首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 十字元件热成像分析 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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。 )dSi/  
igAtRX%Qx  

成像示意图
W@!S%Y9  
首先我们建立十字元件命名为Target @s^-.z  
 8dyg1F  
创建方法: @\I#^X5lv  
0SPk|kr  
面1 : *uvQ\.  
面型:plane \nqS+on]  
材料:Air I++. ee  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box &jr3B;g!C  
`@|$,2[C  
2GStN74Xr  
辅助数据: 3oG,E;(  
首先在第一行输入temperature :300K, =mmWl9'mJ  
emissivity:0.1; >@AB<$ A  
xn|(9#1o  
u> / TE  
面2 : 5NLDYi@3  
面型:plane BL58] P84  
材料:Air 1@=po)Hnp  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box n?K  
y18Y:)DkL  
dnuu&Rv  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, W`*r>`krVJ  
s&J]zb`  
5nVt[Puw  
辅助数据: Ld-_,-n  
K'I#W lg  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; Q)z8PQl O  
]"1DGg \A  
eKqk= (  
Target 元件距离坐标原点-161mm; 5i{j' {_(8  
cPc</[x[W  
-1@<=jX3_  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 dcWD(-  
_oDz-  
HiJE}V;Vq  
探测器参数设定: )sQ*Rd@t[8  
 1ZB"EQ  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane 8kDp_s i  
BJo*'US-Q  
"G9xMffW  
]:/Q]n^  
ib791  
$a ` G  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 iMRwp+$  
`n?DU;,  
光源创建: >~+ELVB&  
% +\. " eC  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 YkQd  
wJY'  
j^2j& Ta  
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。 2gVm9gAHUd  
H~z`]5CN  
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。 0Pi:N{x8  
3%=~) 7cF  
0}dpK $.  
功率数值设定为:P=sin2(theta) theta为光源半角15度。我们为什么要这么设定,在第二部分会给出详细的公式推导。 P J[`|  
=[jXe  
创建分析面: }|5Pr(I  
fL7xq$K  
>t_6B~x9  
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。 )B8$<sv  
4x[S\,20  
G9<X_  
到此,所有的光学结构和属性设定完成,通过光线追迹我们可以查看光线是否可以穿过元件。 mBON$sF|  
R]*K:~DM  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 OY@ %p}l  
P\)iZiGc  
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。 ijx0gh`~  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, (7=9++uU  
n#_$\ p>Yd  
2*#|Nj=^  
打开后清空里面的内容,此脚本为通用脚本适用于一切可热成像的应用。 UU0,!?o4  
wZZt  
绿色字体为说明文字, Hc(OI|z~  
o J;$sj  
'#Language "WWB-COM" %z 4Nl$\  
'script for calculating thermal image map x0:m-C  
'edited rnp 4 november 2005 yY&I dE  
p0<\G  
'declarations _n>,!vH  
Dim op As T_OPERATION Ck7uJI<x  
Dim trm As T_TRIMVOLUME OX\F~+  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling PBkt~=j  
Dim temp As Double tT?cBg{  
Dim emiss As Double 5iyd Z  
Dim fname As String, fullfilepath As String jPW#(3hoE  
RF0HjgP  
'Option Explicit _/5H l`  
Aj+F |l  
Sub Main y>e.~5;  
    'USER INPUTS 9|CN8x-  
    nx = 31 _MX>#!l  
    ny = 31 :'*~uJrR  
    numRays = 1000 \7'{g@C(  
    minWave = 7    'microns HJYScwjQ;`  
    maxWave = 11   'microns (+y  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 I,@6J(9  
    fname = "teapotimage.dat" 6MdiY1Lr!K  
`(/w y  
    Print "" OMg<V  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" n3 r3"~i  
Qhcu>r a  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 E#t>Qn  
v^iL5y!  
    Print "found detector array at node " & detnode 'qX|jtdM  
7,9=uk>0\  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 Q9G;V]./  
FZE"7ec>m  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode GD_hhDyD  
Jidwt$1l(  
    GetTrimVolume detnode, trm !6Mo]xh  
    detx = trm.xSemiApe  o.\F.C$  
    dety = trm.ySemiApe VUR|OV%  
    area = 4 * detx * dety bTs?!~q  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety >y:,9;  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny \<TXS)w]  
!LN?PKJ  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling FNY8tv*/x  
    pixelx = 2 * detx / nx ):_\;.L  
    pixely = 2 * dety / ny ' AEE[  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False XtSkh] #z!  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 +8Ymw:D7a  
