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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 ^V .'^=l  
培训地点:深圳市 光科培训中心 T,OS0;7O  
课程费用 ¥3000元 >f@ G>H)+  
报名热线:0755-23116599 郑小姐 CN\=9Rvs  
fEwifSp.  
课程主题:LED 二次光学透镜  反光杯设计 m#n]Wgp'  
科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 4.w"(v9V  
-------------------------------------------------------------------------- )4m_A p\  
本课程特色: ,hvc``j S8  
从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 Z0\Iyc G  
LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 (f>M &..  
LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 bo>E"<  
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 s[X B#)H4  
全程操作,全程练习。 $r15gfne>  
ShGp^xVj  
本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 ]0-<>  
mNDuwDd$S  
第一天 W;TJenv  
MI*Sq\-i  
光照度 taDQ65  
CIE 1931 kOI !~Qk  
OSRAM LED -LUW W5AM 实例 CXAVGO'xw  
Y;_T=  L  
简单照明系统结构 光源 元件 接收器 ^l(^z fsZ  
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 Nog(VN4I&  
I`^YAbnb  
模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 Yqj+hC6>,  
光源建立(三种方式)表面光源特性 ~ffwLgu!  
3D模型文件导入导出 %{'4. ,  
>];"N{ A  
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 IU9, (E  
准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) #jP/k.  
Pm?B 9S  
照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) #PFO]j!_b  
矿灯反光杯设计,手动调节优化 k|B2@{  
u"FjwF?  
TP建立文件光源:IES 建立光源 9rcI+q=E  
光源数据图形识别:表面光源特性生成器 V^rW?Do  
手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 : Ss3ck*=  
dG0VBE  
第二天 1exfCm  
CDCC1BG"  
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 8Q(8b@ZO,  
6+PGwCS  
设计透镜: ,8##OB(  
光源 CREE XP-G 生成表面光源 X| <yq  
距离:1M L|\Diap  
光斑:500mm (对应的是28度透镜) k ,fTW^?  
透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm HJ@5B"  
材质:PMMA vGN3 YcH  
*rf$>8~$n  
CXA2011 LED array KyLp?!|>  
uvv.WbZ  
人眼效果 亮度计算 辉度计算 XeU<^ [  
Macro 阵列物体 Kz[BB@[  
效率优化 准直优化 P4 6,o  
TracePro吸顶灯-反光杯优化 k?j Fh6%  
j04/[V)  
CPC TIR透镜设计: w+_Wc~f  
布尔物体建立 准直透镜快速优化 aU(tu2  
描点逆向工程建模 784;]wdy\  
TQ'e  
花生粒LED路灯透镜设计 qjLo&2)  
TP交互式优化插件的使用 sFElD ]|  
透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 /b{HG7i\  
~6d5zI4\  
LED反光杯矿灯设计实例 XKSX#cia  
} yq  
练习:1 T2|:nC)@  
fl)zQcA  
XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 ,sI35I J  
) b:4uK A  
PMMA 直径 < 23MM Z,aGtJ.a'9  
PEzia}m  
练习:2 )U5u" ]9~  
hdg<bZk:  
XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 wPH+n-&e  
n7DLJ`ho{  
自动优化练习:LED 二次透镜设计 (\& 62B1  
$G3@< BIN  
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 o4~kX  
+c?ie4   
设计过程: \ V?I+Gc  
第一步:打开初始文件 xwOE+  
光源Source 调节光线数量 Q|//Z  
目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 @p]UvqtB@  
KN, 4@4  
第二步:执行Macro 了解主要参数 OjATSmZ@@  
透镜 中心厚度 外径 +WL  D  
(demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep)  XhA4:t  
 MYx88y  
第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 Hirr=a3  
反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) %zflx~  
(hsZ  
第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 "dq>) JF\  
增加光线数量,看最终效果 h2;l1 G,  
6t$N78U  
设计过程参数: pVz*ZQ[]  
7@a\*|K6  
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) U8[Qw}T P  
(optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) }4KW@L[g  
(optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) 9b%j.Q-W  
Gh+f1)\FA"  
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。 A]xCF{*)&  
Z@oKz:U  
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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