1. 摘要 {x|kg; P YF.#@":& 本文您将会学到如下内容: iTLW<wG 透镜基本参数输入; %Nm @f' 优化变量与评价函数设定; r9]
rN 优化; m(Y.X=EZr 照度分析; o'eI(@{F= Jh\:X<q 2. 操作流程 Xn/ n|[ \oB' 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。 X7H'Uk9: *"5N>F[L t$K@%yU2 2) 创建透镜 >:jM}*dnL z+k=|RMau 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens Ns2,hQFc CQSpPQA
MyH[v E^b 3) 输入透镜参数 ut$,?k!M d@4rD}_Z 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; qx2E-PDL;<
~{4n}* m
ZtvG,
q]eFd6
将第二面的圆锥系数改为-1
tyEPU^PM 4) 创建LED光源 hj&fQ}X eyT>wma0
)u8*zwq 光源类型为Random plane ; 5{13V*< 光线数为10000; D0/DI LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; .hX0c"f]b 形状选为椭圆; #ya\Jdx E dn[cH7 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. T-|9o|~z 半径选择60度 jg
[H} 类型选择 Lambertian `KpFH.k.K 形状选择 Elliptical UvxSMD:A OXHvT/L` 波长选择默认默认波长 {~bIA!kAFI Power默认为1 watts y?pD(u 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm J7BFk
?= BXg!zW%+ LED光源设定办法 G'f9N^w
LED光源的发光强度(极化角和方位角) sM9FE{,mx
7qe7Fl3 波长设定,颜色选为绿色
-<qxO 功率设定(在Power units选择Watts)
7%}ay 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane }*
QO]_U? I^~=,D 创建平面探测器(plane)
w6T[hZ 9
[o2w1R\H+x 6) 创建分析面 d^F|lc ]8 Hm %g_Mt HA6G)x
KRYcCn 光线滤光器设置 &E
bI Op
7) 执行光线追迹 Q>.BQ;q] ao#!7F Q%ruQ# 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。 XrF3kz!44
^=EjadVQ 8) 优化设定 +TC1nkX
8-7dokg> 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 *E:x E/M!2 q-3]jHChh 定义变量
/XcDYMKgh 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)
A\K,_&x1Z 9) 优化 [oV{83f
Q1Ux!$_ 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 R A:jzht \PpXL*.
!
ja[4. x97L6! 
优化结束后会弹出如下报告
在输出结果可以看到当前评价函数数值
?O??cjiA@ x(8n
9Q> 10) 光线追迹与结果分析 Ia2(Km 6v to++
@mf({Q> 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 17}$=#SX hd
B
|#t UVz/n68\k7 优化后透镜的面型如下: +$47v$p 透镜渲染效果
"PMQyzl
QQ:2987619807