1. 摘要 4/wa+Y+=vt 6Q${U7%7 本文您将会学到如下内容: vuoQz\ 透镜基本参数输入; RE/~#k@a 优化变量与评价函数设定; <kx&w(= 优化; ; ShJi 照度分析; !K'}K>iT l\@)y4
+ 2. 操作流程 (G[
*|6m yc?a=6q'm 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 [m|YWT= 6x%h6<#xh* ZR(x%ews 2) 创建透镜 Bq$rf < W %@6}GmK^ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens 1q,{0s_kp [D<1CF
/\4'ddGU 3) 输入透镜参数 z}MP)|aH: ;e1ku|>$ 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; T-U}QM_e
s]f6/x/~ ~2gG(1%At9
"-vW,7y 将第二面的圆锥系数改为-1
B Z?.D_bu 4) 创建LED光源 hMykf4 d%V*|0c)
[E/\#4b 光源类型为Random plane ; f)^_|8 光线数为10000; n}!PO[m~ LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; osX8eX]\ 形状选为椭圆; j,"@?Wt7 (A~/ '0/ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. d~1gMz+) 半径选择60度 {M^3m5.^ 类型选择 Lambertian 5Hw~2 ?a, 形状选择 Elliptical ]Ccg`AR{ MP4z-4Y 波长选择默认默认波长 .K p Power默认为1 watts <w)r`D6 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm \E*d\hrl{ Lcg)UcB-# LED光源设定办法 TjwBv6h
LED光源的发光强度(极化角和方位角) i5CK*"$Q
0a-0Y&lQm 波长设定,颜色选为绿色
k[:bQ)H 功率设定(在Power units选择Watts)
/XzH?n/{R 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane W8KDX_vGJ )~HUo9K9 创建平面探测器(plane)
LQngK7>
b"vv>Q~U 6) 创建分析面 !U'QqnT ,^eYlmT>6 aD=A^ktx
RF%KA[Dj 光线滤光器设置 wv\w;'
7) 执行光线追迹 5sx1Zq7 .U?'i< h3z{(-~y 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 gT#&"aP5S
w[IE 8) 优化设定 S&b*rA02zp
#nK>Z[ 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 %\H|B0 ](wvu(y\E 定义变量
#w\~&0 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
oBzfbg8p 9) 优化 {:]9Q Tq
s3R(vd 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 [g:$K5\64 jN6uT&{T
Fpa_qjL; /.o^R6 
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
P#XID 2; 06N}k<10O 10) 光线追迹与结果分析 EuyXgK>g ZRg;/sX]
GJtZ&H 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 z2QP)150 }5}.lJ: 8\5 T3AF 优化后透镜的面型如下: b#hDHSdZ, 透镜渲染效果
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