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HAHA^_^ 2013-06-05 11:18

CODE V公差案例分析:0.65数值孔径显微物镜

问题背景   viR-h iD  
对于任何需要制造的系统,公差分析都是一个必需的复杂的互动过程。包括: z[ ml;?  
  Ø  确定制造和装配公差目标 j4.deQ,  
  Ø  确定制造和调校补偿器,以及补偿方案 Md,KW#  
  成功公差分析需要能够精确预测单个公差的灵敏度和整个系统的实际加工性能,包括补偿器的影响。当使用了合适的工具,公差分析能够降低: {F+iL&e)  
{H%1sI  
  Ø  非重复成本如设计时间,定义装调过程 &c1zEgl  
  Ø  重复性成本如系统制造,装配和调校因此公差分析可以帮助降低成本。 ;?0r,0l2$  
  显微物镜案例 }F4   
  Ø  数值孔径0.65 Vt D:'L-  
  Ø  放大率40倍 "#a,R ^J  
  Ø  筒长180mm 6H}8^'/u  
  Ø  视场直径0.5mm KN9e""  
  Ø  可见光波长(d,F,C) @.h|T)Zyr  
  Ø  目标分辨率450线对每毫米 RP4P"m(   
x(/{]$h  
[attachment=49110] Ro|%pT  
系统结构图 kI>PaZ`i)  
ZJ|'$=lR  
[attachment=49111] 'VTLp.~G~  
光扇图和场曲图 z wJ Vi9sO  
",qJG]_ <  
[attachment=49112]     _l;$<]re\k  
轴上视场和全视场点列图 JgY#W1>  
L@HWm;aN  
[attachment=49113]        @Iy&Qo  
MTF曲线和数值
   +_LWN8F  
从上面的图形可以看出,标称系统受限于: OwM.N+ z#T  
  Ø  轴向色差 OJF41Z  
  Ø  横向色差 c*#*8R9.y  
  Ø  色球差 KnuQ 5\y  
  Ø  场曲  G(1y_t  
  预期的公差分配目标: THbV],RhJ  
  Ø  限制450线对多色MTF下降 Pe_FW8e#J  
    ■  0.7视场内最大下降0.1 Ki:.^  
    ■  全视场最大下降0.15 g x~fZOF_  
公差方案 Fb{kql=  
  Ø  以默认TOR分析起始,确立基准性能并找出问题所在 d=_Wgz,d  
    ■  默认反灵敏度模式计算引起相同性能下降的每个公差值 =^LX,!2zp{  
  Ø  根据中间结果,执行额外分析 S*-/#j  
    ■  添加或删除被偿器 `upxM0gc  
    ■  调整公差极限 EFb"{L  
    ■  固定单个公差到指定值 _7LZ\V+MLW  
    ■  修改公差,符合光机模型 Mli`[8@(  
操作步骤 %>G(2)Fb\\  
  1)运行默认公差,确定问题所在 g$jZpU  
%"0g}tK6  
[attachment=49114] =icynW^Fr  
轴上视场TOR结果 n@Ar%%\  
[attachment=49115] 
  &_N$S2  
2)尝试替代偏心补偿 CgO&z<A!&  
u`2[V4=L  
偏心由表面8..9构成的透镜, .\X;VWTI  
D8''q%  
[attachment=49116] }QqmDK.  
轴上视场TOR结果 
  UoiXIf_Q  
3)确定可以修改的公差极限 E5J2=xVW#  
对于回滚和元件偏心,优质的制造设备可以保证±0.0065mm的总体指示偏差 N=oWIK<;-  
 qg+bh  
[attachment=49117] 
   AGdFJ>/  
对于此显微物镜,我们允许元件偏心和胶合元件回滚公差比默认值更严格一些,同样允许0.25环的不规则度。 Dqw?3 KB  
8T#tB,<fFW  
[attachment=49118] 
   nBA0LIb  
保持套样板公差,最后一个透镜的厚度和偏心公差。此时,公差设置已经在轴上和全视场达到目标要求,但是在0.7视场依然不达标。 +=/FKzT<  
J!GWP:b3  
[attachment=49119] f2y:K6$'l*  
"/zIsn7  
[attachment=49120] PnKgUJoa0  
9a*}&fL[  
[attachment=49121] 
   *N;# _0)/  
当前的半径公差对于优质的制造设备是可行的,不规则公差可以再严格些,而厚度公差会比较有挑战性。 c= }#8d.  
4)增加最小厚度公差极限到0.4mm,减小最小不规则公差极限到1/8环,这两者对于优质制造设备都是可行的。 NJ;D Qv  
7O,y%NWaK  
[attachment=49122]
G-)Q*p{i|  
损失的厚度公差致使MTF下降较大   TvzqJ=  
5)评估添加一个one time ”despace”,以补偿由于套样板和厚度误差,进行球差校正。 18AKM  
M;{btu^a  
[attachment=49123]
n!B*n(;!u  
“despace”补偿往往会比较有效,但是对于这个系统,并没有带来多大的改善。 1%nE  
4{s3S2f =  
[attachment=49124]
d/k70Ybk  
使用像面调焦的性能要更好一些(第4步) |aT&rpt   
  6)返回步骤4,使用分析>公差>交互式公差处理最关键的几个单项公差。互动式公差分析具有一个特别的表格,会将引起性能下降最大的公差排在列表顶部。当修改了某个公差后,TOR会快速重新运行,更新公差列表和性能摘要。 VNmQ'EuV}2  
  Ø  依据TIR值,表面5..6的回滚公差可以更严格些(例如±0.05mm)。 cq=ker zQ  
  Ø  表面8..9构成的透镜是关键元件。 {iI" Lt  
  Ø  移除表面9的厚度公差,因为像面调焦补偿所以是无效公差。 O7_u9lz2  
  7)一个经常忽略但又非常重要的步骤是添加补偿调整的公差,补偿能力受限于以下精度: \NEXtr`Th  
  Ø  千分尺螺纹间隙  J(  
  Ø  不连续的垫片厚度 i'$V'x'k  
  Ø  步进电机步长 V u/{Hr  
  添加与补偿相同类型的公差,但是包含一个与所有补偿都不相同的标签,此时这个公差将不会被补偿,以模拟补偿公差。 B3lP#ckh  
Sl8A=Ez  
偏心补偿调整公差±0.01mm,调焦补偿公差±0.0001mm ;e>pu"#  
[attachment=49125]  k-$5H~(PZ  
  \!erP!$x .  
