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1. 摘要 #()cG 2dd:5L, 本文您将会学到如下内容: R{OE{8; 透镜基本参数输入; !$KhL.4P 优化变量与评价函数设定; :?:j$
=nWN 优化; v<J;S9u= 照度分析; U)I `:J+A N;`[R>Z~ 2. 操作流程 (HrkUkw ";S*[d.2tA 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。 gHh.|PysW N>nvt.`P
?lwQne8/ EDidg"0p 2) 创建透镜 3!oQmG_T :@@A 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens va/4q+1GfH q
V
UUuyF
,<P[CUD&& 9M7(_E;)B 3) 输入透镜参数 3Llj_lf R$;&O.
5M 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; -IEP?NX P7k$^n
,8"[ /@ };|PFWs
_hyxKrm'
6 将第二面的圆锥系数改为-1 , w'$T) C8W`Oly:] 4) 创建LED光源 SX=0f^ ,nChwEn
>wS:3$Q 光源类型为Random plane ; cJWfLD>2_! 光线数为10000; S.F=$z.% LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; .kKwdqO+zB 形状选为椭圆; Nj-rZ%& lQ<n
dt~ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. q}F%o0 半径选择60度 $t
H.np 类型选择 Lambertian |^k1hX2?W 形状选择 Elliptical )< a8a@ hYUV9k: 波长选择默认默认波长 ,8o*!(uO2 Power默认为1 watts ^YJ^+:D( 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm $E,DxDT X>GY*XU
(F
' LED光源设定办法 i`nw"8 Q%VR@[`\
[`-O-?= LED光源的发光强度(极化角和方位角) kq.h\[ ^\kHEM|5v
,Ho.O7H 波长设定,颜色选为绿色 07"Oj9NlA = 4WZr
U6'haPlOk% 功率设定(在Power units选择Watts) />. X+N p+sPCF 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane ecZOX$'5 s&`XK$p
YB3=ij!K 创建平面探测器(plane) M@X#[w: dlzamoS@AR
d~Ry> ^?]H$e 6) 创建分析面 3R:i*8C |j}F$*SE[
Eg29|)qsz
j4SGA#;v 光线滤光器设置 eL?si!ZL^ u\geD 7) 执行光线追迹 @d^h/w !gew;Jz
Jb.u^3R@ |<
FCt-U
dsZ( D:) PQ"%Z.F" 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。 Bg0cC "EhO )lR 6%INNIyAWa 8) 优化设定 UBHQzc+, ;OJ0}\*iP8 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 @CI6$ A":b_!sW
W8h\ s { gbf=H8]
p}7&x[fTLk 定义变量 3(*s|V"
ykhCt\t[ W*`6ero 定义评价函数 (RMS Direction Spread) iPO
S -f gKSJ7 U?j> 28 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) Py]ci`27 A;x^6> 9) 优化 nnl9I4-O 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 -%)
!XB
N`6|Y
!*UdY( HWOH8q{f!
r$Qh`[< 优化结束后会弹出如下报告 PuCA
@qY R>&/n/l
u*N8s[s' 在输出结果可以看到当前评价函数数值 t+J6P)= xU<lv{m`D 10) 光线追迹与结果分析 fr2w k}/b M?zAkHNS$ 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 qJt gnk| d( g_y m*  beZ| i 1: gSYX @'Q! 优化后透镜的面型如下: +aqo8'a 透镜渲染效果 MXV4bgltT i]?xM2(N
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