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1. 摘要 `}n0=E l>33z_H^ 本文您将会学到如下内容: {.%0@{Y 透镜基本参数输入; GYTbeY 优化变量与评价函数设定; CTh1;U20 优化; ^W{eO@ 照度分析; 8^NE=)cb7w _4De!q0( 2. 操作流程 J]_)gb'1BR $M%}Oz3* 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 A'w2GC{. uFa-QG^Y{
%k~C-+ |O'Hh7 2) 创建透镜 l$qmn$Uc aw;{<?* 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens <kk'v'GW@ `jt(DKB+J
!WDn7j'A VdYOm 3) 输入透镜参数 jR}*bIzv i$2MjFC- 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; "otr+.{`* yzODF>KJ
puk4D 3<yCe%I:
',<{X(#( 将第二面的圆锥系数改为-1 Gf!t< =T _y.mpX& 4) 创建LED光源 vjY);aQ PP~CZ2Fze
.kz(V5 光源类型为Random plane ; h6K!|-Gq. 光线数为10000; UEk|8yq LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; DWHOSXA4 形状选为椭圆; NO%|c|B| w`2_6[,9 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. i@sCMCu6 半径选择60度 4"rb&$E 类型选择 Lambertian )2
形状选择 Elliptical 1KNkl,E /6?tgr 波长选择默认默认波长 1ZGQhjcx Power默认为1 watts bUpmU/RW 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm !^rITiy U]1>?,Nk'3
>:(6{}b LED光源设定办法 LD7? . 89?3,k
h/fb<jIP1 LED光源的发光强度(极化角和方位角) )L&n)w F=P+;%.
0YgFjd
5 波长设定,颜色选为绿色 xV
}:M fwz5{>ON]
O#<|[Dzw 功率设定(在Power units选择Watts) w0F:%:/ KR+ aY. 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane hvwnG>m\ 23.y3t_?
aH~x7N6! 创建平面探测器(plane) W_Ws3L1;N "oKj~:$
}-k_?2"A t(LlWd 6) 创建分析面 ;+#za?w Hj-<{#,
~50y-
c+YYM
:S 光线滤光器设置 &9GR2GY DT1i2! 7) 执行光线追迹
B[2h .T
N`p*
fS'k;r*r h<!khWFS
V8| q"UX 6kmZ!9w0| 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。 n8y ,{| %^)Ja EUC J_((o 8) 优化设定 !Barc,kA ~L Bq5a 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 {R6Zwjs , L AJ
bo?3E +B c=U$$|qHV
(qq$y
#$ 定义变量 Q'%5"&XFD R)DNFc: UVQ a
af 定义评价函数 (RMS Direction Spread) 0ga1Yr] 6=`m p7ns(g@9 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) 3R$CxRc: odn97,A 9) 优化 ~_^o?NE, 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 h(N9RJ} <^X'f
z)?#UdBQv :6Pc m3
=-s20mdj 优化结束后会弹出如下报告 >stVsFdV) 6pdl,5[x-
I}]@e^ ~ 在输出结果可以看到当前评价函数数值 \i;~~;D "3KSmb 10) 光线追迹与结果分析 "8iyMP%8 G:6$P%. 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 r{N{!"G
=='{[[J  i2%m}S;D9 +h vIJv ? 优化后透镜的面型如下: {J6sM$aj 透镜渲染效果 l1|,Lr EX_sJ c
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