日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

超快ICCD相機實現(xiàn)三脈沖彈道成像技術

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-10-18 06:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

wKgaoWcRj7yAKGaNAAFLN3rzek0958.png

概述

盡管噴霧在材料沉積、切割和混合等工業(yè)過程中的應用十分廣泛,但大多數(shù)噴霧裝置的設計和測試仍然以現(xiàn)象學為主,這不僅是因為計算能力有限,還因為對驅動噴霧破碎和形態(tài)的多相流體現(xiàn)象的基本理解存在差距1,2。因此,發(fā)展對噴霧的第一性原理理解的關鍵之一是設計出在渾濁噴霧區(qū)域進行測量的方法,特別是可以洞察流體運動和噴霧混合中起作用的力的測量方法。

最近,瑞典查爾姆斯理工大學的研究人員展示了一種用于湍流穩(wěn)定噴霧的時間選通彈道成像 (BI) 的三脈沖配置;該技術利用一對超快科學ICCD 相機,可以獲取時間相關的圖像數(shù)據(jù)。

研究人員報告稱,新方法可以對噴霧的液氣界面進行成像,其中剪切力和湍流不穩(wěn)定性會將液體分解。隨后將區(qū)域匹配分析應用于時間相關的圖像數(shù)據(jù),以計算已解析流體結構的速度和加速度。

本應用說明將概述由查爾姆斯大學燃燒系應用力學教授 Mark Linne 博士領導的小組所開展的一些新穎的工作。

實驗設置

查爾姆斯大學的實驗裝置(如圖 1 所示)使用強烈的超快光脈沖和專門的檢測技術,將高質量的成像光與漫散射的背景光分開。感興趣的區(qū)域被一系列相干的超快脈沖照亮,這些脈沖由一個振蕩器產生,該振蕩器為三個匹配的再生放大器提供種子。

wKgZoWcRj7yAKawUAAC40Y9i8_c864.jpg

圖 1. (a) 時間圖和 (b) 三脈沖時間選通彈道成像的成像裝置(M = 鏡子,P = 偏振器,BS = 分束器,BD = 光束收集器,ICCD = 增強型 CCD 相機)。來自三個放大器的光源組合在一起,提供三個超快脈沖的高能序列。每個光源脈沖被分成成像和切換路徑,以驅動克爾效應快門并生成一個彈道圖像。1圖表由查爾姆斯大學(瑞典哥德堡)的 Mark Linne 教授提供。首次發(fā)表于 D.Sedarsky、M. Rahm 和 M. Linne 的《多相流體相互作用中的加速度可視化》,Opt. Lett. 41,1404-1407(2016 年)。

通過將離開克爾門的光信號分成兩個檢測路徑,最終收集來自每個源脈沖的高質量成像光。圖像由兩臺普林斯頓儀器PI-MAX ? 4 科學 ICCD 相機采集,該相機配備有通過光纖粘合到行間傳輸 CCD 上的增強器。增強器的增益響應可以

門控到 5 納秒,并且使用行間傳輸傳感器的掩蔽存儲區(qū)域與專門的 PI-MAX4 讀出模式配合使用,兩臺相機中的每一臺都可以生成一對相隔450 納秒的圖像。因此,每個單獨的 PI-MAX4 都可以設置為捕獲連續(xù)圖像脈沖(即每臺攝像機兩幅圖像)。通過這種布置,每個脈沖序列可產生噴霧的三幅時間相關圖像。

