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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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楼主
发表于: 2020-11-13
教程
(Tut.001 v1.0)
kJXy)
%]DJ-7 xE
1. 简介
?IG+U TI
wd:SBU~f5*
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。
[aC2ktI
因此,该教程主要阐述了:
.Wyx#9
— 将在VirtualLab 光路图中定义的
光学系统
以IGES格式输出。
G_p13{"IM
— IGES文件如何导入CAD程序“Inventor 2012 ”。
=uR[Jewa
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
5#? HL
& V/t0
从VirtualLab中导出IGES文件
1. 3D视图的生成
N'5!4JUI
VirtualLab Fusion 中的生成的任意3D视图,都可以用IGES格式导出。
YKj PE
因此,用户可以导出:
oX]c$<w5
— 整个光路图(LPDs)
[k +fkr]
— 光学元件,如光学界面序列(OIS)
n;dp%SD
— 单个光学界面
BI)$aR
总是可通过
这个符号来显示3D视图
i*vf(0G
v/Ei0}e6~
DCtrTX
dJg72?"ka
单个光学元件也可以通过
进行显示
ZYW=#df R
a U*cwR
Jqi^Z*PuX
:] +D+[c)
2. 导出3D系统视图到IGES
oxm3R8S
;-sF%c
b{d@:"
3D系统视图可以转换到IGES格式。
[318Q%W&
4~{q=-]V
然而,在转换之前需要先手动完成以下四个步骤。(详见下页)
t"'aQr
Hq$?-%4
Ih0kdi
3. 步骤1:禁用标记
cz9T,
}"'l8t0?
禁用标签: 3D视图中右键点击鼠标标签(Label)禁用”可见”(Visible)
P\H$*6v(
fL&bN[XA"$
rfMzHY}%
&P{[22dQ
以上所用文件:Tut.0001_Export2CAD_VLSetup.lpd
MkG*6A
P\CT|K'P
4. 步骤2:元件之间的距离
O9W|&LAL
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。
#}!Ge
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)。
oos7x6
RI_3X5.KQ
sk_Q\0a
V"@]PI pr
所用文件: Tut.0001_EXPORT2_VLSetup.lpd
}A`4ae=
LY^pmak
5. 步骤3:降低视图精度
Ol'Ct'_k,"
LN?W~^gsR
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。
9IC|2w66
因此,在生成IGES文件前,必须降低精度级别。
_YW1Mk1
在3D视图中右击精度(Accuracy)显示精度值在0.05左右。
G u-#wv5@
/_P5UE(
I vQ]-A}N
Iw$7f kq
6. 步骤4:以IGES格式导出3D系统视图
y ZsC>
Q_F8u!qrZ
3R[5prE<
现在,3D系统视图可以转换为IGES格式。
$;dSM<r
右键点击3D视图输出IGES
tPHDnh^n]
4` gAluJ#
如果无需输出绿色连接线,取消激活可用过右键菜单附加项不选“光轴”
_$?SK id|o
n LZ
-q BrJ1*
导入IGES文件到Inventor 2012
软件
RS~jHwIh
1. 导入IGES文件到CAD软件
h+!Ld^'c
RAQi&?Ko
需执行以下步骤:
c?{&=,u2
1. 导入&转换IGES文件
)q\|f_
2. 以导入的文件作为模板,生成镜头/光学器件
%_!YonRY|X
3. 通过模板生成自动装并进行单个元件的定位
Z`23z(+
4. 删除装配中的线框
模型
1#9 Q1@'OS
以上程序步骤如下图所示。
$)M8@d
2. 导入IGES 1
^xO CT=V
eFUJASc
<$LVAy"RD
打开IGES部分:
x-km)2x=W
! 3O#'CV
'@h5j6:2
sHSZIkB-r
3. 导入IGES 2
u|.L73<j%
%B$~yx3#
改变文件类型为IGES:
QcGyuS.B
MS-}IHO
vcnUb$%
W|o LS
4. 导入IGES 3
Y=l91dxGI
[ 44d(P'
点击“选项”
ika/ GG
y_:i'Ri.
oX@0+*"
'PF?D~
5. 导入IGES 4
]?p&sI4
4~8++b1/;
z^to"j
确认如右图的设置
ixZ w;+h
Gk0f#;
然后点击“OK”。
<GI{`@5C
;H5PiSq;z
Q<.847 )
mdW8RsR
6. 导入IGES 5
2B{~"<
h[M~cZ{
A\9QgM
现在打开文件
8|uFW7Q
8_6\>hW&
#;?j]npg]
^fT|Wm<
7. 导入IGES 6
w~A{]s{4
mrR~[533j
稍后就会显示光学系统。
Mvq5s +.
