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使用FRED的圖形用戶界面和它的內(nèi)置腳本語言,我們可以輕松地實(shí)現(xiàn)熱輻射和成像。盡管強(qiáng)力的光線追跡同樣是可能的,F(xiàn)RED使用了應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)工程算法的高效運(yùn)算器來實(shí)現(xiàn)熱成像和輻射計(jì)算。使用源自輻射度量學(xué)的技術(shù),用FRED追跡必要數(shù)量光線的可能需要的時(shí)間,我們可以高效并精確地完成熱成像、冷反射、雜散光、熱照明均勻性和熱自發(fā)輻射的計(jì)算。 &|;!St]!M (8R
M|& 1. 熱輻射和熱成像是什么? FX 3[U+
gf>5xf{M 熱成像定義為產(chǎn)生一個(gè)場景的可視化二維圖像的過程,該圖像依賴于從場景到達(dá)成像儀器孔徑的熱輻射或紅外輻射的差異。熱成像系統(tǒng)通常會(huì)減去背景來增強(qiáng)在紅外場景中變化的對(duì)比度。當(dāng)背景不均勻時(shí),由于冷反射的存在,可能產(chǎn)生雜散信號(hào)。對(duì)于國防和安全問題尤為重要,在其中我們可以發(fā)現(xiàn)具有不同熱溫度或輻射率的物體,此時(shí)可以從圖像場景的剩余部分區(qū)分出它們。對(duì)于這個(gè)問題的主要應(yīng)用是:探測、分類和追跡隱藏在個(gè)人身上、包裹中、車輛上或船運(yùn)集裝箱中的武器、人員、車輛、物品和材料。圖1是一個(gè)非常好的案例,當(dāng)在FRED中進(jìn)行仿真時(shí),一個(gè)日常用品:茶壺,通過一個(gè)具有熱探測儀的攝像頭成像。 }y/t~f+ Yl=
|P` 熱輻射是從一個(gè)光學(xué)儀器周圍的環(huán)境或結(jié)構(gòu)中發(fā)出的能量,它會(huì)引起雜散光問題。冷反射是一個(gè)熱輻射問題,由于反射到探測器上的輻射,在一個(gè)紅外系統(tǒng)中的熱輻射表現(xiàn)為在一個(gè)顯示圖像中的黑色圓形區(qū)域。 S>Y?QQ3#wp ?g.w%Mf* 通常,這些系統(tǒng)通過探測疊加在大的背景上的小信號(hào)工作。在室溫下,黑體輻射曲線的峰值大致在10μm處。因此世界在這個(gè)波長處“發(fā)光”,發(fā)光的微小變化表明了溫度或輻射率的變化。特別的,當(dāng)一個(gè)冷卻的探測器圖像反映了自身,那么就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)局部背景的缺失。這通常表現(xiàn)為在圖像中央的黑點(diǎn)。有人可能稱之為“雜散黑”,而不是雜散光。 }@4*0_g"Aw wH<* 在測量絕對(duì)輻射而不是相對(duì)信號(hào)的紅外輻射儀中,任何背景輻射是不可接受的。在這樣一個(gè)儀器中,冷卻整個(gè)儀器到低溫度來消除由于自輻射導(dǎo)致的雜散光是必須的。 `9gx-')]\ \_'pUp22 `lzH:B 圖1 此圖演示了一個(gè)在茶壺表面具有不同輻射系數(shù)和溫度分布的暖茶壺的簡單問題。然后茶壺通過單透鏡成像,探測器放置在單透鏡后面。這種機(jī)械結(jié)構(gòu)輻射到了探測器上類型的問題,可以在許多引起熱問題的紅外系統(tǒng)中找到。
c6|&?}F 最近,已經(jīng)開始致力于紅外遙感應(yīng)用中,包括溫度的測量和繪圖、森林火勢的感知和控制、監(jiān)督和多光譜地表成像等。 .&dcJh*O+ S3fBZIPp 這些應(yīng)用種有許多是經(jīng)過長距離完成的,透過大氣,在大氣中IR能量的吸收是這些系統(tǒng)性能的一個(gè)影響因素。軍事的和基于空間的應(yīng)用一般來說可以通過探測器處理,探測器的工作波長落在8.0-15微米之間,在這個(gè)波段內(nèi)大氣的吸收是最小的。其他的應(yīng)用的波帶較寬,為0.9-300微米。 ha5\T' >?KyPp 2. FRED如何進(jìn)行光線追跡和顯現(xiàn)熱輻射和成像? W&#Nk5d
@gz?T;EC 在FRED中追跡熱輻射有幾個(gè)方法。第一種方法是創(chuàng)建一個(gè)光源,然后在光學(xué)系統(tǒng)中對(duì)它進(jìn)行強(qiáng)力光線追跡。第二種方法是通過光學(xué)系統(tǒng)從探測器后端進(jìn)行光線追跡,這需要較少的光線。在兩種方法中,能夠顯現(xiàn)二維和三維圖的熱成像是非常重要的。 0qd`Pf us+adS.l& 事實(shí)上這里有兩個(gè)問題:計(jì)算時(shí)間和精度。在一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)中,如果分析者嘗試去了解設(shè)計(jì)中遞增量的影響,并且想要實(shí)時(shí)這樣做,光線追跡時(shí)間可能會(huì)特別長。反向光線追跡能夠使計(jì)算變得幾乎是交互式的。另外,由于冪指數(shù)收斂比均勻性快,即使每個(gè)微分區(qū)域只有幾束光線到達(dá)熱源,分析者幾乎可以肯定保證精確的結(jié)果。 ,-Gw#!0 E~Nr4vq bcf