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:6255
南京光科信息技术有限公司   TracePro 照明设计标准培训 TM-Fu([LMV  
培训地点:深圳市 光科培训中心 n[P\*S  
课程费用 ¥3000元 Zw#<E =\  
报名热线:0755-23116599 郑小姐 toIYE*ocv=  
IJ_ m  
课程主题:LED 二次光学透镜  反光杯设计 :3O5ET'1  
科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 NH4?q!'G  
-------------------------------------------------------------------------- vY_eDJ~'  
本课程特色: %J!NL0x_  
从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 ot }6D  
LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 I0_Ecp  
LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 #)]E8=}  
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 +`Pmq} ey  
全程操作,全程练习。 c0ZaFJ  
dlR_ckp  
本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 `XgFga)  
PS}73Y#  
第一天 n}q$f|4!  
zN")elBi  
光照度 9@'4P  
CIE 1931 ?oKL &I@  
OSRAM LED -LUW W5AM 实例 i/*,N&^  
ISBF\ wQY  
简单照明系统结构 光源 元件 接收器 *)D1!R<\,R  
简单实例:菜单 显示设置 坐标系 光线追迹 光线开关筛选 光照度分析菜单 >f@ G>H)+  
]2$x| #Gg}  
模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 `{o$F ::(  
光源建立(三种方式)表面光源特性 OaaH$B  
3D模型文件导入导出 `tVy_/3(9  
MUwxgAG`G  
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 d.AC%&W  
准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) aq$q ~,E  
t^U^Tr  
照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) 4K7{f+T  
矿灯反光杯设计,手动调节优化 EEwWucQ  
c\K<sM{  
TP建立文件光源:IES 建立光源 328L)BmW  
光源数据图形识别:表面光源特性生成器 &d,Wy"WPi  
手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 iRt*A6`m+  
z_n \5.  
第二天 3{RL \gh$"  
EO:avH.*0  
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 ?1w"IjUS  
u"Y]P*[k  
设计透镜: ^l(^z fsZ  
光源 CREE XP-G 生成表面光源 >lLo4M 3  
距离:1M B^q<2S;  
光斑:500mm (对应的是28度透镜) 2 Y+:,ud\  
透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm S>t>6&A  
材质:PMMA _#pnjo   
yU_9a[$V  
CXA2011 LED array T*+A.G@L"  
'[ 0YIn  
人眼效果 亮度计算 辉度计算 @i1q]0  
Macro 阵列物体 -nR\,+N  
效率优化 准直优化 bE I!Ja  
TracePro吸顶灯-反光杯优化 [W;[v<E;  
jQ$BPEG&X  
CPC TIR透镜设计: Oy$<QXj/  
布尔物体建立 准直透镜快速优化 |GuEGmR  
描点逆向工程建模 $ $4W}Ug3U  
9XOyj5  
花生粒LED路灯透镜设计 Dbz]{_Y;  
TP交互式优化插件的使用 hW' HT  
透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 !^v\^Fc  
(("OYj  
LED反光杯矿灯设计实例 ?\ Q0kr.T%  
[{cC  
练习:1 N`1r;%5  
H(> M   
XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 T|bZ9_?+2  
6N3@!xtpi  
PMMA 直径 < 23MM UvBnf+,  
ea~i-7  
练习:2 .'lN4x  
Sk=N [hwU  
XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 KY+]RxX  
j)L1H* S%  
自动优化练习:LED 二次透镜设计 &yLc1#H  
\]8i}E1  
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 @a(oB.i  
ym%o}( v-  
设计过程: D9o*8h2$  
第一步:打开初始文件 n(R_#,Hs  
光源Source 调节光线数量 o](.368+4  
目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 h=[-Er'B  
~6d5zI4\  
第二步:执行Macro 了解主要参数 H\+-cvl  
透镜 中心厚度 外径 . r `[  
(demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) =l,#iYJP8  
_}ele+  
第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 ,sI35I J  
反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) ) b:4uK A  
x6e+7"#~  
第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 =]b9X7}  
增加光线数量,看最终效果 >EIrw$V$  
v{koKQ'Y()  
设计过程参数: v[L[A3`"/  
U~/ID  
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) n7DLJ`ho{  
(optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) / O)6iJ  
(optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) SqqDV)Uih1  
xb`CdtG2.  
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。 -u~eZ?(!Ye  
z2~87fv+  
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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