提出的范围内的流体流动进行定量的三维(3D)成像的技术。光场成像领域的概念,我们从数组中的图像三维重建卷。我们的3D效果涵盖广泛,包括速度场和多阶段的气泡尺寸分布。
在该领域的流体力学,计算计划的决议已经超过了实验方法和流体流动的预测和观察到的现象之间的差距扩大。因此,需要存在一个可访问的方法,其能够解决的问题的范围内的三维(3D)数据集。我们提出了一种新颖的用于许多类型的流场进行定量的三维成像的技术。 3D技术使复杂的速度场和泡状流的调查。这些类型的测量提出了各种仪器的挑战。比如,光密气泡多相流动不能很容易地由传统的,非侵入性的流量测量技术,由于阻断光接入感兴趣的体积的内部区域的气泡成像。我们能够通过利用光场成像,尽管每次实例,重建一个三维立体地图数组的摄像头捕捉到的图像进行重新参数化卷中的部分遮挡。该技术使得被称为合成孔径(SA)的再聚焦,由此所产生的多个摄像机的图像相结合的后捕捉1的3D焦点堆栈的算法的使用。光场成像可以捕捉的角度以及光线的空间信息,从而使3D场景重建。定量信息,然后可以提取从3D重建,使用各种不同的处理算法。特别是,我们已经开发了基于光场成像技术进行三维粒子图像测速(PIV),在3D领域中提取气泡和跟踪的边界闪烁的火焰的测量方法。我们提出的背景下,我们设置的气流经过合成声带的一组执行3DPIV的光场成像方法的基本原理,并显示出有代表性的一个的泡沫引气暴跌喷气技术的应用。
有几个步骤是正确执行的光场成像实验的关键。镜头选择和照相机的位置应慎重选择,测量体积内最大限度的决议。校准也许是最关键的一步,SA重新定位算法,将无法产生清晰的图像,而无需精确的校准。幸运的是,多摄像机自标定的努力与相对较低的水平,有利于精确的校准。均匀照明中的所有图像提供了良好的对象的兴趣和背景之间的对比度也是必要的,虽然图像处理可以在一定程度上正常化的图像。
SA的卷上有移动的物体时,时机也是很重要的。如果还没有触发每个相机拍摄图像,在相同的时间,图像重建显然将是不准确的。对于本文的实验中,我们利用时间序列s在图7 hown。
本文提出的三维光场成像应用涉及权衡的空间分辨率。例如,3D SAPIV可以从光密粒子图像重建颗粒量,但分布在一个潜在的大体积的粒子。对于二维PIV,粒子分布在薄的片材,从而具有相同的颗粒密度的图像对应到一个更大的测量体积密度。然而,的3D SAPIV方法允许更大的播种密度,其他的3D PIV方法1。另一个潜在的限制的考虑是比较大的计算强度与光场成像方法的计算复杂度是典型的基于图像的三维重建方法,如断层-PIV 10。
在这个实验中,我们使用了8 Photron SA3配备了适马105毫米微距镜头的相机和Quantron九,双达尔文的Nd:YLF激光(532纳米,200兆焦耳)。相机和激光同步时通过一个伯克利Nucleonics公司575 BNC数字延迟/脉冲发生器。接种的Expancel氦填充玻璃微球中的流体流动。的微球的平均直径为70μm,其密度为0.15克/立方厘米。本文所用的代码为学术界通过我们的网站http://www.3dsaimaging.com/我们提供的开源版本,我们鼓励用户向我们反馈和参与的改善和的定量光场社区提供有用的代码。
The authors have nothing to disclose.
我们要感谢国家科学基金会资助CMMI#1126862资助的设备和开发的合成孔径算法在杨百翰大学,在内部实验室的独立研究(伊利尔·)的资金(监测博士托尼Ruffa),为的设备提供资金和发展NUWC纽波特和美国国立卫生研究院/ NIDCD的授予R01DC009616为SLT,DJD和JRN资金和相关的数据声带实验和埃尔兰根大学的研究生院在先进光学技术(SAOT)SLT部分支持。最后,落基山美国宇航局太空格兰特财团的资金JRN。