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2023-03-01 08:33 |
FRED应用:准直透镜模拟与优化
1. 摘要 a=2%4Wmz 7NGxa6wi 本文您将会学到如下内容: 6_Y,eL]" 透镜基本参数输入; Q2gq}c~ 优化变量与评价函数设定; /4Gt{ygSr 优化; fZF@k5*\ 照度分析; Xv^qVn4 %h@EP[\ 2. 操作流程 :o3N;*o>)0 y)@wjH{6 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。 ,zjv7$L W6Fo6a"<
f:}
x7_Q ?caSb=f 2) 创建透镜 y6a3tG !Vk^TFt` 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens 7[)E>XRE e^voW"?%
{IjR^J=k n[rCQdM&U" 3) 输入透镜参数 Zh~'9 JH 5H^(2w 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; z{QqY.Gu{G GbI/4<)l}
N!}f}oF 2?Vd 5xkt
oB7_O-3z 将第二面的圆锥系数改为-1 W>r+h-kR tw@X>
G1z 4) 创建LED光源 FS O).=# Di{de`
^\m![T\bX 光源类型为Random plane ; !N^@4* 光线数为10000; h?U
O&( LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; d=/F}yP~?s 形状选为椭圆; OyIw>Wfv SpBy3wd 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. sI2^Qp@O1 半径选择60度 AbM'3Mkz 类型选择 Lambertian 6 u6x 形状选择 Elliptical .%-8 t{dt y~V(aih}D 波长选择默认默认波长 xE}>,O|'q Power默认为1 watts pxi3PY? 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm !4!~Lk= {!`6zBsP
&p,]w~d,U LED光源设定办法 2~V*5~fb Fr-SvsNFB
['D]>Ot68 LED光源的发光强度(极化角和方位角) Lw,h+@0 zt%Mx>V@
/$m;y[[ 波长设定,颜色选为绿色 DmcZta8n] 6]wIG$j
e3\T)x&= 功率设定(在Power units选择Watts) !)$Zp\Sg LP=)~K< 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane i
XN1I %TqC/c
]M3yLYK/P 创建平面探测器(plane) iy"*5<;*DD '+
?X
L/[K" O/LXdz0B 6) 创建分析面 HaYo!.(Fv 2mU.7!g)
Wp,R^d
6LhTBV 光线滤光器设置 5r0YA
IJ mkpMfPt 7) 执行光线追迹 73-p*o(pt I1J-)R+
+ge?w#R 8Fub<UhJ
JXxwr)i 7p[n 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。 i/.6>4tE: '%;m?t%q naNghGQ 8) 优化设定 HOi`$vX}N gM]:Ma 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 !x)R=Z/C q\ %I#1
QGz|*] Nboaf
4ppz,L,4 定义变量 I =#$8l.* iow"n$/
9H~n_ 定义评价函数 (RMS Direction Spread) :'ptuY x1<|hTPk
XP}<N&j 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) }0 ?3:A }B^tL$k 9) 优化 |BYRe1l6l 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 #K&Gp- O&&~NXI\
kf9X$d6 y>LBl]
Lj7AZ|k 优化结束后会弹出如下报告 &3&HY:yF F[MFx^sT{
YZ7.1`8 在输出结果可以看到当前评价函数数值 d=^z`nt !R p}P-6&k,U 10) 光线追迹与结果分析 ABkl%m6xf sRfcF`7 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 <naz+QK' 8EY:tzw  qSQ~D(tO 13f)&#, F 优化后透镜的面型如下: (5~h"s 透镜渲染效果 @nf`Gw ; DwF hK*
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