Tracepro学习讲义教程2016版

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tracepro教程 (2)

tracepro教程 (2)

TracePro教程简介TracePro是一款先进的光学模拟软件,能够帮助工程师和设计师进行光学系统的设计和优化。

本教程将介绍TracePro的基本用法和常用功能,帮助读者快速上手和熟练使用该软件。

安装和配置在开始使用TracePro之前,首先需要安装该软件并进行必要的配置。

安装TracePro软件请按照软件提供商提供的安装指南,下载和安装TracePro软件。

安装完成后,确保软件已经成功运行并可以正常使用。

配置TracePro软件在使用TracePro之前,需要对软件进行一些配置,以确保软件的正常运行和满足用户特定的需求。

具体的配置步骤如下:1.打开TracePro软件,选择“Options”菜单,再选择“Preferences”选项。

2.在弹出的对话框中,可以进行多种配置操作,包括界面语言、文件保存路径、单位设置等。

根据实际需求,进行相应的配置调整。

3.点击“Apply”按钮,保存配置修改后的设置。

4.关闭对话框,已完成TracePro软件的配置。

创建新项目在开始进行光学系统的设计和优化之前,首先需要创建一个新的TracePro项目。

下面是创建新项目的步骤:1.打开TracePro软件,选择“File”菜单,再选择“NewProject”选项。

2.在弹出的对话框中,输入项目的名称和保存路径。

3.点击“OK”按钮,创建新项目。

4.创建完成后,可以在软件界面中看到新项目的文件结构和相关信息。

导入和编辑模型TracePro支持导入和编辑多种模型,包括几何模型、光学材料、光源等。

下面将介绍导入和编辑模型的方法。

导入模型要导入模型到TracePro项目中,需按照以下步骤操作:1.在软件界面的“Model”选项卡下,选择“Import”按钮。

2.在弹出的对话框中,选择要导入的模型文件,并点击“Open”按钮。

目前TracePro支持常见的模型文件格式,如STEP、IGES、STL等。

3.导入完成后,可以在软件界面中看到导入的模型,并对其进行进一步编辑和设置。

Tracepro培训一 光源设置

Tracepro培训一  光源设置
-格点边界设置
圆形 矩形
可实现环形发光面
Grid setup-格点图形
格点图形定义格点边界中发光点的位置,有以下6种变化
2016/1/20
Grid setup-格点光线条数及计量单位
经圆形边界,圆形格点图形为例。通过定义格 点图形的环数可设置光线条数。
Ex: Ring 10 rays/wave 210 Ring 100 rays/wave 22350 计量单位:辐度学、光度学 辐度学 光度学
Half angle: 定义发散角度 均匀角度 高斯分布 Lambertian分布 日照分布
光束方向 一般设置为垂直于格点。 若需调整光线方向,可通 过调整格点光源方向设置。
2016/1/20
wavelengths
单一波长,Raytrace光线条数与可点 光线条数一致;多波长刚按波长数成 正比增加。 更改波长对应weight仅减少对应光线 的光通量,不减少追迹光线数。 左例:格点光线条数:rays/wave 271 每条光线能量 1W 两个波长,计追迹光线542条
2016/1/20
档案光源
• 各大LED厂将近场量测数据公布于其官网,可免 费下载使用。 • 一般光源文件有.ray / .dat 两种数据格式。
2016/1/20
档案光源设置
.ray 文件无法调整波长(增加或删除) .dat 文件波长自定义 一般光源文件可分为蓝光与黄光两个部分,两者配光有区别。
Tracepro培训一 光源设置
Junyi.Zheng
2016/1/20
建立光源
TracePro5.0版本后的光源波长,分析 单位独立设定 • 可建立三种光源 – 格点光源:与几何模型无关 – 档案光源:从外部导入 – 表面光源:可直接用于模型表面

Tracepro学习教程

Tracepro学习教程
建立模型
光学特性
光源设定
分析功能
2018/9/20
Tracepro建模
Tracepro自建模
利用Tracepro软件本身的功能建立各种模型 面 平面 曲面 球面 非球面 体 球体 正方体 椎体 环
3D建模,导入
在PRO/E,UG,CAD等3D模型软件将实体建好,存igs,sat,stp等 格式,导入Tracepro并设置属性后,就可进行模拟。
于光源文件,有几种符合的格式(*.ray,*.dat,*.src)
2018/9/20
Tracepro分析功能

