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导出VirtualLab系统到CAD软件
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导出VirtualLab系统到CAD软件
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发表于: 2024-11-11
教程
(Tut.001 v1.0)
uUczD 8y
s2@}01QPo
1. 简介
{&Fh$H!
G/Xa`4"_
本教程的目的是通过以IGES格式导出VirtualLab中所用的
光学
元件以创建一个原生的装配图,并通过该功能实现光学工程师设计到机械工程师设计安装和
系统
集成的交接。
?wR;"
因此,该教程主要阐述了:
eiF!yk?2
— 将在VirtualLab 光路图中定义的
光学系统
以IGES格式输出。
aO]0|<2 j
— IGES文件如何导入CAD程序“Inventor 2012 ”。
<M1XG7_I
本教程中并未详述Inventor 2012 基本操作。用户应熟悉Inventor 2012 的基本功能。如果不熟悉,请点击一下链接:
Autodesk Helpfile
.FnO
Odr@9MJ
从VirtualLab中导出IGES文件
1. 3D视图的生成
QJ ueU%|
VirtualLab Fusion 中的生成的任意3D视图,都可以用IGES格式导出。
q(Y<cJ?X
因此,用户可以导出:
w\'Zcw,d
— 整个光路图(LPDs)
VT\o=3_
— 光学元件,如光学界面序列(OIS)
w 1E}F
— 单个光学界面
]8q5k5~
总是可通过
这个符号来显示3D视图
X"W%(x`w
:ji_dQ8k
%3i/PIN
_gY so]S^B
单个光学元件也可以通过
进行显示
1@Bq-2OD4
X?b]5?K;r
m%$z&<!
QK\QvU2y
2. 导出3D系统视图到IGES
<=V2~ asB
7;C9V`
?J+[|*'yK
3D系统视图可以转换到IGES格式。
buRXzSR
1V?}";T
然而,在转换之前需要先手动完成以下四个步骤。(详见下页)
Ho?+?YJ#P
O xqbHe
Ou; ]>FJ
3. 步骤1:禁用标记
&tKs t,UR8
^\cB&<h
禁用标签: 3D视图中右键点击鼠标标签(Label)禁用”可见”(Visible)
| zj$p~
Y$EqBN
y'Xg"
&{* [7Ad
以上所用文件:Tut.0001_Export2CAD_VLSetup.lpd
bG>pm|/
+|Q8P?YD_
4. 步骤2:元件之间的距离
$.(>Sj1
确认在你的VirtualLab 设置中各表面之间存在一定距离。重叠表面会在将IGES文件导入到CAD程序过程中引发错误。
)vsiX}3
如果有必要,可以在光路图中各元件间增加一个小的间距(例如1um而不是0um)。
g!7/iKj:
pCA(>(
(@O F Wc"p
{so"xoA^c
所用文件: Tut.0001_EXPORT2_VLSetup.lpd
!wvP24"y
fk P@e3
5. 步骤3:降低视图精度
:9c QK]O6
+J$[RxQ#
对实现一个有效的IGES输出,通常VirtualLab中的默认视图精度级次过高。
3bpbk
因此,在生成IGES文件前,必须降低精度级别。
[dsH0 D&T
在3D视图中右击精度(Accuracy)显示精度值在0.05左右。
Iq_cs '
p[&'*"o!/
#:z.Br`
GfY!~J
6. 步骤4:以IGES格式导出3D系统视图
5_M9 T3
V_!hrKkL
]BCH9%zLj
现在,3D系统视图可以转换为IGES格式。
?YX2CJ6N
右键点击3D视图输出IGES
8:-[wl/@
~tDV{ml
如果无需输出绿色连接线,取消激活可用过右键菜单附加项不选“光轴”
"sf8~P9qy
52K3N^RgR
LKxyj@Eq
导入IGES文件到Inventor 2012
软件
i+jSXn"_
1. 导入IGES文件到CAD软件
9<P1?Q
zXvAW7
需执行以下步骤:
2@1A,
1. 导入&转换IGES文件
UL(R/yc
2. 以导入的文件作为模板,生成镜头/光学器件
N(]6pG=
3. 通过模板生成自动装并进行单个元件的定位
J^ryUOo}b
4. 删除装配中的线框
模型
A%oHx|PD
以上程序步骤如下图所示。
P$Xig
2. 导入IGES 1
e!ar:>T
r.[!n)*
O|#^ &d
打开IGES部分:
<y \>[7Y
uOs 8|pj,
sk$MJSE ~
d;9 X1`"
3. 导入IGES 2
E*.D_F
&I:5<zK{
改变文件类型为IGES:
wvcG <sj
7:R8QS9
)O"5dF1l
|JSj<~1ki
4. 导入IGES 3
R.!'&<Svq
Q~#udEajI
点击“选项”
&2Q4{i
eFp4MD8?
