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公开(公告)号:CN104568158B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510009938.4
申请日:2015-01-08
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 东南大学 , 广东电研锅炉压力容器检验中心有限公司
Abstract: 本发明涉及高温烟气流下受热面温度场测量装置及方法:装置包括一双光路内窥镜头(2)、一红外CCD(3)、一管状密闭冷却壳体(1),用于所述保护双光路内窥镜头和红外CCD相机,其将双光路内窥镜头和红外CCD相机完全包覆,壳体前端留有双光路内窥镜头进光口、壳体上还设有压缩空气入口和相机电源线和数据线接头;中心波长分别为λ1和λ2的两滤光片(41、42),用于过滤其他波段的杂光,安装在双光路内窥镜头与红外CCD相机的光敏部件之间;电脑(5),内嵌温度测量软件,将红外CCD相机采集得到的图像信息转化为温度信息。本发明镜头内无需滤光轮转动装置,减少了振动对成像的影响;只需要一个CCD相机实现双波长测温,克服了两个相机带来的时间难同步问题。
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公开(公告)号:CN108120392A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711254479.1
申请日:2017-11-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种气液两相流中气泡三维测量系统及方法。其中气泡测量系统包括流场产生装置,LED平面光源、光场相机以及数据分析储存装置。流场产生装置用于产生气液两相流场;一个LED平面光源,为流场提供照明;光场相机用于获取气液两相流场的光场信息;数据分析储存装置,对光场相机所记录的流场的光场信息进行处理,得到流场的全聚焦图像和聚焦在不同深度位置的重聚焦图像序列;对所得到的全聚焦图像进行二值化处理,得到气泡图像质心二维坐标以及当量直径;对重聚焦图像序列进行轴向清晰度比对结合系统标定,得到物空间气泡的质心深度及该深度处放大率,进而计算得到物空间气泡质心三维坐标以及当量直径。本发明测量系统设备简单,算法简洁,运算量小,适用场合广,且为非接触式测量,对流场不产生干扰。
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公开(公告)号:CN107230232A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710286519.4
申请日:2017-04-27
Applicant: 东南大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明公开了一种聚焦型光场相机的F数匹配方法,涉及一种计算光学成像的基础技术方法,它抛弃现有聚焦型光场相机主透镜光阑直径通过传统光场相机F数匹配法则计算再乘以经验系数的方法,确定了聚焦型光场相机主透镜光阑直径与相机其它几何参数之间的直接关系。本发明根据聚焦型光场相机结构特点,通过几何光学的方法分析出聚焦型光场相机的几个重要几何参数之间所满足的匹配的关系,导出满足F数匹配时主镜头光阑直径与相机其它几何参数的直接关系。本发明所提供的方法可为聚焦型光场相机的计算重聚焦、目标深度信息提取、采样特性数值模拟及光场相机组装调试提供技术基础。
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公开(公告)号:CN106651959A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611014733.6
申请日:2016-11-15
Applicant: 东南大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明公开了一种光场相机微透镜阵列几何参数的标定方法,包括以下步骤:步骤一:将匀光板装在光场相机镜头的前端,对白光源进行拍照,得到光场相机的白图像;步骤二:对光场相机的白图像进行去马赛克处理,将其转换成真彩图像;步骤三:提取真彩图像中所有微透镜的边缘轮廓,保存边缘点的坐标;步骤四:根据对边缘点的坐标,得到所有微透镜的圆心坐标Ci(x,y)和相对应的半径Ri,并统计微透镜个数N。本发明提供的方法自动化程度高,直接对原始图像进行操作,无需预设模板,可为光场相机内外参数标定及相机光学模型提供准确的微透镜阵列数据,及后续的图像处理提供不同类型的微透镜图像。
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公开(公告)号:CN105606222A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510559789.9
申请日:2015-09-06
Applicant: 东南大学
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种火焰三维温度场测量的成像装置、测量装置及测量方法,其中成像装置包括主透镜及相机探测器面,其特征在于:在所述主透镜与相机探测器面之间还设置有一微透镜阵列,所述微透镜阵列的虚拟焦平面与所述主透镜的虚拟像面共面,所述微透镜阵列将进入所述主透镜的光线成像于所述相机探测器面上不同像素上。相比于传统相机,本发明成像装置能够分辨光线方向,进一步建立辐射传递模型,通过反演算法获得火焰三维温度场,更加准确地记录火焰各方向的辐射信息,测量结果更加精确;相比于基于多台相机的层析成像技术,只需单成像装置,不需要使用多台相机,无需对各台相机进行复杂同步控制,测量系统简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN105021287A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510404646.0
