1. 摘要 X+vKY {gMe<y 本文您将会学到如下内容: fI.|QD*$b 透镜基本参数输入; |k a _Zy 优化变量与评价函数设定; TG2#$Bq1 优化; RQ+, 7Ir 照度分析; ">V&{a-C4 Y&2FH/(M 2. 操作流程 .#EU@Hc w OL,L U 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。 D%SOX N 7Sdo*z Z)!8a$M~ 2) 创建透镜 CS^6$VL7e n,I3\l9 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens lyn%r @@d_F<Ym[
fk*(8@u> 3) 输入透镜参数 fQ+whGB *d._H1zT 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; Hv6h7-
dX(JV' 18A j^G=9r[,
v^"\e&XL 将第二面的圆锥系数改为-1
&raqrY|V 4) 创建LED光源 'g#%> OB>Hiy
S^O9}<2g 光源类型为Random plane ; `}X3f#eO& 光线数为10000; |)x7qy` LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; qxZIH 形状选为椭圆; "*vrrY 9a`LrB 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. $6"sR I6u 半径选择60度 `_/bg(E 类型选择 Lambertian NuZ2,<~9 形状选择 Elliptical *'@Oo 3Z*r#d$nh: 波长选择默认默认波长 U`v2Yw3E Power默认为1 watts -wU]L5uP 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm ,dC.|P' ` W(q3m;n LED光源设定办法 J4bP(=w!
LED光源的发光强度(极化角和方位角) @9/I^Zk
Y ^^4n$ 波长设定,颜色选为绿色
{FIzoR" 功率设定(在Power units选择Watts)
ybaY+![* 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane +p 6Ty2rz ]r`;89:s> 创建平面探测器(plane)
Eq-+g1a
N{J
1C6 6) 创建分析面 1>(EvY}Y\ #GM^ :rF s`yzeo
"GMU~594 光线滤光器设置 U]hqRL
7) 执行光线追迹 IQ&PPC aH}/+Hu- bBIh}aDN 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。 0ix(1`Z
*aErwGLB8 8) 优化设定 e=;A3S
1UP
{j`-K| 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 v[L+PD
U HT<p=o'$Z 定义变量
n#!c!EfG 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)
77\+V 0cF 9) 优化 -
2)k!5X=
-YNpHd/;, 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 T Q41i/{ ~5
6&!4
~ QRjl [O3:?BNY 
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
?%3dgQB' ?/|Xie 10) 光线追迹与结果分析 M?l v bPVk5G*ruP
~'M<S=W 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 4cQP+ n JrcbJt O Z
./suR) 优化后透镜的面型如下: Bx45yaT 透镜渲染效果
Fz#@ [1,
QQ:2987619807