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2011-12-13 15:28 |
TracePro 照明设计标准培训 深圳市 2012年01月12日-01月13日
南京光科信息技术有限公司 TracePro 照明设计标准培训 5QAdcEcN@O 培训地点:深圳市 光科培训中心 kB8
M i 课程费用 ¥3000元 Ski G2n] 报名热线:0755-23116599 郑小姐 x5oOF7#5
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^ 课程主题:LED 二次光学透镜 反光杯设计 O#vn)+Y,* 科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 ^pj>9% -------------------------------------------------------------------------- u+m4!` 本课程特色: PkTfJQP8 从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 a.?v*U@z@# LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 (qUK7$ LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 !K[/L<
Kv 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 Zb."*zL 全程操作,全程练习。 YJd8l>mz <|a=hHPi: 本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程
{=3B)+N \]I 第一天 s
_~IZ%+<. IK'F{QPH 光照度 X'f)7RbT CIE 1931 _wz2 OSRAM LED -LUW W5AM 实例 _%{0?|= r?pZ72q 简单照明系统结构 光源 元件 接收器 }S */b1 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 )B ;M
P[FV2R~ 模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 {(}yG_Q]! 光源建立(三种方式)表面光源特性 C`NmZwL 3D模型文件导入导出 qEQAn/& eRs&iK2y 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 hk_g2g 准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) Um z05* }#6xFTH 照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) D,Lp|V 矿灯反光杯设计,手动调节优化 paWxanSt #-{N
Ws\ TP建立文件光源:IES 建立光源 &cc9}V)M 光源数据图形识别:表面光源特性生成器 |c0, 手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 cvfUyp;P oxfF`L" 第二天 J=iRul^S Ux}W&K/?' 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 B`{mdjMy 2 z7}+lH 设计透镜: \0?$wIH? 光源 CREE XP-G 生成表面光源 U;U08/y 距离:1M u]M\3V. 光斑:500mm (对应的是28度透镜) |@RpWp>2 透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm 1`JB)9P 材质:PMMA IP ,.+:i b+{r!D}~ CXA2011 LED array *~2cG;B"e jXp. qK\" 人眼效果 亮度计算 辉度计算 Nqcp1J" Macro 阵列物体 mb1Vu 效率优化 准直优化 j (ygQ4T TracePro吸顶灯-反光杯优化 CZ(`|;BC* ` 1+%}}!$u CPC TIR透镜设计: u,o1{%O 布尔物体建立 准直透镜快速优化 . I==-| 描点逆向工程建模 aGK@)&h$
ZzcPiTSO 花生粒LED路灯透镜设计 oa`#RC8N TP交互式优化插件的使用 RlRs}yF 透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 qTM%G- aSL6zye
, LED反光杯矿灯设计实例 +sf .PSz$ W~ruN4q. 练习:1 YQd:M%$ fu4!t31 XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 z%sy$^v@vD |m;L?)F< PMMA 直径 < 23MM }y6q\#G rN5tI.iC 练习:2 |cd-!iJX- XAuI7e XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 cyQBqG 6B6vP%H# 自动优化练习:LED 二次透镜设计 ho.(v;
vzXag*0
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 ss
iok LE (D7$$!} 设计过程: 9Ah[rK*} 第一步:打开初始文件 iw\%h9 光源Source 调节光线数量 `A)"%~ 目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 Vn|1v4U! RMP9y$~3pU 第二步:执行Macro 了解主要参数 =\3Tv 透镜 中心厚度 外径 ke%pZ7{u (demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) F)Oe9x\/ 2k5/SV
X 第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 F9flSeN 反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) %J~WC$=Qv z|N3G E(.@ 第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 l]6%lud8_ 增加光线数量,看最终效果 p2% BRv x[u 设计过程参数: x#H
3=YD* ~*.- (optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) rs;r
$ (optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) rwf^,r"r (optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) xDLG=A%]z o:p
*_>& 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。 /4irAG% Oj !3qVB 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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