案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化

要求汽車按鍵字符的點亮均勻性一直是供應商和主機廠關注的指標,為了實現高效率低成本的方案,往往采用光導的形式去實現。但這個光導屬于異形光導,也就是光導的幾何特征并不規則,這給設計師帶來了很大的挑戰。

傳統的光導設計,設計師會根據經驗不斷試錯,來找出最優解。該方法效率低,時間長,同時不能找到最優解。通過采用Ansys SPEOS和Ansys optiSLang結合的方案能很好的解決這個難題,借助Ansys SPEOS在光學設計和仿真領域強大的功能,可以輕松設計光導并定制變量和目標值,而借助Ansys optiSLang優異的算法能找出參數相關性和最優解。從而,將汽車按鍵字符設計的工作流大大簡化和流程化,提高了設計效率。本文將詳細通過具體案例來介紹聯合Ansys SPEOS和optiSLang來對汽車按鍵光導設計的優化過程。

問題描述


   1.從0度和30度角度觀察汽車按鍵,獲得均勻的點亮效果

   2.優化光導的幾何尺寸以獲得最佳的光強均勻性

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖1

任務描述

定義輸入輸出變量

關于以下參數進行參數敏感性分析

‐ 半徑R1: [0.1 – 1 mm]
‐ 半徑R2: [5 – 14 mm]
‐ 半徑R3: [1 – 20 mm]
‐ 半徑R4: [1.1 – 5 mm]
‐ 半徑R5: [4 – 16 mm]

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖2

  • 多目標的最小值優化

‐求解0度和30度視角下,亮度均方根對比度最小值

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖3

Ansys Workbench工程


在Ansys Workbench中建立SPEOS和optiSLang的工作流

使用SPEOS作為求解器進行求解

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖4

參數敏感性分析

將optiSLang和workbench進行結合

指定參數變化范圍

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖5

敏感度分析結果


從下圖可以看出R5對于結果影響最大

光導在30度角的輸出的CoP(>80%),具有較高的模型精度

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖6

光導優化

保持參數范圍如下

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖7

  • 設置優化目標,使得0度角和30度角的亮度均方根對比度最小。

    案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖8

  • 使用MOP Solver來優化,優化方法是EA

    案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖9

  • 運行優化得到如下結論:

o    帕累托前展面展示了所有最優結果
o    選取其中一個最優解進行驗證,選取2858數據集,如下:
§  R5: 14.1365mm
§  R3: 10.4436mm
§  R1: 1mm
§  Symbol_RMS_contrast_30degree: 0.844 cd/m2

§  Symbol_RMS_contrast_0degree: 0.762 cd/m2

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖10

  • 結果對比

o    初始0度亮度均方根對比度VS優化后0度均方根對比度

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖11

o    初始30度亮度均方根對比度VS優化后30度均方根對比度

案例分享 | 采用optiSLang進行汽車按鍵光導設計的優化的圖12

總結

參數敏感性分析幫助找出影響最大的參數,減少變量個數。

基于MOP的優化,能夠改善初始化設計,找到最優解。

通過上述過程介紹,我們可以清晰地看到結合Ansys SPEOS 和optiSLang能夠很好地幫助設計師找到敏感參數,并通過優異的算法找到最優解。值得一提的是,雖然本文案例僅針對汽車按鍵光導設計做相應論述,但結合Ansys SPEOS 和optiSLang的解決方案還可應用于很多其他光學領域,例如,聚光器優化、花生透鏡的優化等應用。

來源于:Ansys

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