-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-11
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 3N(5V;ti JH4hy9i 本文您将会学到如下内容: % Rv;e 透镜基本参数输入; b"lzR[X,e 优化变量与评价函数设定; Y+,ii$Ce~ 优化; )(?,1>k`Z 照度分析; ^dR="N qHZ!~Kq,"' 2. 操作流程 m#\I&(l+ 9vQI
~rz? 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 ZU=omRh5
4jOq.j
X=8CZq4 gQ< >S 2) 创建透镜 "Je*70LG# ;qA(!`h+ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens E%[2NsOM] 8=GgTpO5
Y$vobi$ I%^Bl:M 3) 输入透镜参数 w$XqxI/& Jv,*rQH 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; Y#VtZTcT x1@`\r#0
}T)0:DF1, pR3@loFQ`o
rZij[6]Y^ 将第二面的圆锥系数改为-1 o*fNY %nRz~3X|+v 4) 创建LED光源 IL]Js W BF="gZoU<
w$aiVOjgT 光源类型为Random plane ; {RmN1'% 光线数为10000; C[-M
~yIL LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; m]7oTmS 形状选为椭圆; c %jW' \CY_nn|&g 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. >FR;Ux~a 半径选择60度 IO@Ti(, 类型选择 Lambertian )K.'sX{B 形状选择 Elliptical \y7kb 6h5,XcO4 波长选择默认默认波长 }akF=/M Power默认为1 watts F['<;} 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm ?oD]J CDT%/9+-
$:RP tG LED光源设定办法 <Z>p1S ;VS\'#{e
Wx`|u LED光源的发光强度(极化角和方位角) Ft[)m#Dj` \#hp,XV>
?V{APM$x 波长设定,颜色选为绿色 G-DvM6T
1v?|n8
,S%DHT 功率设定(在Power units选择Watts) =SUCcdy& "!AbH<M;@ 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane Fv )H;1V k-;A9!^h
mdB~~j 创建平面探测器(plane) 0dKv%X#\ -Wt(t2
A7hWAq hmG^l4B.T 6) 创建分析面 ol7^T |EjMpRNE
sT<XZLu
B.oD9 <9 光线滤光器设置 Q+ogV vMq> %n!7'XF'[ 7) 执行光线追迹 EQvZ(-_;4 t*Xo@KA
8wX|hK!Gz DOa%|H'P
)/Mk\``j 'Cp]Q@]\ 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。 v6#i>n~x, q
qFN4AO H7}@56 8) 优化设定 VmbfwHRWb VS\+"TPuH 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 .}4^b\ @krh <T6|
O V+|j ndE" v"_H
"~nUwW|=1 定义变量 "P9SW?', X[;-SXq }^"#&w3< 定义评价函数 (RMS Direction Spread) k "Qr enB2-)<K 2$=I+8IL 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) G{!adBna f$I$A(0P 9) 优化 kWm[Lt 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 ~z$+uK _2Hehw
'6zk>rN 47yzI-1H+
zYZ^/7) 优化结束后会弹出如下报告 v;$cx*? $>6Kn`UX
FS^ie|8{D- 在输出结果可以看到当前评价函数数值 KpF/g[m NB)$l2<d 10) 光线追迹与结果分析 ^>/] Qi p/4}SU 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 O@7={)6qc &?(472<f**  2 i:tPe& 0?/vcsO 优化后透镜的面型如下: EhK~S(r^ 透镜渲染效果 S<=|i NWt5)xl
|