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1. 摘要 J"8bRp=/| !Y-MUZ$f 本文您将会学到如下内容: sJX/YGHt 透镜基本参数输入; V-CPq 优化变量与评价函数设定; Tk9*@kqv 优化; +~=>72/r 照度分析; J={$q1@lq S(5.y%"< 2. 操作流程 ??{ (.`}R~ mSAuS)YD 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。 StWDNAf) Tfhg\++u
5oplV(<?*S h[3N/yP 2) 创建透镜 *Xt#04_ ;)[RG\ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens B_M)<Ad m?xzx^xs/
KO<fN,DR dY/=-ymW 3) 输入透镜参数 {$>*~.Wu rx'},[b]3 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; <"/Y`/ JiP]FJ;
F&;g<
SD a@zKi;
nG$*[7<0u 将第二面的圆锥系数改为-1 !
2"zz/N{ 7i~::Z < 4) 创建LED光源 4r-jpVN~ 5JDqSz{
e}f!zA 光源类型为Random plane ; q#I/N$F 光线数为10000; E3.=|]W' LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; K8{j oh 形状选为椭圆; \,[Qg#W$u <!K2xb-d^ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. J @"wJEF 半径选择60度 )rz4IfE 类型选择 Lambertian k\Oy\z@ 形状选择 Elliptical $2Ox;+ $WnK 波长选择默认默认波长 8;p6~&).C~ Power默认为1 watts jN 5Hku[? 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm }Q`Kg8L s[h'W~
2#@S6zc LED光源设定办法
nq8mz I t3 *2Z u
CCp{ZH s LED光源的发光强度(极化角和方位角) /`D]m? m}]"TFzoVM
s}`ydwSg8 波长设定,颜色选为绿色 [xk1}D DM! vB+j+,
bU=!~W5 功率设定(在Power units选择Watts) rcq(p(! tn6\0_5n 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane qUx!-DMY !V Zl<|
%D\TLY 创建平面探测器(plane) wz9V)_V* hBz~FB];&
j3P)cz-0/L 9,82Uta 6) 创建分析面 JV/K ouL Bb]pUb
MT$OjH'Q`
}a"T7y23 光线滤光器设置 WHvN6 -}MWA>an8 7) 执行光线追迹 0DIaXdOdW+ +~ :1H.
45edyQ C
z4"[C`;
$oH?oD1 u\ytiGO* 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 Exc`>Y q
hrNri$ N/8qd_:8 8) 优化设定 jkFS=eonK tKo^A:M 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 I(s\ Q[ z~A||@4'
P@lExF*D1: V~&P<=8;Wl
;q6:*H/ 定义变量 K:V_,[gO ]"q)X{G(+ uz&CUvos 定义评价函数 (RMS Direction Spread) -G(z!ed +AtZltM i p` B48TW 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) y!1%Kqx1,n 9|D!&=8
9) 优化 p;"pTGoWi 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 Ii,e=RG> H"WkyvqXb
m%+W{N4Wb GW
?.b_6*
tt{,f1v0t 优化结束后会弹出如下报告 zn_ InxR @%O"P9;s
pOyM/L 在输出结果可以看到当前评价函数数值 DCPK1ql bguhx3s 10) 光线追迹与结果分析 DFwkd/3" iJZqAfG{m? 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 zob^z@2 O9r3^y\>I  $`i$/FE KR^lmN 优化后透镜的面型如下: a^~T-;_V 透镜渲染效果 bVQLj}% o`+6E
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