數(shù)據(jù)與結果

查爾姆斯大學穩(wěn)定噴霧裝置用于設置受控測試案例,以測量渾濁環(huán)境中的流體速度和加速度。獲取了從平孔噴嘴(L/d = 25)噴出的水霧(P inj = 19 bar)的三重圖像,用于動態(tài)彈道成像分析。圖 2 顯示了其中一個三重圖像。

wKgaoWcRj7yAOBGaAAE1zXHKBA4916.jpg

圖 2 . 時間相關彈道圖像顯示噴嘴下方 28 毫米處湍流噴霧的分裂(直徑 6 毫米)。視圖包括噴霧外圍,流動從上到下(流速 ~60 lpm)。圖像 I1、I2 和 I3 以 10 μs 的間隔顯示相同的 8.6 毫米視野。1 圖片由查爾姆斯大學(瑞典哥德堡)的 Mark Linne 教授提供。首次發(fā)表于D. Sedarsky、M. Rahm 和 M. Linne 的《多相流體相互作用中的加速度可視化》,Opt. Lett. 41,1404-1407(2016 年)。

查爾姆斯大學三脈沖 BI 系統(tǒng)的主要目標是能夠獲取空間分辨的時間序列數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)可以進行分析以跟蹤成像結構中的運動和變化。通過選擇性匹配目標圖像區(qū)域的結構,比較序列中的連續(xù)圖像并計算每個時間步的速度矢量。通過計算協(xié)調的速度矢量集,可以利用從多個時間步獲取的時間分辨位移信息來估計高階運動分量。

使用三脈沖 BI 系統(tǒng)成像的噴霧速度結果表明,流向運動較大,徑向變化較小。加速度結果表明,液體結構在正徑向受到加速,在流向受到減速。這些結果表明湍流和剪切力都會影響液體射流的分裂。

有關實驗裝置的更詳細描述以及對結果及其推導的深入討論,請參閱 D. Sedarsky、M. Rahm 和 M. Linne 的《多相流體相互作用中的加速度可視化》,Opt. Lett. 41,1404-1407(2016 年)。查爾姆斯理工大學正在進行的相關研究包括使用短脈沖、時間門控、反向散射裝置,旨在提供有關霧化噴霧形成區(qū)域的信息。

新的ICCD相機技術

得益于普林斯頓儀器公司開發(fā)的創(chuàng)新皮秒門控技術,PI-MAX4 科學 ICCD 相機平臺(見圖 3)現(xiàn)在速度更快。這項門控技術充分利用了普林斯頓儀器公司先進的電子設備和增強器到 CCD 光纖粘合的性能優(yōu)勢,使 PI-MAX4:1024i ICCD 相機能夠以<500 ps 的速度門控傳統(tǒng)圖像增強器(通常實現(xiàn) ~2 至 3 ns 門控),而不會影響量子效率。普林斯頓儀器內置的 SuperSynchro 可編程定時發(fā)生器進一步增強了 PI-MAX4 相機在高精度、時間分辨應用中的實用性。

wKgZoWcRj72AZ8wGAABb5FbJXLI232.jpg

圖 3. PI-MAX4:1024i ICCD 相機采用光纖粘合到行間傳輸 CCD 的幾種 Gen II 或 Gen III 無膠片增強器之一,以接近視頻的速率(每秒 26 幀)運行。

PI-MAX4 系列的另一款產品是 PI-MAX4:2048f,其成像面積和分辨率是目前市場上任何其他科學 ICCD 相機的四倍。這款大尺寸相機使用2k x 2k CCD,通過光纖耦合到多個 25 毫米直徑的 Gen II 或 Gen III 無膠片增強器之一,提供內置 SuperSynchro、高幀速率(6 MHz/16 位數(shù)字化)和1 MHz持續(xù)門控重復率。

使用普林斯頓儀器公司最新版本的 64 位 LightField? 數(shù)據(jù)采集軟件(可選)可以輕松全面控制所有 PI-MAX4:1024i 和 PI-MAX4:2048f 硬件功能。通過極其直觀的 LightField 用戶界面,可以精確控制增強器門寬度和延遲,并提供一系列新功能,方便捕獲和導出圖像數(shù)據(jù)。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 成像技術
    +關注

    關注

    4

    文章

    310

    瀏覽量

    32270
  • ICCD
    +關注

    關注

    0

    文章

    9

    瀏覽量

    8094
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    浮思特 | 從原理到應用:紅外熱成像相機如何重塑智能檢測與感知能力