Tracepro具有强大的分析功能:
追踪光线 照度分析,辉度分析 CIE色坐标,色度分析 光强度分析 光线资料 偏振效应
仿真模拟
2018/9/20
Tracepro分析功能
追踪光线
Raytrace Options 光线模拟的 环境参数设定,其中有光源的 波长,光源的单位,热环境系 数等。

Tracepro可以同时开启多个档案来完成编辑。
2018/9/20
Tracepro的操作界面介绍
工作菜单 导航区 工作区
实体模型
2018/9/20
消息区
Tracepro的操作界面介绍
2018/9/20
Tracepro的操作设置
View>Preference
此处可以设置Tracepro操作
2018/9/20
Tracepro光学特性
Define>Apply Properties
Surface 用来定义表面属性 可以在此处对模型的表面进 行定义。如:表面被设置为 镜面,吸收面,散射面,或 者在模型的表面定义一些薄 膜,等等。

TracePro 7.0自学课件(2)

TracePro 7.0自学课件(2)

Insert Primitive Solid...
Insert Primitive Solid...
Insert Primitive Solid...
定义薄面:点击Insert→Primitive Solids, 选择Thin Sheet命令
Insert Primitive Solid...
二次曲面型
水槽型反射面
矩形反射面
Insert Primitive Solid...
定义导光管: Insert-》Tube
Insert Primitive Solid...
遮光板
布林运算
unite实体相加(与运算)
abstract实体相减(非运算)
intersect实体交集(或运算)
TracePro拥有许多方法来建模和对模型进行操作: 可从其他立体建模程序导入 可从镜头设计程序导入,将自动生成立体模型 可用建立块,柱,锥,球面和薄片 创建所需的光机系统包括光学元件,反射体,聚光
体,菲涅耳透镜,阻光片 通过布尔运算建立复杂模型,布尔运算包含:
相交(与逻辑),相减(非逻辑),联合(或逻辑)
TracePro 7.0 自学课件(2)
黄振永
TracePro建模
1.实体建模(Solid Model)
实体建模是用一块块的虚拟材料在计算机 中构造模型,如同你用实际材料建立实际 硬件一样。
利用实体建模,你可以确信你建立的物体 在实际中是可以建立的,而且你可以得到 建模的连贯性,避免许多建模的错误。
定义圆环:点击Insert→Primitive Solids选择Torus 命令,如下图
Insert Primitive Solid...

菲涅尔透镜TracePro教程

菲涅尔透镜TracePro教程

菲涅尔透镜TracePro教程首先,本教程是中使用的是TP7,采用RepTile特征应用在所要形成的菲涅尔面上。

所以,在应用菲涅尔特性之前,先构建好菲涅尔物镜的结构。

1.构建镜框。

2.点定义,材料特性里面点鳞甲特性,打开鳞甲特性编辑器3.点上图中的新增特性命名,选好变化方式,根据你想要定义的内容来定。

在这里,我选择可变参数。

点好确定之后,弹出上图,描述上面标注一下,将来用起来好识别。

(可无)带宽在这里我输入的是0.225,(参考CYQ大师的进阶资料)。

4.输出数据,方便我们载出之后定义。

点这个按钮,载出。

会弹出下面这个。

点保存这个txt文件,名字为Fresnel1.txt。

注意存放位置,我们下面会用到。

5.下面最小化TP,让我们学习一下菲涅尔透镜的参数。

在上一个步骤,我们看到Facet Angle和Draft Angle,如下图所示,这两个角度以及菲涅尔环带宽的介绍,参考如下文件,详见[1]:我们可以知道,定义带宽之后,需要定义每个环带不同的倾斜角度。

6.为了教程的进行,我们借用TP手册中的资料来载入菲涅尔透镜的角度。

打开文件TracePro\Examples\Demos\Fresnel Lens Arcsecs.txt,该文件里面的数据指的是每一环下facet angle的度数,但是该角度的单位是arcseconds。

这个单位是1/3600 度,所以,我们有必要转换回来。

下面说的这个转换方法是在Excel 里面转换的,可以借鉴一下。

用Exele打开:在B列输入公式=A1/3600,再应用到各列。

一共333列(可参考[2])。

拷贝好这一列数据,可以使用Cltl+Shift+↓选择该列数据复制。

7.使用Excel打开之前的txt文件,Fresnel1.txt再粘贴上面的数据到A19然后再到Draft Angle里面写满5(你们可以自定义,我是参考进阶里面的参数)。