X&TTw/J!^
:o&qJ%
5. 导入IGES 4
=\ iV=1iB
!GURn1vcAe
vR3'B3y
确认如右图的设置
.4Jea#M&x
O2us+DhQ
然后点击“OK”。
%/CCh;N#
Im+<oZ
PiMh] 0
BYyR-m
6. 导入IGES 5
ib0M$Y1tIS
t`o-HWfS.
*@S:f"i
现在打开文件
F>%~<or
:&HrOdz
/=*h\8c~
T+9#P4
7. 导入IGES 6
=66dxU?}
&{]zL
稍后就会显示光学系统。
3u^U\xB
DFQp<Eq]7
)AEJ`xC
h<f_Eoz-a
8. 生成实体 1
$5jQm,V$K
75u/'0~5
另存为一个集合部件(*.ipt)。
uK6R+a
3~;LNi
|77.Lqqy,
Kp'_lKW)]q
9. 生成实体 2
aJ}y|+Cj
y>_lxLhmO#
调用“示例—源文件导入”。
0D+[W5TB
&q^\*<B.^
{Xb 6wQ"
@@"}i7
10. 生成实体 3
5 >S#ew
我们可以看到文件已经作为5个实体(
镜头
)和一个表面实体导入了。
pwtB{6)VH{
表面实体包含
光源
平面,3个反射表面和
探测器
表面。
7xTgG!>v
0?8O9i
)y4bb^;z
3gV 17a
11. 修正表面面元
7g8}]\i+
0}C> e`<'
在IGES导入选项窗口中设置“以多重合成特性创建表面”,允许选择&删除实体,如镜头的表面面元。
As }:~Jy|
sG[v vm
Anr''J&9`H
tPB r{
12. 镜头二次拉伸
S {oW
{AUhF}O
我们后面使用这个选项切掉每个
透镜
的四分之一。然后我们测量表面的曲率半径,以将透镜作为几何元件进行二次拉伸。
o@*eC L=
-c|dTZ8D)8
z SDRZ!
n}/?nP\%
13. 改变显示类型
5Iine n3>
Y"6 '
改变现实类型:视图可视化类型边缘阴影。
_<s[HGA`z
1BK!<}yI{
w.Cw)#N
{9:[nqX
14. 非必要组件 1
go >*n\
N^</:R
逐一隐藏非必要组件。
6a6;]lsG
g@0<`g
<LL+\kfTZO
OH.^m6Z
15. 非必要组件 2
KmS$CFsGL
逐一隐藏非必要组件。
#gn{X!;-;
=h5&:?X
0<tce
eajctkzj
16. 删除面元
&CBW>*B
分别选中第一个镜头上的四分之一面元,然后删除。
]nPfIBoS
&U*MLf83`
#J=^CE
17. 重绘横截面 1
WXHvUiFf
定义一个工作面,重绘横截面。
)gF>nNE
N{+6 V`\
OM,Dy&Y
2L!s'^m-
18. 重绘横截面 2
z`g4 <
定义一个工作面,重绘横截面。
QguRU|y
-c%#Hd
a(.q=W
0\tV@ 6p2=
19. 重绘横截面 3
mnzB90<
定义一个工作面,重绘横截面。
55O_b)$
)R %>g-dw
s Zn@y e^
oZ]^zzoEcg
20. 获得相关尺寸
t =LIkwD
提取相关尺寸。
{7d(B1[1
VT ikLuH
7Eb |AR
%u=b_4K"j
21. 修正所有光学元件
QC\r|RXW
重复以上步骤修正所有光学元件。
7QSrC/e
I{nrOb1G(
813t=A
B1^9mV'O
22. 生成新的透镜
!LI 8Xk
利用获得的维度,创建一个新透镜。
@kstG3@
`@<>"ff#F
wWYo\WH'
t[e`wj+qz
}BYs.$7
23. 新的装配
x)+ q$FB
生成新的装配文件。
ol3].0Vc]
.gQYN2#zb
WRCf[5
=Ju%3ptH0
24. 填充装配 1
'@6O3z_{
应用模板文件&透镜进行填充。
Jb;@'o6
Z\[6'R4.#
"J(T?|t
O'rz
25. 填充装配 2
x@*RF:\}
}Y~<|vZ
应用模板文件&透镜进行填充。
jjT)3 c:J[
l=&\luNz
q2+`a;_S
tkIpeL[d
26. 光轴
b?U2g?lN:
生成沿光路光轴&平面,隐藏表面实体。
61SbBJ6[
Q30TR
T)#e=WcP]
|=u }1G?
27. 透镜的定位1
mI>=S
定位&约束透镜。
0<[g7BbR
Um~DA
%n{ue9
j&-<e7O=
28. 透镜的定位2
mufXM(
定位&约束透镜。
e;8nujdG"
*";O_ :C!
d-{1>\-_
29. 完成工作
6s.>5}M!
隐藏不需要的模板功能——工作完成。
.Lm0$o*`
\=2<< iv
cI\&&<>SlG
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