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1. 摘要 *4.f*3* qLPI^g, 本文您将会学到如下内容: rg\|-_.es' 透镜基本参数输入; 1lx\Pz@ol 优化变量与评价函数设定; 3btciR!N] 优化; E>7%/TIl 照度分析; 3HfT9 Q>z0?%B 2. 操作流程 5Pv>`E2^ n}._Nb
5 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。 Ob(j_{m $v>- @
Ya,>E@oc '9RHwKu&s 2) 创建透镜 tU?lfU[7 5a_K|(~3I 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens I*}:C VoP(!.Ua>7
'MC)%N, 9$Hgh7'hvs 3) 输入透镜参数 LfK <%(: `#9ZP 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; 9]kWM]B)o [%bshaY:
XSZW9/I-(| ."=Bx2
O-: ~6A 将第二面的圆锥系数改为-1 f)gA.Rz qKWkgackP 4) 创建LED光源 lYq
R6^ 7$b78wax
_YbHnb 光源类型为Random plane ; <hS >L1ZSr 光线数为10000; H,zRmK6A% LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; L18Olu 形状选为椭圆; \N;s@j W jIuE1ve 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. b}k`'++2, 半径选择60度 Aja'`Mu 类型选择 Lambertian H# Vs3*VK 形状选择 Elliptical "esV#%:#J I,q3J1K 波长选择默认默认波长 KqB(W,$ Power默认为1 watts ]l&_Pv!! 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm Xf$,ra" ~sk 4v:-
oBIKtS*L LED光源设定办法 79S=n,O A"w
1GBx
4UG7{[!+ LED光源的发光强度(极化角和方位角) VIynlvy ]k >S0
m-ZVl j 波长设定,颜色选为绿色 9g "?`_ Rrk3EL
{t9'8R3 功率设定(在Power units选择Watts) <51 (q_f 5a4;d+ 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane vE& 3O$Q>.0 w/
?$8OVq.w, 创建平面探测器(plane) {fk'g(E8([ 7FfzMs[\e
|8V+(Vzl iv3NmkP1 6) 创建分析面 ~FDJKGK "EhA _ =i
.y[=0K:
kM@8RAxA 光线滤光器设置 [% YCupr# %'@&j2j> 7) 执行光线追迹 C#vU'RNpl WEWNFTI
!=eui$] 8CwgV
#@lLx?U x!gu&AA<* 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。 APy&~` }!5"EL(L80 !J'BAq[x 8) 优化设定 o3j4XrK q[7C,o>/ 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 f~8Xue,l" $Jx]
FZDQ
BWz*!( mI?AI7DqK
wVV'9pw} 定义变量 } n_9d. 8@Y]dzgjj #t
po@pJsE 定义评价函数 (RMS Direction Spread) I`zn#U' !V#(g ./W c?j /H$ 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) 7n}J}8Y*U2 n1!0KOu/N 9) 优化 /oE@F178 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 ->$Do$ '+5*ajP<
,7z.%g3+z op/|&H'
U''/y\Z 优化结束后会弹出如下报告 E<D45C{DP c$bb0J%
9;sebqC? 在输出结果可以看到当前评价函数数值 `a98+x?JF D$!(Iae 10) 光线追迹与结果分析 j^mAJ5 FE" ksi 9 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 |^8l8u 9<G-uF  gb(a` #-Ehg4W 优化后透镜的面型如下: Yfs60f 透镜渲染效果 tNG0ft%a ,J!G-?:@n
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