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1. 摘要 T%.Yso{ _v#puFy 本文您将会学到如下内容: 7W}%ralkg 透镜基本参数输入; I+Fy)=DO9 优化变量与评价函数设定; 274j7Y' 优化; a)W|gx6Y 照度分析; 8/p ]'BLf nY MtK 2. 操作流程 "tl{HM5u mKtMI!FR 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。 \\EX'L H,c1&hb/w
;F1y!h67< :V6
[_VaF 2) 创建透镜 hAUP#y@:H: [<i3l'V/[ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens %H?B5y \V 'fB5
:kcqf,7 ;e_us!Sn 3) 输入透镜参数 ,(oolx"Xa QN;5+p[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; .]exY
i O:I]v@
#<Y3*^~5d ;4-$C =&
,l!>+@ 将第二面的圆锥系数改为-1 dSjO12b cL .z{ 4) 创建LED光源 5.-:)= e\ (X:T
'O 7:=l 光源类型为Random plane ; 1d!s8um; 光线数为10000; s8A"x`5( LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; 851BOkRal4 形状选为椭圆; A%EhRAy a(IE8:yU` 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. %npLgCF 半径选择60度 <9H3d7% 类型选择 Lambertian pno}`Cer 形状选择 Elliptical @Wd(>*"zw Uth+4Aq 波长选择默认默认波长 ;*K;)C Power默认为1 watts _3u3b/%J? 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm D',7 T=C
5WHqD!7u
KiMlbF.~V LED光源设定办法 vS ( Y_6 6qQ_I0f
VPYcA>-%u LED光源的发光强度(极化角和方位角) (e_p8[x QgH{J80
^Rl?)_)1HE 波长设定,颜色选为绿色 }'{"P#e8"q zGme}z;1@
YG?4DF 功率设定(在Power units选择Watts) DB|w&tygq LdOqV'&r 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane G]xYQ]
Tw%1m
o=7e8l 创建平面探测器(plane) N DI4EA~z 6 ym$8^
hX,RuI #v$wjqK5 6) 创建分析面 RI<smt.Ng _8SB+s*
7CSn79E
C_;nlG6 光线滤光器设置 Y1AZ%{^0a hb0)<^xu 7) 执行光线追迹 m' j1 SG~HzQ\%
@D["#pe,} bFG?mG:
.`u8(S+ q|klsup 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|D9+u L vEG7A$Z" Wd+kjI \ 8) 优化设定 39[ylR|\ fhdqes]) 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 {&Rz>JK A3HNMz
a_\7Ho$^ AL&<SxuP
dA2@PKK 定义变量 -d2) 9!r0uU" V\n!?1{kdF 定义评价函数 (RMS Direction Spread) )_Hv9!U]e $6ucz' vN]_/T+ 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) gs.+|4dv xHx_!
)7 9) 优化 %PPy0RZ^
注意:在优化之前,建议先保存原始文件 7N5M=f.DS( a3:45[SO4e
'%+LQ"Bp 8"LM:0x
.4w"3> 优化结束后会弹出如下报告 BTOl`U b9wC:NgQx
B"88 .U}$ 在输出结果可以看到当前评价函数数值 { /8s`m "N EKz 10) 光线追迹与结果分析 c/F!cW{z^ X=Y(,ZR(& 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 ;Hp78!#, &liFUP?
 B'O1dRj&6 Aj O{c=d 优化后透镜的面型如下: )Fqtb;W= 透镜渲染效果 p Zxx 39~WP$GM
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