一种基于感水纸与染色剂的水滴撞击特性捕获方法

    公开(公告)号:CN118603488A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411047942.5

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于感水纸与染色剂的水滴撞击特性捕获方法,涉及结冰与防除冰试验技术领域。该方法包括:获得染色溶液;染色溶液经风洞喷嘴雾化形成雾化水滴;开展风洞预实验,根据感水纸浸润程度控制风洞喷雾时间;获得不同试验条件下的感水纸样品;对感水纸样品进行分析处理,获得感水纸含水量与色度值关联曲线;进行水滴撞击特性捕获试验,获取待测感水纸并测定其色度值参数,而后基于感水纸含水量与色度值关联曲线提取待测感水纸的含水量分布,并依此计算水滴撞击特性参数。本发明建立的水滴撞击特性捕获方法,可用于对结冰数值模拟水滴撞击特性参数进行验证,也可用于指导飞机、风力机等关键部位结冰特性研究及防除冰系统设计。

    一种基于稠密时序的复杂冰形三维重构方法及介质

    公开(公告)号:CN118134985B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410558451.0

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于稠密时序的复杂冰形三维重构方法及介质,方法包括:获取实时的冰形图像;对于获取的任意一个时刻的冰形图像,进行图像处理及三维重建,获取该任意一个时刻的三维点云数据;将该任意一个时刻的三维点云数据与该任意一个时刻之前的三维点云数据进行堆叠,得到堆叠后的三维点云数据;获取需要三维冰形重构的时刻点,基于该时刻点获取对应的堆叠后的三维点云数据;基于对应的堆叠后的三维点云数据,识别边缘点,以得到该时刻点的三维冰形。有效解决了复杂冰形由于结冰单元之间相互遮挡造成的测量精度差的问题,提高了相互遮挡的复杂结冰三维冰形测量精度。

    一种旋转叶片表面结冰冰形在线测量方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN118089590A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410489816.9

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种旋转叶片表面结冰冰形在线测量方法、系统及介质,方法包括:获取不同相位的三幅条纹结构光和二值化散斑结构光,将二值化散斑结构光分别嵌入到不同相位的三幅条纹结构光中并进行融合,得到具有三色通道的复合彩色结构光,采集旋转叶片表面结冰冰形在复合彩色结构光投射下的图像作为复合彩色结构光图像,基于该复合彩色结构光图像进行三维重建,实现旋转叶片表面结冰冰形的瞬态测量。由于将散斑结构光三维测量方法和条纹结构光测量方法进行结合,使得可以在后期处理中对复合彩色结构光进行分离得到三幅条纹结构光图像,从而可以基于光结构图像更好地对旋转叶片的高速旋转状态下的结冰冰形进行较好的瞬态测量。

    一种结冰风洞完整冰形在线测量方法

    公开(公告)号:CN117490969B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311817210.5

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明适用于冰形测量技术领域,提供了一种结冰风洞完整冰形在线测量方法。在结冰风洞两侧观察窗外分别设置第一成像子系统和第二成像子系统,子系统均包括线激光器和偏振相机,两线激光器分别发出不同波段的激光片光,两偏振相机安装有对应波段的滤光片,避免另一线激光器发出的激光片光的干扰。测量时,两偏振相机分别采集激光线图像,得到两条激光线轮廓曲线;对两条激光线轮廓曲线进行融合,得到完整的截面冰形轮廓线。进一步,两线激光器沿垂直方向扫描模型结冰表面,执行前述步骤得到完整的三维冰形轮廓。采用本发明的方法,可以高效地进行三维冰形在线测量,得到完整的三维冰形轮廓。

    一种基于密集连接亚像素GAN模型的图像去雾方法

    公开(公告)号:CN116342437B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310621300.0

