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1. 摘要 V+E2nJ a1s=t_wT 本文您将会学到如下内容: zRu}lJ1#W$ 透镜基本参数输入; p[W8XX 优化变量与评价函数设定; \n /_Px 优化; 'a4xi0**I 照度分析; br0gB3r ~(FyGB} 2. 操作流程 0C3CqGP Iy"
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。 W~gFY#w ]T+{]t
b`1P%OjC c1Dhx,]ad 2) 创建透镜 Z>o20uA cz.-cuD[iD 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens sfx:j~bsL V}3.K\7
<~f/T]E, c~p4M64 3) 输入透镜参数 ][D<J0 IUI>/87u 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; /SZsXaC ' tV%M2DxS
rjfQ\W;}U y_\vXY'
cl^tX% 将第二面的圆锥系数改为-1 ?e yo2:-$ b[H& vp 4) 创建LED光源 )(y&U `y
m^0x8
MX
qH 光源类型为Random plane ; *"4
OXyV 光线数为10000; $Nnz|y LED 芯片尺寸 2mm*2mm ;
}9{6{TD 形状选为椭圆; 2v yB[( *O+YhoR? 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. w0VJt<e* 半径选择60度 c7S<ex, 类型选择 Lambertian 0E{$u 形状选择 Elliptical BpRQG]L T|r@:t[ 波长选择默认默认波长 8%2*RKj Power默认为1 watts <?QY\wyikz 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm G+=&\+{#4 7w YSP&$
s+^YGB LED光源设定办法 y~''r%] "wA3l%d[Y
5"k_Ms7R, LED光源的发光强度(极化角和方位角) 61b,+'- \2pJ ]
&A]*"lt|w 波长设定,颜色选为绿色 d{I|4h >\[sNCkf
PUF"^9v 功率设定(在Power units选择Watts) 5c`DkWne% kR9G;IZ8s 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane lD.PNwM DSD#',
hPP+lqY[ 创建平面探测器(plane) 9kWyO:a_( C
KBLM2D
I
Yj\t?,0 q^>$YY>F 6) 创建分析面 i8+kc_8#d 2-. g>'W
;F"W6G
A<QYW,:| 光线滤光器设置 L*Xn!d% Ilsh
Jo 7) 执行光线追迹 E&jngxlN `N;u#z
hQ#'_%:
.9S
?7YX@x V
:*GG+4 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 LX!16a@SxA r"zW=9 O= SG$/v 8) 优化设定 VEd\* GK2IY 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 0+m"eGwTm 9Or3X/:o
:~{XL >:S &B/cy<;y,
u3dh MnUn 定义变量 gXE'3 WB"$NYB *B#<5<T 定义评价函数 (RMS Direction Spread) 1Hy ~BaU2S@y uZW
? 0W 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) jgVra* @L,T/m-HF 9) 优化 >OBuHqC 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 f)vD2_E s[SzE6eQ`l
*;1 G+Q# 1e _V@Vy
eN,s#/ip] 优化结束后会弹出如下报告 acRPKTs
H ?k<wI)JR
ghx8dX} 在输出结果可以看到当前评价函数数值 s@'};E^]@r #Z"N\49 10) 光线追迹与结果分析
ACU0 +pnT6kU| 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 UFyGp>/06 L>).o%(R  BT2[@qH|qF i('z~ 优化后透镜的面型如下: n,9 *!1y 透镜渲染效果 VjMd&>G q(\$-Dk.Vv
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