1. 摘要 -yB}(69 o5p{ O>D[z 本文您将会学到如下内容: u3#+fn_ 透镜基本参数输入; "D8WdV( 优化变量与评价函数设定; y~\ujp_5w 优化; 26g]_Igq 照度分析; >t)Pcf|s 'KIT^k0"Ih 2. 操作流程 I]`RvT <#ON 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。 t$(#$Z,RS j&,Gv@ kBhjqI* 2) 创建透镜 COsmVQ. #lrwKHZ+ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens L~-/'+ r) x
,\J 8(,%L 3) 输入透镜参数 :Bmn<2[Y; ttUK~%wSx 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; PkrVQH9^w
a51e~mg Z` 2L1y4nnbwo
pdRM%ug 将第二面的圆锥系数改为-1
. 2$J-<O 4) 创建LED光源 kW)3naUf< z'm}p
#Z1-+X8P 光源类型为Random plane ; o[cOL^Xd1 光线数为10000; zawu(3?~)5 LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; y62f{ks_/ 形状选为椭圆; s-#EV e?.j8Q~ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. ^T!Zz"/: 半径选择60度 V*b/N 类型选择 Lambertian oh< -&3Jn 形状选择 Elliptical YK)m6zW5 B^/MwD>% 波长选择默认默认波长 #vBrRHuA#" Power默认为1 watts wx*?@f>u^ 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm U;#KFZ+~ ?{qUn8f2 LED光源设定办法 u -t=M]
LED光源的发光强度(极化角和方位角) x|a&wC2,{
UsyNn39 波长设定,颜色选为绿色
9$\s
v5 功率设定(在Power units选择Watts)
p[JIH~nb 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane &N^~=y^`C' 2.aCo, Kb; 创建平面探测器(plane)
MvpJ0Y (
@v%Kw e1Q 6) 创建分析面 xRD+!3 rNq*z, SvM\9
D{N8q^Cs9 光线滤光器设置
^wolY0p
7) 执行光线追迹 FB[b]+t`D{ kM506U<g ;stuTj@vH 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。 9VxM1-8Gs
h.X4x2(. 8) 优化设定 :EV.nD7
9,'m,2%W 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 $\BYN=# $(9QnH1KY 定义变量
K5qCPt`' 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
`f>!/Zm%9 9) 优化 tLy:F*1i
WiytHuUF 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 n{;Q"\*Sg uI-T]N:W8x
@GN2v,WA? \EfX3ghPI 
优化结束后会弹出如下报告
在输出结果可以看到当前评价函数数值
mITB\,,G -'$ob~* 10) 光线追迹与结果分析 L[Vk 6e [h3xW
vN{@c(=g 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 r!Aj5 `DY
yK?R ]j3> =Jb; 优化后透镜的面型如下: Dx-P]j)4x 透镜渲染效果