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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。 br4?_,  
l7vxTj@(-  

成像示意图
VL2+"<  
首先我们建立十字元件命名为Target 5}NTqN0@  
O"V;otlC  
创建方法: {dXmSuO  
lNba[;_  
面1 : jSd[  
面型:plane ^g N/5  
材料:Air 35/K9l5  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box \ _l4li  
iWp 6^g  
Q]hl+C$d"/  
辅助数据: GiS:Nq`$(  
首先在第一行输入temperature :300K, 2pmqP-pKd  
emissivity:0.1; 20?@t.aMp  
Eu|O<9U\  
s|\\"3  
面2 : pxb4x#CC  
面型:plane %:e.ES  
材料:Air I#PhzGC@  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box _:7:ixN[Ie  
X;7hy0Y  
iOJ5KXrAO  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, $(+#$F<eo+  
14z ?X%  
\qz! v  
辅助数据: PWk\#dJN&  
oe<DP7e  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; PnZC I!Mw  
mnL+@mm  
kwUy^"O  
Target 元件距离坐标原点-161mm; @UQ421Z`  
(z  9M  
;(&S1Rv9  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点  L30$  
" 6ScVa5)  
eI,H  
探测器参数设定: Z -fiJ75  
mI'&!@WG  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane 7#(0GZN9h%  
aM+Am,n`@  
{"c`k4R  
qL4s@<|~  
]-;MY@  
xauMF~*  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 :!ablO~  
dngG=  
光源创建: jss.j~8  
Mj`g84  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 '0w</g  
3~1Gts  
AQwai>eL  
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。 ]=ADX}  
/j-c29nz  
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。 >t{-_4Yv?  
@FZbp  
c9x&:U  
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。 %{-r'Yi%  
C5g9Gg  
创建分析面: Vh?RlIUA  
-Fq`#"  
X;n09 L`CB  
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。 &0i$Y\g  
l <p(zLR  
c h}wXn  
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。 WLA&K]  
jZD)c_'U  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 \)?+6D'#  
~ #7@;C<nt  
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。 i+F*vTM2,  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, 1'N<ITb  
v: veKA  
yi:}UlO  
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。 =3ovaP  
HX)]@qL  
绿色字体为说明文字, O>'tag  
70'gVCb  
'#Language "WWB-COM" a@J/[$5  
'script for calculating thermal image map xS>vmnW  
'edited rnp 4 november 2005 ex BLj *]  
a?yU;IKJ  
'declarations {Kf5a m  
Dim op As T_OPERATION TB-dV'w  
Dim trm As T_TRIMVOLUME e{9~m  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling /EG'I{oC  
Dim temp As Double F]t=5 -O<  
Dim emiss As Double xZ6x`BET-  
Dim fname As String, fullfilepath As String ~sZ$`t  
@]]&^ 7  
'Option Explicit li,rPUCt  
@+l=R|  
Sub Main J.'%=q(Sb  
    'USER INPUTS [:(/cKo  
    nx = 31 ^Ua6.RH8  
    ny = 31 .cHkh^EDY  
    numRays = 1000 N:+)6a  
    minWave = 7    'microns \Z,{De%  
    maxWave = 11   'microns S~hu(x#  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 X&kp1Ih<^  
    fname = "teapotimage.dat" K yyVO"  
UhrRB  
    Print "" 5\= y9Z- x  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" #4lIna%VX  
]Vmo >  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 >:4`y"0  
]<C]`W2{  
    Print "found detector array at node " & detnode !n` |k  
Q4hY\\Hi  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 -jy0Kl/p  
ma+AFCi  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode cdh0b7tj n  
d#]hqy  
    GetTrimVolume detnode, trm X9NP,6  
    detx = trm.xSemiApe CGzu(@dd\  
    dety = trm.ySemiApe KN[;z2i  
    area = 4 * detx * dety n=bdV(?4  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety KbtV>  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny W7 dSx  
\Dy|}LE  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling b0YEIV<$  
    pixelx = 2 * detx / nx IhBc/.&RL  
    pixely = 2 * dety / ny E_aBDiyDf  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False 9O:l0 l  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 2jC`'8  
