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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。 f!%G{G^`  
_0N=~`'  

成像示意图
#5)0~4%l  
首先我们建立十字元件命名为Target K&Ner(/X`6  
}(k#,&Fv`  
创建方法: "O{j}QwY  
^0)Mc"&{  
面1 : pRWEBd1U  
面型:plane XtY!fo *  
材料:Air Uc%n{ a-a  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box  ?QxI2J  
&.XlXihnt  
p)6!GdT  
辅助数据: H'KCIqo  
首先在第一行输入temperature :300K, j5Kw0Wy7  
emissivity:0.1; h1}U#XV  
tpu2e*n-|  
[.J&@96,b  
面2 : aF*KY<w  
面型:plane PD #9Z=Hj  
材料:Air e_RLKFv7  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box v: \8  
DJ_[{WAV  
Yc~(W ue  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, %Ms"LoK  
PLD&/SgP*  
be?>C 5  
辅助数据: mzw`{Oy>L  
kN7 J Z12  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; { 0\Ez}  
KLb"_1z  
di.yh3N$  
Target 元件距离坐标原点-161mm; a8 X}r.  
d}D%%noIu  
pK`1pfih  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点  NOY`1i  
(rKyX:Vsy  
!8g419Yg  
探测器参数设定: >+ ,w2m@0  
/ILj}g'  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane w8=&rzr8  
gB7kb$J  
))T@U?r  
]MD,{T9l\>  
q+iG:B/Z  
k1lo{jw`  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 {6 #Qm7s-  
bG0 |+k3O  
光源创建: aE|'%72g  
cNbH:r"Ay  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 [8C|v61Y  
tIK`/)w,  
\;XDPC j  
我们将光源设定在探测器位置上,具体的原理解释请见本章第二部分。 &}'FC7}  
9Lus,l\  
我们在位置选项又设定一行的目的是通过脚本自动控制光源在探测器平面不同划分区域内不同位置处追迹光线。 ]& 8c 45c  
Pj-.oS2dA  
mkE_ a>  
功率数值设定为:P=sin2(theta) theta为光源半角15度。我们为什么要这么设定,在第二部分会给出详细的公式推导。 Yg /g9$'  
# &,W x  
创建分析面: A<h^.{  
s5bqS'%  
w"`Zf7a{/  
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。 mXYG^}  
FR9w0{o  
 =oE(ur  
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。 ?^whK<"]  
reQr=OAez  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 QdIx@[+WOq  
>jU25"XI[  
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。 bO i-QD  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, c"O4=[N: ;  
z*a-=w0  
vp32}ze D  
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。 ')Q  
~'V&[]nh8  
绿色字体为说明文字, lw]uH<v  
^B_SAZ&%%  
'#Language "WWB-COM" p4F%FS:`  
'script for calculating thermal image map aD(3.=[R  
'edited rnp 4 november 2005 /0swrt.  
pG6?"*Fz;  
'declarations XS}-@5TI  
Dim op As T_OPERATION l4gF.-.GYF  
Dim trm As T_TRIMVOLUME +v2)'?BS  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling {RGQX"k  
Dim temp As Double "S]G+/I|iw  
Dim emiss As Double yV~TfTJ  
Dim fname As String, fullfilepath As String _1?nLx7n  
Z2U6<4?1%  
'Option Explicit KE4#vKV0yC  
2 \<u;9  
Sub Main PNo9.-@G  
    'USER INPUTS x?UAj8z6  
    nx = 31 /1v:eoF;  
    ny = 31 eZ oAy[  
    numRays = 1000 +7Uv|LZ~@  
    minWave = 7    'microns fN1b+ d~*6  
    maxWave = 11   'microns d5>EvK U  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 J(G-c5&=  
    fname = "teapotimage.dat" }[{9u#@#  
#bJp)&LO  
    Print "" q@G}Hjn  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" VbDk44X.W  
sf0\#Q  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 ]K3bDU~  
,#czx3?4  
    Print "found detector array at node " & detnode h<Ct[46,S  
A0>r]<y  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 dVPY07P  
3RX9LJGX  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode Qgf\"s  
27+~!R~Yw  
    GetTrimVolume detnode, trm pw&k0?K#  
    detx = trm.xSemiApe P(s:+  
    dety = trm.ySemiApe <-mhz`^  
    area = 4 * detx * dety |ZM>UJ  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety !PA><F  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny 1 0zw}1x  
jo?[M  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling joDqv,iW8  
    pixelx = 2 * detx / nx {{Qbu }/@  
    pixely = 2 * dety / ny z9:yt5ar  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False KYZ#.f@  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 )@p?4XsT4J  
