基于特征迭代的阵列热流横向热流扩散抑制装置及方法

    公开(公告)号:CN119574632A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411731367.0

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明提出基于特征迭代的阵列热流横向热流扩散抑制装置及方法,属于无损检测技术领域,解决了目前主动式红外热波成像检测中存在横向热流扩散的问题,其中抑制装置包括:计算机、USB数据线、数据采集卡、第一BNC数据线、激光器电源、激光器电源线、TEC制冷器电源线、激光器、TEC制冷器、光纤集束、准直镜、第一偏振片、样件、夹持架、移动台、运动驱动线、移动台控制器、运动控制线、滤波片、第一固定支座、第二偏振片、第二固定支座、磁力座、红外热像仪、以太网线、第二BNC数据线、第三固定支座、第四固定支座、第三BNC数据线、温控反馈系统。

    一种燃烧过程三维光热参数重构方法及系统

    公开(公告)号:CN119044245A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411151079.8

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 一种燃烧过程三维光热参数重构方法及系统,属于燃烧诊断领域领域。解决了现有光场参数测量存在高温环境下测量精度低、在复杂背景下提取有效信号的准确性差的问题。本发明采用偏振光谱相机和光场相机同步对燃烧区域进行多角度的数据采集,获取燃烧区域的偏振光谱数据和光场数据;从光场数据中提取光场深度信息,利用光场深度信息结合光场重建算法,构建燃烧区域的三维结构,对偏振光谱数据进行光谱分析,获取偏振光谱的偏振度和偏振角信息;结合CT重建算法利用三维结构;获取燃烧过程中颗粒物的三维分布场;基于偏振光谱信息和预处理后的光场数据,利用优化后的三维结构,计算燃烧区域的气体的三维温度场和浓度场分布。主要用于燃烧产物参数获取。

    基于偏振技术和主被动层析技术融合探测火焰多参数场的方法

    公开(公告)号:CN119043494A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411144398.6

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 一种基于偏振技术和主被动层析技术融合探测火焰多参数场的方法,属于高温火焰热辐射测量技术领域。本发明针对现有高温火焰的主被动层析技术由于光学组件影响或火焰自身光学特性影响造成测量精度差的问题。包括获得烟碳火焰的辐射强度信号测量值,并计算光谱辐射物性参数分布;结合偏振光场信号和辐射光场信号计算出射辐射强度;再计算黑体光谱辐射强度、烟碳火焰的温度,进而得到烟碳火焰的温度场;设定浓度场和压力场,计算烟碳火焰的辐射强度信号估计值,结合辐射强度信号测量值构建目标函数方程,并计算目标函数值;直到设定的浓度场和压力场使目标函数值满足预设阈值,将当前浓度场和压力场作为最终火焰探测结果。本发明用于火焰参数探测。

    一种印刷板式微通道换热器的设计方法及微通道换热器

    公开(公告)号:CN114993079B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210492203.1

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 一种印刷板式微通道换热器的设计方法及微通道换热器,属于换热器技术领域。为了解决现有的微通道换热器的设计方法没有形成统一的设计流程,对于不同应用场景和换热需求常常采用定制化的设计,经过大量的仿真分析、结构改进从而获得性能相对较好换热器结构,此类换热器的生产工艺复杂、制造成本高,复杂的设计流程往往需要付出很多的试错成本的问题。本发明提供了一种印刷板式微通道换热器的设计方法,并通过此方法设计了一套微通道换热器,适用于不同应用场景和换热需求的换热器的设计,简化了设计流程,避免了定制化的换热器在设计过程中反复选型付出的试错成本,一定程度上提高了设计效率。本发明主要用于微通道换热器的设计与利用换热器换热。

    一种适用于微小通道板式换热器的侧入式封头结构

    公开(公告)号:CN113804029B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202111115247.4

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 一种适用于微小通道板式换热器的侧入式封头结构,属于换热器设备封头结构设计的技术领域。本发明是为了解决现有的优化的换热器直入式封头结构内压损过大的问题。本发明所述的一种适用于微小通道板式换热器的侧入式封头结构,所述的封头结构的整体构型分为入水段、渐扩段和导流段;所述的入水段的冷流体出口连接渐扩段的冷流体入口,渐扩段的冷流体出口连接导流段的冷流体入口;导流段的冷流体出口连接微小通道的冷流体入口;所述的导流段整体纵深逐渐减小。本发明主要用于连接换热器的微小通道,并将冷流体均匀分配到微小通道内。

    一种基于近场热光伏余热利用的复合式水处理系统

    公开(公告)号:CN114873678A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210617574.8

