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1. 摘要 ?g9oiOhnG GBYwS{4 本文您将会学到如下内容: /Jf}~}JP 透镜基本参数输入; U5ME`lN*` 优化变量与评价函数设定; QE+HL8c^s 优化; W]I+Rlv)U 照度分析; ndHUQ$/( {'z( 2. 操作流程 GD0Q`gWNe +d=w%r) 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。 2Z+:^5 Ni>!b6Z`[
~_a$5Y MJ<jF(_= 2) 创建透镜 c]68$;Z7 X=jHH=</ 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens {<Y\flj{@m >hO9b;F}
#oJ%i+V R?HuDxHk 3) 输入透镜参数 S!h=HE tL]T_]z 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; SAhk `_ :gTtWJ04]
-+y3~^EYm, Vp1Ff
Ud)2Mq1#M 将第二面的圆锥系数改为-1 c7A]\1 ~ 6cXZ3;a 4) 创建LED光源 z[WdJN{ )6{,y{5!
/ "@cv{ 光源类型为Random plane ; h^'+y1 光线数为10000; T
3<2ds LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; I lZ$Jd 形状选为椭圆; Y2$xlqQd" ,c|Ai(U 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. [:8+ +#KD 半径选择60度 q9(Z9$a(\ 类型选择 Lambertian DFp">1@`PR 形状选择 Elliptical v+C%t!dx RV),E:? 波长选择默认默认波长 LerRrN}~ Power默认为1 watts C(n_*8{ 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm O% 8>siU X*t2h3"}
TGGbO:s3 LED光源设定办法 g`dAj4B <OTx79m
=-]NAj\ LED光源的发光强度(极化角和方位角) }pKKNZ`[ jD?*sd
S3^(L 波长设定,颜色选为绿色 Bo0f`EC I 6*:U1{Gl)
vF9fXY= 功率设定(在Power units选择Watts) Qn}M 814cCrr,o 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane #9t3 <H[ GYtp%<<9;
EzU3'x 创建平面探测器(plane) %*OQH?pyx} }(!3)k7*
^e--4B9| e17]{6y 6) 创建分析面 |y4j:`@. 8;O /x
WNSEc%
C0W-}H 光线滤光器设置 0(Hzh?t_ p. KT=dZT 7) 执行光线追迹 4P?@NJp *fI\|%K
e6Kyu* D{6<,#P{w
6S^JmYq EP{/]T 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 Wa9yyc i4mP*RwC /|@~:5R5H 8) 优化设定 vw
:&c.zd |}Z2YDwO/ 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 3[<D"0#}, {/i&o
"Iacs s0; j-wKm_M#jX
r |2{(+ 定义变量 DK1{Z;Z \lK ` gdS@NUM 定义评价函数 (RMS Direction Spread) yeA]j[ # p5J!j I= [X ]XH 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) l_pf9!z YwZ]J 9) 优化 ~-'-<- 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 s?PB ]Tr V5p->X2#
9>;CvR
%$=2tfR
~'N+O K 优化结束后会弹出如下报告 'ql<R0g cyB2=,
1i;Cw/mr 在输出结果可以看到当前评价函数数值 }O2P>Z?V pW_mS| 10) 光线追迹与结果分析 <t dsUh:?& _po5j;"_O 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 ( +(bw4V/ ynJ)6n7a  `:Zgq+j& UTqKL*p523 优化后透镜的面型如下: M|7][!<G! 透镜渲染效果 6E9o*YSk W
Haf}.V
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