首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> FRED准直透镜模拟与优化 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2023-05-18 08:25

FRED准直透镜模拟与优化

1. 摘要 ]RH=s7L  
A*7Io4e!  
本文您将会学到如下内容: "pSH!0Ap\  
 透镜基本参数输入; 1u"R=D9p,=  
 优化变量与评价函数设定; L4YVH2`0)  
 优化; h1^9tz{  
 照度分析; ?%\mQmjas  
% ~#!NX  
2. 操作流程 vp\PYg;x  
0|+>A?E}E  
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。 n!0${QVnS  
hmK8j l<6  
qDby!^ryc  
2) 创建透镜 I@3Q=14k%  
Z:# .;wA  
在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens OW+e_im}  
c;c:Ea5  
to99 _2  
3) 输入透镜参数 E$]a?uA:  
Sk8%(JD7  
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; %B#hb<7}  
6#E]zmXO2  
{E!$ xY8  
^G}# jg.  
将第二面的圆锥系数改为-1
IXGW2z;  
4) 创建LED光源 -M"IVyy@  
E4Y "X  
qTyg~]e9(  
光源类型为Random plane ; )-0[ra]  
光线数为10000; -L@]I$Yo  
LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; n=f`AmF;  
形状选为椭圆; S 3R|8?|  
%z(9lAe  
在光线方向上选择Random Direction into an angular range. Px'R`1^  
半径选择60度 9aTL22U?  
类型选择 Lambertian |WB"=PE  
形状选择 Elliptical ^ [ET&"  
Y{,2X~ 7  
波长选择默认默认波长 >HE,'  
Power默认为1 watts `Jn,IDq  
位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm g93I+  
N g58/}zO  
LED光源设定办法 Kn']n91m  
LED光源的发光强度(极化角和方位角) pp(H PKs=}  
?#?e(mpo  
波长设定,颜色选为绿色
gzor%)C  
功率设定(在Power units选择Watts)
SV&kWbS  
5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane a lrt*V|=  
mRCHrw?WG  
创建平面探测器(plane)
!]yQ1@)*'  
[u[ U_g*  
6) 创建分析面 rxQ<4  
L*P_vCC  
8GY.){d!l  
]K7`-p~T  
光线滤光器设置 ~ 9=27 p  
7) 执行光线追迹 QO@6VY@  
S0F@#mSQ?  
pqJ)G;%9  
可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 Z #EvRC  
P2On k l  
8) 优化设定 4KE)g  
|B eA==  
打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 Yr+d1(  
V7P6zAJy  
定义变量
SWT:frki`  
定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
f7Zf}1|  
9) 优化 L.kD,'G}>  
e|VJ9|;3  
注意:在优化之前,建议先保存原始文件 Ee8--  
QskUdzQ=  
|-n ('gQ[  
)U'yUUi  
优化结束后会弹出如下报告
在输出结果可以看到当前评价函数数值
Ss 2$n  
bjlkX[{}I  
10) 光线追迹与结果分析 PT+c&5AS  
P])L8zK  
' X}7]y  
11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 U,HIB^= R  
SBX|Bcyk*  
u%xDsT DP  
优化后透镜的面型如下: b"t")U==  
透镜渲染效果
查看本帖完整版本: [-- FRED准直透镜模拟与优化 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计