    在工業(yè)檢測、安防監(jiān)控以及智能設備領域,紅外熱成像技術正逐漸從“專業(yè)工具”走向“普及應用”。相比傳統(tǒng)可見光成像,紅外熱成像相機能夠直接“看到溫
    的頭像 發(fā)表于 04-24 09:30 ?132次閱讀
    浮思特 | 從原理到應用:紅外熱<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>相機</b>如何重塑智能檢測與感知能力

    深度學習驅動的構表面設計進展及其在全息成像中的應用

    當前,深度學習技術構表面(metasurface)全息成像技術的融合,有力推動了光學成像領域的發(fā)展。得益于
    的頭像 發(fā)表于 04-09 13:55 ?174次閱讀
    深度學習驅動的<b class='flag-5'>超</b>構表面設計進展及其在全息<b class='flag-5'>成像</b>中的應用

    實現(xiàn)景深高精度測量的技術解析

    技術瓶頸,實現(xiàn)大景深、高分辨率、成像。憑借800萬像素超高清成像、0.1μm亞微米級測試分辨率、200mm大平臺等核心
    的頭像 發(fā)表于 04-07 18:03 ?143次閱讀
    <b class='flag-5'>實現(xiàn)</b><b class='flag-5'>超</b>景深高精度測量的<b class='flag-5'>技術</b>解析

    德思特應用 | 突破10ns脈沖限制:德思特脈沖發(fā)生器如何解決NVM測試的激勵與高保真挑戰(zhàn)

    NVM測試亟需10ns窄脈沖、高幅值及高保真度激勵。德思特脈沖發(fā)生器以5Vpp廣幅和70ps邊沿,完美解決PCM等器件的快速SET/R
    的頭像 發(fā)表于 01-27 10:21 ?293次閱讀

    黑白相機與彩色相機成像優(yōu)勢分析以及常見的誤區(qū)說明

    黑白相機與彩色相機的應用區(qū)別,簡單來說就是定性定量分析與絢爛圖案采集的應用區(qū)別。 一,彩色相機成像核心 1974年,柯達公司的工程師Bryce Bayer提出了一個全新方案,在圖像傳
    的頭像 發(fā)表于 12-19 06:43 ?713次閱讀
    黑白<b class='flag-5'>相機</b>與彩色<b class='flag-5'>相機</b>的<b class='flag-5'>成像</b>優(yōu)勢分析以及常見的誤區(qū)說明

    案例分享| PPLN驅動的寬帶量子合成器:實現(xiàn)壓縮光脈沖源的關鍵突破

    (BroadbandQuantumSynthesizer,BQS)便是其中之一,旨在推進量子光學的前沿,其目的是開發(fā)世界上第一個超寬帶壓縮光脈沖封裝源,這是對下一代傳感、通信和成像
    的頭像 發(fā)表于 11-27 17:11 ?1430次閱讀
    案例分享| PPLN驅動的寬帶量子合成器:<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b>壓縮光<b class='flag-5'>脈沖</b>源的關鍵突破

    XUV光源的多維度在線表征

    圖一.HHG的實驗裝置和表征(左圖)安裝在DN200 CF法蘭上的VUV光譜儀和束斑分析儀(右圖) 科學的“眼睛” 高次諧波(HHG)技術因其能在實驗室產生飛秒甚至阿秒量級的相干XUV脈沖
    的頭像 發(fā)表于 11-27 07:44 ?352次閱讀
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b>XUV光源的多維度在線表征

    機器視覺成像技術簡介(一)

    本文討論了機器視覺成像技術,涵蓋了各種成像技術的原理、特點、優(yōu)缺點及應用場景等內容。關鍵要點包括: 1.
    的頭像 發(fā)表于 10-20 14:04 ?775次閱讀
    機器視覺<b class='flag-5'>三</b>維<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>簡介(一)

