教程(Tut.001 v1.0) 4$N,|bt ;$$w`LyP 1. 简介 ;Z"Iv
m432,8 K3r 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。 :nqDX 因此,该教程主要阐述了: Y Kp@n8A — 将在VirtualLab 光路图中定义的光学系统以IGES格式输出。 S7cD}yx*[ — IGES文件如何导入CAD程序“Inventor 2012 ”。 +9t{ovF?L 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 eL)m(
7T!t*sSO' 从VirtualLab中导出IGES文件
1. 3D视图的生成 XS^du{ai VirtualLab Fusion 中的生成的任意3D视图,都可以用IGES格式导出。 U Lq`!1{
因此,用户可以导出: 3|G~_'`RLt — 整个光路图(LPDs) ).u>%4=6 — 光学元件,如光学界面序列(OIS) tx+P@9M_Aq — 单个光学界面 )G]J@36 总是可通过
这个符号来显示3D视图 ^Df qc-]
Iw#[K
0N4ZV}s,d ,?%Y*?v 单个光学元件也可以通过
进行显示 RCK* ?\m5
#jj(S\WY
DSp~k) &lzCRRnvt 2. 导出3D系统视图到IGES UN;U+5,t
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3D系统视图可以转换到IGES格式。 ;r]!
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然而,在转换之前需要先手动完成以下四个步骤。(详见下页) z?`7g%Z?{
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%tq9% 3. 步骤1:禁用标记 {ynI]Wj`L
$mf6!p4 禁用标签: 3D视图中右键点击鼠标标签(Label)禁用”可见”(Visible) S4(?=,^- ~e){2_J&n
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[fkt3fS 以上所用文件:Tut.0001_Export2CAD_VLSetup.lpd k4:=y9`R}$ '?{L
gj^R 4. 步骤2:元件之间的距离 C^U>{jf ! 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。 76c:*bZ 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)。 dOgc%(kz B&*`A&^y
@_WZZ
.)FFl 所用文件: Tut.0001_EXPORT2_VLSetup.lpd ;\/RgN
w/(2fU ( 5. 步骤3:降低视图精度 _71I9V&
;1TQr3w 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。 &oK&vgcj 因此,在生成IGES文件前,必须降低精度级别。 8<EU|/O 在3D视图中右击精度(Accuracy)显示精度值在0.05左右。 jzZEP4 Wp^|=
#.OCoc $B%3#- 6. 步骤4:以IGES格式导出3D系统视图 &&96kg3
jgYe\dinM
6gq`V,
现在,3D系统视图可以转换为IGES格式。 #_Lgo
右键点击3D视图输出IGES >-`-D=!V
L9z5o(Aa
如果无需输出绿色连接线,取消激活可用过右键菜单附加项不选“光轴” ( M3-S5
/9-kG
6WLq>Jo
导入IGES文件到Inventor 2012 软件 nC9xN
1. 导入IGES文件到CAD软件 jH 9.N4L
_C$SaQty[Q 需执行以下步骤: hN;$'%^ 1. 导入&转换IGES文件 6:G::"ew 2. 以导入的文件作为模板,生成镜头/光学器件 <Lq.J`|+ 3. 通过模板生成自动装并进行单个元件的定位 $1D>}5Ex 4. 删除装配中的线框模型 (xBWxeL~ 以上程序步骤如下图所示。 xw1n;IO4 2. 导入IGES 1 p;2NO&
BUla2p RUV:
打开IGES部分: &=-{adm
Novn#0a
CX>QP&Gj o{K#LP 3. 导入IGES 2 }/%^;@q ;
r5!Sps3B
改变文件类型为IGES: hOcVxSc.