写完后保存。

8.打开TP鳞甲特性编辑器,载入Fresnel1.txt这就完成了菲涅尔透镜鳞甲的设计了。

Tracepro学习教程

Tracepro学习教程

Tracepro学习教程Tracepro是一款强大的光学设计和仿真软件,广泛应用于光学系统设计和光学元件性能评估。

它提供了一套完整的工具和功能,可用于光学元件分析、衍射和散射分析、非球面镜设计、光学系统优化、发光二极管(LED)设计和非线性光学分析等。

1. Tracepro的安装和基本界面2. Tracepro的基本操作和数据输入在学习Tracepro之前,用户需要了解软件的基本操作和数据输入方式。

Tracepro可以通过输入光源、光学元件和材料等数据来进行光学设计和分析。

用户可以使用Tracepro提供的标准光源模型,也可以导入外部光源数据。

通过设置光源的参数和位置,用户可以模拟不同类型的光源,并观察其在光学系统中的传播和衍射情况。

对于光学元件的设计,用户可以选择使用Tracepro提供的标准元件模型,也可以自定义非球面镜、透镜等元件。

用户可以设置元件的参数和材料属性,并观察它们对光学系统的影响。

3.光学系统设计和优化Tracepro提供了丰富的工具和功能,用于光学系统设计和优化。

用户可以通过在光学系统中添加、删除或调整光学元件,来改变光学系统的传输特性。

用户可以观察光束的传播路径、聚焦性能和光线散射情况,以评估光学系统的性能。

在光学系统优化方面,Tracepro提供了多种优化算法和策略,例如遗传算法、步进法和灵敏度分析等。

用户可以根据需要选择合适的优化方法,并设置优化的目标和约束条件,以实现光学系统的最佳设计。

4.光学元件性能评估和分析5.LED设计和非线性光学分析除了常规光学设计和分析,Tracepro还提供了专门的功能和工具,用于发光二极管(LED)设计和非线性光学分析。

在LED设计方面,用户可以模拟LED光源的发射特性、发光度和色温等,并评估其在光学系统中的光衰情况。

在非线性光学分析方面,Tracepro可以模拟非线性光学效应,例如二次谐波生成(SHG)、三次谐波生成(THG)和光学放大等。

Tracepro实例学习教程

Tracepro实例学习教程

Tracepro实例学习教程TracePro是一个强大的光学仿真软件,可以帮助工程师和科学家设计和分析光学系统。

本教程将介绍TracePro的基本操作和主要功能。

通过几个实例案例,你将学会如何使用TracePro进行光线追踪、光线分析和优化等。

实例一:透镜系统设计假设我们要设计一个简单的透镜系统,主要包括一个凸透镜和一个凹透镜。

我们首先打开TracePro,创建一个新的项目,并选择“凸透镜”和“凹透镜”作为初始模型。

然后,我们可以设置透镜的物理属性,如曲率半径、折射率等。

接下来,我们需要定义光源。

在TracePro中,我们可以选择不同类型的光源,如点光源、方向光源等。

我们可以通过拖动光源调整其位置和方向,以模拟实际情况。

在设置完透镜和光源后,我们需要设置接收器,即检测光线的位置。

可以选择光强、光通量、光能量等作为接收器参数。

通过选择不同的接收器参数,可以得到不同的光学性能结果。

最后,我们可以通过点击“分析”按钮开始光线追踪。

TracePro会模拟光线在透镜系统中的传播和折射,然后显示光强分布、光通量等结果。

我们可以通过对比不同参数设置下的结果,来优化透镜系统的设计。

实例二:光学元件分析在这个实例中,我们将学习如何使用TracePro对光学元件进行性能分析。

假设我们使用一个平面反射镜作为光路中的一个元件。

我们打开TracePro,创建一个新的项目,并选择“平面反射镜”作为初始模型。

首先,我们需要设置反射镜的物理属性,如尺寸、反射率等。

然后,我们选择一个合适的光源,并设置接收器。

在设置完光源和接收器后,我们可以通过点击“分析”按钮开始光线追踪。

TracePro会模拟光线在反射镜上的反射,然后显示反射效果、光强分布等结果。

我们可以通过对比不同参数设置下的结果,来优化反射镜的设计。

实例三:光学系统优化在这个实例中,我们将学习如何使用TracePro对光学系统进行优化。

假设我们有一个复杂的光学系统,包括多个透镜、反射镜、棱镜等。

TracePro 7.0自学课件(3)

TracePro 7.0自学课件(3)

