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infotek 2024-11-19 07:54

十字元件热成像分析

简介:本文是以十字元件为背景光源,经过一个透镜元件成像在探测器上,并显示其热成像图。 )isz }?Dj  
FIhq>L.q4  

成像示意图
kx0(v1y3gT  
首先我们建立十字元件命名为Target U/9xO"b{.  
lJ;7sgQ#  
创建方法: p;cNmMm  
HZC^Q7]hy  
面1 : p A7&  
面型:plane \=PnC}7I  
材料:Air $Y* d ' >  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box }A,9`  
N,fEta6  
=]jc{Y%o  
辅助数据: VWf&F`^B(  
首先在第一行输入temperature :300K, <y[LdB/a  
emissivity:0.1; ,Z*&QR  
Hc^q_{}"  
.Qk T-12  
面2 : *P2_l Q=  
面型:plane I^S gWC  
材料:Air tb36c<U-  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box c-1,((p  
D*.U?  
j<|I@0  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, {2"8^;  
.kKU MyW(  
zA/ tHlKc  
辅助数据: :"QR;O@  
M ,!Dhuas  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; DmzK* O{  
,5}%_  
$>^DkrOd  
Target 元件距离坐标原点-161mm; NMJX `  
tNpBRk(}  
 ;;>hWAS  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 Y$JGpeq8w  
A#NJ8_  
; '6`hZ  
探测器参数设定: b,C2(?hg  
h[eC i  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane lGoP(ki  
8(d Hn  
3XykIj1  
b0X<)1O  
'k^d-Mh>h  
S7oPdzcU-  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 S+wy^x@@  
>}~\*Y\8@  
光源创建: .+ezcG4q  
bsCl w  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 |!t &ZpdD  
A]<+Aq@{  
j8Pqc]  
我们将光源设定在探测器位置上,具体的原理解释请见本章第二部分。 ~l {*XM  
J!{"^^*  
我们在位置选项又设定一行的目的是通过脚本自动控制光源在探测器平面不同划分区域内不同位置处追迹光线。 /;5U-<qf  
B'NtG84  
"Y'MuV'x  
功率数值设定为:P=sin2(theta) theta为光源半角15度。我们为什么要这么设定,在第二部分会给出详细的公式推导。 # <?igtUO  
Fw{:fFZC[  
创建分析面: dw*PjIB9x  
"rl(%~Op  
DtEvt+h  
到这里元件参数设定完成,现在我们设定元件的光学属性,在前面我们分别对第一和第二面设定的温度和发射系数,散射属性我们设定为黑朗伯,4%的散射。并分别赋予到面一和面二。 {beu  
p]jkfsCjN  
IL0e:-@!0  
到此,所有的光学结构和属性设定完成,通过光线追迹我们可以查看光线是否可以穿过元件。 UY5wef2sF  
5S9i>B  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 ,|}}Ml  
xdLMy#U2  
FRED具有一个内置的可编译的Basic脚本语言。从Visual Basic脚本语言里,几乎所有用户图形界面(GUI)命令是可用这里的。FRED同样具有自动的客户端和服务器能力,它可以被调用和并调用其他可启动程序,如Excel。因此可以在探测器像素点上定义多个离轴光源,及在FRED Basic脚本语言里的For Next loops语句沿着探测器像素点向上和向下扫描来反向追迹光线,这样可以使用三维图表查看器(Tools/Open plot files in 3D chart)调用和查看数据。 W( 4Mvd  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, cMU"SO  
s78MXS?py  
6 4,('+  
打开后清空里面的内容,此脚本为通用脚本适用于一切可热成像的应用。 !l(D0 C  
F>F2Yql&W  
绿色字体为说明文字, &u`]Zn   
T0;8koj^_  
'#Language "WWB-COM" PEr &|H2  
'script for calculating thermal image map `{KdmWhW  
'edited rnp 4 november 2005 8NZQTRdH  
8l.bT|#O  
'declarations G+~f  
Dim op As T_OPERATION OA7YWk<K  
Dim trm As T_TRIMVOLUME V?L8BRnV  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling wo+ b":  
Dim temp As Double 11^.oa+`  
Dim emiss As Double u~xfI[8C  
Dim fname As String, fullfilepath As String !qu/m B  
[%c5MQ?H  
'Option Explicit Te6cw+6  
|NdWx1  
Sub Main wi/qI(O!  
    'USER INPUTS | LX Vf  
    nx = 31 ~tc,p  
    ny = 31 1j*E/L  
    numRays = 1000 C+L_f_6]  
    minWave = 7    'microns '" 4;;(  
    maxWave = 11   'microns O#@G .~n?  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 <dGph  
    fname = "teapotimage.dat" OZR{+YrB^  
6}cN7wnm j  
    Print "" OQ&'3hv{  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" "h5.^5E6  
h'nXV{N0  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 s'^sT=b  
GU|(m~,`  
    Print "found detector array at node " & detnode FeT| Fh:L  
%Ze]6TP/><  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 *!.anbo@?z  
b OolBKV  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode 9vckQCLM  
P:>]a$Is  
    GetTrimVolume detnode, trm L.s$|%  
    detx = trm.xSemiApe h0&Oy52  
    dety = trm.ySemiApe r>ag( ^J\  
    area = 4 * detx * dety ]]NTvr  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety l4> c  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny P~*'/!@  
(nwp s  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling #OlPnP2  
    pixelx = 2 * detx / nx hCb2<_3CR  
