1. 摘要 |9s wZ[ \Hum }0[ 本文您将会学到如下内容: YNM\pX' 透镜基本参数输入; lgT?{,>RkW 优化变量与评价函数设定; T
T"3^@ 优化; G[6=u|(M 照度分析; F0;1zw Kym:J \}9B 2. 操作流程 ;BTJ%F. 1g i}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。 raQYn?[ k+\7B}7F ;D&wh 2) 创建透镜 4(m3c<'P Y'_ D<Mp 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens tc/ jY]'32 Y n>{4BZ>#
:yD@5) 3) 输入透镜参数 A_Gp&acs$
rk|a'& 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; UCF[oO>v
):E'`ZP!F JS2!)aqc
g
=\13#F 将第二面的圆锥系数改为-1
X,53c$ 4) 创建LED光源 s}!"a8hU` s=j O;K$
j&}B<f _6J 光源类型为Random plane ; Prt#L8 光线数为10000; fiqj;GW LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; },3R%?89% 形状选为椭圆; SD I,M "GB UQ} 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. ~$ WQ"~z 半径选择60度 /2'c> 类型选择 Lambertian qq>44 k\|) 形状选择 Elliptical s.ey!ew ndt8=6p
波长选择默认默认波长 {lKEZirO Power默认为1 watts @f'AWeJ2 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm s @3zx { r X5 LED光源设定办法 "U{mMd!9L
LED光源的发光强度(极化角和方位角) fa.f(c
h!;MBn`8 波长设定,颜色选为绿色
8Nv-/VQ/b 功率设定(在Power units选择Watts)
2X +7bM 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane EkV!hqs* 7dx4~dF 创建平面探测器(plane)
BC&^]M
;WPI+`- 6) 创建分析面 ^:$j:w?j ~l@%=/m -y<rM0"NE
c'[( d5^| 光线滤光器设置 .y(@Y6hO
7) 执行光线追迹 m
R"9&wq 3pzOt&T|w &<OMGGQ[h 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 aGe \.A=
4v i B=> 8) 优化设定 p@`4 Qz
[kQ"6wh8 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 <`b|L9 9yp^zL 定义变量
P}b Dn; 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
)z|_*||WU^ 9) 优化 7jD@Gp`" 3
~9]Vy
(L 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 *GB$sXF ook' u}h
rUhWZta ],WwqD= 
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
ZO]E@?Oav :
,|=Q} 10) 光线追迹与结果分析 _LLW{^V 6NP`P j R
">rsA&hN- 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 vjY);aQ GWVEIZ WIhIEU7 / 优化后透镜的面型如下: #zh6=.,7 透镜渲染效果
4d,qXSKty
QQ:2987619807