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1. 摘要 g_}r)CgG| O&=?,zLO[ 本文您将会学到如下内容: !Re/W
ykY 透镜基本参数输入; l|`%FB^ k 优化变量与评价函数设定; 9N|O*h1;u 优化; b<qv
/t)$ 照度分析; u2^oXl BlS0I%SN 2. 操作流程 m&DDz+g Pq~"`-h7: 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 inavi5. '}*5ee](S
b+\jFGC%6= z]> 0A 2) 创建透镜 XB-pOtVm kIV/o 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens 12aAO|]/~ Zr_{Z@IpU
2f>lgZ! gEtDqq~y@ 3) 输入透镜参数 |C@)#.nm[ o(w1!spA 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; ~wIVw} 2i#wJ8vrF
O,ZvV3 t<9oEjk["
)'xTDi 将第二面的圆锥系数改为-1 |]~tX zY PIn' tV 4) 创建LED光源 i)P.Omr ;Br8\2=$
j|9;")
1 光源类型为Random plane ; }%[TJ@R; 光线数为10000; {Q?AIp6u| LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; 5UR$Pn2a2 形状选为椭圆; <0vQHND,3 }-k<>~FA 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. EkM? Rs 半径选择60度 <wxI>T }b 类型选择 Lambertian 4aGV1u+4 形状选择 Elliptical 0]{h,W3]@[ 7am ._K 波长选择默认默认波长 9]BpP0f\ Power默认为1 watts IP$^)t[ 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm ~;,]/'O iCao;Zb
cUaLv1:HI LED光源设定办法 e//28=OH ?UoA'~=
|]HU$GtS LED光源的发光强度(极化角和方位角) ($'rV!} 9M:wUYHT
eP|:b & 波长设定,颜色选为绿色 b4!(~"b. \i}n1Qd
S&8gZ~B 功率设定(在Power units选择Watts) Q1IN@Db}y aG8}R~wH& 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane @$gvV]dA *Eu
ca~%=
3/>McZ@OH 创建平面探测器(plane) &4sUi K" `UMv#-Y8
FJKt5}`8 c~b[_J) 6) 创建分析面 ~d^+yR- WZ'8{XY8
p@/!+$^{
a Umcs!@ 光线滤光器设置 NQ !t ` w#U3h]>, 7) 执行光线追迹 5Y#yz>B@ ] .6+j&{WNo!
bdk"7N 9kuL1tcY
W`^'hka <33[qt~ 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 ;hJTJMA6/6 a9mLPP X{P_HCd 8) 优化设定 FF6[qSV rXuhd [!(P 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 DGj:qd( m:d
P,
]
NL-)8u Y[i>
+^Eruv+F 定义变量 v#@"Evh7 f%` =>l 3_~V(a 定义评价函数 (RMS Direction Spread) g+t-<D"L5 $IA(QC_]AO >y"W( 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) @X?DHLM L
TZ3r/ 9) 优化 h^D?G2O 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 W~aVwO'( AIR,XlD
O;9u1,%w I!dA{INN
G)]'>m<y
优化结束后会弹出如下报告 f)l:^/WP+ 0=# :x()e
7/a[;`i*! 在输出结果可以看到当前评价函数数值 U748$%}] F$ShhZgi 10) 光线追迹与结果分析 CeSr~Ikg| #wK { G)J 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 I?uU}NK %B}Q .'  9u ^PM I'HPy.PV 优化后透镜的面型如下: ;e415T 透镜渲染效果 R2vT\ 6xv }pdn-#
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