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1. 摘要 jJ2{g> P0P 3G^A^]h 本文您将会学到如下内容: >lek@euqw 透镜基本参数输入; jG}nOI 优化变量与评价函数设定; oz|+{b}% 优化; 9q&~!>lt 照度分析; Gb"kl.j S?D]P'< 2. 操作流程 V! TGFo} "^
dMCS@ 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。 #\_FSr fX W4(
R@>^t4#_Q0 gd7!+6 2) 创建透镜 6-5{7E}/b b%C7 kL- 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens qkC{IBN92 [L| vBr
XC}2GHO< j9/iBK\Y 3) 输入透镜参数 z`u$C+Ov wk^$DM/KJ) 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; : ?Z9 wLE|J9t%Ea
!V4 (- 8 m|]"e@SF2
]a*26AbU+ 将第二面的圆锥系数改为-1 ]]_c3LJ2` q"f7$ 4) 创建LED光源 jsKKg^g *8u<?~9F
6vU%Y_n=y] 光源类型为Random plane ; N!\1O, 光线数为10000; u,`V%J?vW LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; F<*zL:-Z 形状选为椭圆; 6aWnj*dF bpDlFa 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. \"5p)( 半径选择60度 lm +s5}*%o 类型选择 Lambertian M3JV^{O/DV 形状选择 Elliptical ,d^H Ag^j )hVn/*mH 波长选择默认默认波长 o nv0gb/J Power默认为1 watts <0Gk:NB, 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm Q
} 0_}W i"4;{C{s
R"z}q(O: LED光源设定办法 yU~wZjw H>-{.E1bG
E 429<LQI/ LED光源的发光强度(极化角和方位角) #B_H/9f( mK^E@uxN
}%y5<n*v\ 波长设定,颜色选为绿色 {t]8#[lo ?+{_x^
dtV7YPz4+ 功率设定(在Power units选择Watts) ZF<$6"4N :j32 :/u 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane I(/*pa?m{ 3A! |M5
.rl Lt5b% 创建平面探测器(plane) "837b/>/ eZg>]<L
vnlHUQLO eK\i={va 6) 创建分析面 %T}*DC$&S |vBy=:
YlZ&4
dTwYDV}: 光线滤光器设置 4 *.
O% ]KUeSg| 7) 执行光线追迹 ))7CqN `j 4>
;2gO( q5)
K
L3*HgkQQ -x!JTx[K 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。 {?}^HW9{ z)u\(W*\iA xd+aO=)Td 8) 优化设定 Xhpcu1nA B~YOU3 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 n3\~H9 3/,}&SX
m mH
xPd $OzVo&P;
jK{qw 定义变量 M>{*PHze0 4(`U]dNcs n8z++T& 定义评价函数 (RMS Direction Spread) M'pIAm1p CFu^i|7o \
# la8,+9 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) p?4,YV|# NLt"yD3t 9) 优化 `~NjBtQ 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 Q&w"!N ,}l|_GGj
@z`eqG,'] 9&Z+K'$=
z0|-OCmL 优化结束后会弹出如下报告 " z -tL O;0VKNn['
D&OskM60 在输出结果可以看到当前评价函数数值 y-~_ W 6\ w,OPM}) il 10) 光线追迹与结果分析 Ou+b ce _SMi`ie# 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 4rpry@1 "1UpoF'w  \:2z!\iP` @c).&7 优化后透镜的面型如下: E
*782> 透镜渲染效果 CQ7NQ^3k eWr6@
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