一种基于声学技术的选择性测量氢气浓度的方法与装置

    公开(公告)号:CN119715783A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411790032.6

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于声学技术的选择性测量氢气浓度的装置,包括:包括参考气体测量腔体与目标气体测量腔体的测量腔体模块;超声波收发模块,分别在参考气体测量腔体与目标气体测量腔体布设至少两对超声波换能器;信号发生模块,与超声波收发模块相连接,向超声波换能器输出不同频率的同源信号;信号处理模块,与超声波收发模块相连接,采集与处理接收到的超声波信号,得到氢气浓度;一部分待测气体流经氢气吸附模块后进入参考气体测量腔体,另一部分待测气体进入目标气体测量腔体。本发明还公开了一种对应上述装置的方法。该装置可以实现对氢气的选择性测量和提高氢气的测量精度。

    一种脱硫浆液中石膏颗粒粒径及浓度的在线测量方法和装置

    公开(公告)号:CN118641437A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410936022.2

    申请日:2024-07-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种脱硫浆液中石膏颗粒粒径及浓度的在线测量方法:将激光器产生的激光束调制形成平行光;平行光照射脱硫石膏浆液后形成全息图像;利用全息重建算法对全息图像进行重建;提取全息图像重建结果中的石膏颗粒,并分析得到其粒径和浓度。本发明还公开了一种装置:防沾污测量流道,包括流道主体、布设在流道主体两侧的光学窗口和布设在流道主体上的超声波振子;全息测量系统,用于采集脱硫石膏浆液的全息图像;数据处理系统,对相机所拍摄的全息图像进行重建,提取重建结果中的石膏颗粒,并分析得到其粒径和浓度。本发明提供的方法及装置可实现在线测量脱硫浆液中石膏颗粒的粒径;且该装置可以有效解决测量流道光学窗口的颗粒沾污问题。

    一种稀疏颗粒全息图快速处理方法

    公开(公告)号:CN115145138B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210671881.4

    申请日:2022-06-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 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。

    一种基于双光束干涉粒子成像技术测量不透明球形微颗粒粒径的方法和装置

    公开(公告)号:CN111398108A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010260941.4

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双光束干涉成像技术测量不透明球形微颗粒粒径的方法:由激光器产生的激光束经分束和布置光路后形成两束激光,并以一定的角度θ相交;当不透明球形微颗粒经过两束激光相交重叠的区域时,两束激光被不透明球形微颗粒反射形成两束反射光;使用相机在离焦位置上记录由两束反射光干涉形成的干涉图像;对干涉图像中的干涉条纹区域进行分析,得到干涉条纹的间距;结合干涉条纹的间距和系统参数,根据理论公式计算得到不透明球形微颗粒的粒径。本发明还提供了一种基于双光束干涉成像技术测量不透明球形微颗粒粒径的装置,包括光源发生单元、信号接收处理单元。本发明提供的方法和装置能够准确测量不透明球形微颗粒的粒径。

    一种前置式全息聚焦纹影成像方法及系统

    公开(公告)号:CN118331012A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410248239.4

    申请日:2024-03-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种前置式全息聚焦纹影成像方法:光源发出光束后被分成主光源和全息参考光;主光源依次经过多级扩束器、柔光屏、菲涅耳透镜、源格栅调制,照射到流场;穿过流场的光束作为物光与全息参考光相互干涉,在全息记录面上形成全息图;根据全息图提取波前,获得包括光场的振幅和相位信息的复振幅;根据光场模拟的传播路径对复振幅进行传播演算,获得全息聚焦纹影图,其中传播路径包括广场依次通过聚焦透镜和刀口栅;基于聚焦纹影像面光强变化与流场密度梯度定量关系数学模型,计算得到流场的三维密度梯度与密度值。本发明还公开了一种前置式全息聚焦纹影成像系统。该方法及系统可以对超高速流场进行测量,实现流场的三维和定量测量。

    一种基于双脉冲数字全息的颗粒多参数原位测量方法及装置

    公开(公告)号:CN117269002A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311213588.4

    申请日:2023-09-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双脉冲数字全息的颗粒多参数原位测量方法:双脉冲光源发出的两道激光束合束后经过滤波扩束准直形成平行光;平行光照射运动颗粒流,单相机记录单帧双脉冲颗粒全息图;对全息图进行重建,反演三维颗粒场信息,获得颗粒的粒径、浓度信息;获得颗粒的三维位置,从而计算出颗粒的实际位置,利用颗粒匹配算法得到颗粒三维速度。本发明还公开了一种基于双脉冲数字全息的颗粒多参数原位测量装置:双脉冲光源系统、激光调制系统、测量探头系统、干涉条纹记录系统、颗粒多参数处理系统。该方法和装置实现了颗粒的多参数、原位测量,操作简单、测试精度高;单帧双脉冲的方式大大丰富了测试速度的信息,且适应范围广。

    一种测量不透明球形微颗粒粒径的装置

    公开(公告)号:CN212432900U

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202020485050.4

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种测量不透明球形微颗粒粒径的装置:包括光源发生单元、信号接收处理单元;光源发生单元包括激光器和布置光路,用于产生两束光强相当的激光束,并通过布置光路使两束激光以一定的角度θ入射到测量区域中;当不透明球形微颗粒经过两束激光相交重叠的区域时,两束激光被不透明球形微颗粒反射形成两束反射光;所述信号接收处理单元,包括用于记录由两束反射光干涉形成的干涉图像的相机、对干涉图像进行分析和计算粒径的计算机。本实用新型提供的装置能够准确测量不透明球形微颗粒的粒径。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于激光诱导光栅测量气体温度和热扩散率的装置

    公开(公告)号:CN208921317U

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201821511112.3

    申请日:2018-09-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于激光诱导光栅测量气体温度和热扩散率的装置,包括激发光单元,包括用于产生激发光的脉冲激光器和布置光路,其中布置光路包括立方体分光镜、用于调整光路的第一反射镜和第二反射镜;探测光单元,包括用于产生探测光的连续激光器;信号接收单元,包括滤波镜、聚集透镜组、光电倍增管和高速采集仪。本实用新型提供的基于激光诱导光栅测量气体温度和热扩散率的装置实现了对燃烧场以及气体环境中温度和热扩散率的高精度、瞬态测量,不仅克服了现有测温手段中存在的弊端,具有抗干扰能力强、复杂环境适应性强等特点,并且能够同步获得气体组分的热扩散率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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