0"c(n0L
<\\,L@ .+`Z:{:BC& 4. 导入IGES 3 B%Z ,Xjq
QPz3IK% 点击“选项” 'v&f XSo$;q\
Eg]tDPN1 /p[lO g 5. 导入IGES 4 *W1:AGpz
53?B.\
PZCOJK
确认如右图的设置 !}&f2!?.W
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然后点击“OK”。 |z.Z='`
ZG-[Gz
sfEy 1}I%yOi) 6. 导入IGES 5 }!5+G:JAh
h#I]gHQK
fGDjX!3-S
现在打开文件 &^b mZj!
soB5sFt&] !>QD42 '0E^th#u-0 7. 导入IGES 6 2z=aP!9]
*bTR0U
稍后就会显示光学系统。 mM;p 7
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x[eho,6)
4qLH3I[Y ){ ,v&[ 8. 生成实体 1 p#fV|2'
sRf?JyB 另存为一个集合部件(*.ipt)。 R"k}wRnxY
#~@Cl9[)D
*lws7R V|zatMHs 9. 生成实体 2 5oR/Q|^
#~>ykuq 调用“示例—源文件导入”。 4"y1M=he
H+2m
58.b@@T ^# gR"\F`d 10. 生成实体 3 o+.LG($+U 我们可以看到文件已经作为5个实体(镜头)和一个表面实体导入了。 w%Tjn^ d 表面实体包含光源平面,3个反射表面和探测器表面。 8X2NEVH]
fp2.2 @[
sas:5iB5 Ju 0 11. 修正表面面元 (}NKW
CYWL@<p, 在IGES导入选项窗口中设置“以多重合成特性创建表面”,允许选择&删除实体,如镜头的表面面元。 s.uV,E*wu
sT|FgB
j_2yTz"G- OKp0@A)8 12. 镜头二次拉伸 f-/zR %s{
j6{9XIRo_ 我们后面使用这个选项切掉每个透镜的四分之一。然后我们测量表面的曲率半径,以将透镜作为几何元件进行二次拉伸。 ;`MKi5g
VOK0)O>&
Yr9!</;T WTP~MJ#C 13. 改变显示类型 b"C1
\gjYh2> 改变现实类型:视图可视化类型边缘阴影。 @z1Yj"^Pm
LU7d\Ch
z&r@c-l@ QCvz| ) 14. 非必要组件 1 /MUa
b*h
{[%kn rRJ 逐一隐藏非必要组件。 Q(J6;s#b |Q)c{9sD
Tf1G827 /^T XGc. 15. 非必要组件 2 J$X{4 逐一隐藏非必要组件。 bzt(;>_8
CHPu$eu
-*I Dzm hLf<-NM 16. 删除面元 :6r)HJ5sg 分别选中第一个镜头上的四分之一面元,然后删除。 v0}R]h~>\H :n} NQzs
c0%.GcF0{ 17. 重绘横截面 1 <+wbnnK 定义一个工作面,重绘横截面。 ^YLk&A)X
wZ_k]{J
i)pAFv<$, CtO `t5 18. 重绘横截面 2 / .ddx< 定义一个工作面,重绘横截面。 4.}{B_)LK e0ea2
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e7-{ *$eMM*4 19. 重绘横截面 3 *Fe 定义一个工作面,重绘横截面。 mrgieb%
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=83FCq" _Bp{~-fO 20. 获得相关尺寸 k15B5 提取相关尺寸。 )@O80uOFh nYc8+5CcK'
zFn-VEJ) 9J0JSy 21. 修正所有光学元件 Y%B:IeF} 重复以上步骤修正所有光学元件。 ?pF7g$>q
y)B>g/Hoh
l,pI~A`w_ ]N\J~Gm 22. 生成新的透镜 ~$O.KF: 利用获得的维度,创建一个新透镜。 &r)i6{w81 dP0%<Q|
,a&&y0, Gidh7x C{r Sq 23. 新的装配 *}hx9:9\B 生成新的装配文件。 ^s_BY+# {O4y Y=G
+NH#t}.
?Z]5
[ 24. 填充装配 1 X
\1grM 应用模板文件&透镜进行填充。 0KQDw tocZO
hd@ >p. &ZmHR^Flz 25. 填充装配 2 Y2)2
tzr]
Dp5hr 8bT 应用模板文件&透镜进行填充。 _.ny<r:g
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%SHjJCS3 *Z+8L*k97 26. 光轴 Z uh!{_x; 生成沿光路光轴&平面,隐藏表面实体。 a2{nrGD
UY)e6 Zd
[HV>4,,3" Fjc4[ C 27. 透镜的定位1 /ynvQ1#uA 定位&约束透镜。 RW#&