Surface Properties 表面材质 RepTile 鳞甲,设定网点 Irradiance 辐照度 Lens 透镜 Aperture 孔径 Semi-Diameter 半孔径 Decenter 位移 Obstruction 遮蔽物
Position 位置 Aspheric 非球面 Units 单位 Thinkness 厚度 Catalog 目录 Block 方形 Cylinder/Cone圆筒/圆锥 Torus 圆环
TracePro 7.0 自学课件(3)
黄振永
TracePro
定义属性 编辑属性 应用属性
一般而言,在你能够“应用”属性之前, 你需要先“定义”它。
然而为了正确地定义属性,你要得到希望 定义的属性的测量数据。
例如,如果你有一种特殊涂料想用在你的 模型表面,在定义涂料的TracePro属性前, 你必须先测量其属性。
应用属性
Define→Apply Properties
TracePro 光线追迹
TracePro通过光线轨迹控制来模拟光通量通过 模型的分布:
描光模式:Analysis mode 和Simulation mode
TracePro通过光线轨迹控制来模拟光通量通过 模型的分布:
描光设置:Raytrace→Raytrace Options...
Sphere 球形 Thin Sheet Plane 平面 Define 定义光线特性 Apply Proterties 应用特性,使用材质 Edit Property Data 编辑特性 Surface Properties 表面材质 Material Properties 材料材质

tracepro学习经验和知识点

tracepro学习经验和知识点
为模型中的各个元件设置合适 的材料属性,以模拟真实的光 学行为。
仿真运行
运行仿真,TracePro将自动计 算光线的传播路径和行为,并 生成结果图像或数据。
建立模型
使用TracePro的建模工具创建 光学系统模型,包括透镜、反 射镜、光源、观察器等元件。
光源和观察器设置
根据需要设置光源和观察器的 类型和位置,以模拟不同的照 明和观察条件。
感谢您的观看
THANKS
详细描述
TracePro是一款功能强大的光束模拟软件,广泛应用于光学工程领域。它能够 模拟和分析激光、光纤、显示和照明系统的光学特性,为设计、优化和调试光 学系统提供强大的支持。
TracePro软件界面和工具栏
总结词
TracePro软件界面简洁明了,工具栏包含了常用的操作按钮,方便用户进行光束模拟和分析。
02
TracePro光学仿真原理
TracePro光学仿真概述
TracePro是一款专业的光学仿真软件, 广泛应用于光学设计、照明系统设计、 光机系统设计等领域。
它能够模拟光线在光学系统中的传播、 反射、折射、吸收和散射等行为,帮 助设计师更好地理解光学系统的性能 和优化设计。
TracePro光学仿真基本概念
学习如何将CAD软件(如 SolidWorks、AutoCAD等)中 的模型导入TracePro中进行光学 仿真。
数据交换
了解如何将TracePro中的仿真数 据导出为其他软件(如MATLAB、 Excel等)可用的格式。
联合仿真
探索与其他光学仿真软件(如 Zemax、Code V等)进行联合仿 真的方法,以提高仿真效率和精 度。
关注TracePro软件的更新动态,以确保软件与 操作系统和其他软件的兼容性。

tracepro软件学习

tracepro软件学习

Dialux
DIALux是一个灯光照明设计软件。DIALux是当今市 场上最具功效的照明计算软件,它能满足目前所 有照明设计及计算的要求。只要是与照明设计有 关的人,都能使用DIALux。从标准化的室内、户 外或街道的照明计算,到形象逼真的视觉立体化。
用DIAlux软件分析照明系统的光照效果图
地板上等照度图
光学分析软件TracePro
TracePro是一套普遍用于照明系统、光学分析、辐射 度分析及光度分析的光线模拟软件。 分析步骤:
建立 几何 模型
设置 光学 材质
定义 光源 参数建模 下图为射灯模型
设置透镜材料属性
把建立的模型另存为igs的格式,导入到TracePro里。把LED芯片设 置为表面光源,该射灯功率为7W,设置的表面参数如图所示。
I d d
光照强度
光照强度是指单位面积上所接受可见光的能量, 简称照度,单位勒克斯(Lux或Lx)。。为物理术 语,用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程 度的量。
一个被光线照射的表面上的照度定义为照射在单 位面积上的光通量。设面元dS 上的光通量为dΦ, 则此面元上的照度E为:E=dΦ/dS 。1lux=1lm/m2。 被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光 通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。流明是光 通量的单位。
光线追踪
射灯的光强分析 设置光强分析的一些参数
射灯的光强分布图
射灯的光强分析 设置照度分析的一些参数
射灯的照度分布图
带有反光杯的LED灯具模型
光线追踪
设置光强参数
光强分布图
设置照度参数
照度分布图
照明场景
利用照明设计软件 TracePro 对设计的透镜进行追迹 分析,得出了实际的配光曲线,利用 DIALUX 对配 光曲线进行了分析,并对照配光目标,通过改变 透镜面型和优化透镜结构,最终实现了照明目标。

