1. 摘要
V;jz0B T:$_1I $ 本文您将会学到如下内容: M='Kjc>e 透镜基本参数输入; w3D_ c~ 优化变量与评价函数设定; (P-<9y@ 优化; !4:,,!T 照度分析; -f=hL7NW CgC wM=!r 2. 操作流程 Q
# gHD pJ[Q.QxU 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。 605|*( _L":Wux 8n? .w:Y/ 2) 创建透镜 L_,U*Jyo Sqs`E[G* 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens r;z A ` )w-?|2-w5
'S"F=)*- 3) 输入透镜参数 30@ GFaab CggEAi~ 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; yhaYlYv[_3
s25012 %L3]l
nP^$p C 将第二面的圆锥系数改为-1
e=2D^G#qE 4) 创建LED光源 ,"o\_{<z LxT ]-
JN_#
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光源类型为Random plane ; H;2pk 光线数为10000; i7FEjjGtG LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; zlfm})+G 形状选为椭圆; 3>+;G4 $4&Ql 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. 4%TC2Laii 半径选择60度 ;QYK {3R? 类型选择 Lambertian '&d4x c 形状选择 Elliptical 0NxaQ`\ gA6C(##0 波长选择默认默认波长 Qxwe,: Power默认为1 watts H|Ems}b 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm +-hmITJv Ero3A'f LED光源设定办法 YdFC YSiS
LED光源的发光强度(极化角和方位角) O%r<I*T^r
PsLCO(26 波长设定,颜色选为绿色
6{M.S}.^ 功率设定(在Power units选择Watts)
T1E{NgK 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane $IHa]9 { :|a[6Uwl\V 创建平面探测器(plane)
:O7J9K|
am}zOr\ 6) 创建分析面 g=)@yZ3>v +"!IVHY P.o W#Je
L|<Mtw 光线滤光器设置 %9j]N$.V
7) 执行光线追迹 R`c5-0A KvQ9R!V c&Dy{B! 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。 7P
IY'S<)vOY 8) 优化设定 1n^xVk-G
N$?q Aek 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 1WU-gQki! ?^dyQhb 定义变量
>(3y(1; 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
;.iy{&$ 9) 优化 u%FA.
hYLu 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 '
{Q L`L 8g3 6-8
R#0UwRjeF Q]8r72uSk 
优化结束后会弹出如下报告
在输出结果可以看到当前评价函数数值
*`kh} u7S7lR"lxW 10) 光线追迹与结果分析 NunT1ved G]{)yZ'}
R8HFyP 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 RW'QU`N[Y j:0z/gHp$ `W5f'RU 优化后透镜的面型如下: }q^CR(h (R 透镜渲染效果