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2011-12-17 10:32 |
TracePro 照明设计培训 深圳市 2012年1月12日-13日
南京光科信息技术有限公司 TracePro 照明设计培训 P(XaTU&- 时间:2012年1月12日-13日 4hAl-8~Q6 地点:深圳市 光科培训中心 ;9~6_@,@o 照明课程费用 ¥3000元 2RN)<\ P 报名热线:0755-23116599 郑小姐 U$
F{nZ1 邮箱:info&optotek.com.cn (&换成@) :6zG7qES3 td4[[ / 科学合理的授课过程,TracePro照明设计培训 2012年全面升级 =JKv:</.G 内容主题: LED 二次光学透镜 LED 反光杯 !-N6l6N -------------------------------------------------------------------------- ]J:1P`k. 本课程特色: &g.@u~SI1 0pJ
":Q/2) 从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 94 e):
jS LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 TQ`Rk;0R LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 _R.B[\r@ 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#D 全程操作,全程练习。 #% of;mJv Wm);C~Le 本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 H}H7lO yv\#8I:qh 第一天 iJZ/jCI LwhyE:1 光照度 oyNSh8c7c CIE 1931 /DqLrA OSRAM LED -LUW W5AM 实例
qNm$Fx +,yK;^b 简单照明系统结构 光源 元件 接收器 /Nr*`l 简单实例:菜单 显示设置 坐标系 光线追迹 光线开关筛选 光照度分析菜单 t=u
Qb= {X*^s5{;H 模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射
1~l
I8 光源建立(三种方式)表面光源特性 +&Hr4@pgW 3D模型文件导入导出 @#P,d5^G
.[Ap=UYI> 方光手电筒设计:球差调节,根据实际的光线情况,来调节或选择非球面形 - CONIC ,oNOC3U 准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) 5w\fSY OKi\zS 照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) ?UK|>9y}Z 矿灯反光杯设计,手动调节优化 ]D@0| fx@j?*Qb TP建立文件光源:IES 建立光源 # [e 光源数据图形识别:表面光源特性生成器 (u]N 手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 B%KG3] P ~#>H{ 第二天 8a_[B~ sTOa Macro 自动优化: 效率优化 准直优化 手电筒自动优化 反射矿灯自动优化 8E8N6 @h*fFiY&{ 设计透镜: 01T`Flz 光源 CREE XP-G 生成表面光源 yA)(*PFz 距离:1M #U*_1P0h 光斑:500mm (对应的是28度透镜) _{Sm k[ 透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm 4*aZ>R2hO 材质:PMMA -tnQCwq# K"uNxZ CXA2011 LED array /'Pd`Nxl. A>[|g`;t 人眼效果 亮度计算 辉度计算 VR Macro 阵列物体 %lX%8Z$v 效率优化 准直优化 `+t.!tv! TracePro吸顶灯-反光杯优化 Yk42(!
}gkM^*$:% CPC TIR透镜设计: ,+g&o^T 布尔物体建立 准直透镜快速优化 Ne$"g[uFU 描点逆向工程建模 lc_E!"1 +kq'+ Y7 花生粒LED路灯透镜设计 .))v0 TP交互式优化插件的使用 6YuY|JD 透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 peJKNX.!q Z4){
7|~a [ >^PRs LED反光杯矿灯设计实例 $5L0.$Tj MG /,== 练习:1 2"fO6!hh );*YQmdx' XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 k'$!(*]\b m=Q[\.Ra PMMA 直径 < 23MM s/:Fwr4q#a A:y.s;<L0 练习:2 #q3l!3\mW 9S[XTU XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 .bVmqR` *_ +7ni l%Gw_0.?e 自动优化练习:LED 二次透镜设计
@HBEt^! YUQtMf9 XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 7O`o ovW$ -
}!H3]tr 设计过程: {k5X*W 第一步:打开初始文件 .D4bqL 光源Source 调节光线数量 :K?0e` 目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 PY3ps2^K. ]APvp.Tw: 第二步:执行Macro 了解主要参数 Qp2I[Ioz3 透镜 中心厚度 外径 #k<":O (demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) e4I^!5)N g\GdkiIj 第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 $|KaBx1 反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) Pv<FLo%u< o{*ay$vA] 第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 *2}O-e 增加光线数量,看最终效果 =2y8CgLj 5cK@WE: 设计过程参数: ;nmM7TZ; ^MD;"A< (optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) Aa?I8sbc (optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) fqs]<qi (optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) kl1Y] ?z} @c'|Iqy` 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。 Gjz[1d *QM~O'WhD 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。 `\<37E\N} Ip}Vb6} `ya;:$(6
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