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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。 IS9}@5`'  
Dd:;8Xo  

成像示意图
)of?!>'S[  
首先我们建立十字元件命名为Target \gE6KE<?p  
j9XRC9   
创建方法: Sy?O(BMo  
Nt^9N #+N  
面1 : FPB O=?H.  
面型:plane 1s@%q <  
材料:Air alB[/.1  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box AO "pm  
$Z8=QlG>  
_ Uxt9 X  
辅助数据: Ous_269cM  
首先在第一行输入temperature :300K, h;(#^+LH  
emissivity:0.1; z%cpV{Nu  
Ka$YKY,  
7Ne`F(c  
面2 : MsL*\)*s  
面型:plane ; Fi(zl  
材料:Air O%KP,q&}Y  
孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box .2V`sg.!  
:UrS@W^B  
?z]h Ysy  
位置坐标:绕Z轴旋转90度, K4V\Jj1l  
RIDzNdM>U  
=ZaTD-%id  
辅助数据: 6zfi\(fop  
I2R" Y<  
首先在第一行输入temperature :300K,emissivity: 0.1; @TTB$  
snW=9b)m  
:@H&v%h(u  
Target 元件距离坐标原点-161mm; .*bu:FuDE  
@D3Y}nR:  
xpb,Nzwt^  
单透镜参数设定:F=100, bend=0, 位置位于坐标原点 =d{B.BP(  
fA k]]PU  
`qnNEJL,  
探测器参数设定: tf5h/:  
)zR(e>VX  
在菜单栏中选择Create/Element Primitive /plane I!L`W _  
*C*'J7  
uV@#;c4  
wePhH*nQ>  
<Xsy{7  
dV( "g],  
元件半径为20mm*20,mm,距离坐标原点200mm。 *QIlh""6  
 )Uk!;b  
光源创建: :=iP_*#  
a->;K+  
光源类型选择为任意平面,光源半角设定为15度。 z~S(OM@olJ  
Pr%Y!|  
5a PPq~%  
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。 b3Uw"{p  
{-T}"WHg7  
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。 [f?fA[, [  
_Prh&Q1zs  
Hj>(kL9H  
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。 d3nMeAI AO  
gNsas:iGM  
创建分析面: *" ("^_x\  
gyt[ZN_2  
\x,q(npHi  
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。 v|WTm#  
?OYK'p.  
Y M <8>d  
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。 =nQgS.D  
N}j]S{j}'  
FRED在探测器上穿过多个像素点迭代来创建热图 us ,!U  
mO6rj=L^  
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。 /{[Y l[{"<  
将如下的代码放置在树形文件夹 Embedded Scripts, 3u)NkS=  
[%);N\o2Y  
aw\\oN*  
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。 >;$C@  
Vw^2TRU  
绿色字体为说明文字, CWTPf1?eB  
iB]xYfQ&@V  
'#Language "WWB-COM" LkUYh3  
'script for calculating thermal image map TQ/EH~Sz  
'edited rnp 4 november 2005 ","O8'$OC  
m ll-cp  
'declarations `Mh 3v@K:  
Dim op As T_OPERATION s#8mD !T|  
Dim trm As T_TRIMVOLUME IpJMq^ Z  
Dim irrad(32,32) As Double 'make consistent with sampling $j+RUelFY  
Dim temp As Double ji|+E`Nii  
Dim emiss As Double 6ka, FjJ\  
Dim fname As String, fullfilepath As String r~q(m>Ct6  
]tjQy1M  
'Option Explicit n0ZrgTVJ  
z f rEM  
Sub Main 9_h  V1:  
    'USER INPUTS K~C6dy  
    nx = 31 StuQ}  
    ny = 31 <WHu</  
    numRays = 1000 %OIJ.  
    minWave = 7    'microns SH009@l_8  
    maxWave = 11   'microns TbUouoc  
    sigma = 5.67e-14 'watts/mm^2/deg k^4 Q1b<=,  
    fname = "teapotimage.dat" y:m ;_U,%c  
u . xUM  
    Print "" yobcAV`  
    Print "THERMAL IMAGE CALCULATION" bPlqS+ai_  
RjcU0$Hi  
    detnode = FindFullName( "Geometry.Detector.Surface" ) '找到探测器平面节点 )U?5O$M;lE  
dHzQAqb8J  
    Print "found detector array at node " & detnode tFi'RRZ  
cbton<r~  
    srcnode = FindFullName( "Optical Sources.Source 1" ) '找到光源节点 >!D^F]CH  
,ce sQ ou  
    Print "found differential detector area at node " & srcnode +.EP_2f9  
c*k%r2'  
    GetTrimVolume detnode, trm V,*<E&+  
    detx = trm.xSemiApe \~(scz$  
    dety = trm.ySemiApe ]52.nxs~  
    area = 4 * detx * dety '[Ue0r<jn  
    Print "detector array semiaperture dimensions are " & detx & " by " & dety MMQ^&!H  
    Print "sampling is " & nx & " by " & ny xA&RMu&  
e #5LBSP  
    'reset differential detector area dimensions to be consistent with sampling @U 6jd4?)  
    pixelx = 2 * detx / nx !:GlxmtoW?  
    pixely = 2 * dety / ny I<``d Ne9Q  
    SetSourcePosGridRandom srcnode, pixelx / 2, pixely / 2, numRays, False 1@i|[dq  
    Print "resetting source dimensions to " & pixelx / 2 & " by " & pixely / 2 -](NMRqfN  
Fu z'!  
    'reset the source power (/^s?`1{N?  
