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1. 摘要 QT\=>,Fz _ 9R6]OL)p 本文您将会学到如下内容: k9|8@3(h 透镜基本参数输入; ha -KfkPFE 优化变量与评价函数设定; BA
9c-Ay 优化; / ~\ I 照度分析; ),u)#`.l
G +YA,HhX9 2. 操作流程 i;GF/pi SJXA 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。 j$u=7Z&E 3{j&J-
"dN4EA&QJ lz-t+LD@ST 2) 创建透镜 4U1!SR]s |8:IH@K* 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens #F~^m 0:SR29(p1
i4XE26B;e \j$q';9p 3) 输入透镜参数 mTsl"A> s,*kWy"jp 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;
8FmRD 6_.K9;Gd
S.#IC
lV `]q>A']Dl
UDUj 将第二面的圆锥系数改为-1 f L}3I(VK 1;Dug 4) 创建LED光源 j18qY4Gw) !jIpgs5
`]0E) 光源类型为Random plane ; REe<k<>p~ 光线数为10000; u*aFWl]= LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; Jn/"(mM 形状选为椭圆; uoIvFcb^ x^ J}]5{0 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. -S7y1 ) 7 半径选择60度 e_6-+l!f 类型选择 Lambertian dg?[gD8!4& 形状选择 Elliptical }z$_=v 3,QsB<9Is 波长选择默认默认波长 X4D> Power默认为1 watts j%V95M%$ 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm xMb)4 cw} 5dPPm%U{
z'(][SB LED光源设定办法 jYv`kt W_C#a'$
V\ 7O)g LED光源的发光强度(极化角和方位角) \+STl#3*q QQB\$[M!Z
KqE5{ q 波长设定,颜色选为绿色 7E-1
#4 _,U`Iq+X
BM@:=>ypQ 功率设定(在Power units选择Watts) B}(+\Q$I C_RxJWka 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane ^F*G |?tUUT!`t
"i}?jf
{a 创建平面探测器(plane) O7MFKAaD SR4cR)Iz
$eI=5
bK7j" 6) 创建分析面 TxN'[G 7<ZP (I5X
YCWt%a*I'
4^KeA". 光线滤光器设置 AaVj^iy/X EEU)eltI 7) 执行光线追迹 P{'T9U|O- I1IuvH6
U|Du9_0 ~BSIp
.
z^KMYvH
g [+q':T1W- 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 d^0vaX6e} jlf.~vt c%5G3j 8) 优化设定 (sXR@Ce$ (4hCT* 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 Y6>@zznk 2]$
7
'T8(md299 Ic%c%U=i
x8#bd{ 定义变量 V*uoGWL]+ P|>pm]>C
.ykCmznf* 定义评价函数 (RMS Direction Spread) HI`
q!LPv &.>
2@ O0"u-UX{ 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) lk$@8h$vS 0 e}N{,&Y 9) 优化 Fp_?1y 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 qqmhh_[T <6
LpsM}
1Q&\y)@bT MDHTZ94\Q
$IM}d"/9 优化结束后会弹出如下报告 qmWK8}F.cE ewOd
=%
7Vn;LW 在输出结果可以看到当前评价函数数值 YA";&|V q_h=O1W 10) 光线追迹与结果分析 M<4tjVQ6 p~n62( 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 zlUXp0W )L)jvCw,e  -^Pn4y]A) *8ZaG]L 优化后透镜的面型如下: j}uVT2ZE% 透镜渲染效果 2MV!@rx kM#ZpI&0%
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