一种用于含杂液滴物理参数测量的消光彩虹测量方法及装置

    公开(公告)号:CN112345421B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202011269678.1

    申请日:2020-11-13

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种用于含杂液滴物理参数测量的消光彩虹测量方法及测量装置;所述方法包括记录三种波长照射下的消光彩虹信号、从记录的消光彩虹信号分离出低频艾里结构和高频纹波结构、由低频艾里结构反演折射率和粒径的值、提取两种结构的振幅比导出二阶折射信号和直接反射信号的强度比、进一步计算相对于纯水液滴的信号衰减比,最后获得三种波长下的消光系数,根据消光系数比值唯一确定内含物尺寸和体积浓度。所述装置包括雾化系统、激光发射单元、信号采集单元和信号处理单元。该方法及装置同时测量了微米级运动含杂液滴的折射率、粒径及内含物体积浓度和尺寸等参数,可应用于食品药品喷雾干燥、纳米流体燃料液滴利用等过程。

    一种测量输送带上宽筛分颗粒粒度的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112881249B

    公开(公告)日:2024-05-21

    申请号:CN202110344752.X

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: G01N15/0205

    摘要: 本发明公开了一种测量输送带上宽筛分颗粒粒度的测量装置:单光源多光束激光发射系统,包括激光器、光纤分束器和准直扩束器;激光器发射的激光束依次经光纤分束器和准直扩束器限制成直径不同的准直平行光束,照射输送带形成直径不同的多光斑,颗粒经过光斑产生散射光信号;散射光信号采集系统,包括三条采集通道,用于将散射光信号依次经透镜和分束器分开记录在不同光电探测器上,得到散射光强度‑时间图像;散射光信号处理系统,通过对散射光强度‑时间图像进行模式识别和反演,获得颗粒的粒径。本发明还公开了一种采用上述测量装置的测量方法。该装置和方法基于光散射原理,可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量结果准确及时。

    一种基于显微全息和磁场调控的油液磨粒检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117054296A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311032687.2

    申请日:2023-08-16

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N15/02 G01N27/00

    摘要: 本发明公开了一种基于显微全息和磁场调控的油液磨粒检测方法:待测油液在磁场作用下分为铁磁性颗粒流和非铁磁性颗粒流后进入测量区域;激光束经过光学元件整形后入射至测量区域,透射穿过铁磁性颗粒和非铁磁性颗粒形成全息条纹并记录为颗粒全息图;对颗粒全息图进行三维重建、识别和定位,获得颗粒的三维位置、粒径、形貌、浓度信息;根据三维位置中的z轴位置信息,对铁磁性颗粒和非铁磁性颗粒进行分类。本发明还公开了一种油液磨粒检测装置:油液采样单元、微流控组件、激光单元、成像单元和信号处理单元。该方法及装置结构简单、成本低,能实现对润滑油磨损颗粒多参数的同时在线测量,并有效区分识别铁磁性颗粒与非铁磁性颗粒。

    一种稀疏颗粒全息图快速处理方法

    公开(公告)号:CN115145138A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210671881.4

    申请日:2022-06-14

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G03H1/08 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种稀疏颗粒全息图快速处理方法,所述方法包括:(1)用神经网络模型识别在稀疏颗粒环境下拍摄得到的全息图中的单颗粒全息条纹并标记;(2)在整幅全息图中对被标记的单颗粒全息条纹进行局部重建;(3)对局部重建的截面图进行轴向定位,采用自聚焦算法找到聚焦截面,从聚焦截面来提取颗粒信息。本发明提供的稀疏颗粒全息图快速处理方法克服了稀疏颗粒全息图像数据冗余所导致的重建计算量大问题。

    一种全息在线计量煤和生物质耦合发电掺混比例的方法

    公开(公告)号:CN112749507B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202011593735.1

    申请日:2020-12-29

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种深度学习全息在线计量煤和生物质耦合发电掺混比例的方法,包括以下步骤:利用数字全息颗粒测量系统分别采集煤粉和生物质颗粒的全息图,对全息图进行重建处理获取颗粒幅值图和相位图,同时测定煤粉和生物质密度;构建深度学习全息燃料颗粒判别架构,以颗粒幅值图和相位图作为训练集对架构进行训练;利用数字全息在线测量系统获取煤粉和生物质混合后的全息图,将训练后的深度学习架构应用于混合颗粒全息图中颗粒的判别分类;对分类的颗粒进行形貌和尺寸分析,计算颗粒的体积;计算煤和生物质的掺混比例。本发明提供的方法,与现有的煤和生物质耦合发电掺烧比例的计量方法相比,可实现实时测量,实施过程简单,且数字全息技术对硬件的要求不高,因此可大大降低测量成本。