    SetSourcePower( srcnode, Sin(DegToRad(15))^2 ) `hVi!Q]*P  
    Print "resetting the source power to " & GetSourcePower( srcnode ) & " units" [J{M'+a  
Q| 6lp  
    'zero out irradiance array PX} ~  
    For i = 0 To ny - 1 k(]R;`f$W  
        For j = 0 To nx - 1 2m*g,J?ql  
            irrad(i,j) = 0.0 \Fs+H,S<  
        Next j Rs +),  
    Next i *3Vic  
UGb<&)  
    'main loop <\fB+ AZ  
    EnableTextPrinting( False ) r=J+  
F?Fs x)2k  
    ypos =  dety + pixely / 2 YAc~,N   
    For i = 0 To ny - 1 ,(@JNtx  
        xpos = -detx - pixelx / 2 +wHrS}I#g  
        ypos = ypos - pixely WXj iKW(  
*6` };ASK  
        EnableTextPrinting( True ) 8E+]yB"  
        Print i T[L7-5U0  
        EnableTextPrinting( False ) \ ";^nk*  
2LTMt?  
Cd7imj  
        For j = 0 To nx - 1 eVetG,["  
JG:li} N  
            xpos = xpos + pixelx ;k=&ZV  
og~Uv"&?T  
            'shift source #3_t}<fX  
            LockOperationUpdates srcnode, True y!kU0  
            GetOperation srcnode, 1, op m+a\NXWR?N  
            op.val1 = xpos mWP1mc:M(  
            op.val2 = ypos b)(rlX  
            SetOperation srcnode, 1, op ;S5J"1)O~  
            LockOperationUpdates srcnode, False XZ&cTjNB&  
"8#EA<lsS  
H5)8TR3La  
~x-v%x6  
            'raytrace QB"Tlw(  
            DeleteRays J/(^Z?/~P!  
            CreateSource srcnode S%p.|!  
            TraceExisting 'draw DfsPg':z  
Sp]u5\  
            'radiometry Mjj5~by:  
            For k = 0 To GetEntityCount()-1 `Q!#v{  
                If IsSurface( k ) Then Aw) I:d7F  
                    temp = AuxDataGetData( k, "temperature" ) csd~)a nb  
                    emiss = AuxDataGetData( k, "emissivity" ) O,[9E  
                    If ( temp <> 0 And emiss <> 0 ) Then y7ZYo7avg  
                        ProjSolidAngleByPi = GetSurfIncidentPower( k ) sd,KB+)  
                        frac = BlackBodyFractionalEnergy ( minWave, maxWave, temp ) #WlTE&  
                        irrad(i,j) = irrad(i,j) + frac * emiss * sigma * temp^4 * ProjSolidAngleByPi |6O7_U#q  
                    End If 2CY4nS KW  
.dO8I/lhV  
                End If l8~s#:v6X  
]/6i#fTw  
            Next k R8%%EEB  
"sUjJ|  
        Next j }Sr=|j  
xa[)fk$6  
    Next i oWb\T 2!m  
    EnableTextPrinting( True ) xiy=D5N.=  
)jPIBzMys  
    'write out file 0Lx,qZ'  
    fullfilepath = CurDir() & "\" & fname R^?9 V=Y<T  
    Open fullfilepath For Output As #1 Ju@8_ ?8=  
    Print #1, "GRID " & nx & " " & ny BA6(Owb  
    Print #1, "1e+308" [e f&|Pi-  
    Print #1, pixelx & " " & pixely ?P%-p  
    Print #1, -detx+pixelx/2 & " " & -dety+pixely/2 { u %xc"0y  
gA:unsI  
    maxRow = nx - 1 Kn*LwWne  
    maxCol = ny - 1 C7=N`s}  
    For rowNum = 0 To maxRow                    ' begin loop over rows (constant X) ?D_^8\R  
            row = "" ]R*h3U@5#K  
        For colNum = maxCol To 0 Step -1            ' begin loop over columns (constant Y) qx1+'  
            row = row & irrad(colNum,rowNum) & " "     ' append column data to row string v83@J~  
        Next colNum                     ' end loop over columns {l9gYA  
{WvYb,  
            Print #1, row :Xs3Vh,V  
yXT.]%)  
    Next rowNum                         ' end loop over rows {HtW`r1)Tt  
    Close #1 TXS{=  
PS3jCT  
    Print "File written: " & fullfilepath Vj[hT~{f  
    Print "All done!!" }1EtM/Ni{!  
End Sub Y3JIDT^  
sH.,O9'r  
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: ]NyN@9u@(  
GDQQ4-|O  
|)y-EBZe\"  
找到Tools工具,点击Open plot files in 3D chart并找到该文件 &Lbh?C  
  
^6QzaC3  
O>eg_K,c  
打开后,选择二维平面图: kD me>E=  
()W`4p  
Q%:Z&lg y  

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)  T^ - -:1  
IP^1ca#<  
是Virtuallab Fusion物理仿真软件,感兴趣可以加微18001704725
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