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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。 Fw"~f5O  
[b;Oalw  

成像示意图
P). @o.xl  
首先我们建立十字元件命名为Target B7 }-g"p$/  
= "c _<?=[  
创建方法: 2E2J=Do  
{Fb)Z"8]  
面1 : 51;(vf  
面型:plane pb E`Eq  
材料:Air z^}T= $&  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box f^%vIB ~[  
`r>WVPS|  
r*+9<8-ZX<  
辅助数据: !k<+-Lf:2  
首先在第一行输入temperature :300K, kmov(V  
emissivity:0.1; [.<vISRir  
s|,gn5  
8%`Sx[  
面2 : CF42KNq  
面型:plane XJ@ /r,2  
材料:Air Z"!C  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box b>2u>4  
%WCpn<)  
Z[({; WtF  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, =$BgIt  
u3k+Xg:  
RE"}+D  
辅助数据: ZQ20IY|,  
L9r 3jz  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; k9R1E/;  
4vBbP;ELWq  
NoYu"57\  
Target 元件距离坐标原点-161mm; +p<Y)Z( >6  
})!n1kt  
aL=VNZ!Pqc  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 }JlQQ  
eyAg\uuih  
/ m?Z!  
探测器参数设定: y/i"o-}}~|  
9m6w.:S  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane 4El{2cfA  
r2sog{R  
cPS!%?}I  
^?J:eB!  
Yhlk#>I  
R [uo:.  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 !J2Lp  
zcZr )Oh  
光源创建: d1E~H]X4  
9Hc#[Ml  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 _t;w n7p  
m CdkYN#  
1m ![;Pg3  
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。 /5J! s="  
B2Orw8F  
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。 HQUL?URt  
c"QH-sE  
E RMh% C  
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。 MPGQ4vi&  
r%B5@+{so  
创建分析面: )?TJ{'m  
S3oU7*OZ  
c|O5Vp}  
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。 iySmNI  
F%Mlid;1  
T%]: tDa  
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。 _D+7w'8h  
Nm^q.)dO  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 ?ke C   
yNN2}\[.  
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。 _@RW7iP>  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, t(_XB|AKm  
4l3N#U0Q  
}h]:I'R!  
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。 bC@b9opD  
R0=/ Th -  
绿色字体为说明文字, $u"K1Q 3  
<QJmdcG  
'#Language "WWB-COM" i$NnHj|  
'script for calculating thermal image map tx.YW9xD  
'edited rnp 4 november 2005 |6;.C1\,  
Q,DumOq  
'declarations j1d=$'a "  
Dim op As T_OPERATION /3c1{%B\  
Dim trm As T_TRIMVOLUME zf S<X  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling uC}YKT>V7  
Dim temp As Double HR V/ A  
Dim emiss As Double #IXQ;2%E  
Dim fname As String, fullfilepath As String +22[ h@  
'"KK|]vJ  
'Option Explicit k&?QeXW  
5_i&}c23Vn  
Sub Main aY?}4Bx  
    'USER INPUTS +X- k)9  
    nx = 31 LS_QoS  
    ny = 31 p1D-Q7F  
    numRays = 1000 q6DhypB  
    minWave = 7    'microns VEpQT Qp  
    maxWave = 11   'microns EgO4:8$h  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 < xV!vN  
    fname = "teapotimage.dat" cN :;ir  
Fd 91Y  
    Print "" $i2gOz  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" kjmF-\  
q<UqGj7#   
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 V{*9fB#4L  
\"*l:x-u  
    Print "found detector array at node " & detnode kOjq LA  
N; hq  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 E }yxF .  
l&yR-FJ7KY  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode {P3,jY^  
LRI_s>7  
    GetTrimVolume detnode, trm I2Us!W>6-  
    detx = trm.xSemiApe S%4hv*_c  
    dety = trm.ySemiApe FStfGN  
    area = 4 * detx * dety ox*Ka]  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety mPu5%%  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny urN&."c  
+`4|,K7'  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling V&>7i9lEz  
    pixelx = 2 * detx / nx C&SYmYj^c  
    pixely = 2 * dety / ny r({(;  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False GphG/C (  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 9X(bByEO  
