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简介 d3nx"=Cy0I ;Avz%2#c` 此篇文章为本系列的第4部分,我们将介绍如何将 Ansys Mechanical 的 FEA 数据导入 STAR 模块,并将这些数据用作 STOP(结构、热、光学性能)分析。我们将分析FEA数据对光学性能的影响,并得出用于修改标称立方体卫星设计的见解。(联系我们获取文章附件) C(=$0FIR FWi c/7 使用 STAR 模块进行 STOP 分析 W^o*^v 4jWzYuI&J 现已在光学器件工作范围内的三个温度(12℃、15℃ 、18℃)下生成了主镜和次镜的结构形变数据集。 jruXl>T!U Sio> QL Y 该形变数据将直接与 OpticStudio 中原始模型的性能数据进行比较。在运行任何FEA(有限元分析)之前,Ansys Mechanical 假设光机械和光学器件浸泡在室温环境中,且没有对光学器件施加任何应力。因此,我们可以假设原始序列模型模拟了光学系统在环境温度和压力下的性能。 [>P9_zID o+NPe36 STAR 模块可以将 FEA 数据直接读取到序列模式下的光学模型中。读取之后,整套分析工具可用于分析由于有限元分析期间应用的载荷和边界条件而对系统性能的影响。由于在非序列模式中只是在主镜的底部创建了一个切口,在序列模式下,这种切口在技术上并不存在,但由于顺序光线追踪的性质,穿过镜子底部的光线不会与表面发生光学相互作用,所以我们可以使用序列模式来分析结果。 7m4gGkX#r 8LI
aN} 接下来需要采取几个步骤才能将FEA数据正确加载到 STAR 中。首先,可以使用加载 FEA 数据工具导入文本文件。该工具将打开一个窗口,可以在其中加载结构和热数据集并将其分配给相应的光学表面。在本例中,两个透镜在12℃时的结构数据已加载到 STAR 模块中。 | c:E)S\ |E&
Fe8 )+Nm@+B 图 1:将数据加载到 STAR 模块中 PIZnzZ@Z; 准备好数据后,就可以拟合有限元分析数据。使用拟合评估工具,可以针对每个光学表面独立调整数据的拟合参数,直到获得准确的拟合。图 2 显示了结构变形数据如何适应主镜的默认设置。使用此工具,可以查看 RMS 和 PV 拟合误差,并可以调整拟合参数以最小化该误差。 *\-R& |