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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。 (9RfsV4^  
X PyDZk/m  

成像示意图
! DOyOTR&3  
首先我们建立十字元件命名为Target ;+XrCy!.)L  
Lo'pNJH;$  
创建方法: zEU[u7%  
_?H3*!>3  
面1 : SbGdcCB  
面型:plane  7qy PI  
材料:Air tnobqL'  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box y:98}gW`n  
uCr& `  
F8Ety^9>9  
辅助数据: OiQf=Uz\  
首先在第一行输入temperature :300K, I+H~ 5zq.  
emissivity:0.1; iOg4(SPci  
is8i_FoD,n  
k5E2{&wZ  
面2 : ,i6E L  
面型:plane OUUV8K  
材料:Air J{b#X"i  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box w"?Q0bhV9y  
,:PMS8pS  
ywJ [WfCY  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, SM8N*WdiU  
v|(]u3=1_  
:41Y  
辅助数据: $ 6mShp9(  
+]cf/_8+s  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; :W0p3 6"  
pgES)  
F}So=Jz9h  
Target 元件距离坐标原点-161mm; ?Vd~  
%3qjgyLZ|  
5NZuaN  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 zA9q`ePS  
Ztmh z_u7  
D/Ki^E  
探测器参数设定:  Kg';[G\  
7JBs7LG  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane */h(4Hz  
Y:;_R=M  
%TQ4 ZFD3  
+ )Qu,%2   
]]:K l  
n#x_da-m]  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 76rv$z{g^  
g ZtQtFi  
光源创建: pRV.\*:c  
I>FL&E@K  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 dh`s^D6Q>  
w>j5oz}  
n{!{,s  
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%Q`R;W  
S.`y%t.GP  
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。 "'[M~Js  
wA$7SWC  
Eh8GqFEM  
功率数值设定为:P=sin2(theta) theta为光源半角15度。我们为什么要这么设定,在第二部分会给出详细的公式推导。 Bbs1U  
]7_>l>  
创建分析面: 5 NYS@76o7  
}PK4 KRn  
S|tA%2z  
到这里元件参数设定完成,现在我们设定元件的光学属性,在前面我们分别对第一和第二面设定的温度和发射系数,散射属性我们设定为黑朗伯,4%的散射。并分别赋予到面一和面二。 &mN]U<N  
;xiN<f4B  
EM@|^47$  
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。 O~qRHYv  
ra*|HcLD  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 ~$6` e:n  
$V 3If  
FRED具有一个内置的可编译的Basic脚本语言。从Visual Basic脚本语言里,几乎所有用户图形界面(GUI)命令是可用这里的。FRED同样具有自动的客户端和服务器能力,它可以被调用和并调用其他可启动程序,如Excel。因此可以在探测器像素点上定义多个离轴光源,及在FRED Basic脚本语言里的For Next loops语句沿着探测器像素点向上和向下扫描来反向追迹光线,这样可以使用三维图表查看器(Tools/Open plot files in 3D chart)调用和查看数据。 A x8>  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, 0J'^<G TL  
?<t?G  
pP.`+vPi  
打开后清空里面的内容,此脚本为通用脚本适用于一切可热成像的应用。 &'12,'8  
F'[Y.tA ,#  
绿色字体为说明文字, 9ad)=3A&L  
L;:PeYPL  
'#Language "WWB-COM" _UTN4z2aTG  
'script for calculating thermal image map JvXuN~fI{[  
'edited rnp 4 november 2005 >oq\`E  
]zj#X\  
'declarations fGV'l__\\  
Dim op As T_OPERATION #@ HlnF}T  
Dim trm As T_TRIMVOLUME q0%QMut%  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling MMrN#&r  
Dim temp As Double k^d]EF  
Dim emiss As Double 00;SK!+$  
Dim fname As String, fullfilepath As String GCYXDovh  
vh.8m $,  
'Option Explicit :7X4VHw/  
0@?m"|G  
Sub Main OH>Gc-V  
    'USER INPUTS ?wkT=mv  
    nx = 31 UBW,Q+Q  
    ny = 31 ^/?7hbr  
    numRays = 1000 Sm {Sq  
    minWave = 7    'microns DC).p'0VL  
    maxWave = 11   'microns 4PD5i  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 <[ dt2)%L>  
    fname = "teapotimage.dat" O+mEE>:w%  
TqN@l\  
    Print "" k+[oYd  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" IY.M#Q ]  
>.UEs 8QV  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 g \S6>LG!  
a\m=E#G  
    Print "found detector array at node " & detnode mN{H^  
j{FRD8]V  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 3>3t(M |  
38-kl,Vw  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode &&$*MHJ  
&^&0,g?To  
    GetTrimVolume detnode, trm e%:vLE 9  
    detx = trm.xSemiApe J0k!&d8  
    dety = trm.ySemiApe & +`g~6U  
    area = 4 * detx * dety -}xK> ["  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety zytW3sTZA  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny ? Lxc1  
/Cwwz  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling 7~"eT9W V  
    pixelx = 2 * detx / nx &to~#.qc  
