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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。 (YAI,Xnw  
IgLVn<5n  

成像示意图
D35m5+=I  
首先我们建立十字元件命名为Target ?$<SCN =  
?O!]8k`1$  
创建方法: W=~id"XtJ  
Bp &6x;MJf  
面1 : B`LD7]ew  
面型:plane vz6SCGg,  
材料:Air HvAE,0N  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box kVWGDI$~  
t G]N*%@  
cE^kpnVq|<  
辅助数据: A)OdQFet(  
首先在第一行输入temperature :300K, Pg7>ce  
emissivity:0.1; !)NYW4"  
SxMxe,.|  
MO[c0n%  
面2 : =nLO?qoe  
面型:plane s;s0}Td_1  
材料:Air *:?QB8YJ  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box }bZ 8-v  
M#ZT2~+CT  
7`Qde!+C  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, n.@#rBKZ  
% =y;L:S\p  
m[8IEKo  
辅助数据: eUYZxe :6  
T&]Na  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; 6j_ 678  
x,w8r+~5  
%z30=?VL  
Target 元件距离坐标原点-161mm; u',b1 3g(  
%yeu"  
Hyf"iYv+  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 -jFP7tEv  
d60c$?"]a(  
nQ|GqU\oA  
探测器参数设定: wXz\NGW  
TFo}\B7  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane S,XKW(5   
U4=]#=R~o  
x9h?e`  
V5~fMsse  
TM)u?t+[  
?gU}[]  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 f#1/}Hq/I  
[8.-(-/;  
光源创建: rjXnDh]MC  
d<!IGt4Ky  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 7q!?1 -?8R  
2R\+}  
[O(m/  
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。 a%v>eXc  
D'<$ g  
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。 "3wv:BL  
w;~>k%}j  
@' d6iYk_  
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。 \Yd4gaY\o  
+^Fp&K+^  
创建分析面: 7N| AA^I  
pziq0  
X~Cq  
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。 ZvH?3Jy  
X{`1:c'x  
7|Xe&o<n  
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。 i@XB&;*c\  
oXdel Ju?  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 W+K.r?G<j  
iKhH^V%j  
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。 1\y@E  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, 9)Ly}Kzx  
XC2FF&B&  
+mLD/gK`  
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。 zSKKr?{  
O:._W<  
绿色字体为说明文字, Ev{MCu1!6  
(n,N8k;  
'#Language "WWB-COM" *,&S',S-  
'script for calculating thermal image map O5M2`6|As  
'edited rnp 4 november 2005 []gRfM]$&  
I>aGp|4  
'declarations 6A?8tm/0  
Dim op As T_OPERATION Z%OW5]q  
Dim trm As T_TRIMVOLUME e^8BV;+c  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling r%|A$=[Q  
Dim temp As Double t!:)L+$3  
Dim emiss As Double lH6fvz  
Dim fname As String, fullfilepath As String lm*g Gy1i  
5B?i(2&#  
'Option Explicit `BjR.xMv  
+?Ez} BP  
Sub Main $ser+Jt=  
    'USER INPUTS r**f,PDZ  
    nx = 31 !D;c,{Oz  
    ny = 31 _C$X04bU3V  
    numRays = 1000 5z Kqb  
    minWave = 7    'microns QZ~0o7  
    maxWave = 11   'microns ~j"3}wXc5  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 (hN?:q?'  
    fname = "teapotimage.dat" *VDVC0R  
dlR_ckp  
    Print "" r^5jh1  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" PS}73Y#  
d@ (vg  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 3+V#[JBJv  
NO4Z"3Pd_  
    Print "found detector array at node " & detnode /[{auUxSX  
F&az":  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 Y{+3}drJE  
dp<$Zw8BE  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode S3y246|4  
O|e}   
    GetTrimVolume detnode, trm PIxjM>  
    detx = trm.xSemiApe `HyF_m>\  
    dety = trm.ySemiApe UP8{5fx'  
    area = 4 * detx * dety .&|L|q}  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety (O0byu}  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny t^U^Tr  
4K7{f+T  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling EEwWucQ  
    pixelx = 2 * detx / nx c\K<sM{  
    pixely = 2 * dety / ny X~L!e}Rz  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False 2*'ciH37  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 `0@z"D5c  
