1. 摘要 X($@E!| c1StA 本文您将会学到如下内容: +ID%( : 透镜基本参数输入; XU$\.g p- 优化变量与评价函数设定; IO?6F@( 优化; 34~[dY 照度分析; .T}S[`Yx5 66cPoG 2. 操作流程 r-o6I:y [Kd"M[1[< 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。
5<?/M<i G)\6W#de4 m`/!7wQs 2) 创建透镜 SMh[7lU` YQ5d!a. 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens fhe%5#3 U
KdCG.E9^
JC4Z^/\. 3) 输入透镜参数 ^os|yRzV*M ,T7(!)dR 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; F6)/Iiv
$-f(.S xsXf_gGu
on0>_-n) 将第二面的圆锥系数改为-1
vm "dE4W= 4) 创建LED光源 1 *$-. 0G/_"}@
q=cH ^`<. 光源类型为Random plane ; h:'wtn@l( 光线数为10000; ca8.8uHY\ LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; XJi^gT N 形状选为椭圆; O.+X,CQG* gNzamorv[ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. .R{P%r 半径选择60度 ,]-A~ ^| 类型选择 Lambertian 9$P*fx&m 形状选择 Elliptical X.!|#FWb+ XxE>KeP 波长选择默认默认波长 JZB@K6 ~dO Power默认为1 watts }K\m.+%=d 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm i fbO< V .VV:`S LED光源设定办法 Oe}6jcb6&
LED光源的发光强度(极化角和方位角) d512Y[ R
d/`Q,Vl 波长设定,颜色选为绿色
S`GM#( t@_ 功率设定(在Power units选择Watts)
I%31MU9 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane ~gvw6e*[ Qz/1^xy 创建平面探测器(plane)
%1VfTr5
-dsE9)&8DX 6) 创建分析面 S4BU ! >pn5nn1a 6)~J5Fb
9q!./) 光线滤光器设置 h ?%]uFJC
7) 执行光线追迹 . 'rC'FT Gfn?1Kt{ 3F6=/ 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 A&6qt
}~`l!ApD 8) 优化设定 h*\/{$y
ZJ|'$=lR 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 'VTLp.~G~ zwJVi9sO 定义变量
",qJG]_ < 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
w*"h#^1z 9) 优化 JgY#W1>
2k$~Mv@L 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 ;v^1V+1:z byUstm6y
CA{(x(W\: c*#*8R9.y 
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
KnuQ5\y h^$c 10) 光线追迹与结果分析 bR}{xHe Pe_FW8e#J
]#VNZ#(" 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 g x~fZOF_ Fb{kql= d=_Wgz,d 优化后透镜的面型如下: \6U$kMGde 透镜渲染效果