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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。 /oA=6N#j  
^[]q/v'3m!  

成像示意图
{bQi z  
首先我们建立十字元件命名为Target o>(I_3J[p  
>A'Q9Tia;  
创建方法: ~ ZkSYW<  
O[9>^y\,  
面1 : O+8]y4%5  
面型:plane 3aD\J_  
材料:Air $K_G|Wyi  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box zk\YW'x|r  
PubO|Mf  
jv8diQ.  
辅助数据: Zo=w8Hr  
首先在第一行输入temperature :300K, %E1_)^ ^  
emissivity:0.1; y(^hlX6gQ  
#3fS_;G  
#*J+4a w3  
面2 : |j?iD  
面型:plane @51!vQwqR  
材料:Air G54,`uz2  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box )GbVgYkk  
etcpto=Mo  
`~~.0QC  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, Cf~H9  
cJIA/HQe  
<1^\,cI2  
辅助数据: .>/Tc  
5V"Fy&}:  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; ~~8?|@V  
[/P}1 c[)U  
ap 5D6y+  
Target 元件距离坐标原点-161mm; 0$saDmED  
r~<I5MZY  
y2_^lW%  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 <@+>A$~0  
Cp`>dtCd  
%.NOQ<@W  
探测器参数设定: ])v,zp"u  
5.]eF$x2  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane !F^j\  
qGAb h  
F:3*i^ L  
".@}]z8  
I: j!A  
*5Mg^}ZC5  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 Qz[4M`M  
E~b Yk6  
光源创建: ?;q  
QH) uh"  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 ptA-rX.  
)bl'' yO  
W-72&\7  
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。 }mhD2'E  
[~%\:of70n  
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。 r@|{mQOxa  
c@uNA0 p  
);m7;}gE  
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。 sF+mfoMtG  
A,WZ}v}_  
创建分析面: + A=*C  
qi ;X_\v  
hYj!*P)uV  
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。 UNc[h&@_  
=9LeFrz  
;X9nYH  
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。  {[i 37DN  
9=-d/y?  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 3lZ5N@z69  
ya*KA.EGg  
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。 *8a8Ng  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, V~9s+>  
C2Pw;iK_t  
gM5`UH|  
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。 Vk#wJ-  
&4m\``//9  
绿色字体为说明文字, oX;D|8 f  
O%Mi`\W@  
'#Language "WWB-COM" j9bn|p$DA  
'script for calculating thermal image map O< \i{4}}  
'edited rnp 4 november 2005 IKm_YQ$XOy  
]P5|V4FXo  
'declarations /W vgC)  
Dim op As T_OPERATION rEM#J"wF  
Dim trm As T_TRIMVOLUME SDW_Y^Tb  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling 4"=(kC~~  
Dim temp As Double =/|2f; Q  
Dim emiss As Double nO{m2&r+  
Dim fname As String, fullfilepath As String Q&X#( 3&'  
65~X!90k  
'Option Explicit 7FTf8  
[Ju5O[o  
Sub Main ly8IrgtKy  
    'USER INPUTS I 'qIc ?  
    nx = 31 2<  "-  
    ny = 31 mfI>1W(  
    numRays = 1000 '/ >7pB  
    minWave = 7    'microns c(R=f +  
    maxWave = 11   'microns q#mw#Uw-  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 gXQ s)Eyv  
    fname = "teapotimage.dat" tr<iFT}C  
Avc9W[4  
    Print "" JxV 0y  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" BbV@ziL  
: }q~<  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 }3Mnq?.-  
1dl@2CVS  
    Print "found detector array at node " & detnode 5g-AB`6T  
:O~*}7G  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 DC5^k[m  
-%g$~MZ?'  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode Fr,qVYf  
FthrI  
    GetTrimVolume detnode, trm /3!c ;(  
    detx = trm.xSemiApe WcG}9)9  
    dety = trm.ySemiApe @rV|7%u  
    area = 4 * detx * dety #ox &=MY  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety n;F/}:c_a  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny mF@)l]UZ'  
C=sEgtEI  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling VsrYU@V  
    pixelx = 2 * detx / nx MKr)6PG,  