    pixely = 2 * dety / ny w|1O-k`  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False :6 qt[(<"  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 *zwo="WA\t  
W1&"dT@  
    'reset the source power 1+#E|YWJ  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) qg2Vmj<H  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" UP7?9\  
X4<Y5?&0  
    'zero out irradiance array ,1B` Ve  
    For i = 0 To ny - 1 sp&gw XPG  
        For j = 0 To nx - 1 FeNNzV=  
            irrad(i,j) = 0.0 Nt|Fw$3*5{  
        Next j RF= $SMTk  
    Next i CiV^bYi  
Ro_jfM  
    'main loop Am|)\/K+Z  
    EnableTextPrinting( False ) F1t+D)KA>  
Oye6IT"  
    ypos =  dety + pixely / 2 ;Z9(ll:<$  
    For i = 0 To ny - 1 J |w%n5Y  
        xpos = -detx - pixelx / 2 2wJa:=$  
        ypos = ypos - pixely p<<dj%  
]v]tBVO$  
        EnableTextPrinting( True ) Qff.QI,  
        Print i 6!se,SCvw  
        EnableTextPrinting( False ) XE]"RD<z  
\ B'AXv 6  
n]6-`fpD  
        For j = 0 To nx - 1 A&A{Thz  
`2/V.REX$h  
            xpos = xpos + pixelx l.P;85/+  
LLKYcy  
            'shift source ^#XQ2UN  
            LockOperationUpdates srcnode, True CDPu(,^  
            GetOperation srcnode, 1, op cTq;<9Iew  
            op.val1 = xpos p1\mjM  
            op.val2 = ypos Sx8C<S5r<  
            SetOperation srcnode, 1, op Omi/sKFMi  
            LockOperationUpdates srcnode, False 0gG r/78   
LpL$=9  
5,4m_fBoW  
@j"6f|d  
            'raytrace lwz\" 8  
            DeleteRays LIrebz  
            CreateSource srcnode %WC ^aKfY  
            TraceExisting 'draw M~n./wyC  
G{{M' 1  
            'radiometry %P{3c~?DH  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 M ziOpraj  
                If IsSurface( k ) Then VkO*+"cGv  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) (L1F ],Au  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) f7|Tp m  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then . :>e"D  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) BOh^oQh  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) X7[gfKGL)N  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi LlS~J K  
                    End If )\j dF-s  
k]^ya?O]p  
                End If IA{W-RRb  
r6R@"1/  
            Next k Ni%@bU $  
GwfCl{l  
        Next j ?z <-Ww  
rL&Mq}7QK  
    Next i ktS^^!,l%  
    EnableTextPrinting( True ) ^}{x).  
oam;hmw  
    'write out file qGX#(,E9;  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname $PI9vyS  
    Open fullfilepath For Output As #1 1D3 8T  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny N|Ag8/2A  
    Print #1, "1e+308" qE|syA9  
    Print #1, pixelx & " " & pixely ^8A [ ^cgq  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 aL`wz !  
.c:h!-D;  
    maxRow = nx - 1 ,Si{]y  
    maxCol = ny - 1 f0j]!g  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) {~u Ti>U  
            row = "" fm`V2'Rm  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) qTN%9!0@9  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string 9X%: ){  
        Next colNum                     ' end loop over columns ggiy{CdR  
dq`{fqGl  
            Print #1, row H17I" 5N  
]@b9m  
    Next rowNum                         ' end loop over rows EFljUT?&  
    Close #1 vV*J;%MO  
dS3\P5D.*c  
    Print "File written: " & fullfilepath P.5l9N s(O  
    Print "All done!!" biU_ImJ>0  
End Sub ;>f\fhi'  
(XW'1@b  
在输出报告中,我们会看到脚本对光源的孔径和功率做了修改,并最终经过31次迭代,将所有的热成像数据以dat的格式放置于: R ZQH#+*t}  
ux)*B}/xh  
e,VF;Br  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 iB"ji4[z  
  
N0-J=2  
JO0o@M5H  
打开后,选择二维平面图: c9fz x  
*d;TpwUI  
l>b'b e9  

春头 2024-11-19 21:56
这是什么光学软件模拟的呢?
infotek 2024-11-20 09:31
春头:这是什么光学软件模拟的呢? (2024-11-19 21:56)  <I34@;R c  
t-KicLr  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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