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1. 摘要 Na>w~ QXu[<V 本文您将会学到如下内容:
"F=ta 透镜基本参数输入; Z'UhJu D5 优化变量与评价函数设定; {TXfi'\ 优化; vRh)o1u) 照度分析; +'/C(5y)0X 3a?|}zr4 2. 操作流程 ]f~!Qk!I7r p`2Q6 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。 L1#_ 1'!D
d@%PTSX cT5BBR 2) 创建透镜 NTo[di\_ /_X`i[ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens bcgXpP LAFxeo
Q@1SqK#-DQ Jcy+(7lE) 3) 输入透镜参数 O\SH;y,N ix hF,F 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; Y P,>vzW hSz_e
T>pyYF1Q 2bOl`{x
a!EW[|[Q 将第二面的圆锥系数改为-1 ~.>8ww #KNl<V+c}1 4) 创建LED光源 p, T4BO D\Y,2!I
+ 9I|Fm 光源类型为Random plane ; .D;6
r4S 光线数为10000; c^r WS&)P LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; :p%#U$S4 形状选为椭圆; UxxX8N ==UYjbuU 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. SOZs!9oi 半径选择60度 =W&m{F96 类型选择 Lambertian 7GTDe'T 形状选择 Elliptical ol K+|nR _K&Hiz/' 波长选择默认默认波长 {V pk o Power默认为1 watts c39j|/!;Y 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm %LM6=nt $Dd-2p
4JyA+OD4 { LED光源设定办法 E0x\h<6W~ +MD84YR
sH>`eqY LED光源的发光强度(极化角和方位角) bT6VxbNS /OYa1,
61b*uoq0w? 波长设定,颜色选为绿色 NMQG[py!f `x=$n5=8
r{B28'f[ 功率设定(在Power units选择Watts) WNZYs N:CQ$7T{ j 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane Bd7B\zM [Y~~C J
(@qPyM6~} 创建平面探测器(plane) m"-kkH{I {bADMj1
o='A1 P ^_i)XdPU 6) 创建分析面 Aix6O=K6 //;(KmU9
$2,tT;50g
+q;{%3C 光线滤光器设置 }6BXa 1r};cY6 7) 执行光线追迹 / Y od {%CW!Rc
U[|5:qWs <R+?>kz6
wJ pb$; 6^t#sEff] 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。 IC5QH<.$C nu7 R [^?i<z{0C 8) 优化设定 4H(8BNgzV jpO0dtn3= 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 j}tM0Ug.U IG# wY
hRRxOr#*$ cc*?4C/t
8'L:D 定义变量 K#N9N@W jR bhGRD{= AT+l%% 定义评价函数 (RMS Direction Spread) deArH5&! Z5n-3h!+ED 4r`I) 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) }<X* :%#b [5p 3:D 9) 优化 ;"u,G! 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 l?2 fkp(M
xGQP*nZ #O!2
Pj]^p{> 优化结束后会弹出如下报告 ~] V62^0 -3mIdZ
Q-V8=. 在输出结果可以看到当前评价函数数值 G![d_F"e Wz=&
0>Mm_ 10) 光线追迹与结果分析 Pg8boN]} 3o[(pfcU 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 _hyqHvP z[1uub,)1  $*G3'G2'iS >;1w-n 优化后透镜的面型如下: y>x"/jzF# 透镜渲染效果 =WUL%MfW u9|Eos i
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