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1. 摘要 S9d+#6rn H>AQlO+ J
本文您将会学到如下内容: i`Fg kABw 透镜基本参数输入; v/=O:SM} 优化变量与评价函数设定; 6f,#O8]#5 优化; 2LGeRw 照度分析; &MsnQP *i|O!h1St 2. 操作流程 P0uUVU=B| *L7 ZyERs 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。 %>`0hk88 LL|$M;S
+Wh0Of |0:<Z( 2) 创建透镜 TV\21 =Y#)c]` 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens o7<pI8\ `=0}+
gd^1c}UZX cdVh_"[ 3) 输入透镜参数 [R*UPa RX}6H<5R 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; DcaVT]" Ic/D!J{Y
;W,XP#{W 1.U5gW/3L
^_
L'I%%[ 将第二面的圆锥系数改为-1 z[Xs=S!]I =UYZ){rt9E 4) 创建LED光源 fa9c!xDt <x@brXA
S"0<`{Gv 光源类型为Random plane ; =u
W+>;] 光线数为10000; 'AU(WHf LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; 8sjAr.iT. 形状选为椭圆; I!3qb-.Q :S'P
lH 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. VCfa<hn 半径选择60度 !4TM gM 类型选择 Lambertian XoEiW R 形状选择 Elliptical T#%r\f,l0 DjUif "v 波长选择默认默认波长 v
MTWtc!6 Power默认为1 watts INqD(EG 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm Wm\HZ9PN 19O /Q,9
ee}&~% LED光源设定办法 ,pL%,>R5 sc
dU
},G6IuH% LED光源的发光强度(极化角和方位角) Bc3(xI'>J sT:$:=
``KimeA~ 波长设定,颜色选为绿色 "
UaUaSg# 9nF;$HB
7\I,;swo 功率设定(在Power units选择Watts) %~Vgz(/ gFlUMfKh 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane <yzgZXxIaS CUIT)mF:
UkK`5p<D7 创建平面探测器(plane) ?IRp3H 2k}~"!e1
KY 085Fvs =yo?] ZS 6) 创建分析面 ~k>H4hV3 /NRdBN
;LEO+,6
8U}BSM_<2 光线滤光器设置 yneIY-g(p +Y;/10p 7) 执行光线追迹 d7
|3A eT8(O36%
~nO]R j6x1JM
t* eZe`| Sh&n
DdF" 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。 K[}5bjh> @BCws) W~(4t:hp 8) 优化设定 2}:{}pw J*HZ=6L 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 vX|i5P0)8 K??(>0Qr}r
$&IF#uDf 5-rG 8
+M@p)pyu 定义变量 o[<lTsw< G&ZpQ) m"3gTqG 定义评价函数 (RMS Direction Spread) 2e~ud9, 2Lravb3 up`.#GWm 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) :
&! >.Y <zUU` 9) 优化 )0F\[Jl} 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 MPSoRA: h t<sy7e='
"p,TYjT?R 08*O|Ym,
}M_Yn0(3 优化结束后会弹出如下报告 yx v]G6 &U<t*"
O [Q;[@ 在输出结果可以看到当前评价函数数值 t4HDt\}&k~ IC5[:UZ5] 10) 光线追迹与结果分析 .4I"[$?Q s
Yp?V\Y" 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 8&d s B^8]quOH  -TL `nGF rID_^g_tP8 优化后透镜的面型如下: UC@&! kM 透镜渲染效果 WsHC%+\' "XvM1G&s`
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