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1. 摘要 FHztF$Z b\6)whh 本文您将会学到如下内容: #h,7dz.d 透镜基本参数输入; }"}
z7Xb0 优化变量与评价函数设定; F;
upb5 优化; nsT]Yxo%M 照度分析;
|gXtP- E`E$ }iLs 2. 操作流程 $}&r.=J". 7RXTQ9BS 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 g)Ep'd-w" -dRnozs6W
!-G'8a|7 GCrIaZ 2) 创建透镜 )q.Z}_,)@ ceiUpWMu, 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens [^N8v;O NxOiT#YH
01N]|F: GUX!kj 3) 输入透镜参数 ]V*ku%L0 @B.;V=8wJ 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; ? PIq/[tk ';H"Ye:D=7
}Iyr u3M][ t1LIZ5JY
3o).8b_3g 将第二面的圆锥系数改为-1 ioIOyj M<Gr~RKmAn 4) 创建LED光源 ~Onj|w7 Fe: M'.
0LX"<~3j 光源类型为Random plane ; @k<
e]@r 光线数为10000; =O~ J LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; q,e{t#t 形状选为椭圆; 1/ZvcdYB Z.Otci> J 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. ^*6So3 半径选择60度 Yg @&@S] 类型选择 Lambertian .,-,@ZK 形状选择 Elliptical oK-T@ &- WO}l&Q 波长选择默认默认波长 B #[URZ9S Power默认为1 watts Y 6NoNc]h 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm Nu/D$m'PY fG *1A\t]
tEU}?k+:j) LED光源设定办法 \hlQu{q. Gky
e
|E&
Fe8 LED光源的发光强度(极化角和方位角) 7@[HRr xH,D
bAC;
-d j9(~?^ 波长设定,颜色选为绿色 v?BVUH>#9 Fi7G S;
2s^9q9NS" 功率设定(在Power units选择Watts) `.MY"g9 jY~W* 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane +*I'!)T^B U~;Rzoe)q*
miWPLnw=L 创建平面探测器(plane) <yoCW?# V`ODX>\
|b
BA0.yS v?s]up @@h 6) 创建分析面 MD"a%H#p b]-~{' +
NmH1*w<A
*btLd7c% 光线滤光器设置 "8.to=Lx !Q/%N# 7) 执行光线追迹 ;s^br17z~ 4R c_C0O
B%]yLJ IInsq
FnZMW, P Hm>7|! 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。 tom1u>1n +#B4Z'nT [Iwb7a0p 8) 优化设定 0h3-;% tny^sG/' 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 hc2AGeZr $!'S7;*uW
W[$GB_A) 3d1$w
UY ^dFbJ 定义变量 4 !q4WQ ; ~x(1g;!^ Y%OJ3B(n| 定义评价函数 (RMS Direction Spread) nDFF,ge;a# @W_=Z0] 6'F4p1VG*I 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) `wMHjcUP "X[sW%# F 9) 优化 V(?PKb-w) 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 5PcN$r"P <n+]\a97*
#NvL@bH F2N)|C<
!vrduOB 优化结束后会弹出如下报告 hoj('P2a#n 8E/wUN,Lxj
hja;d1yH 在输出结果可以看到当前评价函数数值 <[oPh(!V u%s@B1j 10) 光线追迹与结果分析 'Nqa=_<WW !{WIN%O 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 doX8Tq 7\T~KYb?  : xBG~D }C'H@:/ 优化后透镜的面型如下: L@&(> 透镜渲染效果 W1$<,4j@M <=yqV]JR
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