首页/文章/ 详情

【教程】9-ParaView如何输出学术论文中的高质量图像

8天前浏览268


在学术论文中,经常需要使用高质量的图像来清晰地展示研究结果。对于图像输出,通常推荐使用矢量图像,因为它们可以在任何图像尺寸下都保持线条的平滑。

1.矢量图像与光栅图像的比较


   

 

·  矢量图像:使用线条和曲线(如样条线或贝塞尔曲线)来表示图像,因此无论图像尺寸如何变化,都能保持线条的清晰和平滑。

·  光栅图像:由像素点阵组成,放大后容易出现像素化,导致图像质量下降。




2.ParaView软件中的图像输出


   

 

ParaView是一个科学可视化软件,它允许用户输出不同类型的图像格式:

·旧版本(ParaView 4.4及以前):支持将三维图形输出为矢量格式,如EPS、PDF和SVG文件。这些格式即使在放大时也能保持线条的平滑。
·新版本:由于切换到现代OpenGL渲染,不再支持使用OpenGL反馈缓冲区,因此无法将三维形状保存为矢量图像。这意味着EPS、PDF、SVG格式保存的三维形状都会变成光栅图像,无法保持线条的平滑。  
 

3.输出建议


   

 

·  包含三维形状的图像:由于新版本的限制,建议创建高分辨率的光栅图像(如PNG或JPG格式),以确保图像在不同尺寸下的清晰度。

·  二维图形和图表:可以继续使用矢量格式(EPS、PDF、SVG)保存,以保持图形的清晰度和可缩放性。

通过选择合适的图像输出格式,可以确保学术论文中的图像即使在打印或数字显示时也能保持高质量。
 



来源:CFD饭圈
渲染ParaView
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-09-08
最近编辑:8天前
CFD饭圈
硕士 分享CFD文章,感谢关注
获赞 9粉丝 4文章 345课程 0
点赞
收藏
作者推荐

快来看看这6个流动可视化风洞测试原视频,加深对流动行为的理解

在尝试分析空气动力学流动之前,理解流动的行为至关重要。这可以通过使流动可视化来实现。引入烟线来追踪气流、添加表面流苏、油脂或敏感颜料都是让研究者“看到”正在发生的事情的方法。这些可视化技术随后可以用来推断流动的性质,包括环流、涡旋效应、流动分离和湍流。这允许适当选择或简化用于解决流动的方程式。没有这样的可视化,错误的假设将导致解决可能与正在考虑的问题不直接相关的流动案例,从而导致大的误差。以下是一些流动可视化的例子。点击流动图像可以查看流动的视频。 1. 翼型剖面流动 烟线可视化:展示了二维翼型剖面周围的流动。注意: - 随着迎角增加,烟线的曲率和间距发生变化。 - 即使在低迎角时,上层表面也会出现轻微的湍流,只要流动还附着。 - 在15度迎角时,流动完全从上层表面分离,表明失速。 2. 翼尖涡旋流动 烟线可视化:展示了三维翼型周围的流动,显示了翼尖形成的尾迹涡旋流动。注意: - 烟线围绕翼尖螺旋形成大型尾迹涡旋。 - 迎角增加时,涡旋的大小也随之增 3. 三角翼涡旋对 烟线可视化:展示了三维三角翼周围的流动,显示了由前缘分离形成的表面涡旋。注意: - 烟线从前缘螺旋进入一个大的涡旋对,位于上表面。 - 涡旋核心的位置沿着前缘后面的表面运行。 4. 空气动力学设计的汽车 烟线可视化:展示了三维运动型汽车周围的流动,显示了中心线流动。注意: - 前缘滞止点的位置。 - 尾迹分离点的位置。 - 分离尾迹区域的大小。 5. 直角边卡车 烟线可视化:展示了三维卡车周围的流动,显示了中心线流动。注意: - 前缘滞止点的位置。 - 挡风玻璃上的第二个滞止点。 - 尾迹分离点的位置。 - 分离尾迹区域的大小。 6. 汽车与拖车组合 烟线可视化:展示了三维汽车和拖车模型周围的流动,显示了中心线流动。注意: - 前缘滞止点的位置。 - 拖车上的第二个滞止点。 - 尾迹分离点的位置。 - 分离尾迹区域的大小。 通过这些流动可视化的例子,我们可以看到不同形状和设计的物体在气流中的表现,以及它们如何影响流动特性。这些观察对于理解和预测空气动力学现象至关重要。 来源:CFD饭圈

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习 福利任务 兑换礼品
下载APP
联系我们
帮助与反馈