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) +z0s)HU>j
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光机械设计与分析 \%9QE
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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。 11k}Ly
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准备机械元件 |j{]6Nu
· 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。 fQwLx
· 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。 lon9oraF'
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导入至 OpticStudio bvHQ #:}H
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· 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。 TA8
· 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。 ;@:-T/=
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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。 |f\WVGH
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将系统装换至 OpticsBuilder =(Y0wZP|
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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)。 Gm3`/!r
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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。 0P!Fci/t
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接下来,打开已经安装了 OpticsBuilder 的 Creo。 9Zmq7a
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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。 /d/]#T[Z9
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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。 ykH@kv Qt
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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。 sY?wQ:
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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。 (<@`MPI\@
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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。 "`%UC#
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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”。 &&m1_K
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OpticsBuilder 分析 J!dv"Ww"
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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。 tA'5ufj*:
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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。 9C7HL;MF
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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。 :_nGh]%
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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。 qV,x )y:V
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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。 8<KC-|y.
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