1. 摘要 *h V$\CLT. $yoIz.?V 本文您将会学到如下内容: f6$$e+ 透镜基本参数输入; .,l4pA9v 优化变量与评价函数设定; mD"[z}r) 优化; =^5,ua6 照度分析; 8aMmz!S <Na .6P 2. 操作流程 ey/=\@[p 6o
cTQ}= 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。 S}}L&
_ ~c\iBk r:~q{ 2) 创建透镜 o"19{D^. RF|r@/S 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens ahmxbv3f=5 >U9JbkeF
@?/> $ 3) 输入透镜参数 x^XP<R{D tupAU$h?! 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; CU+H`-+"J
ObzFh?W 5\jzIB_?
2E$K='H:, 将第二面的圆锥系数改为-1
PHh4ZFl]_I 4) 创建LED光源
Sa 8T'%W m2x=Qv][@c
a)qlrtCl 光源类型为Random plane ; cGUsao 光线数为10000; d>1cKmH! LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; $MYAYj9r) 形状选为椭圆; (/^dyG|X' @p2XaqZ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. 1x3>XN]a 半径选择60度 Bgf'Hm%r 类型选择 Lambertian r=4vN=: 形状选择 Elliptical c*DBa]u2 *Me&>"N" 波长选择默认默认波长 @;b @O
_ Power默认为1 watts
s*9lYk0 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm +zINnX E06)&tF LED光源设定办法 w^=uq3X?
LED光源的发光强度(极化角和方位角) 8}.V[,]6
Y$<p_X, 波长设定,颜色选为绿色
"x4}FQ 功率设定(在Power units选择Watts)
N${Wh|__^l 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane E(miQ y.,li< 创建平面探测器(plane)
k*e$_
>mUSRf4 6) 创建分析面 n>L24rL SpA-E/el l",X
'XP 光线滤光器设置 +&*Ybbhb
7) 执行光线追迹 Rl[SqmnI)@ T;1aL4w" |576) 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。 W@p 27Tiq
D`hg+64} 8) 优化设定 Rd|M)
FC
q&- 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 a?]~Sw"@ 9w}_CCj3 定义变量
0kxe5*-| 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)
f=kt0 9) 优化 9|x{z
R&@NFin 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 wCw_aXqq :)j& t>aP
5{\ ;7( jm&PGZ#n=R 
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
:S=!]la0h V1
{'d[E* 10) 光线追迹与结果分析 CQh6;[\: A(T=
`(&GLv[i^2 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 Sp./*h\} fK;I0J (Nn)_caVb 优化后透镜的面型如下: K'zBDrkW-x 透镜渲染效果