1. 摘要 ?^F5(B[+Y TwUsVM(~ 本文您将会学到如下内容: u6pIdt 透镜基本参数输入; *k4+ioFnKE 优化变量与评价函数设定; !%V*UR9 优化; 6: GN(R$0 照度分析; ~hzEKvs wcl!S { 2. 操作流程 h&P
{p _Y &8afl"_~ 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 ozuIwzi7N Qi"'bWX@ BJ2Q 2WW 2) 创建透镜 pW7kj&a_. mQL8QW[c 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens ;&q]X]bJ Z7oaQ\fR
ho_4fDv 3) 输入透镜参数 ^^eV4Y5`+ _\!0t 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; #.b^E3#+
gLV^Z6eE VT
Vm7l
I X?@~' 将第二面的圆锥系数改为-1
l)H9J]
4) 创建LED光源 {RH*8?7 'cYQ?;
@| P3 光源类型为Random plane ; 4[Z1r~t\L 光线数为10000; xp(mB7;: LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; J(^
>?d' 形状选为椭圆; p#z;cjfSt }pt-q[s> 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. y6\ [1nZ 半径选择60度 \3M1.Q4$Gr 类型选择 Lambertian
+*<K"H|, 形状选择 Elliptical ?f9$OLEB uFWvtL?;_ 波长选择默认默认波长 W!y)Ho Power默认为1 watts -;f+;
M 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm A=W5W5l(> b6]e4DL:R LED光源设定办法 @|Z*f\
LED光源的发光强度(极化角和方位角) c_t7RWV}
|^Ur 波长设定,颜色选为绿色
aK!xRnY 功率设定(在Power units选择Watts)
[rc'/@L 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane ipfm'aQ !\3}R25 创建平面探测器(plane)
jzT;,4poy
BSjbnnW}" 6) 创建分析面 {rs6"X^ [9w, WJL $+iu\MuX
~>4@; 光线滤光器设置 V2lp7"
7) 执行光线追迹 #wGQv zV6AuUIt LciL/? 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 {jrZ?e-q
Hxj'38Y 8) 优化设定 7=L:m7T
5c*p2:] 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 |:dCVd<du }k4` 定义变量
3zk:59 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
"9TxK6 9) 优化 F]hx
?G2qlna 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 =ZFcxGo Qfwwh`;
iXt4|0 ScM}m 
优化结束后会弹出如下报告
在输出结果可以看到当前评价函数数值
Ym3
" e?_c[`sg 10) 光线追迹与结果分析 .LWOM8) F+lm [4n
07~pf} 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 *2w_oKE'+5 c_R)P,P N02zPC
8 优化后透镜的面型如下: wjN`EF5$}& 透镜渲染效果
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QQ:2987619807