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。 \M|:EG%  
T*8 S7l  

成像示意图
*_J{_7pwe  
首先我们建立十字元件命名为Target _NwHT`O[  
IG\Cj7{K^  
创建方法: @PLJ)RL  
] >w@@A  
面1 : q7_Ttjn-DV  
面型:plane JC9$"0d7  
材料:Air  ~H   
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box `:EhYj.   
oclU)f.,  
0y/31hp  
辅助数据: ?*xH HI/  
首先在第一行输入temperature :300K, Y-st2r[,  
emissivity:0.1; 5}w   
h6IXD N  
L A A(2  
面2 : NOkgG0Z  
面型:plane T>b"Gj/  
材料:Air  .9r85  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box @TXLg2  
v.4G>00^  
QY<5o;m`  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, Rrl  
X6(s][Wn  
RjgJIVm(  
辅助数据: %QGw`E   
2P^qZDG 8I  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; );q~TZ[Do  
gX-hYQrC  
djw\%00&#  
Target 元件距离坐标原点-161mm; %yjD<2J;  
L@zhbWY  
Q[q`)~|  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 q~W:W}z  
UuF(n$B  
mW{>  
探测器参数设定: z5~W >r  
WK7?~R%rq  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane q TN)2G  
cL03V?} ~  
jf)l; \u  
>}O}~$o  
8 Zp^/43  
7:b.c  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 <LXx_{=:  
0%}*Zo(e+  
光源创建: U-m MKRV  
_!, J iOI  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 $6D* G-*8  
R)\^*tkz7  
#)]t4wa_W  
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。 C&*1H`n  
BL_0@<1X  
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。 q}VdPt>X/  
>{:hadUH  
!d!u{1Y&  
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。 vW vu&3tx  
S7PWP< 9  
创建分析面: 66" 6>  
$8HiX6r  
w( XZSE  
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。 +0UBP7kn  
Rc1k_fZ}  
6X m'^T  
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。 !8cV."~  
Iapz,nuE  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 u5glKE  
73Jm  
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。 p:Lmf8EI  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, N8#j|yf  
aVc{ aP  
.1{{E8Fj  
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。 bDtb6hL  
bP#!U'b"=  
绿色字体为说明文字, Q!U}  
(uDd_@a9t  
'#Language "WWB-COM" q^EY?;Y  
'script for calculating thermal image map NId.TaXh  
'edited rnp 4 november 2005 E BBd  
0.n[_?<(  
'declarations G--X)h-  
Dim op As T_OPERATION mOn_#2=KF  
Dim trm As T_TRIMVOLUME *pS 7,Hm  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling \'*M }G  
Dim temp As Double (A6~mi r!  
Dim emiss As Double /kkUEo+  
Dim fname As String, fullfilepath As String $Emu*'  
@y`xFPB  
'Option Explicit |.UY' B  
g;8 wP5i  
Sub Main %60 OS3  
    'USER INPUTS <L#d <lx  
    nx = 31 0x!&>  
    ny = 31 *$NZi*z3  
    numRays = 1000 3+>n!8x ;A  
    minWave = 7    'microns ;t\h"K<,|  
    maxWave = 11   'microns KBN% TqH|  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 %(lO>4>|  
    fname = "teapotimage.dat" }a6t<m`V  
@3O)#r}\  
    Print "" =ZIT!B?4  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" *<($.c  
d)Yl D]I  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 Ms(xQ[#+  
A:r?#7 Ma  
    Print "found detector array at node " & detnode iT4*~(p 3  
1Qf}nWy  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 YoKyiO!   
H,X|-B  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode UlE%\L0GD&  
fj5 g\m  
    GetTrimVolume detnode, trm qMNW w\k  
    detx = trm.xSemiApe #lLUBJ#:  
    dety = trm.ySemiApe UPfO;Z`hJ  
    area = 4 * detx * dety "[|b,fxR  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety x [FLV8`b|  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny y3dk4s77  
}bjZeh.  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling {G:y?q'z  
    pixelx = 2 * detx / nx YS9RfK/  
    pixely = 2 * dety / ny `NsjtT'_  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False D%YgS$p[M$  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 .Q*X5Fc  
