1. 摘要 Eilo;-El fZrB!\Q 本文您将会学到如下内容: L
^{C4}x= 透镜基本参数输入; ^TCfj^FP 优化变量与评价函数设定; MHAWnH8 优化; >D*%1LH~V 照度分析; Ox"SQ`nSj' &%` 0&y 2. 操作流程 !i?aRI/6 S *K0OUq 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。 aUEnQ%YU" H4g1@[{|0O yI_MYL[ 2) 创建透镜 6yXMre)YV NIxtT>[+3 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens /3CdP'c EY'48S
aq%i:}; 3) 输入透镜参数 F=~LVaF/_ y'U-y"7y 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; !jyy`q=
bDM;7fFp$ #=aT Sw X
P(Q}r7F~( 将第二面的圆锥系数改为-1
=fy'w3m 4) 创建LED光源 mA0|W#NB
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i` 光源类型为Random plane ; lyQNE3 光线数为10000; Z6_E/S LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; x @uowx_&m 形状选为椭圆; wTPHc:2 r>x>aJ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. ~X%W2N2 半径选择60度 =1Tn~)^O 类型选择 Lambertian F`JW&r\ 形状选择 Elliptical {xJ<)^fD8 n3JSEu;J 波长选择默认默认波长 2, r{zJ8 Power默认为1 watts QVPJ$~x 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm fIm=^}?fwK glgXSOj LED光源设定办法 d m$iiRY
LED光源的发光强度(极化角和方位角) 5r(Y,m"?
*K2fp=Ns 波长设定,颜色选为绿色
"c0Nv8_G 功率设定(在Power units选择Watts)
@8'LI8 \/ 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane @sLB
_f \:`-"Ou(* 创建平面探测器(plane)
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Q804_F
F# 6) 创建分析面 m005*>IY `Fs- z _"'0^F$I
>J_%'%%f 光线滤光器设置 wBIhpiJX0
7) 执行光线追迹 3IDX3cM9 iE=:}"pI" XCQPVSh 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。 e?
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_Q6` Wp6m 8) 优化设定 "| W``&pM
xmbFJUMH 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 PHQ99&F1 i@hW" [A 定义变量
_V_GdQ 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
|!.VpN& 9) 优化 cux<7#6af
dEG1[QG 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 rWD*DmY@" V"R ,omh
YKG}4{T kCZxv"Ts 
优化结束后会弹出如下报告
在输出结果可以看到当前评价函数数值
71!'k>]h d2[R{eNX= 10) 光线追迹与结果分析 ,1|0]: u<K{=94!e
mZ}C)&,m2 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 &VfMv'%x e{7"7wn= 4&+lc* 优化后透镜的面型如下: T@\%h8@~] 透镜渲染效果