    pixely = 2 * dety / ny -fA1_ ?7S  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False GgNqci,  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 2jUEL=+Y  
C;EC4n+s  
    'reset the source power )qL UHE=  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) C~ r(*nr  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" a  St  
zBKfaQI,  
    'zero out irradiance array jk\04k  
    For i = 0 To ny - 1 gjGKdTr'  
        For j = 0 To nx - 1 O2n[`9*  
            irrad(i,j) = 0.0 z^etH/]Sy  
        Next j Z.iQm{bI  
    Next i "~|;XoMU  
EW:tb-%`  
    'main loop V(5=-8k  
    EnableTextPrinting( False ) VxKD>:3c  
0&@pD`K e  
    ypos =  dety + pixely / 2 ?: XY3!{  
    For i = 0 To ny - 1 X S&oW  
        xpos = -detx - pixelx / 2 Jj :Bi&C  
        ypos = ypos - pixely UgBD| ~zu  
0YApaL+jt  
        EnableTextPrinting( True ) ] C&AU[U*  
        Print i &W|r P(  
        EnableTextPrinting( False ) 9eh9@~mU"l  
^hN.FIzM  
kYl')L6  
        For j = 0 To nx - 1 dTwZ-%  
#@v$`Df<  
            xpos = xpos + pixelx 97]$*&fH  
]5_6m;g  
            'shift source TA"4yri=7x  
            LockOperationUpdates srcnode, True -{=c T?"+  
            GetOperation srcnode, 1, op Wi5rXZS  
            op.val1 = xpos 1yg5d9  
            op.val2 = ypos R'Y=- yF  
            SetOperation srcnode, 1, op bY>JLRQJ-  
            LockOperationUpdates srcnode, False rRK^vfoJ`  
YO3$I!(  
B4>kx#LR  
(X(296<;  
            'raytrace L( B(x>w  
            DeleteRays DClV&\i=o  
            CreateSource srcnode pVGH)6P>|  
            TraceExisting 'draw K~MTbdg  
#dKHU@+U"  
            'radiometry Vjc*D]  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 D{J+}*y  
                If IsSurface( k ) Then [tP6FdS/M=  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) "92Z"I~1  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) ':[:12y[  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then GY[+HgT  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) pEn3:.l<  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) _Q $D6+  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi 49;2tl;F  
                    End If ~nSGN%  
m$UrY(6d  
                End If t622b?w  
\!_:<"nX.  
            Next k /P8`)?f~y  
bns([F  
        Next j 9W~3E^x  
S(b5Gj/Kd  
    Next i y9>?  
    EnableTextPrinting( True ) [8b,}i 1  
5ZPe=SQ{  
    'write out file ju@5D h  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname qUMM}ls  
    Open fullfilepath For Output As #1 'B$ bGQ  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny FQ72VY  
    Print #1, "1e+308" bN',-[E  
    Print #1, pixelx & " " & pixely qZ8 V/  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 n* 7mP   
7fB:wPlG;  
    maxRow = nx - 1 k/|j e~$  
    maxCol = ny - 1 NUclF|G  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) IIW6;jS  
            row = "" KT5"/fv  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) ];|;")#=  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string nKoc%TNqe  
        Next colNum                     ' end loop over columns TN=MZ{L  
o#IQz_  
            Print #1, row A^a9,T  
vT7ei"~&u  
    Next rowNum                         ' end loop over rows n<x NE %  
    Close #1 ;zbF~5e  
[P*w$Hn  
    Print "File written: " & fullfilepath x4HVB  
    Print "All done!!" L'>t:^QTh  
End Sub `B^ HW8  
54A ndyeA  
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: 8")1,   
L%7?o:  
kdWk{ZT^  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 mST/u>'  
  
igV4nL  
#hBDOXHPf  
打开后,选择二维平面图: ^c9~~m16+  
415 95x:  
CPI7&jqu  

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)  '3f"#fF6  
,X&lVv#  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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