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optotek_gk 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 8 ]exsn Z  
培训地点:深圳市 光科培训中心 f0j]!g  
课程费用 ¥3000元 _Gf-s51s  
报名热线:0755-23116599 郑小姐 01n132k  
F>3 o0ke}  
课程主题:LED 二次光学透镜  反光杯设计 #r]Z2Y]  
科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 ?Pp*BB,*y  
-------------------------------------------------------------------------- D/~1?p  
本课程特色: xb<|m2<)H  
从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 *coUHbP9>  
LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 Kvo&_:  
LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 UAT\ .  
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 Je6wio- 4  
全程操作,全程练习。  oC*a;o  
V=dOeuYd  
本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 Q$:Q6 /5.  
> *VvV/UU  
第一天 pjX=:K|  
VgODv  
光照度 G_J}^B*?%v  
CIE 1931 _^NaP  
OSRAM LED -LUW W5AM 实例 U1X"UN)  
7=9>yba)^  
简单照明系统结构 光源 元件 接收器 H@Ot77(*  
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 `=P_ed%&'  
>e R^G5rn;  
模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 "n` z`{<n  
光源建立(三种方式)表面光源特性 .pQ5lK(R  
3D模型文件导入导出 `6J7c;:  
Y`(Ri-U4  
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 1=C12  
准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) NWvIwt{  
!?0C(VL(:  
照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) n#b{  
矿灯反光杯设计,手动调节优化 W h9L!5  
~{tO8 ]  
TP建立文件光源:IES 建立光源 Vjv6d&Q  
光源数据图形识别:表面光源特性生成器 q%e'WMG~n  
手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 c/A?-9  
3&7? eO7*  
第二天 T+&fUhSy  
m2jts(stp  
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 a-Y6ghs  
69)"T{7  
设计透镜: Cj-&L<  
光源 CREE XP-G 生成表面光源 b7dsi|Yo  
距离:1M n|&=6hiI  
光斑:500mm (对应的是28度透镜) bUm%#a  
透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm  P>iZ gv  
材质:PMMA $V!.z%Vgf  
/~w*)e)  
CXA2011 LED array O}Pqbx&  
q%])dZ!lE  
人眼效果 亮度计算 辉度计算 p03I&d@w>  
Macro 阵列物体 = NZgbl  
效率优化 准直优化 PHqg~q;*  
TracePro吸顶灯-反光杯优化 qS @3:R  
MWA,3I\.  
CPC TIR透镜设计: %K|f,w=m  
布尔物体建立 准直透镜快速优化 k+-?b(z)$  
描点逆向工程建模 Y Z+G7D>  
 yP+<kv4  
花生粒LED路灯透镜设计 2} pZyS  
TP交互式优化插件的使用 U'ctO%  
透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 F<g&t|@  
rP7 QW)NF  
LED反光杯矿灯设计实例 f;BY%$  
6_KvS  
练习:1 ~k"b"+2  
hQ<7k'V  
XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 y*+8Z&i.:  
%AA&n*m  
PMMA 直径 < 23MM ZN $%\,<  
PB$beQ  
练习:2 Zw0KV%7hD  
$rcv@-l  
XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 _-y1>{]H  
lL:!d.{  
自动优化练习:LED 二次透镜设计 M{G}-QK_.  
CdRJ@Lf  
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 mbkt7. ,P  
~M^[  
设计过程: aUEr& $  
第一步:打开初始文件 N Nk  
光源Source 调节光线数量 XyN " Jr  
目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 7ihcjyXB  
o{#aF=`{  
第二步:执行Macro 了解主要参数 S:j{R^$k  
透镜 中心厚度 外径 u~M$<|;  
(demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) Cwls e-  
2_HIn  
第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 3S+9LOrhY  
反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) >eG<N@13p  
]?1_.Wjtt  
第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 bKsjbYuo  
增加光线数量,看最终效果 <<?32r~  
# tu>h  
设计过程参数: )S+fc=  
ph5{i2U0  
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) ]$L5}pE3  
(optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) J1I,;WGf  
(optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) =9ff9 83  
a r8iuwfZ  
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。 tlp,HxlP  
!Ea >tQ|  
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。
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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