1. 摘要 9(3]t}J5
d WeJ=]7T'L 本文您将会学到如下内容: IClw3^\l 透镜基本参数输入; |LW5dtQ 优化变量与评价函数设定; x<h|$$4S 优化; b(oe^jeGz 照度分析; zLgc j(; $DXO7;# 2. 操作流程 2vTO>*t in K]+H]{ 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 9wlp
AK \ZM5J B(WmJ6e 2) 创建透镜 yAAV,?:o[ 4E2#krE% 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens o}DRp4;Ka mPU}]1*p
n}b{u@$ 3) 输入透镜参数 Nw9@E R v%$l( 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; 6cd!;Ca
idB1%?< ;*'I&
2Z(t/Zp> 将第二面的圆锥系数改为-1
~/X8Hy!- 4) 创建LED光源 +oh |r'~ =igTY1|af
udT0`6l; 光源类型为Random plane ; MJh.)kd$ 光线数为10000; &\I<j\F2/ LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; \6 1H(, 形状选为椭圆; z
.Z fP:]s@$ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. pV(k6h 半径选择60度 X1d{7H8A2 类型选择 Lambertian RP$h;0EQG 形状选择 Elliptical (kVY\!UAt J6[}o4Z 波长选择默认默认波长 s>:gL,%c Power默认为1 watts )H @<A93 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm ?
V1ik[ `v@Z|rv, LED光源设定办法 D_?Tj
LED光源的发光强度(极化角和方位角) 'j*Q
ia3Q1 9r 波长设定,颜色选为绿色
`-%dHvB^R 功率设定(在Power units选择Watts)
JN:L%If 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane z Ohv>a -8l(eDm"m 创建平面探测器(plane)
lX%-oRQ/os
2<9K}Of 6) 创建分析面 ^mjU3q{; xe^M2$clb\ Lc?"4
GZWqPM4S\ 光线滤光器设置 `*[\b9>
7) 执行光线追迹 tH&eKM4G 0ETT@/)]z ?A;RTM 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。 h<)ceD<,
oexTz[ 8) 优化设定 u:']jw=f
oQrfrA&=M 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 P5h*RV>oS [u;(4sa} 定义变量
:-#7j}
R& 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)
R<_VWPlj 9) 优化 M"W#_wY;
Q|P
M6ta 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 rz,,ku4qt s-5#P,Lw
4[#)p}V {ZSAPq4)L 
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
*J]p/<> { *Gv:N6 10) 光线追迹与结果分析 Q!3-P n$NM
<m^a
?q^ 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 V~#5^PF{ B_iaty +|b#|>6 优化后透镜的面型如下: K|\0jd)N 透镜渲染效果
FWU>WHX
QQ:2987619807