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1. 摘要 \`, [)` ,v&L:a 本文您将会学到如下内容: jqH3J2L 透镜基本参数输入; {V1Pp;A 优化变量与评价函数设定; G&;j6<h l 优化; /m(=`aRt 照度分析; c*`>9mv []0mX70N 2. 操作流程 Fb/XC:AD }|B=h 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。 SxK:]Aw ~2d:Q6
Mc-)OtmG[ BYY RoE[P 2) 创建透镜 ?<Y+peu *jMk/9oa<N 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens XE3'`D! k z"3ZDR
J(#mtj>v_ =<@\,xN>C
3) 输入透镜参数 W5/0`[4 M(d6Z2ibh 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; <!pQ },5'z{3E
z4@k$
L8 ^`SA'F,
Y~)T 将第二面的圆锥系数改为-1 rdnRBFt Z+pom7A"E 4) 创建LED光源 tRw@U4=y `.#@@5e
qzFQEepso 光源类型为Random plane ; .Hc(y7HV 光线数为10000; VR!-%H\AW LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; O+=vEp( 形状选为椭圆; OzT#1T1'c ;NV'W] 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. O[9-:,B{w 半径选择60度 :Vg}V"QR 类型选择 Lambertian x90jw$\%7 形状选择 Elliptical #Fu>|2F| _{jP;W 波长选择默认默认波长 'SLE;_TD Power默认为1 watts M }0eu(_| 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm uhV0J97 nK3k]gLc{
:)jJge&^p LED光源设定办法 44\>gI< 6|J'>)
D\^WXY5e%y LED光源的发光强度(极化角和方位角) }.)s%4p8
*m+5Pr`7
K?#]("De6 波长设定,颜色选为绿色 XE}H 3/2 ig 0u^BC
FVF-:C 功率设定(在Power units选择Watts) Sx]
T/xq Lc<eRVNd, 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane +Ra3bj l RA a[t :|
)[&_scSa 创建平面探测器(plane) U},=LsDsW4 `-B+JQmen
j2h[70fWC d~ng6pA 6) 创建分析面 {+("C]
b >+cVs:
%'L;FPxB
(I{
$kB"p 光线滤光器设置 Qq0l*)mX V'Qn sI 7) 执行光线追迹 o%M<-l"!/ AB.(CS=i
Z\>, ),O iO!6}yJ*V
77gysd\( vxN0,l 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。 j<tq1?? [b z&nZ<ih
ARh6V&Hi- 8) 优化设定 ;n#%G^!H a0Oe:]mo\ 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 E@QA". [JTto!Ih$
5b#QYu lx,`hl%
Az*KsY{/r 定义变量 %4>x!{jwV ;5|1M8]=0 ['X[qn 定义评价函数 (RMS Direction Spread) "c`xH@D +1{fzb>9_ (!K+P[g 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) Q]JX`HgPaU HV]Ze>} 9) 优化 9\O(n> 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 BQgoVnQo_c LhJ a)jFQ
_Sj}~H utO.WfWP
(L69{n 优化结束后会弹出如下报告 (fk5' CyM}Hc&w
?{J!#`tfV 在输出结果可以看到当前评价函数数值 EO"C8z'al z[!x:# q8` 10) 光线追迹与结果分析 Iz\1~ zQuM !. 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 P{oAObP% W"(u^}  z?.(3oLT k
khE}qSD 优化后透镜的面型如下: ;[5r7
jHU 透镜渲染效果 L`K;IV%; Ky9W/dCR
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