uPA ( 1  
    'reset the source power oY18a*_>M1  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) WVy'f|3;  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" -[V-f> :  
ump~)?_B  
    'zero out irradiance array "n!yK  
    For i = 0 To ny - 1 cqNK`3:.j  
        For j = 0 To nx - 1 (8JU!lin  
            irrad(i,j) = 0.0 ~.m<`~u  
        Next j m.e]tTe  
    Next i vjGQ!xF  
)#}>,,S  
    'main loop -1g :3'% P  
    EnableTextPrinting( False ) ' [ 4;QYw  
DYD<?._I  
    ypos =  dety + pixely / 2 'jtC#:ePK  
    For i = 0 To ny - 1 smQ^(S^  
        xpos = -detx - pixelx / 2 Nz,yd%ua  
        ypos = ypos - pixely pIJXP$v3  
6Dq4Q|C  
        EnableTextPrinting( True ) \2i7\U  
        Print i Z',!LK!  
        EnableTextPrinting( False ) u*l|MIi6J  
$1an#~  
L[ G O6l  
        For j = 0 To nx - 1 S\e&xUA;|  
&v{Ehkr*  
            xpos = xpos + pixelx 5</$dcG  
W(s4R,j  
            'shift source iQwQ5m!d &  
            LockOperationUpdates srcnode, True ut{T:kT  
            GetOperation srcnode, 1, op kXMp()N8`  
            op.val1 = xpos u/zBz*zh  
            op.val2 = ypos ,kN;d}bg  
            SetOperation srcnode, 1, op T # \  
            LockOperationUpdates srcnode, False !~@GIr  
Ey46JO"  
d8j1L/e  
_kj]vbG^;  
            'raytrace tMIYVHGy  
            DeleteRays q+ $6D;9  
            CreateSource srcnode 3$$E0`7.  
            TraceExisting 'draw K7+yU3  
+K57. n{  
            'radiometry ^mS |ff  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 AZtS4]4G)  
                If IsSurface( k ) Then E$e7(D  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) <j'V}|3  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) Lsmcj{1d  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then |?`5~f  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) [4Z 31v>  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) U@lc 1#  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi ie}O ZM  
                    End If gV_/t+jI  
2ej7Ql_@c  
                End If kIrrbD  
g*| j+<:7  
            Next k 5Wt){rG0Z  
f-=\qSo  
        Next j m7 =$*1k  
IUcL*  
    Next i iHK~?qd}  
    EnableTextPrinting( True ) Nkdv'e\  
S;Bk/\2  
    'write out file h6 \P&Z  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname  R$a<=  
    Open fullfilepath For Output As #1 W L$^B@gXQ  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny XC4Z,,ah"  
    Print #1, "1e+308" !*IMWm>  
    Print #1, pixelx & " " & pixely \u3\TJ  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 X|M!Nt0'  
Qy,^'fSN  
    maxRow = nx - 1 ));#oQol9  
    maxCol = ny - 1 7p&jSOY  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) ;|N:F G  
            row = "" BxY t*b%  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) "}]`64?  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string 2EY"[xK|  
        Next colNum                     ' end loop over columns H#- 3  
X>%nzY]m  
            Print #1, row -wl j;U  
5/48w-fnZ  
    Next rowNum                         ' end loop over rows J( }2Ua_  
    Close #1 wN 2+3LY{  
+Qs]8*^?;  
    Print "File written: " & fullfilepath 1C[9}}  
    Print "All done!!" 'nJF:+30ZH  
End Sub )n/%P4l  
;?6vKpj;  
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: WKf<% E$  
od;-D~  
:fRXLe1=  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 .{Y;6]9[  
  
0QQss  
 idmU.`  
打开后,选择二维平面图: 8 WP>u8&  
Fc[KIG3@  
FR(W.5[  

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)  Z0|5VLk,<{  
!3Dq)ebBz  
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