+J85Re `  
    'reset the source power 0~EGrEt  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) =W;e9 6#  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" H|0-Al.{  
'7pzw>E=:  
    'zero out irradiance array c5|sda{  
    For i = 0 To ny - 1 v`c;1?=,q  
        For j = 0 To nx - 1 oB%_yy+  
            irrad(i,j) = 0.0 ?K;l 5$?%  
        Next j z` YC3_d  
    Next i 0VrsbkS  
'=O1n H<  
    'main loop d``wx}#Uk  
    EnableTextPrinting( False ) xFekSH7[F  
5 HsF#  
    ypos =  dety + pixely / 2 +*w}H 0Z  
    For i = 0 To ny - 1 pGfGGY>i%  
        xpos = -detx - pixelx / 2 dF09_nw  
        ypos = ypos - pixely sYo&@~T  
BzzZ.AH~  
        EnableTextPrinting( True ) ]=%6n@z'  
        Print i _Rb2jq(&0  
        EnableTextPrinting( False ) V%)Tu{L  
.P`QCH;Ih  
'!ks $}$`h  
        For j = 0 To nx - 1 ~#4FL<W  
%.D!J",\/K  
            xpos = xpos + pixelx ";7xE#jRk  
 \m~p;B  
            'shift source : 8j7}'  
            LockOperationUpdates srcnode, True )[cuYH>  
            GetOperation srcnode, 1, op gwsIzYV  
            op.val1 = xpos x;sc?5_`  
            op.val2 = ypos zfE8=d8U  
            SetOperation srcnode, 1, op <5mv8'{L  
            LockOperationUpdates srcnode, False  BdiV  
lz ::6}  
^a`3)WBv8  
]j>`BK>FE  
            'raytrace Cc*R3vHM6  
            DeleteRays fN&uat7  
            CreateSource srcnode #AB5}rPEI  
            TraceExisting 'draw 'e' p`*  
Zhv%mUj~  
            'radiometry b- e  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 |0oaEd^*}  
                If IsSurface( k ) Then },#7  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) ,Pcg+^A  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) +&S6se4  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then ;Vc|3  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) uDXV@;6<  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) \>pm (gF  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi $H[q5(_~  
                    End If >$9}"  
OA=~ i/n~  
                End If D*[J rq,  
a*LfT<hmU3  
            Next k Osm))Ua(  
j*gJP !  
        Next j 7(X z%v   
NU?<bIQ  
    Next i c AO:fb7  
    EnableTextPrinting( True ) aA52Li  
(AtyM?*  
    'write out file 5qW>#pTFVV  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname Jy% ?"wn  
    Open fullfilepath For Output As #1 A"&<$5Q  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny R'zi#FeP  
    Print #1, "1e+308" ;5.&TQT  
    Print #1, pixelx & " " & pixely ,!@MLn  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 +x}9a~QG#  
hL6;n*S=  
    maxRow = nx - 1 Y 0Fq -H  
    maxCol = ny - 1 b^C27s  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) @-L]mLY  
            row = "" isd-b]@:Lc  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) ^}p##7t [  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string [SC6{ |  
        Next colNum                     ' end loop over columns 9QLG:(~;  
qf\W,SM  
            Print #1, row znTi_S  
OVDuF&0  
    Next rowNum                         ' end loop over rows +llb{~ZN  
    Close #1 ls:oC},p*  
>FwK_Zd'  
    Print "File written: " & fullfilepath QCb%d'_w+  
    Print "All done!!" )]FXUz|;  
End Sub "QNQ00[T`>  
{~F|"v  
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: F[Mwd &P@  
~[t#$2d}  
<6Gs0\JB  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 =dDPQZEin  
  
c_*w<vJ-'  
qc @cd i  
打开后,选择二维平面图: k%cE8c}R;A  
0Q&(j7`^@  
,7Hyrx`  

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)  z:#]P0  
05FGfnq.8  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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