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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 Z"+!ayA7D  
培训地点:深圳市 光科培训中心 6J+ZeBk??  
课程费用 ¥3000元 /z:K#  
报名热线:0755-23116599 郑小姐 r'\TS U5!  
^0-=(JrC  
课程主题:LED 二次光学透镜  反光杯设计 oH"N>@Vl  
科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 Ntiz-qW  
-------------------------------------------------------------------------- 1tpD|  
本课程特色: dxWw%_Q  
从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 /Ql}jSKi  
LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 ,$-PC=Ti(  
LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 j3&*wU_  
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 B4aZ3.&W  
全程操作,全程练习。 vrbh+  
`Cxe`w4  
本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 hhhO+D1(  
qr6jn14.c  
第一天 UI;{3Bn  
\/v$$1p2  
光照度 [=+/  
CIE 1931  U2$T}/@  
OSRAM LED -LUW W5AM 实例 4PQWdPv;  
.vMi <U;  
简单照明系统结构 光源 元件 接收器 ]EQ/*ct  
简单实例:菜单 显示设置 坐标系 光线追迹 光线开关筛选 光照度分析菜单 ^ BKr0~4A  
 <@u6*]  
模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 gBu4`M  
光源建立(三种方式)表面光源特性 7<D_ h/WV  
3D模型文件导入导出 [dMxr9M  
rI/KrBM  
方光手电筒设计:球差调节,根据实际的光线情况,来调节或选择非球面形 - CONIC q =6 Y2Q  
准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) 4>*`26  
8t%1x|!  
照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) B!@0(A  
矿灯反光杯设计,手动调节优化 <!^Z|E  
{wI0 =U  
TP建立文件光源:IES 建立光源 n} {cs  
光源数据图形识别:表面光源特性生成器 Di*>PE@  
手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 e{&gF1" [  
rY}ofq7b  
第二天 -; }Wm[  
Gj3/&'k6  
Macro 自动优化: 效率优化 准直优化 手电筒自动优化 反射矿灯自动优化 ~55>uw<  
X;h~s:LM  
设计透镜: '! (`?  
光源 CREE XP-G 生成表面光源 A_%w (7o"  
距离:1M M .,|cx  
光斑:500mm (对应的是28度透镜) m='OnTeOE  
透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm M &J*I  
材质:PMMA 2lRZ/xaF%P  
:Kiu*&{  
CXA2011 LED array  >pKI'  
D$HxPfDZ  
人眼效果 亮度计算 辉度计算 kWFR(J&R  
Macro 阵列物体 STe;Sr&p  
效率优化 准直优化 <FE O6YP  
TracePro吸顶灯-反光杯优化 ^-ZqS  
_qV_(TpS+  
CPC TIR透镜设计: ']Z8C)tK  
布尔物体建立 准直透镜快速优化 6F2}|c  
描点逆向工程建模 ( C&f~U  
{`VQL6(i  
花生粒LED路灯透镜设计  UWI5 /R  
TP交互式优化插件的使用 b11C3TyQT  
透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 ?=/l@d  
i+}M#Y-O  
LED反光杯矿灯设计实例 i&Ea@b  
I,D=ixK  
练习:1 _ 0-YsD  
Ax ^9J)C  
XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 K\G|q}E/1  
vJ!t.Vou  
PMMA 直径 < 23MM -UO$$)Q  
]P.S5s'  
练习:2 Oaui@q  
+xMDm_TGLA  
XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 kDsUKO p  
eX\t]{\oC  
自动优化练习:LED 二次透镜设计 @ o]F~x  
y^ohns5{  
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 Y3?kj@T`i  
[*fnTy  
设计过程: XIU2l}g  
第一步:打开初始文件 `g7' )MSy  
光源Source 调节光线数量 ;Bm{_$hf=  
目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 !T}`h'  
][3 "xP  
第二步:执行Macro 了解主要参数 52oR^ |  
透镜 中心厚度 外径 /Mv'fich(  
(demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) ~34$D],D  
T"O!  
第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 QFMS]  
反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) -szvO_UP  
{+!_; zzZ  
第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 B$)KZR(u  
增加光线数量,看最终效果 d/e9LK  
c8(.bmvF  
设计过程参数: [* Lh4K  
qFay]V(O|  
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) s;bqUY?LD  
(optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) d%WFgf}  
(optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) mWZV O,t$  
U9Sp$$L  
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。 #N*~Q  
,\VNs'j  
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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