2/=l|!JKLz  
    'reset the source power O]Qd<%V'x  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) yx&51G$  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" @8rx`9  
JB]q   
    'zero out irradiance array $ Kncvu  
    For i = 0 To ny - 1 .I0qGg  
        For j = 0 To nx - 1 0Bi.6r  
            irrad(i,j) = 0.0 KRMQtgahc  
        Next j 1--C~IjJ+  
    Next i |My4SoOF  
h2J/c#Qvh  
    'main loop ?8Z0Gqt74  
    EnableTextPrinting( False ) n!xt5=x P{  
^pF&` 2eD  
    ypos =  dety + pixely / 2 "PTZ%7YH}  
    For i = 0 To ny - 1 kbMWGB%;  
        xpos = -detx - pixelx / 2 aa#Y=%^  
        ypos = ypos - pixely qUGC" <W  
6'G6<8 >-  
        EnableTextPrinting( True ) #S*/bao#  
        Print i ``\i58K{e  
        EnableTextPrinting( False ) EL 8<U  
"x*e gI  
MUREiL9L|  
        For j = 0 To nx - 1 9s$CA4?HP  
0C irfcs}Z  
            xpos = xpos + pixelx pRIhFf  
\T:i{.i  
            'shift source ;=; 9tX  
            LockOperationUpdates srcnode, True 4;]hK!AXS  
            GetOperation srcnode, 1, op ';jYOVe  
            op.val1 = xpos 6NM:DI\%  
            op.val2 = ypos a>]uU*Xm  
            SetOperation srcnode, 1, op [~#WG/!:  
            LockOperationUpdates srcnode, False 1o;J,dYu  
4N zwE(  
*|>d  
%GA"GYL9'  
            'raytrace W=Mb  
            DeleteRays 6dN7_v)  
            CreateSource srcnode W;L7SF g)  
            TraceExisting 'draw 2s&*  
9m<jcxla$  
            'radiometry ]?+p5;{y4  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 L>W'LNXCv  
                If IsSurface( k ) Then bM!_e3ik;  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) 8WbgSY`  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) Vp*KfS]  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then SmdjyK1~8  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) $M lW4&a|  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) bE#,=OI$  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi . Z.)t  
                    End If D!NQ~'.a=2  
WEQ1 Seq  
                End If E.ly#2?  
g-H N  
            Next k Y*>#T  
=/Mq5.  
        Next j s'a/j)^  
t2"O  
    Next i m-*i>4;  
    EnableTextPrinting( True ) C8e !H  
D 38$`j  
    'write out file Lz!,kwg  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname TI#''XCB5  
    Open fullfilepath For Output As #1 sCis4gX.]  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny %Bn?n{ /  
    Print #1, "1e+308" \h DdU+  
    Print #1, pixelx & " " & pixely lB4GU y$  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 XKttZOiGT  
M?:c)&$]D  
    maxRow = nx - 1 V9( @Y  
    maxCol = ny - 1 | e?64%l5P  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) 8V)^R(\;  
            row = "" ~Ro9u p  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) 65p?Igb  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string &nkW1Ner9  
        Next colNum                     ' end loop over columns (TwnkXrR,  
`m?c;,\  
            Print #1, row O QT;zqup  
t!x5fNo)  
    Next rowNum                         ' end loop over rows }L3oR  
    Close #1 '0uh D.|G  
+~roU{& o  
    Print "File written: " & fullfilepath 9@52Fg ;mj  
    Print "All done!!" =%gRW5R%  
End Sub 8` @G;o  
;A'Z4=*~  
在输出报告中,我们会看到脚本对光源的孔径和功率做了修改,并最终经过31次迭代,将所有的热成像数据以dat的格式放置于: \2}bi:e 6  
& )vC;$vD`  
0 79'(%  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 ?) [EO(D  
  
Y&_&s7z  
6290ZNvr  
打开后,选择二维平面图: J-) XQDD  
$dzy%lle  
(v|} \?L  

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)  u#A<hq;  
8kOKwEX  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
查看本帖完整版本: [-- 十字元件热成像分析 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计