tracepro教程

tracepro教程

TracePro教程简介TracePro是一款广泛应用于光学系统设计和分析领域的光学仿真软件。

它提供了光线追踪和非准直光线追踪两种模式,可以用于设计和优化光学元件、光学系统,以及进行光学性能分析。

本教程将介绍TracePro的基本使用方法和一些常用功能,旨在帮助用户快速上手并利用TracePro进行光学系统设计和分析。

安装和配置在开始使用TracePro之前,首先需要进行软件的安装和配置。

1.下载TracePro的安装包,并根据安装向导进行安装,确保安装过程中选择了合适的安装路径。

2.安装完成后,可以启动TracePro软件,并进行必要的配置。

例如,可以设置默认的工作目录,修改界面语言等。

TracePro界面TracePro的界面简洁直观,提供了丰富的工具和功能来进行光学系统的设计和分析。

以下是TracePro的界面主要组成部分:1.菜单栏:包含各种菜单和下拉列表,用于进行设置、导入导出文件、运行仿真等操作。

2.工具栏:提供了常用的工具按钮,如新建文件、保存文件、运行仿真等。

可以通过自定义工具栏按钮来增加或移除对应的功能按钮。

3.视图栏:显示当前文件的视图类型,可以通过点击视图栏的不同选项来切换视图。

4.图纸窗口:用于绘制光学元件和系统的图纸,可以通过拖拽和绘制的方式添加和调整光学元件的位置和属性。

5.结果窗口:显示仿真结果和分析数据,例如光强分布、传输率、反射率等。

可以通过结果窗口对仿真结果进行分析和调整。

TracePro基本操作1. 创建新项目在菜单栏选择。

tracepro教程

tracepro教程

tracepro教程TracePro是一款光学仿真软件,用于设计和分析光学系统的性能。

它是一种强大的工具,可以帮助工程师在设计过程中优化系统,并测试各种设计变量的影响。

在本教程中,我们将介绍如何使用TracePro进行光学系统的建模和仿真。

这些步骤包括创建并定义系统的各个组件、设置光源和检测器的属性、进行光线追踪和分析结果。

下面是一些常用的功能和操作的简要概述。

1. 创建模型在TracePro中,可以通过绘制几何图形、导入CAD文件或使用现有的模型进行模型的创建。

为了简化教程,我们将使用TracePro的绘图工具进行模型的创建。

2. 定义材料在TracePro中,可以根据需要定义不同的材料属性,如折射率、吸收系数、散射系数等。

这些材料属性将用于光线的传播和相应的物理效应。

3. 定义光源在TracePro中,可以定义不同类型的光源,如平行光、点光源、面光源等。

光源的设置通常包括光源位置、光强度和光谱等参数。

4. 定义检测器在TracePro中,可以定义不同类型的检测器,如光敏区域、能量探测器、角度探测器等。

检测器的设置通常包括位置、接收模式和检测范围等参数。

5. 设置光线追踪参数在TracePro中,可以设置光线追踪的相关参数,如追踪模式、光线数量、迭代次数等。

这些参数将影响光线的行为和仿真的准确性。

6. 运行光线追踪在完成模型和参数的设置后,可以通过点击“运行”按钮来执行光线追踪。

TracePro将模拟光线在系统中的传播和相应的物理效应,生成光线追踪结果。

7. 分析结果一旦光线追踪完成,可以进行各种类型的结果分析,如能量分布、角度分布、损耗分析等。

TracePro提供了多种可视化和分析工具,以帮助您更好地理解系统的性能。

通过以上步骤,您可以使用TracePro进行光学系统的建模、仿真和分析。

希望这个简要的教程能够为您提供基本的操作指南,并帮助您在使用TracePro时取得良好的仿真结果。

TracePro 7.0自学课件(1)

TracePro 7.0自学课件(1)

TracePro简介
应用领域很广泛: 导光管、背光板、前光板等 相机系统、投影系统 杂散光分析 汽车照明系统 灯具照明 LED设计及应用 红外线成像系统 薄膜光学,等
操作界面简介
导工 航作 区区
菜单区
实体模型
File菜单
新建文件 打开文件 关闭文件 关闭所有文件 保存文件 另存文件 复制另存文件 保存光学数据 输出光线 打印 打印预览 打印设置 发送 合并 最近打开过的文件 退出
3D辉度/照度选项
光强度图