]p/f@j?LU
h0ufl.N_%
=Jd('r
8. 生成实体 1
L|Zja*
O)78 iEXi|
另存为一个集合部件(*.ipt)。
G:NI+E"]
hce *G@b
qi7(RL_N
zrWkz3FN
9. 生成实体 2
1@*qz\ YY
og<mFbqkq7
调用“示例—源文件导入”。
/ E~)xgPM<
zyyt`
v|:2U8YREf
J0@<6~V6o
10. 生成实体 3
D7.|UG?G
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。
9Ml^\|
表面实体包含
光源
平面,3个反射表面和
探测器
表面。
fG2hCP+
{//;GC*
Ffxf!zS
=~M%zdIXv
11. 修正表面面元
5}d"nx
?;Ck]l#5ys
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。
41f4zisZ
|F_Z
))Ws{
xxWrSl`fB
12. 镜头二次拉伸
dLb9p"EE#
(\^| @
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。
=SJwCT0;
GRV#f06
Y)*5M
2%Bq[SMuN
13. 改变显示类型
?+{=>{1
88\0opL-
改变现实类型:视图可视化类型边缘阴影。
8YNii-pl
CG!/Lbd
i[obQx S94
6E~T$^Q}
14. 非必要组件 1
|DAe2RK
KUs\7Sb
逐一隐藏非必要组件。
!vNZ-}
rO8Q||@>A
5fpBzn$
^6*LuXPv
15. 非必要组件 2
LwDm(gG
逐一隐藏非必要组件。
Pe_mX*0
r?Y+TtF\e
~9#nC`%2j
|)'gQvDM
16. 删除面元
@Y2"=QVt
分别选中第一个镜头上的四分之一面元,然后删除。
n^OWz4
uM3F[p%V^
1o5DQ'~n
17. 重绘横截面 1
@R+bR<}]
定义一个工作面,重绘横截面。
d0(GE4+/
y>+xdD0+
c-S_{~~
rN3i5.*/t
18. 重绘横截面 2
0fc]RkHs"
定义一个工作面,重绘横截面。
7/*a
UO-<~DgH
Op] L#<&T
W)rE_tw,|
19. 重绘横截面 3
u@!iByVAg
定义一个工作面,重绘横截面。
Zkn$D:
rTJv>Jjld
ZSL:q%:.
A/kRw'6
20. 获得相关尺寸
cI #2MjL
提取相关尺寸。
SZ+<0Y|
K*&?+_v :
"zJGYBen
b"Ep?=*5
21. 修正所有光学元件
:v/6k
重复以上步骤修正所有光学元件。
]s lYr8m
.;gK*`G2W)
^Pc>/lY$Q%
"z+Z8l1.
22. 生成新的透镜
$#V^CmW.
利用获得的维度,创建一个新透镜。
|JVeW[C
@ucN|r}=R
|.D_[QI
.*H0{
yK"OZ2Mv
23. 新的装配
M,Y lhL
生成新的装配文件。
2i);2>HLG
<&'Y e[k
T7W*S-IW
ns.[PJ"8
24. 填充装配 1
1k@k2rE
应用模板文件&透镜进行填充。
&JoMrcEZ
A[juzOn\
{},rbQ -
dvUBuY^[
25. 填充装配 2
l6.#s3I['
]Y[8|HJ8
应用模板文件&透镜进行填充。
M,[u}Rf^w
zT}Q rf~
9E{Bn#
\mZ\1wzn'{
26. 光轴
A%u@xL,_
生成沿光路光轴&平面,隐藏表面实体。
"AjtNL5
7lpd$Y
z"BV+
sV7dgvVd
27. 透镜的定位1
H3 _7a 9
定位&约束透镜。
\\jB@O
to Ei4u)m
JWG7QH
#)%N+Odnr
28. 透镜的定位2
o a,Ju
定位&约束透镜。
R<mLG $
]>@; 2%YvY
{jzN
29. 完成工作
mQ#@"9l%
隐藏不需要的模板功能——工作完成。
xmtbSRgK9
v8Nc quv
GK}?*Lfs
S[UHx}.
|0w'+HaE~N
QQ:2987619807
R~b9)
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