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 一种基于近场热光伏余热利用的复合式水处理系统,针对现有技术中回收余热进行水处理的技术存在效率低的问题,本申请通过将近场热光伏、辐射制冷、太阳能蒸馏、多级闪蒸等技术相结合,同时达到了光伏电池散热和获取水资源的目的,极具实用价值,本申请中的待处理水在循环过程中具有双重作用:既对光伏电池进行了冷却,使电池能维持在正常工作温度;又吸收了近场热光伏系统产生的余热,通过闪蒸装置获取净化水,实现了能量的二次利用。本申请利用太阳能进一步提升了产出的净化水量;本申请的液体流动方向简单,管道设置方便,便于设备的实际安装,效率高。

    一种可实现肿瘤光学诊断与光热治疗双重功能的纳米复合物的筛选方法及其应用

    公开(公告)号:CN112326602A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011102461.1

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 一种可实现肿瘤光学诊断与光热治疗双重功能的纳米复合物的筛选方法及其应用。本发明属于医学领域。本发明的目的是为了解决现有基于光学技术的肿瘤诊断与过程治疗中采用的对比剂不通用的技术问题。本发明的方法:一、选取不同尺寸的金属纳米材料,对比吸收曲线和散射曲线,观察是否满足其中一种在第一光学窗口内的散射曲线截面>吸收曲线截面,同时另一种在第二光学窗口内的散射曲线截面<吸收曲线截面或与上述条件相反的结果,若满足则执行步骤二,若不满足则重复步骤一;二、计算杂质的吸收散射特性谱图,观察是否满足与金属纳米材料相同的条件,若满足,则完成筛选,得到纳米复合物,若不满足,则重复步骤一。

    基于微透镜阵列与连续激光的火焰温度泛尺度光场探测方法

    公开(公告)号:CN105571741B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201510889096.6

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 基于微透镜阵列与连续激光的火焰温度泛尺度光场探测方法,涉及高温热辐射测量技术领域。本发明是为了适应火焰光场探测中对于泛尺度分析的需求。本发明所述的基于微透镜阵列与连续激光的火焰温度泛尺度光场探测方法利用具有微透镜阵列的光场相机获取高温火焰不同方向上的辐射强度信息,通过将连续激光照射到火焰上,由探测器接收到的介质边界上的出射光谱辐射强度通过逆问题求解得到介质的光谱辐射特性参数,结合火焰自身的出射辐射强度重建出高温火焰的三维温度场。通过本发明能够实现对高温火焰的辐射特性参数和温度场的重建,并为光场相机的标定、测量等工作提供理论基础。

    基于微透镜阵列与脉冲激光的火焰温度泛尺度光场探测方法

    公开(公告)号:CN105547469B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510889073.5

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 基于微透镜阵列与脉冲激光的火焰温度泛尺度光场探测方法,涉及高温热辐射测量技术领域。本发明是为了适应火焰光场探测中对于泛尺度分析的需求。本发明所述的基于微透镜阵列与脉冲激光的火焰温度泛尺度光场探测方法,利用具有微透镜阵列的光场相机获取高温火焰不同方向上的辐射强度信息,通过将脉冲激光照射到火焰上,由探测器接收到的介质边界上的出射光谱辐射强度通过逆问题求解得到介质的光谱辐射特性参数,结合火焰自身的出射辐射强度重建出高温火焰的三维温度场。通过本发明的仿真计算,可实现对高温火焰的辐射特性参数和温度场的重建,并为光场相机的标定、测量等工作提供理论基础。

    一种基于连续激光的球形颗粒光谱复折射率与颗粒系粒径分布的获得方法

    公开(公告)号:CN104634705B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510104613.4

    申请日:2015-03-11

    Abstract: 一种基于连续激光的球形颗粒光谱复折射率与颗粒系粒径分布的获得方法,属于颗粒光学特性测量技术领域。它为了解决常规的球形颗粒光谱复折射率与颗粒系粒径分布获得方法不能直接测量以及测量结果不准确的问题。本发明通过建立球形颗粒系反射信号、透射信号和准直透射信号测量的正问题和逆问题求解模型,同时反演得到球形颗粒的光谱复折射率以及颗粒系粒径分布情况。本发明采用连续激光,该激光器价格低且模型简单,便于理论求解;采用Mie理论模型,能够精确的反应出颗粒的电磁散射特性;采用量子微粒群优化算法,具有简单、高效和灵敏度高等优点。本发明适用于颗粒光学特性的测量。

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