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1. 摘要 g$T_yT'' ]aW.b_7<9 本文您将会学到如下内容: ]jY)M<:J4 透镜基本参数输入; eWk2YP! 优化变量与评价函数设定; vls> 6h 优化; /sC[5G% 照度分析; 1H[;7@o$e |v'5*n9 2. 操作流程 \w_[tPz} eD1MP<>h 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。 rMFZ#38d dvWlx]'
|Gs-9+'y *U^I`j[u 2) 创建透镜 ,Y5 4(>>% 1:s~ ]F@ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens PWD]qtr ]~M{@h!<
^A<.s_ <:7e4# 3) 输入透镜参数 \*"0wR;[K 9/KQAc* 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; cWy0N 4wD^?S!p
l
YA+k5 s ;Nu2aOp7
CKt~#$ I% 将第二面的圆锥系数改为-1 R#bV/7Ol
F%$Ws>l 4) 创建LED光源 %LlKi5u] g#3x)97Z
^B=z_0 * 光源类型为Random plane ; g^^m
a}i 光线数为10000; AG%es0D[H LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; Yy~ Dg 形状选为椭圆; 9>, \QrrH vKLG9ovlY 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. / ^M3-5@Q 半径选择60度 dsoRPX']= 类型选择 Lambertian ;.m[&h 0 形状选择 Elliptical HY#("=9< h dM.Ow!j 波长选择默认默认波长 r~a}B.pj Power默认为1 watts Z{)|w= 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm fb=vO U >(Ddw N9l
bbA<Zp LED光源设定办法 md_s2d sW`iXsbWM>
>%A=b}VS LED光源的发光强度(极化角和方位角) C>-"*Lt Ps,w(k{d
ViONG]F 波长设定,颜色选为绿色 .qP
zd(<T7 > _) a7%
TK1MmL 功率设定(在Power units选择Watts) KDzIarC x6P^IkL: 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane EE{%hGb M/ \~
8[XNFFUZs 创建平面探测器(plane) F<1'M#bl N#qoKY(#
aMD?^ RT9|E80 6) 创建分析面 \EqO;A%< xk<0QYv
MQI=
zy5bDL - 光线滤光器设置 ba.OjK@ P=g+6-1 7) 执行光线追迹 $x<-PN (9h{6rc=I
oOw"k*,h:S ttxOP
WV5R$IqY |MGw$ 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。 [:Y^0[2 Yi,um-% DenCD9 f 8) 优化设定 FL}8h/ 4cL=f 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 @ZWKs
f:>jH+o.S
B.b)YE ' ^B>6!
gnec#j 定义变量 r,\(Y@I AUd}) UR o!N@W 定义评价函数 (RMS Direction Spread) 0J B"@U&- (["u"m% _;+&'=6.[ 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) :2+:(^l ""=Vt] 9) 优化 q9>w3
< 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 hHQt4 r'd
C .Yz<?;S
xFh}%mwpt[ f&J*(F*u
<XU]%}o 优化结束后会弹出如下报告 Xb {y*', [o "@*kf
jA'+>`@ 在输出结果可以看到当前评价函数数值 SqLKF<tY]/ 5,3h'\ "! 10) 光线追迹与结果分析 Uk#1PcPd 1>LquZ+Kj 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 z%z$'m ?M);wBe(  *%.*vPJ _;9)^})$ 优化后透镜的面型如下: +Y+kx"8 透镜渲染效果 \hVFK6 Z(cgI5Pu
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