+`}o,z/^  
    'reset the source power FmD +8=  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) T 1zi0fa'  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" MI*Sq\-i  
taDQ65  
    'zero out irradiance array .iT4-  
    For i = 0 To ny - 1 Hi8Y6|y$D  
        For j = 0 To nx - 1 C:j]43`  
            irrad(i,j) = 0.0 NwpS)6<-  
        Next j !_x*m@/  
    Next i =/}X$,@2  
t$I|E  
    'main loop x{hn2]6+eB  
    EnableTextPrinting( False ) WcEt%mGQ,  
~kb{K;  
    ypos =  dety + pixely / 2 2 Y+:,ud\  
    For i = 0 To ny - 1  }_%P6  
        xpos = -detx - pixelx / 2 D#0O[F@l##  
        ypos = ypos - pixely %l|\of7P2}  
#>[wD#XJV  
        EnableTextPrinting( True ) '[ 0YIn  
        Print i -oh7d$~  
        EnableTextPrinting( False ) UA(;fZ@  
Y[G9Vok VX  
BY( eV!  
        For j = 0 To nx - 1 n)RM+g  
tX?J@+  
            xpos = xpos + pixelx 0>@[o8  
2f..sNz  
            'shift source 2w4MJ,Uw  
            LockOperationUpdates srcnode, True 9o_- =>(  
            GetOperation srcnode, 1, op sfI N)jh  
            op.val1 = xpos [:B*6FXMN~  
            op.val2 = ypos hQ';{5IKvC  
            SetOperation srcnode, 1, op L|\Diap  
            LockOperationUpdates srcnode, False i@,]Z~]  
e{!vNJ0`  
@O/,a7Tt  
!G+u j(  
            'raytrace KyLp?!|>  
            DeleteRays uvv.WbZ  
            CreateSource srcnode XeU<^ [  
            TraceExisting 'draw [hnK/4!  
Ef,Cd[]b  
            'radiometry k?j Fh6%  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 [@2s&Ct;  
                If IsSurface( k ) Then w+_Wc~f  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) hk;bk?:m  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) 784;]wdy\  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then d~`-AC+  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) Ub)M*Cq0(o  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) p(?3 V  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi *P xf#X  
                    End If ~6d5zI4\  
Pux)>q] C  
                End If !<r8~A3!(  
^'W%X  
            Next k ^:z7E1 ~  
V(..8}LlD  
        Next j =P]GPEz_  
@vAFfYU9<.  
    Next i oMc1:=EG  
    EnableTextPrinting( True ) W ~NYU  
MaErx\  
    'write out file P) 1 EA;  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname VDiOO  
    Open fullfilepath For Output As #1 2AK}D%jfc  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny sHsg_6~  
    Print #1, "1e+308" $G3@< BIN  
    Print #1, pixelx & " " & pixely o4~kX  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 /qXzOd  
EfKntrom[  
    maxRow = nx - 1 kM`7EPk  
    maxCol = ny - 1 xJc.pvVPw  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) 0b++ 17aV  
            row = "" |Puj7Ru  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) jL_5]pzJ  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string PbEQkjE  
        Next colNum                     ' end loop over columns PL@7 KD Q  
Efr3x{ j  
            Print #1, row e=J*Esc@k  
o9+Q{|r  
    Next rowNum                         ' end loop over rows veO?k.u(  
    Close #1 j@t{@Ke  
1eiw3WU;  
    Print "File written: " & fullfilepath PbN3;c3  
    Print "All done!!" 4(|yD;  
End Sub vJThU$s-  
e~ BJvZ}Q  
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: 7LdzZS0OM  
K?YEoz'y[  
]}~4J.Yn  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 Tk](eQsy.v  
  
b9#m m  
. s-5N\  
打开后,选择二维平面图: JMePI%#8  
:D4];d>1  
e^WqJ7j  

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)  1]Lhk?4t  
gY%OhYtF2  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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