光强度选项 偏振图

偏振图选项
与时间有关的图
入射光线表格
光线记录
Reports菜单
属性数据 照度数据 描光数据(光线追迹数据)
Tools菜单
审校 删除光线数据 收集能量分布 查看能量分布 仿真文件管理 辐照度/光照度观察 测量 反向表面 组合 修复 数据库
Utilities菜单
TracePro简介
• TracePro用“Generalized Raytracing(广义光线 追踪)”技术来追迹光线。
• 这种技术允许你引入光线到一个模型,而在物件 和表面相交处并没有引起额外的损失。
• 当光线在实体中沿不同路径传播时,TracePro跟 踪每条光线的光通量,计算光的吸收、镜面反射 及折射、衍射和散射能量。
Edit菜单
放弃 重做 剪切 复制 复制位图 粘贴 删除 清楚全部 选择 布林运输 表面 目标 注释 拖到/下移 新对象组
View菜单
工具栏设置 状态栏 轮廓图 渲染着色 线形(框)图 隐藏线 显示特殊结构
显示坐标 显示设置
视图设置
方位设置 旋转 缩放 用户自定义

TracePro课件授课课件

TracePro课件授课课件

• 应用属性
• 编辑属性数据
3.光线追迹 (RAYTRACING)
• TracePro通过光线轨迹控制来模拟光通量通过模型的分布
• 描光模式 Analysis mode 和Simulation mode
• 描光设置 Analysis→Raytrace Option
• 栅格化描光 Analysis→Grid Raytrace
• 点击Insert插入,然后缩放
• 接下来使用Revolve命令对上面输入的光管进行右端面延伸: 1、选中光管右端面,即表面2。 2、选择Edit→Surface→Revolve命令。 3、在Revolve Surface Selection对话框中,延转角度Angle为90 度,半径25。 4、位置坐标输入见图:
• TracePro的4个等级:
• RC:只能仿真反射式光学机构; • LC:可以分析较少对象数及光源数的系统; • Standard:标准配备,可分析大部分照明及光学系统; • Expert:增加 RepTile 功能,方便设计多且重复的对象。
• TracePro用“Generalized Raytracing”技术来追迹光线,这种技术允许你引入光线到一 个模型,而在物件和表面相交处并没有引起额外的损失。在每个每交点,个体光 线遵从吸收、反射、折射、衍射和散射定律。
• 当光线在实体中沿不同路径传播时,TracePro跟踪每条光线的光通量。TracePro计算 光的吸收、镜面反射及折射、衍射和散射能量。
SEQUENTIAL RAY TRACING
• 以光学面来建构模型 • 单一光源 • 计算时考虑光学面的顺序 • 各光学面只计算一次 • 计算速度快,时间短 • 可作最佳化计算(Optimization)和公差分析(Tolerance)

Tracepro培训一 光源设置

Tracepro培训一  光源设置

2016/1/20
建立光源
TracePro5.0版本后的光源波长,分析 单位独立设定 • 可建立三种光源 – 格点光源:与几何模型无关 – 档案光源:从外部导入 – 表面光源:可直接用于模型表面

2016/1/20
格点光源
• 适用情况 • - 边界确定的平面 • - 发光形式:均匀、高斯、朗伯型、太阳 光 • -单一波长或多波长光源 • 应用 • -光纤光学 • -激光二极管
Grid setup-格点光源方向设置
左图例设置为光线朝Z轴正向 出射
2016/1/20
Beam setup-密度分布
• 均匀分布 • 高斯分布
均匀光通 /位置加权 均匀位置/光通加权
Beam waist: the 1/e2 point. X,Y 方向可设置不同宽度
2016/1/20
Beam setup-角度分布、光束方向
Half angle: 定义发散角度 均匀角度 高斯分布 Lambertian分布 日照分布
光束方向 一般设置为垂直于格点。 若需调整光线方向,可通 过调整格点光源方向设置。
2016/1/20
wavelengths
单一波长,Raytrace光线条数与可点 光线条数一致;多波长刚按波长数成 正比增加。 更改波长对应weight仅减少对应光线 的光通量,不减少追迹光线数。 左例:格点光线条数:rays/wave 271 每条光线能量 1W 两个波长,计追迹光线542条
可直接用于模型表面建立光源格点光源激光二极管2016121圆形gridsetup格点边界设置矩形可实现环形发光面gridsetup格点图形2016121格点图形定义格点边界中发光点的位置有以下6种变化gridsetup格点光线条数及计量单位经圆形边界圆形格点图形为例