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明涉及图像去雾技术领域,具体涉及一种基于密集连接亚像素GAN模型的图像去雾方法。首先搭建所述密集连接亚像素GAN模型,并对其进行训练;然后获取待处理有雾图像,并将其输入到密集连接亚像素GAN模型的生成器中,输出图像的透射率和大气光照值,最后获取大气散射模型并基于透射率、大气光照值和大气散射模型得到去雾图。本发明通过估计透射率图和大气光照值,来反解大气散射模型能有效增强去雾效果;在对抗网络模型中加入了亚像素卷积层当做网络结构中的上采样操作,能消除传统采用逆卷积带来的伪影且亚像素卷积层能最大限度利用图像信息来提高图像的分辨率,得到清晰的去雾图片。

    一种基于三维拉曼边带冷却的全光学BEC制备方法

    公开(公告)号:CN111489846B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202010170790.3

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维拉曼边带冷却的全光学BEC制备方法,其步骤为:步骤S1:冷原子团的制备;步骤S2:偏振梯度冷却;步骤S3:三维拉曼边带冷却;一团原子通过磁光阱被冷却并制备在较低的超精细基态上;关闭磁光阱的光和磁场,打开光晶格,将每个原子绝热的装载进入各个晶格点中,并根据其初始动量占据一组振动态;引入一个微小的磁场,使得不同磁子能级状态之间产生塞曼分裂,通过泵浦光使得原子团冷却至暗态;步骤S4:光偶极阱装载;步骤S5:逃逸蒸发冷却;步骤S6:通过不断降低光阱深度,实现逃逸蒸发冷却过程,最终制备出BEC。本发明具有原理简单、操作方便、能够缩短制备时间、提高制备效率等优点。

    一种风洞试验模型姿态测量方法

    公开(公告)号:CN114509071A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210414422.8

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明适用于风洞测控技术领域,提供了一种风洞试验模型姿态测量方法,包括:将固联安装有惯导的风洞试验模型设置于风洞支撑装置上,布置至少两个相机构成相机阵列,并将惯性/视觉姿态测量系统进行坐标取齐;在惯性/视觉姿态测量系统时间同步的基础上,分别进行惯导姿态解算和相机阵列姿态解算,得到惯导解算姿态信息和视觉测量姿态信息;通过卡尔曼滤波器对惯导解算姿态信息和视觉测量姿态信息进行信息融合,建立系统滤波方程,并根据信息融合结果更新系统滤波方程、得到系统的状态估计误差;根据系统的状态估计误差提取系统的姿态估计误差并校正惯导的姿态,得到风洞试验模型的最优姿态。提高了风洞试验模型三维姿态的测量精度。

    基于特征感知的显著目标提取方法

    公开(公告)号:CN114022747B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202210015109.7

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,具体涉及基于特征感知的显著目标提取方法。通过特征MSCN因子、特征图像熵、特征暗通道、特征HSV通道的H通道和特征HSV通道的S通道对原始图片处理得到5个特征层,并得到特征矩阵;将特征矩阵进行4倍下采样得到一个下采样特征矩阵;将下采样特征矩阵进行归一化处理得到归一化后的下采样特征矩阵;对归一化后的下采样特征矩阵进行单特征显著目标提取得到特征矩阵;对单特征显著目标进行权重融合得到特征矩阵,特征矩阵在原图中所在位置即为显著目标一;本发明从特征、决策等不同层级的多源互补信息进行融合,提升检测显著目标提取的准确性。

    一种飞行器模型表面标记点的定位方法

    公开(公告)号:CN113643371A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111193398.1

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种飞行器模型表面标记点的定位方法,包括步骤:采集飞行器模型的图像,所述图像包括飞行器模型的无风参考图像和有风工作图像,所述飞行器模型表面喷涂有压敏漆,并在飞行器模型表面沿边缘轮廓布置多个标记点,多个所述标记点形成一圈;采用增强阈值分割法对采集到的图像中的标记点的位置进行粗定位,获得标记点的粗位置;根据标记点的粗位置,采用加权阈值的方法对标记点的位置进行精确定位,获得标记点的精确位置。通过本发明的方法可以获得飞行器模型表面标记点的精确坐标,定位准确度高,有助于飞行器模型表面标记点的精确匹配和受力情况的准确分析。

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