偏心公差: QD6in>+B@  
[attachment=49126] P@m_tA%  
(W~')A"hC'  
非偏心公差: LB1AjNJ  
[attachment=49127] $fhb-c3  
!5hNG('f  
最终性能: 9Dq^x&z(  
[attachment=49128]
i58&o@.H<u  
  要达到预期的实际制造目标,还需要做更多的工作,例如: g8JO/s5xV  
  Ø   继续改善各项公差 I,*zZNv Ri  
  Ø   继续考察其它补偿 ^4WNP  
  Ø 舍弃当前的设计形式,寻找更宽松公差的设计 vnNX)$f  
  CODE V波前微分公差TOR允许在设计早期权衡这些因素的影响,使得在不明显影响进度的前提下寻找更宽公差的设计。 sUc_)  
  8)最后一步是与光机工程师一起,完善CODE V模型以模拟实际的硬件装配和测试方案,例如: }-ly'4=l  
  Ø  使用DLT还是DLZ,或者DLR还是DLS(矢高增量)公差 {xFgPtCM  
  Ø  添加虚拟面,模拟定位凸缘 XA&Vtgu  
  Ø  添加合适的偏移镜筒倾斜转动中心 %[<@$qP  
  Ø  使用CODE V分组(或耦合)公差功能建立关联公差 yBJf'-K  
总结 'UYxVh9D  
  Ø  CODE V快速的波前微分公差功能允许其作为一个设计工具,而不仅仅是对最终设计结果进行分析 -A?6)ggf.  
  Ø  可以非常容易考察不同的补偿方案和调整各项公差 m5wfQ_}}ss  
  Ø  根据不同加工商的能力,可以非常容易应用实际的公差极限 *kmD/J  
  Ø  包含多种允许用户精确表现其光机模型的功能(如公差标签,分组公差等) Z?Cl5o&l b  
b"lzR[X,e  
(原文链接:http://www.cybernet.sh.cn/solution/s65.html,来自莎益博工程系统开发(上海)有限公司官方网站)
yu-xuegang 2013-06-05 11:53
这是什么宝贝,学习下。
hzdp 2013-06-05 12:30
学习下下
moth 2013-06-05 15:13
学习了··············
dxnb 2013-06-05 19:11
下来看看,谢谢分享!
hutuwa 2013-06-05 20:02
宝贝啊,学习下
hhxxgg00 2013-06-05 20:30
学习下 !O`aaLc  
哈哈哈
扬帆远航 2013-06-05 22:52
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
xueqs 2013-06-05 23:03
感谢!!!!!!!!!!!!!!!!1
xiebin525 2013-06-06 10:25
c c  thx!
huaguduo 2013-06-06 13:28
lz的资料貌似都不错~~
seagullze 2013-06-06 15:27
这个哥们发的很有意思!
hotter4760 2013-06-06 19:43
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
cais_ciomp 2013-06-06 22:03
学习中
hoxomo 2013-06-06 22:24
学习下下
xpwj 2013-06-06 22:46
谢谢,下来看看
gylx1206 2013-06-07 13:39
看看,谢了
tachyons 2013-06-07 14:51
向高手靠齐
道天地将法 2013-06-07 19:00
学习学习 R5,ISD +s  
生人莫近 2013-06-07 23:04
第一次见到....
生人莫近 2013-06-07 23:28
......................当初看codev公差费了很多力气,都快要吐了 tO@n3"O  
LZ很无私,非常感谢LZ,一些东西还没想到,学习了
xiaobing 2013-06-07 23:28
喜欢啊
tmdapple123 2013-06-08 13:05
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
ekisyou 2013-06-08 13:19
学习了哦
yisheng123 2013-06-08 20:49
学习下下
孤烟寂 2013-06-09 00:09
学习下!、 aANzL  
xiaoxiao2010 2013-06-09 08:57
非常好的介绍内容。
ciomplj 2013-06-13 17:00
学习学习
吐泡的鱼216 2013-07-03 10:17
楼主好厉害
laotie 2013-09-03 20:38
这个像那么回事
wfn129 2014-01-06 11:20
不错的资料啊
eric5421 2014-01-06 11:51
好东西。多谢
kuohao 2014-01-15 23:41
下来看看,谢谢分享!
xiangpang 2014-02-19 17:53
学习下下
duncan 2014-03-24 18:53
好東西 3c|u2Pl  
參考參考
落叶 2014-04-01 13:34
很好的学资料,学习下!
scmykingoflo 2014-04-15 14:09
好东西。,谢谢
view_19 2019-04-24 15:58
请问什么是回滚公差?
许鹏飞 2022-10-20 15:36
写的真不错 "c2{n,  
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