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1. 摘要 bqMoO7&c #GYCU! 本文您将会学到如下内容: H!ZPP8]j> 透镜基本参数输入; L`ZH.fN 优化变量与评价函数设定; 3H%oTgWk 优化; SLc6]? 照度分析; ~mtL\!vaM xOjCF&W 2. 操作流程 R0M(e@H~ _AQ :<0/# 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。 hIw<gb4J% ~<pGiW'w5
1x]U&{do Nvs8t% 2) 创建透镜 WZ'3 bf
`4GD( 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens b0i]T?# E#_TX3B
UKx91a}g tWi@_Rlx; 3) 输入透镜参数 #Vanw ! r}P{opn$t 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; .h^."+TJ -\j}le6;c
=F
ZvtcCa 9[|Ql
nVoPTr 将第二面的圆锥系数改为-1 Z-b^{uP L^VG?J
4) 创建LED光源 16 o3ER #zXkg[J6d
P}H7WH 光源类型为Random plane ; `,&h!h(( 光线数为10000; fAf sKO* LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; gQ*0Mk 形状选为椭圆; !E> *Mn q]tPsX5{* 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. `7Ni bZX0 半径选择60度 LZyUlz 类型选择 Lambertian '1=t{Rw 形状选择 Elliptical bzmT.! $CO^dFf 波长选择默认默认波长 ;*+jCL2F Power默认为1 watts {y'c*NS 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm cp2e,%o CJ&0<Z}{m
Q5iuK#/ LED光源设定办法 2<yE3:VX VVvV]rU~
y`=A$>A LED光源的发光强度(极化角和方位角) 5>q|c`&}E H__9%p#
Jk|c!,! 波长设定,颜色选为绿色 $\$5::}r C2,,+* v
cI'&gT5 功率设定(在Power units选择Watts) 5FnWlFc vj^vzFb K 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane 9rtcI[&?0 :Cw|BX@??U
xe2Ap[Y'M 创建平面探测器(plane) d$kGYMT" {Os$Uui37\
$)mE"4FE mTW0_!. 6) 创建分析面 BM1uZJ0 Sq}hx
v'S}&zmF]
xRJv_=dT 光线滤光器设置 wnP#.[,V 93[c^sc9*a 7) 执行光线追迹 '
V;cA$ $ 3.?PdK&C
^:\|6`{n KDuM;
_NA0$bGN9 0CQ\e1S,# 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 k(><kuJ`3 jhUab], M/ 0!B_(R 8) 优化设定 d
/jO~+jP q*\#HC 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 1[a;2xA~ <jQ?l%\
j{IAZs#@> hJ>{`Tw
R>To
L 定义变量 T#Qn\8 eRD?O vL`wn= 定义评价函数 (RMS Direction Spread) "6lf~%R" q[nX<tO C+cSy'VIK! 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) d3+pS\&IX? ~C{d2i 9) 优化 Lf&p2p?~c 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 uR|Jn)/m( -wy$ ?Ha
.%h.b6^ =GTltFqI1
ny|ni\6 优化结束后会弹出如下报告 l&(,$RmYp d%\{,
p}hOkx4R\ 在输出结果可以看到当前评价函数数值 p-GlGEt_X *T*=~Y4kE 10) 光线追迹与结果分析 Y5$5qQ 3 ~0Z.!O 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 |Ma"B4 Pq>r|/~_  ^!L'Aoy;E q%w\UAqA 优化后透镜的面型如下: 3<1Uq3Pa 透镜渲染效果 lplEQ]J| !krbGpTVH
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