/1v9U|j  
    'reset the source power mHHlm<?]  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) ^a_a%ws  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" e1LIk1`p  
|5tZ*$nGa  
    'zero out irradiance array xE w\'tH  
    For i = 0 To ny - 1 4|E^ #C  
        For j = 0 To nx - 1 uBa<5YDF  
            irrad(i,j) = 0.0 R-j*fO}  
        Next j Uu5(/vw]  
    Next i uT4|43< G  
C_kuW+H  
    'main loop UJSIbb5  
    EnableTextPrinting( False ) -]HZ?@  
(=Cb)/s0  
    ypos =  dety + pixely / 2 M|K^u.4  
    For i = 0 To ny - 1 +Gt9!x}#e  
        xpos = -detx - pixelx / 2 *>KBDFI  
        ypos = ypos - pixely r O$pj~!|Q  
ft6)n T/"&  
        EnableTextPrinting( True ) "H).2{3(x  
        Print i wuA?t  
        EnableTextPrinting( False ) NBY|U{.g  
'v~'NWfd  
LK~aLa5wG  
        For j = 0 To nx - 1 v62_VT2v  
,;6V=ok  
            xpos = xpos + pixelx tLTavE[@  
#~|k EGt  
            'shift source _ (F-(X|  
            LockOperationUpdates srcnode, True 3X`9&0:j%  
            GetOperation srcnode, 1, op 'R79,)|;[  
            op.val1 = xpos {:K_=IRZ  
            op.val2 = ypos oT):#,s  
            SetOperation srcnode, 1, op igfQ,LWe!  
            LockOperationUpdates srcnode, False q[a\a7U z  
%S^hqC  
*y?HaU  
4SJ aAeIZ  
            'raytrace QDg5B6>$  
            DeleteRays phuiLW{&  
            CreateSource srcnode u^tQ2&?O!P  
            TraceExisting 'draw d#rr7O  
Lj<TzPzg*  
            'radiometry KFd +7C9  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 /GIGE##1F  
                If IsSurface( k ) Then Qh1pX}X  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) W^tD6H;  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) *#mmk1`  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then #&}- q RA  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) vn^O m-\  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) (XO=W+<'  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi [Y .8C$0  
                    End If )=[\YfK  
 j%Au0k  
                End If yS W$zA,  
1_] X  
            Next k 9&eY<'MgP  
[<R haZz  
        Next j V/ G1C^'/  
Jw;~$  
    Next i sN[}B{+  
    EnableTextPrinting( True ) i< ^X z  
u?Ffqt9'  
    'write out file 6VGY4j}:(  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname nHdQe  
    Open fullfilepath For Output As #1 h+Co:pr  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny UA6id|G  
    Print #1, "1e+308" @Z~YFnEJi  
    Print #1, pixelx & " " & pixely 6!m#;8 4  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 6dIPgie3w  
U#[&(  
    maxRow = nx - 1 ^5sA*%T4  
    maxCol = ny - 1 0Qt!w(  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) u5oM;#{@-  
            row = "" ]].~/kC^3k  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) 6<];}M_{  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string v1OVrk>s>  
        Next colNum                     ' end loop over columns P8z%*/ 3NF  
Qo#]Lo> \g  
            Print #1, row J\@6YU[A  
Ou_H&R  
    Next rowNum                         ' end loop over rows .Fo#Dmq3  
    Close #1 VHD+NY/  
QRQZ{m  
    Print "File written: " & fullfilepath )zr*Ecz  
    Print "All done!!" {rKC4:  
End Sub ..)J6L5l  
>@2<^&K`  
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: &u>dKf)5  
PILpWhjL$9  
#f2Ot<#-  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 ^K?-+  
  
6gV*G  
Y2r}W3F=  
打开后,选择二维平面图: >C|pY6  
~[ufL25K  
{18hzhs  

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)  :G _  
2R/|/>T v  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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