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2023-08-03 14:22 |
Ansys Zemax | 大功率激光系统的 STOP 分析 (三)
大功率激光器广泛用于各种领域当中,例如激光切割、焊接、钻孔等应用中。由于镜头材料的体吸收或表面膜层带来的吸收效应,将导致在光学系统中由于激光能量吸收所产生的影响也显而易见,大功率激光器系统带来的激光能量加热会降低此类光学系统的性能。为了确保焦距稳定性和激光光束的尺寸和质量,有必要对这种效应进行建模。在本系列的 5 篇文章中,我们将对激光加热效应进行仿真,包括由于镜头材料温度升高而引起的折射率变化,以及由机械应力和热弹性效应造成的结构变形。(联系我们获取文章附件) 1V,@uY)s >FE8CH!W& 光机械设计与分析 _4oAk @A )B]"""J 现在光学元件已经设计完成,我们需要创建机械结构,以安装和放置光学组件。有多个选项可用于准备机械元件并导回 OpticStudio 以开展进一步分析。 r 2:{r`ocM M[I=N 准备机械元件 mX|M]^_,z · 使用 OpticsBuilder for Creo,用户不仅能创建所需的机械元件,还能分析其对穿过系统的光线的影响。无需离开 CAD 环境,用户即可查看特定的目标光线路径,添加光源和探测器。然后可以方便地把整个系统传输回 OpticStudio。 ]O;*Y{:Y · 或者,用户可将光学组件(例如STEP文件)导入到另一个CAD软件包,设计光学组件周围的机械组件,但这样做无法获得OpticsBuilder提供的简单数据传输和设计洞察。 :[@rA;L TqJ @l 导入至 OpticStudio &_3#W.w~Z ,OlS>>, · 动态CAD链接。使用 OpticStudio Premium 支持的任何 CAD 软件包,用户都可以把机械元件导入为具有可编辑底层草图参数的原生 CAD 元件。 RrxbsG1HP · 使用标准 CAD 格式,如 STEP 或 IGES。如果 OpticStudio 不支持您的 CAD 平台,那么 STEP 文件和 IGES 文件是良好的替代方案。大部分 CAD 平台都能生成和导入这些文件。但这些文件不是参数化文件,而且底层草图元素不可编辑。 N:|``n> KY&Lv^1_| 目前为止,OpticsBuilder 与动态 CAD 链接的组合具有最强大的功能,也是我们在这里演示的选项。请注意,STOP 工作流程(参见本系列的其它文章)对上面介绍的任何一种其它选项都适用,只是速度和效率有所不同。 Kjbk
zc1 O#.YTTj 将系统装换至 OpticsBuilder pwMA,X/{ xy`Y7W= 在OpticStudio中打开 ‘Lens-3P_D25.4_NONSEQ.ZAR’ 文件并点击文件……为OpticsBuilder做准备(File…Prepare for OpticsBuilder)。 :G6CWE 09McUR@ [attachment=119340] KS#A*BRQ pYcs4f!?p 为了让光学规格变得可编辑,我们不勾选 ‘只读(Read only?)’ 选项。然后,我们为光斑尺寸、像面污染和光束遮挡等指标设置标准,并点击 准备(Prepare)。这将生成一个 .ZBD 文件,可用作在 OpticStudio 和 OpticsBuilder 之间交换数据的工具。 zsQ]U!*rD (?A
c`H [attachment=119341] "PMJh 3q & *tL)qKDc 接下来,打开已经安装了 OpticsBuilder 的 Creo。 xqSZ{E: =
V')}f~C [attachment=119342] "(jD*\8x KxErWP% 从 OpticsBuilder 选项卡中,我们可以选择 导入ZBD文件(Import ZBD file),选择要导入的文件,然后生成参考几何结构。这样 CAD 元件就能与光学组件匹配。 -f ? N!.o`4 "z [attachment=119343] h,y_^cf ,|O6<u9 在装配体窗口的 OpticsBuilder 表格里,右键点击光学元件,以显示每个元件的规格数据。机械工程师可以在这里查看每个光学元件的规格参数(曲率、半直径等)。他们需要这些信息来构建封装系统的机械元件。注意:如果不使用 OpticsBuilder,这些信息需要以单独的文件进行共享,或者机械工程师需要从 STEP 文件中提取有限的可用信息。 7zz F M 6`-<N ! [attachment=119344] ty5# a }bihlyB&Q 创建镜头套筒 OfrzmL<K ;8=Bee4 接下来,我们为 CAD 元件创建草图,做法和任何其它项目一样,在草图里定义参数,以便在元件之间创建缩放的关系。 (<B%Gy@ B _ J2Bf [attachment=119345] `i|!wD,=\ AxEdQRGk 这些草图可使用旋转(revolve)、挤压(extrude)等工具创建实体。下面的例子是围绕中心轴旋转的一个草图。 &@xm< A\S # [i3cn
