TracePro 照明设计标准培训 深圳市 2012年01月12日-01月13日

发布:optotek_gk 2011-12-13 15:28 阅读:6361
南京光科信息技术有限公司   TracePro 照明设计标准培训 # g_Bx  
培训地点:深圳市 光科培训中心 1[jb)j1  
课程费用 ¥3000元 }S3qBQTYL  
报名热线:0755-23116599 郑小姐 ]ut5S>,"  
+reor@h  
课程主题:LED 二次光学透镜  反光杯设计 TpHfS]W-P  
科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 8HRmQ  
-------------------------------------------------------------------------- "R3d+p  
本课程特色: CE"JS-S?  
从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 (4\d]*u5-c  
LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 A?`jnRo=\  
LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 M?[h0{^K  
手电筒反光杯设计, 矿灯反光杯, 自由曲面反光杯, 多段反光杯设计 ' 4E R00  
全程操作,全程练习。 qA!]E^0*Ke  
!}4MN:r  
本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 ({NAMc*  
04*6(L)h*  
第一天 #( 1j#\  
6<$Odd  
光照度 fwBRWr9  
CIE 1931 :_@JA0n  
OSRAM LED -LUW W5AM 实例 ?gwUwOV"  
1*dRK6  
简单照明系统结构 光源 元件 接收器 kWNV%RlSx  
简单实例:菜单 显示设置 坐标系 光线追迹 光线开关筛选 光照度分析菜单 XXh6^@H=  
(XXheC  
模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 ;s~X  
光源建立(三种方式)表面光源特性 gq"gUaz  
3D模型文件导入导出 l983vKr  
{U84 _Pi  
方光手电筒设计:球差调节,根据实际的光线情况,来调节或选择非球面形 - CONIC [p2H=  
准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) }=|!:kiE  
STglw-TC\  
照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) iC*F  
矿灯反光杯设计,手动调节优化 @c ~)W8  
l/Vo-#  
TP建立文件光源:IES 建立光源 =b[_@zq]  
光源数据图形识别:表面光源特性生成器 =+x yI  
手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 AQc,>{Lm  
6: ]*c[7  
第二天 ;/0 Q1-  
) /v6l  
Macro 自动优化: 效率优化 准直优化 手电筒自动优化 反射矿灯自动优化 Fh*j#*oe  
9{$'S 4  
设计透镜: M{$j  
光源 CREE XP-G 生成表面光源 ~`D|IWMDq  
距离:1M +z9gbcx  
光斑:500mm (对应的是28度透镜) vBsP+K  
透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm %J8|zKT5t  
材质:PMMA <&!v1yR  
jr)7kP@  
CXA2011 LED array {<5ybbhLV  
HBY.DCN[Z  
人眼效果 亮度计算 辉度计算 IJJ%$%F/  
Macro 阵列物体 I"1;|`L~:  
效率优化 准直优化 q|%(3,)ig  
TracePro吸顶灯-反光杯优化 uK'&Dam  
1&/FG(*/  
CPC TIR透镜设计: |TE}`?y[g  
布尔物体建立 准直透镜快速优化 4:7V./" 9  
描点逆向工程建模 jA(>sz  
*c)uGz'cD  
花生粒LED路灯透镜设计 .>(Q)"v  
TP交互式优化插件的使用 X{^}\,cVtG  
透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 &h~Xq^  
St<mDTi  
LED反光杯矿灯设计实例 7t?*  
Sggq3l$Qc  
练习:1 jt@SZI`  
](B@5-^  
XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 9z I.pv+]  
z`6fotL  
PMMA 直径 < 23MM 9 C{;h  
N-g8}03  
练习:2 l_j4DQBRV  
*0_yT$  
XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 YUf1N?z  
`+#G+Vu5  
自动优化练习:LED 二次透镜设计 nr)c!8  
"Pl9nE  
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 O'GG Ti]e  
\]9.zlB  
设计过程: f/kI| Z  
第一步:打开初始文件 t |W)   
光源Source 调节光线数量 !WkIi^T  
目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 SI_iI71  
i-U4RZE  
第二步:执行Macro 了解主要参数 + <c^=&7Lq  
透镜 中心厚度 外径 Wy]^Ub gW  
(demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) f(D_FTTO  
pr,p=4m{\  
第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 CU:o*;jP  
反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) Ro=AADv@  
~dHM4lGY  
第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 =TP( UJ  
增加光线数量,看最终效果 "7d-z<^n  
'O6]0l  
设计过程参数: 39 Y(!q  
GFk1/ F  
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) /Jf~25F  
(optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) <As9>5|%  
(optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) YHV-|UNF  
t!1$$e?`r  
根据设计过程发现Conic = -0.42 光斑比较均匀,但尺寸小,于是终止优化,手动调节R 让光斑符合尺寸要求。 rs=q! P"u[  
B`$L'  
CONIC主要决定着光斑均匀度。调节R=-10.5,满足光斑要求,设计结束。
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最新评论

optotek_gk 2011-12-29 13:18
学LED的朋友,可以关注一下!
optotek_gk 2012-01-05 09:21
2012年的第一场TracePro培训,希望可以给大家在新一年的工作上带来一定帮助!
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