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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 n.P $E 培训地点:深圳市 光科培训中心 J+hifO 课程费用 ¥3000元 X%B2xQM5 报名热线:0755-23116599 郑小姐 0J=
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!emu 课程主题:LED 二次光学透镜 反光杯设计 gaL.5_1 科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 ]U 1S?p -------------------------------------------------------------------------- #q?:Act 本课程特色: Az(J @ 从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 M3)Id?|]6 LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 "+4r4 LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 6". v6 手电筒反光杯设计, 矿灯反光杯, 自由曲面反光杯, 多段反光杯设计 jSvo- 全程操作,全程练习。 ^"$~&\+x5 L7.LFWq$S 本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 ?T[K{t;~jo twPD'X!r 第一天 \&Oc}] k )fLJ9R 光照度 Jqt|'G3 CIE 1931 ]5eZLXM OSRAM LED -LUW W5AM 实例 '494^1"io 6uWPIM; 简单照明系统结构 光源 元件 接收器 _qS4Ns/4s 简单实例:菜单 显示设置 坐标系 光线追迹 光线开关筛选 光照度分析菜单 ery{>|k X,+N/nku 模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 62/tg*) 光源建立(三种方式)表面光源特性 BOW`{= 3D模型文件导入导出 NUX2{8gs ]i'gU(+;` 方光手电筒设计:球差调节,根据实际的光线情况,来调节或选择非球面形 - CONIC 9
J~KM=p 准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) 6J\A%i K%>3ev=y.s 照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) th|TwD&mO 矿灯反光杯设计,手动调节优化 p!cNn7{; LGC3"z\= TP建立文件光源:IES 建立光源 G/}nwj\ 光源数据图形识别:表面光源特性生成器 eP|hxqM&9 手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 k.#[h@Pm G%fNGQwT 第二天 (0bXsfe e&XJK*Wf Macro 自动优化: 效率优化 准直优化 手电筒自动优化 反射矿灯自动优化 0Y ld!L + WFa4NZ 设计透镜: WLN;LT 光源 CREE XP-G 生成表面光源 DUu~s,A 距离:1M ] Y6y ]u 光斑:500mm (对应的是28度透镜) 7
[?]DyOf 透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm 5!^?H"#c 材质:PMMA v@]\
P<E iJ~e8l0CA CXA2011 LED array uF\f>E)/N% ln=:E$jX 人眼效果 亮度计算 辉度计算 ~-2q3U Py Macro 阵列物体 ]A dL 效率优化 准直优化 [%BWCd8Q~P TracePro吸顶灯-反光杯优化 i@spd5. #jR1ti)p CPC TIR透镜设计: Ng<oz*>U 布尔物体建立 准直透镜快速优化 {}v<2bS 描点逆向工程建模 X0gWTs G[[<-[C]5 花生粒LED路灯透镜设计 ++M%PF [
{ TP交互式优化插件的使用 ,L7:3W 透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 W2j@Q=YDS nL-kBW Ed> LED反光杯矿灯设计实例
W&Gt^5 dRnO5
7+{ 练习:1 Cr$8\{2OA7 BvV!?DY4 XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 RiM!LX UG<`m] PMMA 直径 < 23MM \{M/Do: ]k.'~Syz 练习:2 pj9s=}1 ' SI@Yct]<g XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 b R;Wf5 ;tu2}1#r 自动优化练习:LED 二次透镜设计 w?zY9Fs=s ?513A>U XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 ~'L`RJR /"OJ~e_% 设计过程: 07tSXl5! 第一步:打开初始文件 W8{zV_TBm 光源Source 调节光线数量 )MJy 目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 04cNi~@m 1brKs-z 第二步:执行Macro 了解主要参数 Kf-rthO 透镜 中心厚度 外径 [xsiSt?6 (demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) +zn207.` `h|>;u 第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 P _3U4J 反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) n^Sc*7 ;Q} H'Wg, 第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求
j8"2K^h= 增加光线数量,看最终效果 `T;Y%"X! 8cyC\Rs 设计过程参数: b5Pakz=jNM Ffp<|2T2_ (optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) =3Hv (optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) [e+$jsPl (optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) ngHPOI16 trC+Etc 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。 CuD ^@ PC}m.tE 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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