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公开(公告)号:CN113359267B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110437578.3
申请日:2021-04-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种光场镜头及组装方法,其中光场镜头包括密封壳套以及依次序设置在密封壳套内的成像镜头、前倒接环、前倒接面板、微透镜面板、微透镜阵列、后倒接面板、后倒接环以及中继镜头;所述前倒接面板、微透镜面板以及后倒接面板固定在所述密封壳套内;在前倒接面板上固定所述前倒接环,所述成像镜头设置在所述前倒接环上;所述微透镜阵列固定在所述微透镜面板上;在后倒接面板上固定所述后倒接环,所述中继镜头设置在所述后倒接环上;本发明光场相机,采用模块化的组装,便于安装,有利于提高整体结构的稳定性,减少误差。
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公开(公告)号:CN114062712A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111147939.7
申请日:2021-09-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单光场成像的合成孔径粒子图像测速方法及装置,测速方法包括:利用数字重聚焦技术结合高斯函数计算粒子光场图像在被测流场区域的三维重聚焦粒子场分布;将三维重聚焦粒子场分布代入训练好的神经网络模型中,重建出三维重聚焦粒子场分布里实际的三维粒子场分布;计算三维粒子场分布的三维空间三个速度分量的速度场分布。本发明中的数字重聚焦技术结合高斯函数的方法所需追迹的光线数量少,重聚焦图像中的每个粒子强度连续、无空洞,呈均匀的高斯分布,从而使粒子的重聚焦图像质量高;利用神经网络模型重建3D粒子场分布的方法计算速度快,提高了3D粒子场分布的重建效率及速度场的测量效率,同时降低了计算的硬件成本。
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公开(公告)号:CN112268622B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202011099349.7
申请日:2020-10-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种火焰三维温度与烟黑体积分数分布同时重建算法,包括如下步骤:输入火焰辐射光线在不同方向的出射光谱辐射强度信息,离散火焰微元体,建立火焰辐射传输方程;设定目标函数,利用构建的同时重建算法进行迭代计算,重构得到火焰三维温度与烟黑体积分数分布。本发明的算法在迭代过程中,将非负最小二乘算法嵌套在模拟退火算法中,使得SA算法在搜索目标函数过程中搜索效率显著提高。同时由于SA算法具有质量高、初值鲁棒性强、通用易实现等优点,使得NNLS‑SA算法具有良好的全局搜索特性且不易陷入局部最优值,在同时求解火焰三维温度和烟黑体积分数分布过程中具有较高的精度和较好的收敛性。
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公开(公告)号:CN112268622A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011099349.7
申请日:2020-10-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种火焰三维温度与烟黑体积分数分布同时重建算法,包括如下步骤:输入火焰辐射光线在不同方向的出射光谱辐射强度信息,离散火焰微元体,建立火焰辐射传输方程;设定目标函数,利用构建的同时重建算法进行迭代计算,重构得到火焰三维温度与烟黑体积分数分布。本发明的算法在迭代过程中,将非负最小二乘算法嵌套在模拟退火算法中,使得SA算法在搜索目标函数过程中搜索效率显著提高。同时由于SA算法具有质量高、初值鲁棒性强、通用易实现等优点,使得NNLS‑SA算法具有良好的全局搜索特性且不易陷入局部最优值,在同时求解火焰三维温度和烟黑体积分数分布过程中具有较高的精度和较好的收敛性。
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公开(公告)号:CN108225577B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201711380392.9
申请日:2017-12-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双光谱辐射信息的火焰三维温度分布重建方法,其特征在于,包括如下步骤:1)、根据采集的火焰双光谱辐射信息,划分火焰微元体,建立火焰辐射传输方程;2)、设定目标函数,根据重建算法迭代更新火焰吸收系数,重建火焰三维温度场。本发明在算法的迭代求解过程中,使用了非负最小二乘算法,能够保证火焰各部分光谱辐射强度的非负性。同时,还将更新的火焰各部分吸收系数映射到设定的区间,保证吸收系数的非负性。算法具有较强的鲁棒性,对初值无依赖性,在输入的数据误差较大,以及无法提供先验的迭代初值而设定随机数值的情况下,算法仍能保持较高的准确度和较好的收敛性。
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公开(公告)号:CN110646095A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910776869.8
申请日:2019-08-21
Applicant: 东南大学
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种光场相机成像辐射采样探测光线处理方法,包括如下步骤:对实际相机标定,获得相机参数;对含火焰的计算区域进行三维网格划分,并对划分的三维网格进行编号;根据几何光学和相机参数对采样光线逆向追迹,统计采样光线所穿过的火焰网格个数;对采样光线中的无效光线、低效光线以及探测路径重复的采样光线进行剔除;对探测光线数量少和火焰轮廓处,增加采样光线的数量。本发明针对光场相机辐射采样,在保证火焰三维温度场重建质量的前提下,缩短重建时间,减小内存占用量,本发明可为火焰三维温度场重建提供有力的帮助。
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公开(公告)号:CN110415257A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910665487.8
申请日:2019-07-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种气液两相流重叠气泡图像重构方法,包括以下步骤:获取气液两相流场中气泡的原始图像;提取出原始图像中重叠气泡轮廓,拟合得到连续边界;根据拟合得到的连续边界,寻找凹点群;在凹点群中,根据凹点匹配条件对凹点进行匹配得到作为分割路径的两个凹点;按照得到的分割路径对重叠气泡进行分割;将分割后的气泡图像拟合成圆形。本发明重构方法能够快速的将重叠气泡分割开,在计算气泡尺寸参数提高了精度,进一步处理得到两相流场的气泡群尺寸分布、含气率等参数。
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公开(公告)号:CN110400336A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910490137.2
申请日:2019-06-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种双光场相机火焰三维温度场重建方法,包括如下步骤:对光场图像预处理,使光场图像中的火焰区域变成连通区域;根据预处理后的光场图像,建立覆盖火焰连通区域的圆柱形介质模型;根据建立的圆柱形介质模型和预处理后的光场图像,进行火焰三维轮廓提取;对三维轮廓内的网格进行计算,最终得到三维温度场。本发明在三维温度场重建过程中,只需对火焰内部的网格进行计算,极大的提高了三维温度场的重建分辨率,计算时间和计算资源也大大减少。本发明提供的方法自动化程度高,直接对拍摄的光场图像进行操作,无需预设模板,可为利用辐射成像法测量多峰复杂火焰的三维温度场提供技术基础。
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公开(公告)号:CN109856019A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910162213.7
申请日:2019-03-04
Applicant: 东南大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种颗粒系粒径分布的测量方法,包括以下步骤,利用近场散射技术,建立散射光强度分布与颗粒群粒径的积分方程关系式并离散化;构造泛函e,通过最小化泛函e来确定最佳奇异值截止值;采用L曲线法选取正则化参数α,结合最佳奇异值截止值构造滤波因子,得到粒径分布列向量的近似解形式;采用Chahine迭代算法进行迭代计算,得到收敛解,实现颗粒群粒径分布的测量。本方法引入的改进滤波因子极大程度地发挥模型的有效信息作用,对于粒径峰值间隔较近的颗粒系,可以实现高准确性和稳定性的粒径分布测量。
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公开(公告)号:CN106651959B
公开(公告)日:2019-05-31
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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