1. 摘要 [& hdyLt Bpqq-_@ 本文您将会学到如下内容: u,'c:RMV 透镜基本参数输入; !TG"AW 优化变量与评价函数设定; Y
@K9Hl 优化; wBmbn=>#S 照度分析; 1hRC
Bwx :!aFfb[" 2. 操作流程 l sUQ7%f r%xNfTa 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。 i&?~QQP` L(X:=)
!K0 SZyPl9.b 2) 创建透镜 Ie+z"&0 /=-E`%R}! 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens -pLb%f0? zM)o^Fn2
5F0sfX 3) 输入透镜参数 VT0I1KQx. U>:p`@ 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; 6%fU}si,
,rTR
|>Z j[=f;&1
ql_aDoj 将第二面的圆锥系数改为-1
e4?}#6RF 4) 创建LED光源 UkeW2l`: )DoY*'Cl
wGbD%= 光源类型为Random plane ; vbA9V<c& 光线数为10000; mk[=3!J LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; 8
A2k-X, 形状选为椭圆; 1_<'S34 ^mG-O 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. a0.)zgWr 半径选择60度 h{>8W0W* 类型选择 Lambertian hQX|wWh 形状选择 Elliptical qt3\*U7x Bv/v4(G5g 波长选择默认默认波长 #<l;YT8 Power默认为1 watts TrHBbyqk 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm k deJB- T\2cAW5 LED光源设定办法 =k0l>)
LED光源的发光强度(极化角和方位角) mT\]
iUSs) []H> 波长设定,颜色选为绿色
-+c_TJ.dC 功率设定(在Power units选择Watts)
)%UO@4 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane jQ`cfE$sV kbOo;<X9A 创建平面探测器(plane)
'm-s8]-W
T#h`BtET[ 6) 创建分析面 CJ%7M`zy O^`Y>>a =1LrU$\
-LQ%)'J ZN 光线滤光器设置 Z=wLNm H
7) 执行光线追迹 +}*]9nG a}%>i~v< uv._N6mj 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。 B \[ P/AC
V=1Y&y 8) 优化设定 O (wt[AEA
+vZ-o{}.jO 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 e'g-mRh _`ot||J 定义变量
l"O=x t`m{ 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)
?2DYz"/') 9) 优化 \W#M]Q
p6I@o7f 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 P>jlFm 'rU5VrK
WM*7p;t@) 8'/vW ~f 
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
o^5xCK:Oi2 s6!aGZ 10) 光线追迹与结果分析 3kQky )I`B+c:
;-U:t4 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 \>M3E D1x~d<j 2z&HT SI 优化后透镜的面型如下: 7e>n{rl 透镜渲染效果