1. 摘要 %QKRFPYhS vt;{9\Y 本文您将会学到如下内容: `(f!*Ru@/z 透镜基本参数输入; lI-L`
x 优化变量与评价函数设定; <X7FMNr[ 优化; 6C]1Q.f; 照度分析; ]Qfn(u=o y7$iOR 2. 操作流程 jGEt+\"/QJ a e*Mf7 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。 \yd
s5g!: v}tag#f5>? rSHpS`\ou 2) 创建透镜 8ZKo_I\
=ZDAeVz3w 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens PB/IFsJ mXUGe:e8
Tjl:|F8 3) 输入透镜参数 BvR-K\rx 0qo)."V{ 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; C!R1})_^
$`wMX{ L. EiO({W
<HJl2p N 将第二面的圆锥系数改为-1
o4%y>d) 4) 创建LED光源 C":o/;,1 0MkSf*
CMCO}# 光源类型为Random plane ; z%e8K( 光线数为10000; )E,\H@A LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; ;Y;qg
形状选为椭圆; T[sDVkCbxf lK4M.QV
?\ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. 7hi"6, 半径选择60度 +Wx{: 类型选择 Lambertian W3;#fa:[L 形状选择 Elliptical ^~$)F_`" >zhO7,=, 波长选择默认默认波长 9(L)&S{4K Power默认为1 watts ;+tpvnV;] 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm ^.hoLwp. X*,%&6O* LED光源设定办法 jWY$5Vq<H
LED光源的发光强度(极化角和方位角) [<{Kw=X__2
7yx$Nn`( 波长设定,颜色选为绿色
Cf:#(D 功率设定(在Power units选择Watts)
]\xy\\b/` 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane OI?K/rn A5H3%o(6k 创建平面探测器(plane)
h?f>X"*|(
]ZoD'-, 6) 创建分析面 pFm=y#!t DF
g,Xa# %<\6TZr
;]w<&C!= 光线滤光器设置 7As|Ns`
7) 执行光线追迹
WJ
d%2pO] Y)$ ;Ax-D d5>H3D{49 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。 v\,N 5
N,f4*PQ 8) 优化设定 aj"M>zd*}
581e+iC~<H 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 UTSL dTL5-@ 定义变量
0z[dlHi 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)
`AkIK* 9) 优化 `D":Q=:
e+]6OV&+ 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 =;3fq- Fk6x<^Q<w
3VUWX5K? #CnHf 
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
+MB!B9M@ 5|I[>Su 10) 光线追迹与结果分析 v|ck>_"
. v"MX>^/<
D!oc>K$B 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 R@*O!bD Y'u7 IX} _6k*'aT~FK 优化后透镜的面型如下: ~-#yOu
,w 透镜渲染效果