1. 摘要 WLqwntzk ?{ns1nW: 本文您将会学到如下内容: ()i8 Qepo} 透镜基本参数输入; <iDqt5)N 优化变量与评价函数设定; Z<T%:F 优化; `'H"|WsT 照度分析; G'T/I\tB cPZD#";f 2. 操作流程 -*t4(wT|j 1'@/jR 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。 P]hS0,sE<( zBg>I=hiG \x\_I1| 2) 创建透镜 2A'!kd$2 aVcQ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens rw/WD( ('BFy>@
H.cN(7LXm 3) 输入透镜参数 :\[W] ;dgxeP;mp 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; s=9gp$9m
9un* 1% o\6A]T=R
^o^[p % 将第二面的圆锥系数改为-1
R%B"Gtl) 4) 创建LED光源 %5.aC|^} XG2&_u&
%v
0 I;t 光源类型为Random plane ; r6k0=6i 光线数为10000; O&h3=?O&B LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; b /65Q&g' 形状选为椭圆; H=b54.J8& _' KJ:3e 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. IO3`/R- 半径选择60度 / ;>U0~K 类型选择 Lambertian ClZ:#uMbN 形状选择 Elliptical v%N/mL+5L Uv|z
c 波长选择默认默认波长 k=">2!O/ Power默认为1 watts el
GP2x#: 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm ]gI>ay"\QA tg%s#lLeH LED光源设定办法 i
Lr*W#E
LED光源的发光强度(极化角和方位角) XwWp4`Fd
~gU.z6us 波长设定,颜色选为绿色
}@Rq'VPZd 功率设定(在Power units选择Watts)
ti6\~SY 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane "";[U .u[hK 创建平面探测器(plane)
6b&<5,=d:
\z'A6@ 6) 创建分析面 44;ZX$HL N0APX4j zzmZ`Ya
'wh2787 光线滤光器设置 mY[s2t
7) 执行光线追迹 oS3}xT "
U V^Gz7`^ m=;0NLs4 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。 ':al4m"
qbu>YTj 8) 优化设定 2(SK}<X
?1%/G< 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 _m3}0q /B>p.%M[& 定义变量
NR3]MGBKv 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)
(pY'v/ a- 9) 优化 F<SCW+>z2a
qm30,$\c`~ 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 X;$g7A gT 8^
jY^wqQls oq00)I1 
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
mDJF5I fwvPh&U& 10) 光线追迹与结果分析 ^(,qkq'u
D 'EF\=o)^Y
GS),rNBur 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 M#v#3:&5 Yr9>ATR a`SQcNBf* 优化后透镜的面型如下: NpS*]vSO 透镜渲染效果
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