1. 摘要 65#'\+ Kk-S}.E 本文您将会学到如下内容: V4'YWdTi 透镜基本参数输入; ,>0* @2 优化变量与评价函数设定; IpcNuZo9& 优化; YSTv\y 照度分析; 0c<.iM 0+kH:dP{ 2. 操作流程 %&w3;d;c uF9C-H@: 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。 `OXpU,Z 6U x:7b/j- '":lB]hS 2) 创建透镜 4'a=pnE$
y}My.c 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens w1OI4C)~ oPXkYW
4,CXJ2 3) 输入透镜参数 r0+6evU2 b`~p.c%( 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; MbZJ;,e?
DVB{2~7 4 =F]FP5V
KLitg6&P 将第二面的圆锥系数改为-1
OZ
|IA:,} 4) 创建LED光源 jY%na
HaI '%dfzK*Z
YkniiB[/ 光源类型为Random plane ; DRp~jW(\y 光线数为10000; h?BFvbAt LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; ^=RffrlZU 形状选为椭圆; O4cr*MCb5 Jrti
cK$ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. E[@ u
3i8 半径选择60度 {=!b/l;@ 类型选择 Lambertian GVYBa_gx 形状选择 Elliptical `.FF!P:{C* qln3 k` 波长选择默认默认波长 <`B,R*H{ Power默认为1 watts gv)P]{%^ 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm /H(?
2IHC jV>raCK_ LED光源设定办法 1 u| wMO
LED光源的发光强度(极化角和方位角) Crho=RJPR
3=FZ9>by 波长设定,颜色选为绿色
JORGj0v 功率设定(在Power units选择Watts)
i|w81p^o 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane 4cabP}gBk {mZC$U' 创建平面探测器(plane)
`\gnl'
jkiFLtB@V 6) 创建分析面 OWjk=u2Lz m#PY,y tD(7^GuR
=vDEfO/T 光线滤光器设置 !`g~F\l
7) 执行光线追迹 1zm ulj%& \>:CvTzF 4)h]MOZ 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 B$ajK`x&I
>/kcdWl 8) 优化设定 Ljxz.2LGr
,2j&ko1 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 Kwefs;<E? Rot@x r7Hc 定义变量
>}`:Ac 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)
bJRN;g 9) 优化 h{HF8>u[
v 1z 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 uC+V6; v(B<Nb
+BVym~*^ y#Fv+`YDl 
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
A+SE91m 'Jt]7;04p 10) 光线追迹与结果分析 W-x?:X<} *)ardZV${
uD1e!oU 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 4L ;% h $@^pAP YQ+tDZY8` 优化后透镜的面型如下: k9:{9wW 透镜渲染效果
5R'TcWf#W
QQ:2987619807