1. 摘要 H/'tSb 0@z=0}0Z 本文您将会学到如下内容: Y}%=:Yt 透镜基本参数输入; C5m6{Oo+- 优化变量与评价函数设定; #aUe7~ 优化; ;|&Ak_I2G 照度分析; '|Dm\cy V}(snG, 2. 操作流程 ;i?Ao:] $ KQ7S>T 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。 M0g!"0? :[P>e
ox s,>1n0a 2) 创建透镜 g-j`Ex% &>43l+ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens G>f-w F6 5#/"0:2
QWG?^T
fi 3) 输入透镜参数 f@Mm{3&. 8t3@Hi 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; v`#T)5gl-
pv1J6 nsk`nck
3lYM(DT 将第二面的圆锥系数改为-1
@q2If{Tk 4) 创建LED光源 'PTWC.C?9 2ijw g~_@
(wLzkV/6 光源类型为Random plane ; (r,tU( 光线数为10000; l<0BMw S8 LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; TMZg GUn 形状选为椭圆; i)=!U>B_0 #"% ]1={b 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. jz(}P8 半径选择60度 g(m3
& 类型选择 Lambertian w.exLC 形状选择 Elliptical P<yd .n]P6t 波长选择默认默认波长 +V*FFv Power默认为1 watts tn};[r 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm 0]3%BgZ(a8 Z|+SC \Y LED光源设定办法 Av[L,4A
LED光源的发光强度(极化角和方位角) @(2DfrC
|Q2H^dU'rQ 波长设定,颜色选为绿色
UV8,SSDTV 功率设定(在Power units选择Watts)
oyV@BHJO@ 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane (@Q@B%!!K #UGm/4C 创建平面探测器(plane)
6(
TG/J
r
J'm>&Ps 6) 创建分析面 5at\!17TY X?5M)MP+I .lm^ +1}r
4RYK9=NH 光线滤光器设置 rQgRD)_%w
7) 执行光线追迹 s>Xx:h6m l%]S7|PKx l%@>)%LA 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。 OpeK-K
`iuo([E d 8) 优化设定 fnV^&`BB
/=co/}i 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 >
E;`;b qXmkeidb&W 定义变量
|,rIB 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)
BhC.#u/
9) 优化 KsI[
Qm86!(eZ- 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 r<4FF= bQc-ryC+.
Et{4*+A 3uA%1
E 
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
\5.36Se R /J@XP 10) 光线追迹与结果分析 a!YpSFr "F%w{bf
h; 105$E1 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 '&4W@lvyz =9@{U2 =l 1?s]nU 优化后透镜的面型如下: d>@&[C!28 透镜渲染效果