-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 G&,2>qxKR x-Fl|kwX.5 本文您将会学到如下内容: z\6/?5D#v 透镜基本参数输入; |7:{vA5 优化变量与评价函数设定; gH[lpRu|7 优化; B[{Ie
G' 照度分析; W<OO:B.ty x5YHmvy/l 2. 操作流程 InfUH8./t JNSH'9!n6 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。 nH(Hk%~ &k0c|q]
1Jn:huV2 zmpQ=%/H 2) 创建透镜 *h Bo,
5%%A2FrB.S 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens ]zR,Y=
# O\[Td
*
~4m!U_s ^
^R4%C 3) 输入透镜参数 gA~faje :rX/ILAr 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; K}YOs. &Vi0.o
^bckl
tSo #zv'N
"Qxn}$6- 将第二面的圆锥系数改为-1 J"O#w BM9 "K$
y(}C 4) 创建LED光源 o]@g%_3X :fE*fU@
Ea2&7 光源类型为Random plane ; (!&g (l; 光线数为10000; )bPF@'rF2 LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; n\D3EP<s 形状选为椭圆; z0m[25FQG !B\[Q$ 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. w=H4#a?fc 半径选择60度 dwt<s[k 类型选择 Lambertian >5!/&D.q 形状选择 Elliptical Cb/?hT ofA6EmQ37 波长选择默认默认波长 |~3$L\X Power默认为1 watts .+cYzS]! 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm v^_<K4N` R(sa.Q\D4
6lc/_&0 LED光源设定办法 ^. i;, P!)k 4n
%C8fv|@:f LED光源的发光强度(极化角和方位角) D3emO'`gQ XT5Vo
{\HE'C/? 波长设定,颜色选为绿色 6}6ky9 ,`JXBI~
t(:6S$6{e 功率设定(在Power units选择Watts) fKY1=3 WPM<Qv L 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane fJ3qL#' uPpRzp
y'k4>,`9e 创建平面探测器(plane) I({ 7a i [+st?;"GF
|k4ZTr]? zA/W+j$: 6) 创建分析面 Q nqU!6k@ C9}2F{8
{&c%VVZb:Z
s
`r tr 光线滤光器设置 :6z0Ep" xIo7f 7) 执行光线追迹 NOa.K)^k 32IN;X|
F*d{< 1*x4T%RF$
nWK"i\2#G TJB0O]@3 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 vN7ihe[C x./jTebeO 7}r!%<^ 8) 优化设定 FK#>E[[ AMYoSc 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 EVj48 =k[!p'~jD
*0R=(Gy ^aZ Wu|p
^U_B>0`ch 定义变量 5hp b=2 U<r<$K ryx<^q 定义评价函数 (RMS Direction Spread) I01On>"@7 @/JGC%! {F
k]X#j 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) \+MR`\|3 \FTvN 9) 优化 ]'_z(s} 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 n37( sKG _'AIXez7q
nwN<Q\]S &nn.h@zje
igz:ek` 优化结束后会弹出如下报告 D2!ww{t fD\h5`-
N"t,6tH 在输出结果可以看到当前评价函数数值 JZL!(>tI =-`+4zB\ 10) 光线追迹与结果分析 s !8]CV> 3<+l.Wly 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 >M:5yk@ jgbw'BBu  ~*B1}#; ooZ7HTP| 优化后透镜的面型如下: GN1cnM>` 透镜渲染效果 il-&d]AP Vn/6D[}Tu
|