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1. 摘要 #\3(rzQVO |(G^3+5Uwm 本文您将会学到如下内容: .Y|5i^i9{ 透镜基本参数输入; .`*h2 优化变量与评价函数设定; 70hm9b-
优化; 3]"RaI4Q0 照度分析; i,|2F9YH @'>h P 2. 操作流程 '0|0rwx DdDwMq 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。 *gF8"0s 3pg_`
'qel3Fs" TK^9!3 2) 创建透镜 uflRW+-2 ;%wQnhg 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens +PT/pybA |rW,:&;
d h5% K;j}qJvsb 3) 输入透镜参数 0
~K4 vSa BN\Y
N 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; PCKgdh}, {}x{OP
'PiQ|Nnb| 9?W!E_
vk;]9o j* 将第二面的圆锥系数改为-1 J;@g#h? {Aq2}sRl{ 4) 创建LED光源 c*R?eLt/ vu7F>{D
uRIa
Nwohv 光源类型为Random plane ; 5}-e9U 光线数为10000; MYI*0o; LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; luLt~A3H$ 形状选为椭圆; hHXTSk2 jiAKV0lX
W 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. !.\- l2f 半径选择60度 #>)OLKP 类型选择 Lambertian |Iq#Q3w 形状选择 Elliptical FQ6jM~ Xh'_Vx{.j` 波长选择默认默认波长 #i6ZY^+ee Power默认为1 watts N5m+r.<; 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm F,F1Axf 2$S^3$k'
"WPFZw:9 LED光源设定办法 gFBMARxi m~$S ]Wf
+,wCV2>\3 LED光源的发光强度(极化角和方位角) N5]}m:"pk R>|)-"b( `
LS(J%\hMDm 波长设定,颜色选为绿色 Cx,)$!1 QVEGd"WvvO
ik:fq&= 功率设定(在Power units选择Watts) ItLP&S= f3bZ*G%f 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane @ckOLtxE> >o45vB4o
6B pm+} 创建平面探测器(plane) fQ.{sQ$@h &i/QFO7y}
4I %/}+Q Qx{[#[Da 6) 创建分析面 %BV2 q
IJnh@?BC
~4MUac^w
'5:P,1tWU 光线滤光器设置 B%~D`[~? Tw)"#Y!T 7) 执行光线追迹 R MrrLT moe5H
?:8wDV hp:8e@
~YYg~6}vV ;Xzay| 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 kVG]zt2 ww0m1FzX Y$L>tFA 8) 优化设定 }zK/43Vx !uno!wUIYd 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 c2$&pZ
M T@. $Zpz
qrq9NPf tWo MUp
qUW>qi, 定义变量 W@:a3RJ @Z50S 8 RR8Z 9D; 定义评价函数 (RMS Direction Spread) pPezy: ~w>Z !RuhT 1|PmZPKq9n 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) O8J:Tw}M* JN{xh0* 9) 优化 .x^`y2'U 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 guD?~-Q <;?&<qMo,P
Xc^7 =XT'D@q~W
A{7N#-h_ 优化结束后会弹出如下报告 ;7F|g ji &*0GJQ
<_|H]^o 在输出结果可以看到当前评价函数数值 YBX7WZCR d\cwUXf
J 10) 光线追迹与结果分析 0M?nXHA[ Z_^v#FJ'l 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 {mlJ E>~% x_&m$Fh  GW(-'V/ YS_9M Pi 优化后透镜的面型如下: c0 H8FF3 透镜渲染效果 cZ"
Ut mndUQN_Gb
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