gsR"d@!  
    'reset the source power sM4wh_lO  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) AD5tuY  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" #eaey+~  
+:t1PV;l  
    'zero out irradiance array `?$R_uFh:  
    For i = 0 To ny - 1 v3/cNd3  
        For j = 0 To nx - 1 vZKo&jU k  
            irrad(i,j) = 0.0 (PNvv/A  
        Next j FxUH ?%w  
    Next i `b2 I)xC#  
j` x9z_  
    'main loop b)V[d8IA  
    EnableTextPrinting( False ) 7OZ s~6(  
w_-{$8|  
    ypos =  dety + pixely / 2 E8nqEx Q  
    For i = 0 To ny - 1 k-89(  
        xpos = -detx - pixelx / 2 QVP $e`4  
        ypos = ypos - pixely -8o8l z  
 qV}zV\Nz  
        EnableTextPrinting( True ) 0I cyi#N  
        Print i !9!N s(vUM  
        EnableTextPrinting( False ) YF"D;.  
D"o>\Q  
z[';HJ0O;  
        For j = 0 To nx - 1 NBeGmC|  
wb{y]~&6K  
            xpos = xpos + pixelx *=I#VN*_<.  
_ 9k^Hd[L$  
            'shift source kY|_wDBSb\  
            LockOperationUpdates srcnode, True 55;xAsG  
            GetOperation srcnode, 1, op $v^F>*I1  
            op.val1 = xpos ~E!"YkIr  
            op.val2 = ypos p7k0pSt  
            SetOperation srcnode, 1, op #e#8I7P  
            LockOperationUpdates srcnode, False dRu@5 :BP  
&o8\ $A  
n8iN/Y<%U  
WOwIJrP  
            'raytrace 7Ua Ll  
            DeleteRays 1|gEY;Ru  
            CreateSource srcnode x=H*"L=  
            TraceExisting 'draw c_" .+Fa  
+(<CE#bb[  
            'radiometry [Ea5Bn;~!  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 & IDF9B  
                If IsSurface( k ) Then rdC(+2+Ay  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) 9 ROKueP  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) 0]WM:6 h  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then +28FB[W  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) ;hg]5r_  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) /yI~(8bO  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi *</;:?  
                    End If W=|B3}C?  
|mK d5[$  
                End If 4];NX  
:n>h[{ o%  
            Next k <oR Nd3d  
vI+PL(T@  
        Next j 7?A}q mv  
l&C%oW  
    Next i ;bZ)q  
    EnableTextPrinting( True ) :H?p^d e  
hsl Js^  
    'write out file 1.';:/~(  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname 51rM6 BT  
    Open fullfilepath For Output As #1 GWhb@K  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny v& ? Bqj  
    Print #1, "1e+308" ]{y ';MZ  
    Print #1, pixelx & " " & pixely 5%W3&F6 %  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 \V&ly/\ )  
 @P~ u k  
    maxRow = nx - 1 9(H8MUF0{  
    maxCol = ny - 1 x &\~4,TN  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) rL%xl,cn<  
            row = "" ?! kup  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) \"f}Fx  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string 5[@4($q8  
        Next colNum                     ' end loop over columns A5nu`e9&  
CjO/q)vV  
            Print #1, row Jw86P=  
Ak1f*HGl|  
    Next rowNum                         ' end loop over rows |g7E*1Ie  
    Close #1 7g=Ze~aq  
M"P$hb'F  
    Print "File written: " & fullfilepath `HHbQXB  
    Print "All done!!" b?Vu9!  
End Sub &'(:xjN  
TM"i9a? ;  
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: S#ven&  
_o`'b80;  
"PlM{ZI\  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 OCX?U50am  
  
y[}BFUy  
sGzd c  
打开后,选择二维平面图: 6%5A&&O(b  
9aXm}  
LxG :?=O.  

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)  `oq 3G }  
-B@jQg@ >  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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