粒子成像測速儀(PIV),相位激光多普勒干涉儀(PDI),激光多普勒測速儀(LDV),和頻光譜測量系統(tǒng)(SFG),相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)測量系統(tǒng),非介入式多光子皮膚層析成像系統(tǒng),靈巧型非介入式多光子光活檢層析成像系統(tǒng),提供化學指紋信息的在線多光子層析成像系統(tǒng),熒光壽命成像顯微鏡,亞20飛秒激光脈沖靶基因轉移系統(tǒng)
FlowMaster 3D直接由FlowMaster 2D的概念發(fā)展過來,可以測量在激光片光面內全部三個速度分量。
三維PIV基于立體成像原理:
兩個相機從不同的角度拍攝被照亮的跟隨流動的顆粒,Scheimpflug鏡頭布置可以使兩個相機都獲得聚焦成像。用一臺相機,我們只能測量垂直于其光軸方向粒子位移的投影,把兩個相機拍攝到的投影圖像合并起來,就能夠再現(xiàn)被測流體中粒子的真實位移。
用這樣的方法,我們就可以得到包含所有三個速度分量的完整向量。這種系統(tǒng)就稱為立體PIV,它是通過模仿人眼立體視覺原理而發(fā)展起來的。
自標定技術是目前在立體PIV系統(tǒng)中*的技術,它可以修正標定靶和片光源之間的偏離,即使這個偏離很大也可以得到修正。目前在DaVis立體PIV軟件包中它已經(jīng)成為標準功能。利用自標定技術,通過計算粒子圖像的偏移映射(地圖)函數(shù),所有測量面的位置以及片光厚度都可以獲得。另外,偏移向量可以進一步修正非初始體映射函數(shù)引起的某些光學畸變。
采用自標定技術,標定靶盤甚至無需放置被測流場中。在很多內流模型中,例如生物醫(yī)學研究的流動、微管道流動或者內燃機氣缸內部流動等根本不可能放置標定靶的情況,利用自標定技術就可以完成其中的三維流場的測量。
FlowMaster Scheimpflug鏡頭布置
遙控調整
Scheimpflug 角度、
光圈及焦距
立體成像
自動標定矯正
圖像畸變
zui根本的解決方案:消除可能的標定誤差
友好的用戶界面:任意放置標定靶盤,無需使標定靶盤嚴格對準激光片光源
簡便的掃描測量方式:所有掃描面的位置即刻獲得標定結果
離線標定:可以使初始標定面在測量體以外
節(jié)省時間:標定準備可以離開測量現(xiàn)場進行