1. 摘要 (S ^8UV 1>Q'R 本文您将会学到如下内容: H- p;6C< 透镜基本参数输入; Ei2%DMN7) 优化变量与评价函数设定; 8/"fWm/ 优化; u(!&:A9JFd 照度分析; A$WZF/x BQ jK8c< 2. 操作流程 [0UGuj d
HJhFw 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 Cb:gH}j RJeSi`19T) Ap$y%6 2) 创建透镜 {>bW>RO) =\{\g7 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens pDhse2 DKmZ
R3X{:1{j 3) 输入透镜参数 6q>+!kXh y3<Y?M4 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; HWm#t./
{5|("0[F |*mL1#bB
U,Mx@KdV 将第二面的圆锥系数改为-1
rbZ[!LA 4) 创建LED光源 ejXMKPE; aTzDew
~l~Tk6EM 光源类型为Random plane ; [\Qr. 2 光线数为10000; HvxJj+X9 LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; [ REf>_R 形状选为椭圆; ;
"3+YTtp *xR
2)u 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. 8Q)@ 半径选择60度 `8\Ja$ = 类型选择 Lambertian *Ul*%!?D 形状选择 Elliptical S|B$c E '!1$9o^$ 波长选择默认默认波长 B%\g kl Power默认为1 watts *V k ^f+5 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm @uH#qg7 W9zE{)Sc~ LED光源设定办法 c6Q(Ygc
LED光源的发光强度(极化角和方位角) OJb*VtZz5R
+{53a_q 波长设定,颜色选为绿色
#2xSyOrmf 功率设定(在Power units选择Watts)
VzlDHpG 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane i.1U|Pi pe&UQ C^ 创建平面探测器(plane)
7L:7/
R \s!*) 6) 创建分析面 [t0rfl{. T{vR, =wq;@' U
'YSuQP> 光线滤光器设置 P|jF6?C
7) 执行光线追迹 +7}iu/B!9 l|/:Ot giavJ| 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。 !Ngw\@f
m|svQ-/j 8) 优化设定 I]}>|
5 ZfP 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 qI3NkVA'C p D=w>" 定义变量
z"F*\xa 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)
+1;'B4 9) 优化 _ :^7a3I
$1*3!}_0 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 }{],GHCjQ gY9\o#)<
~0-g%C?R t"s5\;IJ 
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
]y1fM0 _`a&9i
& 10) 光线追迹与结果分析 XY+y}D
% 2>hz_o{5',
(xyS7q]m 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 keqcV23k %c6E-4b h
; kfh. 优化后透镜的面型如下: 2Ji+{,?, 透镜渲染效果