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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。 g}IOHE  
ko|M2\  

成像示意图
JpZ_cb`<E'  
首先我们建立十字元件命名为Target &kn?=NW  
?NvE9+n  
创建方法: tc{l?7P  
<FAbImE}  
面1 : K4o']{:U  
面型:plane 4>2\{0r  
材料:Air l8:!{I?s=  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box _ nz^+  
F/,6Jh  
<f=<r*6  
辅助数据: feH&Ug4?G  
首先在第一行输入temperature :300K, }@/Ox  
emissivity:0.1; {U@"]{3Qx  
8k)*f+1o  
.tHjGx  
面2 : _\8E/4zh  
面型:plane -m[ tYp,q  
材料:Air kw} E0uY  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box LpI4R  
:'xZF2  
,9"du  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, >o%X;U 3  
)2 q r^)  
oB>#P-V  
辅助数据: /x]^Cqe  
|eg8F$WU  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; [O}D^qp  
'4D7:  
6xY6EC  
Target 元件距离坐标原点-161mm; qrjSG%i~J7  
!)CY\c4}d>  
tk:nth  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 7]Hf3]e>/  
^CM@VmPp  
VC_F Cz  
探测器参数设定: k {vd1,HZ  
IP-M)_I  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane b6H7>x  
Vq/hk  
9~2iA,xs  
ttH Rc!  
!KT.p2\  
&U CtyCz  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 ~|"uuA1/#O  
A |@d{g  
光源创建: Fp"c {  
b"`Q&V.  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 H;@0L}Nu+}  
1}SON4U  
T,Q7 YI  
我们将光源设定在探测器位置上,具体的原理解释请见本章第二部分。 qF-Fc q  
?' mP`9I  
我们在位置选项又设定一行的目的是通过脚本自动控制光源在探测器平面不同划分区域内不同位置处追迹光线。 ( Rp5g}b  
<lU(9) L;&  
d_f*'M2Gv  
功率数值设定为:P=sin2(theta) theta为光源半角15度。我们为什么要这么设定,在第二部分会给出详细的公式推导。 .QA1'_9  
Fi7~JZZ  
创建分析面: 7:=(yBG  
7L6^IK  
k8SY=HP  
到这里元件参数设定完成,现在我们设定元件的光学属性,在前面我们分别对第一和第二面设定的温度和发射系数,散射属性我们设定为黑朗伯,4%的散射。并分别赋予到面一和面二。 #,FXc~V  
33a}M;vx  
cRCji^,KJ  
到此,所有的光学结构和属性设定完成,通过光线追迹我们可以查看光线是否可以穿过元件。 /,j'V r\"  
nE0I[T(  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 EFu$>Z4  
/xr75|-8  
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。 _ 5b~3K/V  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, Zs;c0T ">  
>MhZ(&iD  
G=CP17&h6  
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。 %kH,Rl\g  
;<6S\  
绿色字体为说明文字, {A%&D^o)  
Uxe]T  
'#Language "WWB-COM" :RYYjmG5;  
'script for calculating thermal image map *_Ih@f H  
'edited rnp 4 november 2005 vfVF^ WOd  
kFT*So`'  
'declarations BvHI}=  
Dim op As T_OPERATION P.=Dd"La  
Dim trm As T_TRIMVOLUME p]toDy-}  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling bGwj` lue  
Dim temp As Double X 3XTB*  
Dim emiss As Double 5-'Z.[ImB?  
Dim fname As String, fullfilepath As String OMab!  
V=PK)FJ  
'Option Explicit v0;dk(  
RaymSh  
Sub Main )U0I|dx  
    'USER INPUTS qjf4G[]!  
    nx = 31 X)c0 y3hk  
    ny = 31 b"w2 2%  
    numRays = 1000 !HW?/-\,O  
    minWave = 7    'microns e;"%h%'  
    maxWave = 11   'microns \ 9sJ`,T?  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 *Ct ^jU7  
    fname = "teapotimage.dat" Q(Pc  
A9Pq}3U  
    Print "" 3cNr~`7  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" JiXN"s^mcb  
[Z1,~(3  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 9/R=_y-  
M{Vi4ehOq  
    Print "found detector array at node " & detnode =}e{U&CX  
6}\J-A/  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 1vq c8lC  
=;?Maexp3$  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode 6HpiG`  
cz$*6P<9J  
    GetTrimVolume detnode, trm `{}DLaD9  
    detx = trm.xSemiApe -9s&OKo`({  
    dety = trm.ySemiApe 3YEw7GIO-  
    area = 4 * detx * dety T\7t#Z k  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety 9~l8QaK  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny %kQ[z d^  
|~Vq"6`  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling C3K")BO!  
    pixelx = 2 * detx / nx nfE4rIE4  
    pixely = 2 * dety / ny 1t#|MH ?U_  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False >kDkvg1"  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 .bRDz:?j  
