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1. 摘要 rcG-Vf@ }3y Q*< 本文您将会学到如下内容: szD
BfGd%j 透镜基本参数输入; K yp(dp> 优化变量与评价函数设定; `/eh 优化; ?+y# t? 照度分析; RUlJP jX
6+~ 2. 操作流程 &}vc^io cUZ^,)8
Z 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。 d15E$?ZLH gj1l9>f>]a
T
eBJ Wx-rW 2) 创建透镜 _D."KU| 0+"P1/ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens ~n!7 ?4%U u"M^qRhD
wfc+E9E RaY=~g 3) 输入透镜参数 ,Y2){8#l -xc'P,` 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; /S)&d N` aFwfF^\(|,
%dA7`7j Y%]&h#F
[bJAh ` I 将第二面的圆锥系数改为-1 6'vt
'9 qGc>+!y 4) 创建LED光源 #ui7YUR=2 <=7^D
t!}?nw%$ 光源类型为Random plane ; n{r_Xa 光线数为10000; YfOO]{x,X LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; jYJfo< 形状选为椭圆; OL)M`eVQ' @X*r5hjc 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. h; sdm/ 半径选择60度 &li&P5!i 类型选择 Lambertian e8<[2J)P& 形状选择 Elliptical <IL$8a R^F\2yth- 波长选择默认默认波长 YC0FXN V Power默认为1 watts kVb8 $Sp 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm OM
5h>\9 "Crm\UI6
[XP3 LED光源设定办法 ; 'J{ylRQ l<#*[TJ
7A[`%.!F6 LED光源的发光强度(极化角和方位角) $N1UEvC%Q u6(>?r-
SH5G 波长设定,颜色选为绿色 y*Wl(w3 8y,
]>n
=!%+ sem 功率设定(在Power units选择Watts) d^.fB+)A3 `[5QouPV 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane 'F@#.Op` kGSB6
lj!f\C}d 创建平面探测器(plane) h&6v&%S/L *FT )`
[1*3 kt*h i@M^9|Gh 6) 创建分析面 )
Pdl[+a W+0VrH
0F
p KF>_\
uR7\uvibUO 光线滤光器设置 *r k!`n& =pP0dvn 7) 执行光线追迹 Q0j$u[x6s V5{^R+_)Ya
p}'uCT
ga g.d%z
-a[]#v9 I JAWG 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。 R2af>R fscAG\>8 @*gm\sU4 8) 优化设定 a9GLFA8Vq bNG;`VZ% 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 iPxhDn<B bstc|8<
]jz%])SzH lll]FJ1
=U5lPsiv,3 定义变量 x_oL~~@ /i]!=~\qFs })R8VJ&C/ 定义评价函数 (RMS Direction Spread) e:Zc- 0UmK S\P I9`R LSn 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) w$cic =;/4j'1}9 9) 优化 n#G
I& U 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 2>3gC_^go D %`64R
bg'B^E3 _|S>,D'
T7AFL= 优化结束后会弹出如下报告 e4V4%Qw bqXCe\#
V6,D~7 在输出结果可以看到当前评价函数数值 an 3"y6.8 e'oM%G[ 10) 光线追迹与结果分析 ai(<"|( {g2cm'hD 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 XB)e;R 0(|BQ'4~H  Ds$8$1=L=k |#x;}_>7 优化后透镜的面型如下: Rla4XN=mf 透镜渲染效果 HM])m>KeT *Rv eR?kO
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