一种光场Micro-PIV系统的标定方法

    公开(公告)号:CN109061229A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810876217.7

    申请日:2018-08-02

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01P21/02

    摘要: 本发明公开了一种光场Micro‑PIV系统的标定方法,包括如下步骤:制备内部具有示踪粒子的浓、稀标定样品;利用浓标定样品结合清晰度算法标定微透镜阵列和显微镜筒镜的距离;利用稀标定样品结合图像相似度算法标定传感器面和微透镜阵列的距离。本发明利用激光器和荧光聚苯乙烯微球代替平行白光源进行标定,可消除因入射光波长不同而带来的误差,标定精度高。

    一种粉尘浓度图像采集装置及采集方法

    公开(公告)号:CN105891074B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610222823.8

    申请日:2016-04-12

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种粉尘浓度入射光、散射光和透射光信息的图像采集装置及采集方法,其中图像采集装置包括发光器、分光器以及集光器,分光器将所述发光器发出的探测光分为透射光和反射光,集光器收集所述反射光及穿过粉尘的透射光,集光器包括光纤支路、光纤干路、光纤耦合器、收集透镜及CCD相机,光纤支路设置在所述反射光的出射口,光纤干路设置在所述透射光的出射口,光纤支路和光纤干路出光口连接在所述光纤耦合器的入口,在所述光纤耦合器的出口依次连接所述收集透镜和CCD相机。本发明装置简化了入射光、散射光和透射光采集装置设计的复杂度,同时提高了入射光、散射光和透射光信息的测量精度,能够实时地、在线地采集测量信号。

    一种基于静电与电容传感器阵列的粉体质量流量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105067061B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201510513902.X

    申请日:2015-08-20

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01F1/86

    摘要: 本发明公开了一种基于静电与电容传感器阵列的管道内粉体颗粒质量流量测量装置及方法,其中粉体质量流量测量装置包括静电传感器阵列、电容传感器阵列、数据采集模块以及数据处理模块;数据采集模块,采集静电传感器阵列每对静电极片间的静电信号以及电容传感器阵列两相邻电容极片间输出信号;所述数据处理模块,包括粉体速度计算单元、粉体浓度计算单元以及粉体质量计算单元。本发明装置及算法充分考虑了管道截面粉体的浓度分布和速度分布,从而实现粉体质量流量的精确测量。

    一种聚焦光场相机内外参数标定方法

    公开(公告)号:CN105488810B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610038559.2

    申请日:2016-01-20

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06T7/80

    摘要: 本发明公开了一种聚焦光场相机内外参数标定法,包括如下步骤:使用聚焦光场相机拍摄并保存标定板图像;记录标定板图像上的各角点的像点以及对应的微透镜中心在图像坐标系下的坐标,以及角点在世界坐标系下的坐标;计算各虚拟像点在图像坐标系下的坐标;建立标定板上角点与虚拟像点的标定模型,基于张正友相机标定法求解该模型,获得聚焦光场相机内部参数矩阵和外部参数;根据聚焦光场相机F数匹配这一特性,计算得主透镜与微透镜阵列的距离,微透镜阵列与CCD的距离以及虚拟像面与微透镜阵列的距离。与现有技术相比,本发明能够精确标定聚焦光场相机的全部内外参数,而现有的标定技术无法实现这一目的。

    被测表面失焦情况下的红外测温装置及方法

    公开(公告)号:CN104280127B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201410508755.2

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 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。

    一种基于液体变焦透镜的火焰三维温度场测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105157876B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510221171.1

    申请日:2015-05-04

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01K13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于液体变焦透镜的火焰三维温度场测量装置及方法,其中,测量装置包括一CCD相机,用于拍摄记录火焰图像;一液体变焦镜头,安装在所述CCD相机上,实现对每一层火焰的聚焦;一计算机,通过控制电压实现液体变焦镜头的焦距调整;存储CCD相机获得的聚焦在各层火焰的叠加图像,并对每张叠加图像做高通滤波去除叠加图像的低频信息,得到只含有对应聚焦层的聚焦像信息;通过每层聚焦像信息,获得火焰的温度分布。本发明通过改变工作电压控制液体变焦镜头分别聚焦火焰的每一层,对火焰进行分层拍摄,计算机对CCD相机拍摄的火焰图像进行计算分析,计算各层火焰辐射强度,实现对火焰三维温度场的光学非接触式测量。

    一种基于卡尔曼滤波的烟气NOx浓度测量方法

    公开(公告)号:CN106841518A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611242654.0

    申请日:2016-12-29

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N33/00 G06F17/50 G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种基于卡尔曼滤波的烟气NOx浓度测量方法,方法如下:步骤一:根据DCS中现有运行历史数据,建立烟气的NOx浓度与相关辅助变量的软测量模型,其中辅助变量包括一次风量、二次风量和给煤量;步骤二:对比软测量模型与CEMS测量结果,考虑软测量的模型精度、CEMS测量的滞后时间、测量对象特性以及实际工程需要,根据卡尔曼滤波的思想,设置软测量和CEMS测量的方差为Pf和Pd;步骤三:对CEMS测量结果和软测量所得结果通过基于卡尔曼滤波的数据融合方法,得到最终的NOx浓度。本发明方法能有效克服CEMS存在较大滞后的缺点,同时拥有比软测量更高的准确度,能够实现对燃煤电厂NOx浓度快速可靠的测量。

    一种粉尘浓度图像采集装置及采集方法

    公开(公告)号:CN105891074A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610222823.8

    申请日:2016-04-12

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N15/06

    CPC分类号: G01N15/06 G01N2015/0693

    摘要: 本发明公开了一种粉尘浓度入射光、散射光和透射光信息的图像采集装置及采集方法,其中图像采集装置包括发光器、分光器以及集光器,分光器将所述发光器发出的探测光分为透射光和反射光,集光器收集所述反射光及穿过粉尘的透射光,集光器包括光纤支路、光纤干路、光纤耦合器、收集透镜及CCD相机,光纤支路设置在所述反射光的出射口,光纤干路设置在所述透射光的出射口,光纤支路和光纤干路出光口连接在所述光纤耦合器的入口,在所述光纤耦合器的出口依次连接所述收集透镜和CCD相机。本发明装置简化了入射光、散射光和透射光采集装置设计的复杂度,同时提高了入射光、散射光和透射光信息的测量精度,能够实时地、在线地采集测量信号。

    一种聚焦光场相机内外参数标定方法

    公开(公告)号:CN105488810A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610038559.2

    申请日:2016-01-20

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06T7/00

    摘要: 本发明公开了一种聚焦光场相机内外参数标定法,包括如下步骤:使用聚焦光场相机拍摄并保存标定板图像;记录标定板图像上的各角点的像点以及对应的微透镜中心在图像坐标系下的坐标,以及角点在世界坐标系下的坐标;计算各虚拟像点在图像坐标系下的坐标;建立标定板上角点与虚拟像点的标定模型,基于张正友相机标定法求解该模型,获得聚焦光场相机内部参数矩阵和外部参数;根据聚焦光场相机F数匹配这一特性,计算得主透镜与微透镜阵列的距离,微透镜阵列与CCD的距离以及虚拟像面与微透镜阵列的距离。与现有技术相比,本发明能够精确标定聚焦光场相机的全部内外参数,而现有的标定技术无法实现这一目的。