1. 摘要 oQ2KW..q )R)a@op 本文您将会学到如下内容: 4&X*pL2; 透镜基本参数输入; c6AWn>H 优化变量与评价函数设定; &jQ?v@|1c 优化; (?&=T.*^ 照度分析; n&XGBwgW ;3ft1 2. 操作流程 5z/Er".P m:CTPzAt 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。 .p6+l!" 0Bolv_e X" R<J#4 2) 创建透镜 h3G.EM:eG gUax'^w;V; 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens tbDoP
Y #Z!b G?=" U9d:@9Y 3) 输入透镜参数 D&:yMp( Bx~[F 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; }xb=<
12`_;[37 udqS'g& @9G- m(?* 将第二面的圆锥系数改为-1
e;95a 4) 创建LED光源 MBr:?PE7 y9HK | Es5p}uh.[Y 光源类型为Random plane ; ]`=X'fED 光线数为10000; u:gtOjk2 LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; %:C ]7gQ 形状选为椭圆; FH5ql~ F@<0s&)1 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. W0`Gc
{ 半径选择60度 #
'|'r+ 类型选择 Lambertian L;t)c 形状选择 Elliptical 3TuC+'`G F
phDF 波长选择默认默认波长 ^s/ Power默认为1 watts "E=j|q 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm t2{~bzq1X B/uniR^x LED光源设定办法 T5lQIr@a
LED光源的发光强度(极化角和方位角) VDEv>u4
`m~syKz4A 波长设定,颜色选为绿色
y6HuN 功率设定(在Power units选择Watts)
748CD{KxW 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane QP I+y8N= WgR4Ix^L# 创建平面探测器(plane)
S5=Udd" ,t$,idcT+ 6) 创建分析面 JN3cg 5ua?I9fY ,2[ra9n
Yn51U6_S 光线滤光器设置 ffDc6*.Q
7) 执行光线追迹 d4^`}6@ V1=*z ztM<J+ 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 nY?
{OMgd3%14 8) 优化设定 #TJk-1XM*q
rjA@U<o 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 N> Jw dG'SZ&<
定义变量
*=F(KZ 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
yYJY;".H 9) 优化 /ONV5IkPy
&Y>zT9]$K 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 x ,/TXTZ6 eH>#6R1- @ CsV]97` ;]D(33)( 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
DtCEm(b0 Y0uvT7+[hi 10) 光线追迹与结果分析 G&{HTYP PK6iY7Qp) ?^!,vh 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 cL7g}$W$ _cI_# czWw~'." 优化后透镜的面型如下: Iq5pAHm>M6 透镜渲染效果