[attachment=119346] BZv:E?1z !]?kvf-3e 对每个元件重复开展这个流程。然后,我们可以重新打开从 ZBD 文件创建的装配体文件,插入创建的元件,将它们与光学元件相互配置。 '-(Z.e~e gs+nJ+b [attachment=119347] K:e[#b8:R L_T+KaQCH 在 OpticsBuilder 示例文件夹中可以找到完成装配体:“\Documents\Zemax\Samples\OpticsBuilderCreo\Laser Induced Thermal Lensing Effect”。 $$Tf1hIg tVf):}<h OpticsBuilder 分析 N[-$*F,:_ o5RvxGN 使用 OpticsBuilder,机械工程师能够在 CAD 环境中运行光线追迹,其包含了光学元件与 CAD 元件之间的相互作用。此外,还可以根据颜色、根据不同标准来过滤光线,以便发现问题。在下面的例子中,蓝色光线穿过系统,而红色光线正在被 CAD 元件或光学元件遮挡。 W
$mw9 +9]t]Vrw [attachment=119348] CqWO 0 Mq\?J{E 验证光机系统行为的另一重要步骤是使用关键光学指标检查性能。运行仿真后,在显示的简洁结果面板上能够查看这些指标。根据满足或违反 Prepare for OpticsBuilder 工具中设定的标准,将显示绿色对钩标记或红色警告提示。这样一来,如果系统存在任何重大问题,机械工程师就能迅速发现。OpticsBuilder 用户还能获得的其它好处,即无需返回 OpticStudio,就能够在 CAD 系统中查看探测器并放置新的光源和探测器检验系统。这些工具有助于机械工程师了解其机械设计对光学系统的影响。这样可减少给光学工程师分享整体光机械系统设计的迭代次数。 7[ n
|3 Mk9J~'C_ [attachment=119349] oR%cG"y cxQ %tL+S& 在上图中,从探测器查看器(The Detector Viewer)面板上可以清楚地看到,无论有(右图)还是没有(左图)CAD 元件,光斑尺寸保持不变。报告的其它数据还包括 RMS 光斑尺寸、到达探测器的总光线数、探测器平面上的峰值辐照度和总功率。在这个例子中,我们发射了 10,000 条光线,但只有 9,998 条光线到达探测器平面。 hVyeHbx OI0@lSAo< 在进一步查看这些光线后,光线似乎在光学元件(而不是在CAD组件)边缘被遮挡,如下图所示。可以通过多种方法来解决这个问题。机械工程师可以移动光学元件(如果在导出时关闭 “只读(read only)”选项,元件可支持编辑功能)。或者他们可以把文件发送给光学工程师,在 OpticStudio 中更详细地查看这个问题。最后一个选项是结合前两种方法,机械工程师进行修改并继续设计,然后把文件发送给光学工程师查看。 9s!R_R&W. &hZ.K"@7{ [attachment=119350] KXz7l\1Gb pub?% 在 OpticsBuilder 工具栏的设置(Settings)选项卡上增加被追迹的光线数量,以便更深入地了解这个系统。 fg,vTpBk 'Sgz\=K 将分析光线的数量增加到 1,000 万条,并将显示光线的数量调整到50条,可以发现镜面的尺寸相对于输入光束似乎有点偏小。随后,光学工程师可以在 OpticStudio 中将其与文件进行比较。 ;y7+ Q 3QXsr< [attachment=119351] nm_taER XxeP;} 在序列模式下快速查看原始文件,可以发现某些光线错过了反射镜表面。请注意:在序列模式下只追迹预期路径。如果一条光线在预期路径上失效,光线将被遮挡,不会继续与系统中的其它元件交互,如下图所示。在非序列模式下,光线将继续延伸。这是因为 OpticsBuilder 使用非序列光线追迹引擎,所以在 OpticsBuilder 中,虽然该光线被反射镜边缘遮挡,但依然与机械元件交互。 Migl j"Ew)6j [attachment=119352] 74NL)|M [attachment=119353] d~6UJ=]@8 w`< | |