Tracepro 实例学习教程PPT演示文稿

Tracepro 实例学习教程PPT演示文稿
1.Tracepro自建光源模型,然后进行光源属性定义. 2.Tracepro光源库,其中有部分已经定义好光源参数的光源 实体模型。 3.光源文件导入。Insert>Source选择需要插入的光源文件.对 于光源文件,有几种符合的格式(*.ray,*.dat,*.src)
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Tracepro分析功能
Tracepro具有强大的分析功能: 追踪光线 照度分析,辉度分析 CIE色坐标,色度分析 光强度分析 光线资料 偏振效应 仿真模拟
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Tracepro分析功能
追踪光线
Raytrace Options 光线模拟的 环境参数设定,其中有光源的 波长,光源的单位,热环境系 数等。
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Tracepro分析功能
Define>Apply Properties
Surface 用来定义表面属性 可以在此处对模型的表面进 行定义。如:表面被设置为 镜面,吸收面,散射面,或 者在模型的表面定义一些薄 膜,等等。
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Tracepro光学特性
Define>Apply Properties
Surface Source 用来定义光源属性 在Tracepro中,光线都是从灯具的 某个发光面出发的,所以我们定义 光源的方法就是设置模型的发光面 上的参数。如图:这些参数包括灯 具的光通量,模拟光线的数量,光 线的波长,以及发光模式。
照度分析参数设置
如图:照度分析的参数设置表。 Smooting 选定将光斑的显示更 加平滑 Map Count 是照度计算点的数目, 当计算点的数目增大到一定程度 时,照度值也不再变化,此时得 到合适的模拟值
26
Tracepro分析功能
照度分析
如图,一个LED光源投射在1米处的光斑照度效果图。在图的下方注明 模拟结果:最大照度,平均照度,接受面接受到的光通量参数。

