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2023-03-01 08:33 |
FRED应用:准直透镜模拟与优化
1. 摘要 2m]4 h]L.6G|hEN 本文您将会学到如下内容: &A*E)T#># 透镜基本参数输入; <F(S_w62 优化变量与评价函数设定; 7K
"1^ 优化; 7Mq{Py1 照度分析; 6r`N\ :18 {@iLfBh5 2. 操作流程 <tBT?#C9+ TIZ2'q5wg 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。 K!Fem6R -3i(N.)<;
Y.) QNTh <" nWGF4d 2) 创建透镜 qD4s?j-9 yf0v,]v[ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens YJMs9X~3 R6BbkYWrX
z,$uIv}'@ (3mL!1\ 3) 输入透镜参数 }~|`h1JF v@ OELJX 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; @IsUY(Gu D ka8[z7
S9P({iZK x'|9A?ez@Z
=oIt.`rf 将第二面的圆锥系数改为-1 $*G3'G2'iS K<:%ofB"S 4) 创建LED光源 f.uuXK ?wPTe^Qtv
V\x'w*FP 光源类型为Random plane ; fMFkA(Of^ 光线数为10000; "i(f+N,) LED 芯片尺寸 2mm*2mm ;
gk 6R# 形状选为椭圆; x%r$/= q[VQ?b~9 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. oNe:<YT
半径选择60度 b#p0s?* 类型选择 Lambertian z^`4n_(Ygu 形状选择 Elliptical &WBpd}|+Y gEsD7]o(= 波长选择默认默认波长 BHAFO E Power默认为1 watts WN{8gL&y 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm 6]%=q)oL[ Cip|eM &l
DJgM>&Y6, LED光源设定办法 t2{(ETV #*qV kPX
1="]'!2Is LED光源的发光强度(极化角和方位角) Qc-W2% &odQ&%X
kVM*[<k 波长设定,颜色选为绿色 9&=%shOc+x d+v|&yN
jZqa+nG51 功率设定(在Power units选择Watts) %A~. NNbS hfLe<, 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane qXq#A&
_ymSo`IvR
EH2): 创建平面探测器(plane) !gLJBp D[@-`F
|tI{MztJ"c 2& Hl
wpx 6) 创建分析面 rt vLLOIO "gI-S[
[7`S`\_NK
>BO!jv!a 光线滤光器设置 _?{KTgJ G `k
I}p 7) 执行光线追迹 OI)k0t^;D '!Va9m*w7
Om:Gun\% %1;Y`>
F'{ T[MA qfFa" a 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。 Lp$&eROFVs 2xuU[ ]A-LgDsS 8) 优化设定 ?cz7s28a }W " i{s/ 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 l@UF-n~[ Z] cFbl\ma
{yf,:5 8[^b8^
u5qaLHoEP 定义变量 A;C4>U Y p,8:(|(
mrE>o! 定义评价函数 (RMS Direction Spread) d<\X)-" uh)f/)6
;erxB6* 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) /*S6 /# dXt@x8E 9) 优化 \@ZD.d# 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 o~:({ !C' Y
7
pDr/8HEh >>-{AR0
y>UQm|o<W 优化结束后会弹出如下报告 %kBrxf yq[CA`zVN
O'~^wu. 在输出结果可以看到当前评价函数数值 Jn0L_@ i2O$oHd 10) 光线追迹与结果分析 i"!j:YEo 1RQM-0W, 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 QA!'p1{#  +>mU4Fwp Y-DHW/Z~ 优化后透镜的面型如下: < | |