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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 I:WPP'L4o 培训地点:深圳市 光科培训中心 {<zE}7/2- 课程费用 ¥3000元 k>=wwPy 报名热线:0755-23116599 郑小姐 OKA6S*
]YY4{E(9d 课程主题:LED 二次光学透镜 反光杯设计 v}<z_i5/C. 科学合理的授课过程,TracePro照明设计标准培训 2012年全面升级 CoV@{Pi -------------------------------------------------------------------------- 1[-RIN;U8 本课程特色: |!J_3*6$>* 从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解 CVZ4:p LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性 X;v{,P=J LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节 [6?x 6_M 手电筒反光杯设计, 矿灯反光杯, 自由曲面反光杯, 多段反光杯设计 F.D6O[pZ 全程操作,全程练习。 q)PSHr=Z 0ke1KKy/d 本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程 _zLEHEZ- W+.?J
60 第一天 OkphbAX f5R%F~ 光照度 iHWt;] CIE 1931 T{
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z<g OSRAM LED -LUW W5AM 实例 p+2uK|T9 4VzSqb 简单照明系统结构 光源 元件 接收器 8g/r8u~ 简单实例:菜单 显示设置 坐标系 光线追迹 光线开关筛选 光照度分析菜单 F|&mxsL %Ip=3($Ku[ 模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射 XlGB`P>?KD 光源建立(三种方式)表面光源特性 Lya?b 3D模型文件导入导出 %Jn5M(myC U27ja|W^ 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 |h:3BV_ 准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点) 'YEiT#+/ ;e~K<vMm;y 照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标) %;` 3I$ 矿灯反光杯设计,手动调节优化 !p)cP"fa hflDVGBW TP建立文件光源:IES 建立光源 u[!Ex=9W 光源数据图形识别:表面光源特性生成器 #elaz8 5 手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型 CzT_$v_ 6:\z8fYD 第二天 ;"%luQA<w <zu)=W'R] Macro 自动优化: 效率优化 准直优化 手电筒自动优化 反射矿灯自动优化 H{;8i7% q5w)i 设计透镜: /zV0kW>N 光源 CREE XP-G 生成表面光源 D7$xY\0r 距离:1M <JJi 光斑:500mm (对应的是28度透镜) & l~=c2 透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm {K2F(kz?T 材质:PMMA j0jam:.p 3K_!:[ CXA2011 LED array <lLk(fC k_Edug~B 人眼效果 亮度计算 辉度计算 $E@ke: Macro 阵列物体 D%.<}vG 效率优化 准直优化 PiIILX{DuH TracePro吸顶灯-反光杯优化 Ia)^ Q_a%$a.rV CPC TIR透镜设计: ?rV c} 布尔物体建立 准直透镜快速优化 n1c Q#u 描点逆向工程建模 >JhIRf Z8Clm:S 花生粒LED路灯透镜设计 iAWoKW TP交互式优化插件的使用 %n#^#: 透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计 Xq%!(YD| "i*Gi
\U LED反光杯矿灯设计实例 iF]vIg#h oDas~0<oh 练习:1 x9CI>l 1vxh3KS. XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀 N:/$N@"Ge yc 5n PMMA 直径 < 23MM -/&6}lD P6 G/J- 练习:2 !ZV#~t:) ,K6]Q|U@r XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞 Ic&t_B*i}] tdr*>WL 自动优化练习:LED 二次透镜设计 _.06^5o w }2|Do$5 XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀 (A&@
< =-pss 47 设计过程: {nOK*7+" 第一步:打开初始文件 [I4FU7mpH 光源Source 调节光线数量 %dT%r=%Y 目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸 v981nJ>w, |_2ANWHz 第二步:执行Macro 了解主要参数 IL:"]`f* 透镜 中心厚度 外径 *Ucyxpu~$ (demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep) O x$|ZEh O\KAvoQ%s 第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数 [Iihk5TT 反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜) c8"I]Qc7 ?s"v0cg+ 第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求 q=1SP@;\6 增加光线数量,看最终效果 AYZds >#Q =OZ_\vO 设计过程参数: 4!}fCP ty b);}x1L.T (optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6) i)(QNpv (optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6) VD#^Xy4% r (optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10) ,m b3H -% fDfjP 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。 49zp@a +li^0+3-' 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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