    pixely = 2 * dety / ny l-r$czY  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False xC + >R1)  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 ]Rf$&7`g{  
)/!HI0TU  
    'reset the source power HrLws95'  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) roriNr/ e  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" }t(5n$go6  
$[HCetaqV  
    'zero out irradiance array 8@;R2]Q  
    For i = 0 To ny - 1 |Z>}#R!,P  
        For j = 0 To nx - 1 #(}{*d R  
            irrad(i,j) = 0.0 |2TH[J_a  
        Next j {gEz;:!):  
    Next i (oCpQDab@  
,*V%  
    'main loop !j  #8zN  
    EnableTextPrinting( False ) !+Cc^{  
+5O^{Ce6  
    ypos =  dety + pixely / 2 vfT @;`  
    For i = 0 To ny - 1 }|/<!l+;$  
        xpos = -detx - pixelx / 2 {LKW%G7  
        ypos = ypos - pixely 7ko}X,aC  
LhF;A~L  
        EnableTextPrinting( True ) _W Hi<,-  
        Print i =<(6yu_  
        EnableTextPrinting( False ) .j)DE}[q>  
YJz06E1 -9  
7/]Ra  
        For j = 0 To nx - 1 oKkDG|IE  
~.e~YI80  
            xpos = xpos + pixelx |'}r-}  
,Cm1~ExJ  
            'shift source X6!KFc  
            LockOperationUpdates srcnode, True =mwAbh)[7n  
            GetOperation srcnode, 1, op P _Gu~B!Y  
            op.val1 = xpos @GweNo`p7  
            op.val2 = ypos #Wl9[W/4  
            SetOperation srcnode, 1, op Hjs#p{t[  
            LockOperationUpdates srcnode, False q2Sc{E>[  
`} 'o2oZnG  
j~in%|^  
nYC S %\"  
            'raytrace \,nhGh  
            DeleteRays iH)vLD  
            CreateSource srcnode W^,p2  
            TraceExisting 'draw _!Z}HCk  
P|fh4b4  
            'radiometry <gvgr4@^yR  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 CC`#2j  
                If IsSurface( k ) Then {9F}2 SJ  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) j=Q ?d]  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) D_z&G)  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then S[/D._5QD%  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) 44B9JA7u  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) HZ{DlH;&  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi "Q.C1#W}.  
                    End If TuwSJS7  
k^UrFl  
                End If l@<Jp *|  
q+4<"b+6G  
            Next k d$MewDW UN  
M}" KAa  
        Next j WR* <|  
DQN"85AIZ  
    Next i (H|^Ow5  
    EnableTextPrinting( True ) 2+YM .Zl  
D0gz ((  
    'write out file #@M'*X_%}K  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname SV1;[  
    Open fullfilepath For Output As #1 `Go oSX  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny _(@ezX.p  
    Print #1, "1e+308" 7c'OIY].,  
    Print #1, pixelx & " " & pixely ~05(92bK  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 ,f~8:LHq  
mL s>RR#b  
    maxRow = nx - 1 1[?xf4EMG  
    maxCol = ny - 1 "? 5@j/ e`  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) }Mc&yjhMrg  
            row = "" te3\MSv;O  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) GtqA@&5&  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string 0o?2Sf`L\*  
        Next colNum                     ' end loop over columns rY=dNK]d  
c=:A/z{  
            Print #1, row s(Fxi|v;  
/T<,vR  
    Next rowNum                         ' end loop over rows WWIQ6EJO  
    Close #1 iS8yJRy  
KJ6:ZTbW  
    Print "File written: " & fullfilepath G"p rq&  
    Print "All done!!" 3q(]Dg;v  
End Sub  B}h8c  
vau#?U".}>  
在输出报告中,我们会看到脚本对光源的孔径和功率做了修改,并最终经过31次迭代,将所有的热成像数据以dat的格式放置于: IqjH  
Jy#2 1  
0\Myhh~DLE  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 {F$MZ2E  
  
Dj{t[z]$k  
sC RmLUD  
打开后,选择二维平面图: 0p \,}t\E  
@1peJJ{  
x4S0C[k  

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)  qHQ#^jH  
JRl`evTS  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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