LcHe5Bv%  
    'reset the source power $n::w c  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) #/hXcF  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" pJ@->V_  
eTY(~J#'  
    'zero out irradiance array !Bhs8eGr3  
    For i = 0 To ny - 1 iR'Pc3   
        For j = 0 To nx - 1 A_5M\iN\  
            irrad(i,j) = 0.0 ~eekv5  
        Next j "z{ rC}  
    Next i g'.(te |  
ey U*20  
    'main loop @ | (Tg  
    EnableTextPrinting( False ) PD:lI]:s  
!L@a;L  
    ypos =  dety + pixely / 2 H4ancmy  
    For i = 0 To ny - 1 3lefB A7  
        xpos = -detx - pixelx / 2 |vh{Kb@  
        ypos = ypos - pixely N8m3 Wy  
s{0c.M  
        EnableTextPrinting( True ) Pbakw81!~  
        Print i )Tf,G[z&ge  
        EnableTextPrinting( False ) hx;0h&L  
H+VjY MvK  
OH`|aqN  
        For j = 0 To nx - 1 )"Dl,Fig:/  
V<t!gT#&o!  
            xpos = xpos + pixelx _Xfn  
~J|B  
            'shift source *<ww~^a  
            LockOperationUpdates srcnode, True JcW<<7R  
            GetOperation srcnode, 1, op C\1x3  
            op.val1 = xpos `& ]H`KNa  
            op.val2 = ypos ""_%u'7t5I  
            SetOperation srcnode, 1, op %d#j%=  
            LockOperationUpdates srcnode, False $`|\aXd[C*  
V7,;N@FL  
[^\HP] *Q{  
]4)$dQ59  
            'raytrace SG-Xgr@  
            DeleteRays ?w>-ya  
            CreateSource srcnode s.>;(RiJd  
            TraceExisting 'draw QlH,-]N$L  
e!1am%aE  
            'radiometry  <4 D.H  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 b("M8}o  
                If IsSurface( k ) Then Q>l5:2lq  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) ^:^8M4:  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) )L$)qfQ~x  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then ?;CMsO*q  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) Ab:+AC5{  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) [Qn$i/ ` J  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi 7tU=5@M9D  
                    End If xC-&<s  
xt X`3=s  
                End If 'E kuCL  
E)Cdw%}^  
            Next k '\/|K  
9wpV} .(  
        Next j }"6 PM)s  
Ec l/2  
    Next i L31#v$;4  
    EnableTextPrinting( True ) #;F*rJ[XY  
,O 1/|Y  
    'write out file ^y<8 &ZFH  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname )wfqGkr=m!  
    Open fullfilepath For Output As #1 O <"\G!y~  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny Ae_:Kc6  
    Print #1, "1e+308" ]seOc],4  
    Print #1, pixelx & " " & pixely %p8#pt\$7  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 [^ eQGv[S  
G^qt@,n$;  
    maxRow = nx - 1 Ql{:H5  
    maxCol = ny - 1 2HF_kYZ  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) }MW+K&sIh  
            row = "" aW;DfH  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) d3tr9B  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string 4LkW`Sbm  
        Next colNum                     ' end loop over columns ^/DP%^D  
,^uQw/  
            Print #1, row xpB* > zb  
4s7&*dJ  
    Next rowNum                         ' end loop over rows 7~m[:Eg6[s  
    Close #1 #B!<gA$/  
O7# 8g$ZIv  
    Print "File written: " & fullfilepath 4)NbQ[  
    Print "All done!!" ISi^BFU  
End Sub Q ?R3aJ  
Ktn:6=,  
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: DW0N}>Gp*  
V&Q_i E  
JbLHW26pl  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 'QC'*Hl  
  
u{%dm5  
ZXC_kmBN/  
打开后,选择二维平面图: ,qT+Vqpr{  
0Q!/A5z  
qw6i|JM%  

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)  jx14/E+^  
SA%uGkm:e  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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