申请日:2015-07-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC: G01J5/02
Abstract: 一种电站锅炉高温壁面红外检测装置的冷却系统,由长筒状内窥镜头、红外CCD相机、冷却系统、支架和滑动装置组成,镜头通过固定环支撑于风夹管内套管内壁,固定环周向布有一圈通气孔,风夹管外套管外壁通过滑动装置连接在支架的导轨上,镜头可随风夹管沿镜头轴向移动,镜头后端通过调节法兰与风夹管内套管外壁连接,镜头可通过调节法兰调整图像方向和视场角,红外CCD相机外部套有空冷壳,在支架前缘有一环形风槽,在风夹管、空冷壳和环形风槽上设有冷却压缩空气的进气口,冷却压缩空气通过风夹管流入炉膛,形成保护气模,隔绝炉内高温烟气的热量进入镜头,并削弱烟气中飞灰对镜头的污染作用,从而实现对内窥镜头的冷却和保护。
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公开(公告)号:CN104698219A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510118897.2
申请日:2015-03-18
Applicant: 东南大学
IPC: G01P5/22
Abstract: 本发明公开了一种基于近场散射的流动二维速度场测量方法及装置,其中测量装置包括一激光器、一空间滤波器、一准直透镜、一透镜组、一CCD相机及一计算机,与现有技术相比,本发明具有以下优点:该测量装置相当简单,对光路对中要求不高,并且在无需添加去除中心光强的复杂装置的情况下,可实现杂散光的有效去除;该测量技术所需的示踪粒子粒径可小于激光器发出的入射光波长,并且示踪粒子的浓度也可以相对较高,可应用于纳米流体流动二维速度场的测量;该测量技术的数据分析简单、快速,可实现在线测量,并且采用差分处理方法保证了该速度测量方法精度和线性度不受限于示踪粒子的粒径及浓度大小。
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公开(公告)号:CN104568158A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510009938.4
申请日:2015-01-08
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 东南大学 , 广东电研锅炉压力容器检验中心有限公司
Abstract: 本发明涉及高温烟气流下受热面温度场测量装置及方法:装置包括一双光路内窥镜头(2)、一红外CCD(3)、一管状密闭冷却壳体(1),用于所述保护双光路内窥镜头和红外CCD相机,其将双光路内窥镜头和红外CCD相机完全包覆,壳体前端留有双光路内窥镜头进光口、壳体上还设有压缩空气入口和相机电源线和数据线接头;中心波长分别为λ1和λ2的两滤光片(41、42),用于过滤其他波段的杂光,安装在双光路内窥镜头与红外CCD相机的光敏部件之间;电脑(5),内嵌温度测量软件,将红外CCD相机采集得到的图像信息转化为温度信息。本发明镜头内无需滤光轮转动装置,减少了振动对成像的影响;只需要一个CCD相机实现双波长测温,克服了两个相机带来的时间难同步问题。
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公开(公告)号:CN104280127A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410508755.2
申请日:2014-09-28
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC: G01J5/00
Abstract: 一种被测表面失焦情况下的红外测温装置,包括:一红外镜头(1),用于收集视场内的红外线,其镜片材料在下面的红外CCD相机(3)的光谱响应范围内有高透过率;一红外CCD相机(3),用于采集红外镜头成像的图像;一滤波片(2),设在红外镜头(1)和红外CCD相机(3)的光敏器件之间,用于过滤其他波段的杂光,其中心波长在红外CCD相机(3)的光谱响应范围内;一电脑(4),通过数据线连接红外CCD相机(3),用于处理图像数据得到温度场。本发明还涉及采用上述装置进行被测表面失焦情况下的红外测温方法。采用本发明的装置和方法,即便出现被测表面不垂直于镜头的主轴,导致被测表面上很多或者全部位置失焦的情况,也能有效地进行温度测量。
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公开(公告)号:CN204514759U
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201520158096.4
申请日:2015-03-18
Applicant: 东南大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本实用新型公开了一种基于近场散射的颗粒粒度图像采集装置,其特征在于:包括激光器、空间滤波器、准直透镜、透镜组以及CCD相机,所述空间滤波器位于所述激光器的输出光路上,所述准直透镜位于所述空间滤波器的输出光路上,在所述准直透镜的后端依次设置所述的透镜组和CCD相机,所述透镜组的像平面在所述CCD相机的靶面上。与现有技术相比,本实用新型测量装置结构简单、克服了光学系统中的杂散光对散射光强的影响,具有测量精度高的优点。
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