一种图像动态光散射纳米颗粒粒度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN102213669A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110064389.2

    申请日:2011-03-17

    Inventor: 蔡小舒 苏明旭

    Abstract: 本发明公开了一种图像动态光散射纳米颗粒粒度测量装置及方法,该测量装置从左到右由激光源、样品池、透镜、面阵光敏器件同轴布置构成,其方法是,激光束入射激光照射到样品池中的颗粒,样品池中作布朗运动的颗粒在入射激光照射下产生动态光散射,这些颗粒的动态光散射信号经过透镜后,被布置在透镜焦面上的面阵数字相机拍摄,控制相机的曝光时间,使得颗粒的散射光点在拍摄的图像上形成轨迹线。进行数据处理后得到颗粒的粒度及分布。本发明的有益效果是利用面阵数字相机同时测量许多颗粒的散射光动态信号,经处理后得到颗粒的粒度分布,测量时间短,并可同时测量纳米到微米宽范围的颗粒。

    一种多方法融合的颗粒粒度仪

    公开(公告)号:CN102095672A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201110064197.1

    申请日:2011-03-17

    Inventor: 蔡小舒 苏明旭

    Abstract: 本发明公开了一种多方法融合的颗粒粒度仪,特点是它由激光光源、非单色照明光源、显微物镜、道威棱镜或2个90度折转棱镜或全反射镜、半透半反镜、面阵数字相机或摄像机、样品池和透镜组合成两光路结构,一路是从非单色照明光源照射到样品池中的样品,显微物镜将放大的图像经道威棱镜后再经半透半反镜后到面阵数字相机;另一路是激光光源光照射到样品池中的样品,透镜将放大的图像经半透半反镜后到面阵数字相机;本发明的有益效果是用同一数字相机将多种测量方法融合在一起,用简单结构扩大了粒度仪测量上下限,使得粒度仪的测量范围可以从纳米级到数百微米级,满足宽范围粒度分布测量的要求,并可同时用图像法给出颗粒的形貌参数。

    用CCD或CMOS为光电探测器件的粒度对中测量方法

    公开(公告)号:CN102053050A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010575755.6

    申请日:2010-12-07

    Inventor: 蔡小舒 苏明旭

    Abstract: 本发明公开了一种用CCD或CMOS为光电探测器的粒度对中测量方法,方法步骤为:1、采用面阵CCD或CMOS作为多元光电探测器,用可调功率激光器,在颗粒粒度测量前,先调低激光器功率,使该低功率激光束聚焦到CCD或CMOS上时不发生饱和,记录该激光光斑落在CCD或CMOS上的像素位置,以测得光斑的这些像素作为颗粒测量时的散射中心位置;2、调整激光器功率到以信号最强的像素不发生饱和为限的功率,开始测量,记录下颗粒散射光能的分布;3、再以初始确定的散射中心位置为基础,由光散射理论计算得到颗粒的粒度分布。本发明克服了现有激光粒度仪对中复杂和采用CCD或CMOS作为光电探测器时像素易饱和或损坏的缺点,取消了硬件的对中装置,不需要调整同心,能进行颗粒粒度测量。

    颗粒粒度、浓度和密度测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN101169363B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200710046525.9

    申请日:2007-09-27

    Abstract: 一种颗粒粒度、浓度和密度测量方法及其装置,涉及超声测量技术领域;所要解决的是提高超声测量通用性和准确性的技术问题;该测量装置包括依次连接的计算机、信号处理电路、脉冲波发射/接收电路、宽带换能器,宽带换能器设于缓冲板外侧;所述计算机处理程序:将信号作快速傅立叶变换获得超声幅值相位谱,换算得反射系数,声特性阻抗,声衰减系数和声速;由测量值能计算得混合物密度,由已知的颗粒物和连续介质密度计算得浓度值;再由直接反射波和透射回波作频谱分析得到的声衰减谱和理论声衰减谱的误差作为目标函数,按照优化方法进行优化,计算得颗粒粒度分布;本发明具有基于反射式超声信号测量和分析的,通用性强,测量结果准确的特点。

    一种颗粒粒度和浓度测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN101135626A

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200710046527.8

    申请日:2007-09-27

    Inventor: 蔡小舒 苏明旭

    Abstract: 一种颗粒粒度和浓度测量方法及其装置,涉及超声测量技术领域;所要解决的是颗粒粒度和浓度测量技术问题;该测量装置包括进行数据处理的计算机,连接计算机的信号处理电路,连接信号处理电路的脉冲波发射/接收电路,连接脉冲波发射和接收电路的宽带发射/接收换能器组件;数据处理程序将测量信号与所设标准物质进行对比;实测的声衰减谱与按照声散射公式计算理论声衰减谱一起,构建矩阵和线性方程组并求解;用双频率衰减比值法实现对平均粒度的计算,以优化方法计算粒度分布,并根据颗粒粒度反算出颗粒浓度。本发明具有能实现完全的非接触测量的,基于超声散射衰减谱分析的,能降低测量误差的,能在线测量高浓度和高衰减的特点。

