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1. 摘要 f/*Xw {s# Eae]s8ek9 本文您将会学到如下内容: `cy_@Z5A 透镜基本参数输入; -?2ThvT 优化变量与评价函数设定; r<UZ\d - 优化; c/x ^I{b* 照度分析; oq^#mJL TN.mNl% 2. 操作流程 _+ oX9 -XkCbxZ 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。 k~`pV/6 h.sH:]Z
#)GL%{Oa *S:^3{.m= 2) 创建透镜 _j}|R(s*+V w%S\)wjS 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens 80![aj}z4G CbS- Rz:
O<Ht-TN& 9Fv1D 3) 输入透镜参数 )f*&}SV 2%. 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; 2?z3s|+[ x: `oqbd
;&s`g
M//q7SHh
,=Xr'7w, 将第二面的圆锥系数改为-1 PUuxKW} &UEr4RK;I 4) 创建LED光源 }XX)U_x l"f.eo0@7
ZMt9'w; 光源类型为Random plane ; U rm&4&y 光线数为10000; 7!]$XGz[ LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; P5P:_hr 形状选为椭圆; K;k_MA310 \5_+6 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. Q0#oR[( 半径选择60度 9 ]c2ub7 类型选择 Lambertian &-:ZM0Fl 形状选择 Elliptical Yev] Lp ]e$mTRi* 波长选择默认默认波长 @mSdksB/L Power默认为1 watts ?w#V<3= 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm ['~3"lK^O )^qM%k8
47|Lk]+O LED光源设定办法 ~pO6C*" Ur6UE2
"_eHK#) LED光源的发光强度(极化角和方位角) GPONCL8(0 *T-+Pm-Cq
"9'~6b 波长设定,颜色选为绿色 uUB,OmLN nsKl3}uU
/BjM&v(5/ 功率设定(在Power units选择Watts) \T`InBbf cY8XA6 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane A'vQtlvKA J3fk3d`2
{;4Y5kj 创建平面探测器(plane) Jr$,w7tQn@ cXU8}>qY7
QkS~~|0EI> b`){f\#t 6) 创建分析面 #tg,%*.s S96H`kedZo
`%IzW2v6
H.*:+ 光线滤光器设置 tS!FnQg4 m5m}RWZ# 7) 执行光线追迹 $\M<gW6 \X.CYkgK
'n4Ro|kA sL" h
3#N'nhUzA ]L+YnZ?6 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 I,TJV)B #hG0{_d7 TRP#b 7nC 8) 优化设定 ~A@T_*0 YXz*B5R 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 %J(y2 } 8=QOp[w
5&?[Vt j5Kw0Wy7
R=&9M4 定义变量 KYE)#<V}@ I|zak](HU Dl=9<:6FW 定义评价函数 (RMS Direction Spread) v:\8 ^*sDJ # ,LI$=lJ@ 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) %Ms"LoK 5Ku=Xzvq 9) 优化 Y-2IAJHS8 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 N>ncv `+DH@ce
mJ+M|#Ox +cH,2 ^&
(V&5EO8) 优化结束后会弹出如下报告 5k:SD7^b +kA>^
/{1s U}k- 在输出结果可以看到当前评价函数数值 ga?:k,xv Ov$>CA 10) 光线追迹与结果分析 M3XG s|gw /x%h@Cn! 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 z<_&4)2{ OaTnQ|*  x,wXR=H ),{v 优化后透镜的面型如下: x[?N[>uw 透镜渲染效果 &f=O`*I'+! KA
$jG{yq
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