    光電探測器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD

    PMT和APD都屬于點探測器,只能探測光子信息,可以通過掃描方式測光譜。CCD和CMOS屬于線陣或者面探測器,可以成像。ICCD和EMCCD屬于不同類型的CCD。 一、PMT PMT:光電倍增管
    的頭像 發(fā)表于 09-16 07:58 ?2267次閱讀
    光電探測器PMT、APD、CCD、CMos、<b class='flag-5'>ICCD</b>、EMCCD

    利用超低噪聲qCMOS技術推進超高速磁光成像技術

    泵浦探針實驗能夠通過磁光效應精確研究磁化動力學。這使得研究人員能夠監(jiān)測磁性材料在超短時間間隔內演化的行為,從而提供對基礎物理學的見解并促進新技術的發(fā)展。在這里,我們重點介紹使用qCMOS
    的頭像 發(fā)表于 09-15 09:23 ?622次閱讀
    利用超低噪聲qCMOS<b class='flag-5'>技術</b>推進超高速磁光<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>

    什么是快照式光譜成像相機?

    相比,快照式技術具有以下優(yōu)勢: 實時性:無需機械掃描,可快速捕捉動態(tài)目標(如高速運動物體、活體組織) 無運動偽影:避免因掃描過程中的運動導致的圖像模糊 高效率:單次成像即可獲得完整數(shù)據(jù)立方體(空間×光譜) 二、快照式光譜成像
    的頭像 發(fā)表于 09-12 11:35 ?873次閱讀
    什么是快照式光譜<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>相機</b>?

    工業(yè)相機多視角成像 高效解決瓶體檢測難題

    廣角式側面多視角成像系統(tǒng)通過成像和照明一體式設計,解決了多相機布局復雜、反光干擾及異形瓶檢測適應性差等痛點。
    的頭像 發(fā)表于 07-17 15:16 ?889次閱讀
    工業(yè)<b class='flag-5'>相機</b>多視角<b class='flag-5'>成像</b> 高效解決瓶體檢測難題

    如何提升科研級CCD相機成像信噪比?

    如何提升科研級CCD相機成像信噪比? 如果希望提升科研級CCD相機成像的信噪比,改善信號較弱時的成像質量,在
    的頭像 發(fā)表于 06-09 07:55 ?1428次閱讀
    如何提升科研級CCD<b class='flag-5'>相機</b><b class='flag-5'>成像</b>信噪比?

    高光譜成像相機:基于高光譜成像技術的玉米種子純度檢測研究

    無損檢測領域的研究熱點。中達瑞和作為國內高光譜成像設備的領先供應商,可實現(xiàn)國產替代,助力科研院校進行高光譜成像領域的研究和探索。本研究基于高光譜相機,結合圖像熵特征與機器學習算法,
    的頭像 發(fā)表于 05-29 16:49 ?810次閱讀

    高光譜成像相機:表型技術在林業(yè)育種和精確林業(yè)的應用

    的優(yōu)勢,成為林業(yè)表型研究的重要工具。本文以中達瑞和高光譜成像相機(國產替代)為核心,結合其在林業(yè)中的應用實踐,探討其對林木遺傳育種和精確林業(yè)的推動作用。 一、高光譜成像技術原理與優(yōu)勢
    的頭像 發(fā)表于 05-28 10:43 ?759次閱讀
    田东县| 广东省| 临潭县| 东平县| 沅江市| 长岭县| 西华县| 页游| 内江市| 武功县| 西峡县| 望江县| 图们市| 宝丰县| 阳城县| 常州市| 元江| 日照市| 韶关市| 措勤县| 萨迦县| 桦甸市| 德州市| 邳州市| 通榆县| 大理市| 青龙| 荔波县| 奉贤区| 抚远县| 那坡县| 南岸区| 龙州县| 策勒县| 涿州市| 和顺县| 南康市| 巴彦县| 合阳县| 南城县| 清河县|