1. 摘要 3hN.`G-E YlF<S49loC 本文您将会学到如下内容: O.ce"5Y^ 透镜基本参数输入; '+@q 优化变量与评价函数设定;
2s+ITPr 优化; k7R8Q~4 照度分析; #
p?7{"Ep S 54N 2. 操作流程 LF2@qv w D k|Xxr 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。 r)9&'m .: +{qX, ,3m]jp' 2) 创建透镜 __F?iRrCM 1$Jria5n 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens X^2Txm d `oDs]90
/b$0).fj@, 3) 输入透镜参数 iyj,0T qIO<\Yl 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; 'aq9]D_k
n$jOk
|W U}6FB =
2
/rDi 将第二面的圆锥系数改为-1
5tSR2gG#K, 4) 创建LED光源 l'pu?TP{a G>3]A5
>z(AQ 光源类型为Random plane ; )]\?Yyg] 光线数为10000; =p1aF/1$I LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; # 1S*}Q<k 形状选为椭圆; ,wI$O8"!j w2
L'j9 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. 0:,8Ce 半径选择60度 W7j-siWJ 类型选择 Lambertian &~%(
RO 形状选择 Elliptical `|["{j}^ 86]})H 波长选择默认默认波长 r`; " Power默认为1 watts j-?zB.jAh 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm %(9BWO &WqKsH$ LED光源设定办法 wRc=;f
LED光源的发光强度(极化角和方位角) qrWeV8ur+
TAkM-iyH] 波长设定,颜色选为绿色
#Cwzk{p( 功率设定(在Power units选择Watts)
RR%[]M#_T 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane \z/_vzz4 h-^7cHI} 创建平面探测器(plane)
7 Q`'1oE?
__FhuP P 6) 创建分析面 MzF9 &{N CdTyUl 3#IU^6l:1S
k Xs&k8 光线滤光器设置 #^\qFj
7) 执行光线追迹 5i 6*$#OM_ *zf@J' f/FK>oUh 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 :4{;^|RgU
EmaVd+Sw 8) 优化设定 WFOO6
kMz
vYYLn9}5 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 W?(^|<W oic}Go 定义变量
Ik9 2='Z 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
~-"<)XPe 9) 优化 AYC22(
Kg#5
@; 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 c{iF 64#6L.Q-c
*@M7J if
S)
< t 
优化结束后会弹出如下报告
在输出结果可以看到当前评价函数数值
ZQd\!K8y^Q 91Cg
10) 光线追迹与结果分析 0@ -3U{Q /K#t$O4
\2rCT~x 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 7[V6@K!Al[ .kBZ(`K oEqt7l[I{ 优化后透镜的面型如下: "hwG"3n1 透镜渲染效果
)N) "O? W9
QQ:2987619807