    烟气雾滴粒径和浓度的在线原位测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113295585A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110701853.8

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/06 G01B11/00

    摘要: 本发明公开了烟气雾滴粒径和浓度的在线原位测量装置及方法,包括:全息光路系统、信号接收端腔体、连接臂、激光发射端腔体、延长臂;所述信号接收端腔体的上端通过连接臂连接在激光发射端腔体的下端,所述延长臂连接在激光发射端腔体的上端;所述连接臂中部设有测量流道。本发明的有益效果为:本装置能够准确测量烟气雾滴颗粒的粒径,得到雾滴浓度,适用于几微米至数百微米的烟气雾滴颗粒。解决现有离线测量方法的采样时间长、迟滞性大、稳定性差、精度低等问题。本装置结构小巧紧凑,器件集成度高,并对高温、高湿、高尘等不利环境因素进行了针对性的防护,具有很强的环境适应性,可广泛应用于电站烟道等其他工业场合的多相流颗粒测量。

    一种基于多波长的宽筛分颗粒粒度在线测量系统和方法

    公开(公告)号:CN112798479A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110335205.5

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: G01N15/02

    摘要: 本发明公开一种基于多波长的宽筛分颗粒粒度在线测量系统:激光发生装置,包括三个不同波长的激光器、合束器和光纤准直器,三个不同波长的激光器发出的激光经合束器和光纤准直器后入射到输送带上形成光斑;散射光接收装置,包括透镜、散射光接收分束器和三条接收通道,三条接收通道均包括窄带滤波片和光电倍增管,颗粒经过光斑时发生散射信号,经透镜聚焦后,依次经散射光接收分束器、窄带滤波片和光电倍增管转换为电信号;处理装置,接收电信号并进行处理得到颗粒粒度。本发明还公开了采用上述装置的宽筛分颗粒粒度在线测量方法。该装置及方法基于光散射原理可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量过程无需人工操作,测量结果准确及时。

    一种易碎型穿甲弹动态靶实验破片多参数测量系统和方法

    公开(公告)号:CN110879023B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911182232.2

    申请日:2019-11-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F42B35/02

    摘要: 本发明公开了一种易碎型穿甲弹动态靶实验破片多参数测量系统和方法,属于易碎型穿甲弹动态靶实验破片参数测量技术领域,测量系统包括:弹道枪,用于发射易碎型穿甲弹;装甲钢板,实验靶,易碎型穿甲弹撞击所述装甲钢板后形成破片;测速模块,测量易碎型穿甲弹的速度;脉冲激光器模块,朝向所述破片发出激光;CCD相机组,用于记录所述破片不同时刻的全息图;时序控制模块,用于接收测速模块的电压信号,按照预设时序发出脉冲激光器出光电压信号和CCD相机开始曝光电压信号;计算模块,用于采集CCD相机记录的破片全息图并用全息图重建软件,得到所述破片的大小、形状、三维速度及加速度参数。能够获得破片的大小、形状、三维速度及加速度参数信息。

    一种深度学习全息在线计量煤和生物质耦合发电掺混比例的方法

    公开(公告)号:CN112749507A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011593735.1

    申请日:2020-12-29

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种深度学习全息在线计量煤和生物质耦合发电掺混比例的方法,包括以下步骤:利用数字全息颗粒测量系统分别采集煤粉和生物质颗粒的全息图,对全息图进行重建处理获取颗粒幅值图和相位图,同时测定煤粉和生物质密度;构建深度学习全息燃料颗粒判别架构,以颗粒幅值图和相位图作为训练集对架构进行训练;利用数字全息在线测量系统获取煤粉和生物质混合后的全息图,将训练后的深度学习架构应用于混合颗粒全息图中颗粒的判别分类;对分类的颗粒进行形貌和尺寸分析,计算颗粒的体积;计算煤和生物质的掺混比例。本发明提供的方法,与现有的煤和生物质耦合发电掺烧比例的计量方法相比,可实现实时测量,实施过程简单,且数字全息技术对硬件的要求不高,因此可大大降低测量成本。