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1. 摘要 +Csb8 b\"F6TF: 本文您将会学到如下内容: GKoYT{6 透镜基本参数输入; Xe);LhDC 优化变量与评价函数设定; +ayC0 优化; wH|%3@eJ 照度分析; {"'M2w:|D1 @(#vg\UH 2. 操作流程 D/E5&6 |m-N5$\IC 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。 WR #XPbk .eN"s'
h ;uzbu 7]rIq\bM 2) 创建透镜 hrKeOwKHU Qf_N,Bq{a 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens lj]M 1zEz& +t,b/K(?]
j55_wx@cA yP]>eLTSd 3) 输入透镜参数 j/TnKO F$8:9eL,T 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; &0T.o,&y {qw'gJmX
8U@f/P ]+e
zg(C}
gxO~44" 将第二面的圆锥系数改为-1 {gzQ/|}#z- XuP%/\ 4) 创建LED光源 %i\rw*f M
%,\2!$
jsAx;Z:QT 光源类型为Random plane ; e;vI XJE 光线数为10000; f hK<P_} LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; '_?Z{| 形状选为椭圆; ZW;Ec+n_K QP(d77n 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. vEx'~_+a9 半径选择60度 fExFpR,` 类型选择 Lambertian o135Xh$_>' 形状选择 Elliptical \8#[AD*@s2 ILCh1=?{9r 波长选择默认默认波长 <J d!`$ Power默认为1 watts ?*V\
-7jg 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm 1V`-D8-? B\
'rxbH
|~A*?6:@ LED光源设定办法 ;X+0,K3c ;^:8F
GpPM ? LED光源的发光强度(极化角和方位角) i@:^b_ 5%D`y|
3z0Bg 波长设定,颜色选为绿色 \:h7,[e dkg`T#}
\r aP 功率设定(在Power units选择Watts) 9L7z<ntn f/L8usBXq 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane K cex%. G739Ne[gL
&DGqY5= 创建平面探测器(plane) ~
tR!hc} #reR<qp&]
ty!DMg# MNU7OX< 6) 创建分析面 Jb{g{a/ mqeW,89
'[6]W)f
Rm3W&hQ 光线滤光器设置 $Ud9v 4 53/$8= 7) 执行光线追迹 7VfXE/ =_&,^h@'3e
eAO@B +Q"s!\5
R)d_0Ng \>su97 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 #l>r9Z71 `Zp*? "LYhYkI 8) 优化设定 @<P;F atZNX1LD[/ 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 j^/<:e c. E>@]"O)=M,
'3^_:E5y Y".?j5f?
NjS<DzKhK 定义变量 %A
5s?J? Q~^v=ye 860y9wzU 定义评价函数 (RMS Direction Spread) %>nAPO+e =WF@S1 lx$Z/f 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) aIT0t0. s'/_0 9) 优化 CZy!nR! 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 M+-odLltw JWu0VLo
kFQo[O] 1OY
5tq
!*^+7M 优化结束后会弹出如下报告 aa]| Lz9|"F"V
=H-BsX?P 在输出结果可以看到当前评价函数数值 r
'ioH"= ?/3{gOgI$` 10) 光线追迹与结果分析 1"A"AMZf 9R+ qw 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 ).Z
U0fV ,~=+]9t  SP=8v0 Cs]\3R|D` 优化后透镜的面型如下: Ayw {I#" 透镜渲染效果 WYvcN8F sz7<u|
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