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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 {KDgK 培训地点:深圳市 光科培训中心 cVay=5]. 课程费用 ¥3000元 h4anr7g{ 报名热线:0755-23116599 郑小姐 sc8DY!|OYN
Q0cY/'>4 课程主题:LED 二次光学透镜 反光杯设计 "XNu-_$N<a 科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 iS"8X#[]N -------------------------------------------------------------------------- rQEi/ 本课程特色: XocsSs 从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 :Sc8PLT LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 vWl[l
-E LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 *AH^%!kVP 手电筒反光杯设计, 矿灯反光杯, 自由曲面反光杯, 多段反光杯设计 _(6`{PWY 全程操作,全程练习。 i<m$#6<Z nMGrG 本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 >`89N'lZBm w,Z"W;| 第一天 lRDxIuTK wn+j39y?ZY 光照度 ejklpa ./ CIE 1931 A)Qh OSRAM LED -LUW W5AM 实例 -\kXH"% s=N#CE 简单照明系统结构 光源 元件 接收器 -|}%~0)/bH 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 RzS|dGNQE / Mod=/e 模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 d(fPECv( 光源建立(三种方式)表面光源特性 qO-C%p
[5 3D模型文件导入导出 a@#Q:O)4 R-pH Quu3 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 4.|-m.a 准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) Wp5]Uk sEce{"VC 照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) :N@U[Wx0A 矿灯反光杯设计,手动调节优化 lq>pH5x 5vTv$2@ TP建立文件光源:IES 建立光源 gYatsFyL 光源数据图形识别:表面光源特性生成器 [ -ISR7D 手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 hq<5lE^ u7;`4P:o@ 第二天 q2e]3{l3 vv+D*e&< Macro 自动优化: 效率优化 准直优化 手电筒自动优化 反射矿灯自动优化 _Vjpw, <EMkD1e 设计透镜: Y4#y34We 光源 CREE XP-G 生成表面光源 {A|bBg1! 距离:1M #{!O,`qD 光斑:500mm (对应的是28度透镜) !?nu? 透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm BhKO_wQ?:J 材质:PMMA +YTx
^7u X$ CXA2011 LED array 0
y<k][ Sx8l<X 人眼效果 亮度计算 辉度计算 %3M95UZ2 Macro 阵列物体 |;P^clS3 效率优化 准直优化 fk>l{W}e) TracePro吸顶灯-反光杯优化 T2wv0sHlt M% @ CPC TIR透镜设计: .Y1bY := 布尔物体建立 准直透镜快速优化 @,k7xm$u 描点逆向工程建模 d.`&0 :zlpfm2 花生粒LED路灯透镜设计 Ikj=`,a2B TP交互式优化插件的使用 Gn59yG!4 透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 ibJl;sJ ASW4,% cl LED反光杯矿灯设计实例 o/cr{>"N jYWw.g< 练习:1 3 jF|Ic JSgpb?( XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 "9@,l! D`Gt PMMA 直径 < 23MM lkA^\+Ct _gW{gLYyJ 练习:2 ]>D)# &~#iIk~% XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 :a.0hes Ky kSFB 自动优化练习:LED 二次透镜设计 7^MX l T C8`JU=wV XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 Vl<9=f7[ 3OP.12^ 设计过程: QR"bYQ 第一步:打开初始文件 +8AvTSgX% 光源Source 调节光线数量 tz4
]hF 目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 2n|CD|V$ux J &YQ]l 第二步:执行Macro 了解主要参数 :CaTP% GW 透镜 中心厚度 外径 @2
=z}S3O (demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) SfW}"#L>5 d~@q%-`lA 第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 ?x3Jv<G0* 反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) & Kmy}q
q8xd*--# 第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 } ptMjT{9 增加光线数量,看最终效果 VFj(M
j`}G J8<J8x4 设计过程参数: DM),|Nq" {%b
}Z2
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) qu~X.pW (optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) ;`(R7X
*3 (optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) l -.(Ez* p|qyTeg 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。 dMvp&M\\' `8:K[gp 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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