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1. 摘要 n|B<rx?v 6d3YLb4M$i 本文您将会学到如下内容: B)dG:~ 透镜基本参数输入; xWM?E1@ 优化变量与评价函数设定; Xi w 优化; 4P#4RB 照度分析; KWM}VZY:Z wZ=@0al 2. 操作流程 }#&L q(v|@l|)yO 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 ST,+]p3L( apnpy\in
;Nd'GA+1;( 0:c3aq&u 2) 创建透镜 G9@5 !- Q
/t_%vb 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens QvJ29 &}\{qFD;
+x<OyjY5?] n$ E$@ 3) 输入透镜参数 PzustC| Zqb*-1Qw"* 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; MeAY\V%G=o }rF4M1+B\
f+\ UVq? >;%LW}
%
;j+*}|! 将第二面的圆锥系数改为-1 Iz>\qC} s+E4AG1r 4) 创建LED光源 F)@zo/u5L Rm~8n;7oOr
WC
b5 光源类型为Random plane ; B9H.8+~( 光线数为10000; x6^FpNgQ LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; f*T}Ov4 形状选为椭圆; :)h4SD8Y PF+Or 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. 6o*'Q8h 半径选择60度 'ITZz n* 类型选择 Lambertian
YdUcO.V 形状选择 Elliptical I.`DBI#-f !(3[z> 波长选择默认默认波长 '{cFr Power默认为1 watts $4og{ 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm =5uhIU0O 12Fnv/[n'K
k L4 # LED光源设定办法 ngk:q5Tp @g*[}`8]y
Y@qugQM> LED光源的发光强度(极化角和方位角) B[2t.d;h R[TaP7n
"W_E!FP]r 波长设定,颜色选为绿色 ;ZkY[5 4w]<1V
ZT`"
{#L 功率设定(在Power units选择Watts) p0}Yo8? OW ,'sDauFn 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane MYR\W*B'b Kek%io
kV3LFPf>0 创建平面探测器(plane) A;f)`i0l, S&;)F|-q
579t^"ja~ Y^|15ek 6) 创建分析面 Z&h :3; ::3[H$
% 3fpIzm
B%o%%A8*g 光线滤光器设置 <,H/7Ba ;6?,Yhk$h 7) 执行光线追迹 PTTUI
:R3&R CTZ
)0Vj\> -x?|[ +%
*Tmqs@L VP7LKfv 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 Oo
^AE b>d]= u e$mVA}>Ybp 8) 优化设定 h,K&R8S ,eL&Ner 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 L$ jii 0\eSiXs
x/0x&la BL%&n*&
psS^ 定义变量 0|4R8Dh*- UY:Be8C A !u`f?=s; 定义评价函数 (RMS Direction Spread) QqXaXx; 0
eOdE+ "k),;1 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) a&`^M mmMiA@0 9) 优化 Q1H.2JXr 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 5F:\U XD[9wd5w8
DG3Mcf@5 Z(J
1A x
|6`7kb;p 优化结束后会弹出如下报告 aQso<oK 475jmQ{q
>( sS4_O7N 在输出结果可以看到当前评价函数数值 &3*r-9BZ Kke
_?/fT 10) 光线追迹与结果分析 TNcMrbWA i-x/h- 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 s2nZW pIy u#->?  )EN,Ry -3XnUGK 优化后透镜的面型如下: CT|H1Ry2T 透镜渲染效果 3V]psZS <F|S<\Y.
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