Tracepro学习教程

Tracepro学习教程
2019/5/10
Tracepro设计实例
分析设计要求
光源 总光通量110lm 半光强角度110度 配光 截光角不应小于27度
半光强角不小于6度 照度 中心光强为4000cd
通过分析,可以得出:设计需要一个聚光的反光杯,且反光杯 的口径与深度的比值接近于1.
2019/5/10
Tracepro设计实例
2019/5/10
File>Open
Insert>Part
Tracepro建模
光学软件建模
同时,Tracepro可 以将其他程序建好 的模型,直接读取, 简单方便。如图, 通过Tracepro打开 OSLO文档
2019/5/10
Tracepro光学特性
Tracepro的建模后,就要对 模型进行属性的设置光学特 性在Tracepro的模拟中非常 重要,模拟的目的是模拟结 果与实际更为接近。所以光 学特性的定义就是给模拟效 果一个好的起始。
如图:自定义一 个反射系数为 0.7的反射面。 光线打在此面上 后,将有70%的 光线被反射。
2019/5/10
Tracepro设计实例
反光杯建好后,材料属性也定义完毕,需要根据要求在反光杯的前方 添加3mm的钢化玻璃。
2019/5/10
Tracepro设计实例
模型添加完毕后,最后需要添加一个接受平面。接受平面可以根据实 际需要定义它的大小,位置。模拟完毕后,我们可以从接受平面上得 到有效光效,光斑效果等模拟结果。
Surface Source 用来定义光源属性 在Tracepro中,光线都是从灯具的 某个发光面出发的,所以我们定义 光源的方法就是设置模型的发光面 上的参数。如图:这些参数包括灯 具的光通量,模拟光线的数量,光 线的波长,以及发光模式。
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Tracepro学习教程2016版
精品jing
什么是Tracepro?
Tracepro是一套可以做照明系统分析,传统光学分析,辐射度以及光 度分析的软件,它也是第一套由符合工业标准的ACIS立体模型绘图 软件所发展出来的光机软件。
Tracepro提供简单易用的图形接口,所以我们能够轻易的检视模型, 建立立体对象,以及设定材料特性,表面性质和光源特性。
Insert> Baffle Vane
Tracepro建模
Insert> Primisive Solids
Tracepro建模
3D建模,导入
Tracepro在建模方面有很强大的功能,但是在自由曲面方面仍存在一 些不足,所以,就需要在3D软件中建好模型后,存igs,sat,stp等格 式,最后导入Tracepro中。 如图:有两种3D模型的导入方式
3D建模,导入
在PRO/E,UG,CAD等3D模型软件将实体建好,存igs,sat,stp等 格式,导入Tracepro并设置属性后,就可进行模拟。
光学软件建模
Tracepro与很多光学模拟软件如ZEMAX,OSLO,Code V等是共用的, 所以可以直接用Tracepro打开这些软件保存的文档。
Tracepro分析功能
照度分析参数设置
如图:照度分析的参数设置表。 Smooting 选定将光斑的显示更 加平滑 Map Count 是照度计算点的数目, 当计算点的数目增大到一定程度 时,照度值也不再变化,此时得 到合适的模拟值
Tracepro分析功能
照度分析
如图,一个LED光源投射在1米处的光斑照度效果图。在图的下方注明 模拟结果:最大照度,平均照度,接受面接受到的光通量参数。
Tracepro分析功能
Tracepro具有强大的分析功能: 追踪光线 照度分析,辉度分析 CIE色坐标,色度分析 光强度分析 光线资料 偏振效应 仿真模拟
Tracepro分析功能
追踪光线
Raytrace Options 光线模拟的 环境参数设定,其中有光源的 波长,光源的单位,热环境系 数等。
Tracepro的系统设置
View>Customize
此处可以设置Tracepro操 作界面中运行方面的参数, 如导航区的位置,模型的 显示方式,模型的颜色, 背景的颜色等等。
Tracepro模拟步骤
建立模型 光学特性 光源设定 分析功能
Tracepro建模
Tracepro自建模
利用Tracepro软件本身的功能建立各种模型 面 平面 曲面 球面 非球面 体 球体 正方体 椎体 环
File>Open
Insert>Part
Tracepro建模
光学软件建模
同时,Tracepro可 以将其他程序建好 的模型,直接读取, 简单方便。如图, 通过Tracepro打开 OSLO文档
Tracepro光学特性
Tracepro的建模后,就要对 模型进行属性的设置光学特 性在Tracepro的模拟中非常 重要,模拟的目的是模拟结 果与实际更为接近。所以光 学特性的定义就是给模拟效 果一个好的起始。
Tracepro光学特性
Define>Edit Properties Date
Tracepro中并未涵 盖所有我们需要 的介质,但是在 Tracepro中可以根 据自身的需要编 辑特定的面,材 料,薄膜,折射 率等光学介质。
Tracepro光源设定
Tracepro光源的设定有三种方法:
1.Tracepro自建光源模型,然后进行光源属性定义. 2.Tracepro光源库,其中有部分已经定义好光源参数的光 源 实体模型。 3.光源文件导入。Insert>Source选择需要插入的光源文件.对 于光源文件,有几种符合的格式(*.ray,*.dat,*.src)
Tracepro分析功能
光强分析参数设置
方向参数的设置 Normal Vector 主方向 光源投射的方向,输入 不同的数值,软件会通 过坐标自动的计算出该 方向。 Up Vector 参考方向 与主方向垂直
Tracepro建模
Tracepro自建模
Tracepro软件本身提供了一个强大 的模型库,使用者可以根据自己的 需要选择不同的模块来建立模型。 其路径就是 :Insert>
Tracepro建模
Insert> Lens Element
要点: A.透镜的材料 B.透镜的参数 C.透镜的位置
Tracepro建模
Tracepro可以同时开启多个档案来完成编辑。
Tracepro的操作界面介绍
工作菜单
导航区
工作区
实体模型
消息区
Tracepro的操作界面介绍
Tracepro的操作设置
View>Preference
此处可以设置Tracepro操作 界面中显示方面的参数,如 界面的显示单位,缩放时的 倍cepro光学特性
Define>Apply Properties
Material 用来定义实体的材料 如图:材料为BK7玻璃,材料 的名称下面表示出材料的各种 光学特性:色散系数,相对波 长的折射率,材料的吸收率。 而且,也可以通过最下方View Date更改材料的这些属性。
Tracepro光学特性
Insert> Fresnel Lens
要点: A.透镜的材料 B.透镜的参数 C.透镜的位置
Tracepro建模
Insert> Reflector
要点: A.反射器的类型 B.反射器的焦距 C.反射器的长度 D.反射器的位置
Tracepro建模
Insert> Tube
Tracepro建模
Define>Apply Properties
Surface 用来定义表面属性 可以在此处对模型的表面进 行定义。如:表面被设置为 镜面,吸收面,散射面,或 者在模型的表面定义一些薄 膜,等等。
Tracepro光学特性
Define>Apply Properties
Surface Source 用来定义光源属性 在Tracepro中,光线都是从灯具的 某个发光面出发的,所以我们定义 光源的方法就是设置模型的发光面 上的参数。如图:这些参数包括灯 具的光通量,模拟光线的数量,光 线的波长,以及发光模式。
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