    一种测量非稳态三维流场的圆柱形四孔压力探头

    公开(公告)号:CN115752886B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202211340857.9

    申请日:2022-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种测量非稳态三维流场的圆柱形四孔压力探头,包括圆柱、圆柱下端设置的斜面,在近斜面位置的圆柱表面同一高度沿圆柱面开设三个独立的测压孔,中间的测压孔下面开设一个温度感应孔,斜面处开设下孔作为测压孔,所述圆柱内沿圆周设有四个用于安装微型压力传感器的导压通道,中间设有用于安装温度传感器的温度传感器通道,且四个导压通道分别连通四个测压孔,温度传感器通道连通温度感应孔。与现有压力探头相比,本发明可以将微型压力传感器直接安装在导压通道内,减小探针传压管腔长度及体积,消除其阻尼作用对高频脉动压力测量的影响,为燃气轮机涡轮及压气机级间非稳态三维流场的测试提供了一种可靠的方法。

    一种测量跨音速三维流场的贝壳形四孔压力探头

    公开(公告)号:CN115855431A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211342341.8

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种测量跨音速三维流场的贝壳形四孔压力探头,包括贝壳扇面、过渡颈、连接柱,两片贝壳扇面及其相接圆弧处开设四个独立的测压孔,其中两片贝壳扇面上各开设一个右孔、左孔作为测压孔,右孔、左孔分别与右孔导压通道、左孔导压通道相连,两片贝壳扇面相接圆弧处分别开设中孔、下孔作为测压孔,中孔、下孔分别与中孔导压通道、下孔导压通道相连。与现有压力探头相比,本发明可以有效减小阻塞效应的影响,降低跨音速流场中激波对压力测量的影响,实现较大范围的流场角度测量,为燃气轮机涡轮及压气机级间跨音速三维流场的测试提供了一种可靠的方法。

    基于温敏变色材料和成像的皮肤温度分布测量方法

    公开(公告)号:CN111543964A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010465915.5

    申请日:2020-05-28

    Inventor: 周骛 蔡小舒

    Abstract: 本发明涉及一种基于温敏变色材料和成像的皮肤温度分布测量方法,将温敏变色产品涂抹或贴合于人体皮肤表面,等待温敏变色产品颜色不再更改后,使用图片拍摄处理设备对该涂抹区域进行拍摄并保存图片,通过彩色图像的处理后,将实拍图像颜色与温敏变色产品颜色对比,通过温敏变色产品颜色与温度对应特性,得到对应温度,实现颜色到温度的转换,从而获得涂抹区域皮肤的温度分布。成本低,操作简单,实现家庭式的人体温度分布测量。

    基于高斯光学的聚焦型光场相机参数标定方法

    公开(公告)号:CN108051183A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711136396.2

    申请日:2017-11-16

    CPC classification number: G01M11/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于高斯光学的聚焦型光场相机参数标定方法,对于无法标定得到主镜头前端面到微透镜阵列距离m、微透镜阵列到感光元件的距离a、感光元件到虚拟像面的距离b等参数,而引入了一个无量纲参数虚拟深度通过固定的聚焦型光场成像系统光路中的几何相似关系,可以间接地计算得到v,搭建标定装置,得到多组物距l1及对应的v,对多组(v,l1)进行曲线拟合并结合高斯光学成像公式,得到相机的参数。本发明方法通过简单的高斯光学关系即可标定得到聚焦型光场相机关键参数,数学关系简单,无需定义坐标系和复杂矩阵运算。标定得到参数的同时可获得虚拟深度和物距的关系曲线,可直接用于三维深度测量。

    基于六边形拼接算法的光场图像重聚焦方法

    公开(公告)号:CN107909578A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711032913.1

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于六边形拼接算法的光场图像重聚焦方法,首先进行去背景处理,降低乃至消除传统重聚焦方法中产生的像差;选用六边形对放大后的宏像素中心进行复制,然后用复制图像进行重新拼接,再缩小,即可获得数字聚焦在某一深度位置的重聚焦图像。由于六边形的中心位置与各边缘位置的距离差别较小,有效避免选取到由于微透镜阵列中单个微透镜边缘位置所成的相差较大、质量较低的图像。没有传统算法中改变选取窗口尺寸是必须以单个像素为基本单位时造成的只能选取数个固定离散深度进行数字聚焦的现象。本发明方法实现在测量范围内任意深度位置连续数字聚焦,这使得光场相机进行测量时的深度分辨率与可测量的切面位置仅受测量系统的硬件限制。

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