Uma técnica para a realização quantitativa imagens tridimensionais (3D) para uma série de fluxos de fluido é apresentado. Usando os conceitos da área de Imagem Light Field, reconstruímos volumes 3D a partir de matrizes de imagens. Os nossos resultados 3D abrangem uma vasta gama, incluindo campos de velocidade e multi-fase distribuições de tamanho de bolha.
No campo da mecânica dos fluidos, a resolução de sistemas computacionais ultrapassou métodos experimentais e aumentou a diferença entre os fenômenos previstos e observados nos fluxos de fluidos. Assim, existe uma necessidade para um método de acesso capaz de resolver tridimensionais conjuntos (3D) de dados para uma série de problemas. Nós apresentamos uma nova técnica para a realização de imagens 3D quantitativa de muitos tipos de campos de fluxo. A técnica 3D permite a investigação de campos de velocidade complicadas e fluxos borbulhantes. Medidas deste tipo apresentar uma variedade de desafios para o instrumento. Por exemplo, opticamente densos fluxos multifásicos borbulhante não possa ser facilmente trabalhada tradicionais, por técnicas não-invasivas de medição do fluxo, devido a que as bolhas ocluindo acesso óptico para as regiões do interior do volume de interesse. Ao usar imagem Light Field somos capazes de reparameterize imagens captadas por um conjunto de câmeras para reconstruir um mapa volumétrica 3D para cada instância de tempo, apesar deoclusões parciais no volume. A técnica faz uso de um algoritmo conhecido como abertura sintética reorientação (SA), em que uma pilha de 3D focal é gerado pela combinação de imagens a partir de várias câmaras de pós-captura 1. Campo de imagem permite que a luz para a captura de angular, bem como informação espacial sobre os raios de luz, e, portanto, permite a reconstrução 3D cena. A informação quantitativa pode então ser extraído a partir das reconstruções 3D utilizando uma variedade de algoritmos de processamento. Em particular, foram desenvolvidos métodos de medição baseados em imagem Light Field para a realização de velocimetria de imagem 3D de partículas (PIV), extração de bolhas em um campo 3D e rastrear o limite de uma chama bruxuleante. Nós apresentamos os fundamentos da metodologia de Luz campo de imagem no contexto de nossa configuração para a realização de 3DPIV do fluxo de ar que passa sobre um conjunto de pregas vocais sintéticos, e mostram resultados representativos de aplicação da técnica a um jato de bolha incorporador de mergulhar.
Várias etapas são fundamentais para a execução adequada de uma experiência de luz do campo de imagem. Selecção da lente e colocação da câmara devem ser cuidadosamente escolhidas para maximizar a resolução de acordo com o volume de medição. A calibração é talvez o passo mais crítico, como os algoritmos reorientação SA deixará de produzir imagens nitidamente focadas sem calibração precisa. Felizmente, multi-câmera de auto-calibração facilita a calibração precisa, com um nível relativamente baixo de esforço. Iluminação uniforme em todas as imagens que proporciona um bom contraste entre os objetos de interesse eo fundo também é necessário, embora o processamento da imagem pode normalizar as imagens para um grau.
O tempo também é importante ao realizar SA em volumes que têm objetos em movimento. Se cada câmara não é disparado para obter uma imagem ao mesmo tempo, a reconstrução de imagem, irá, obviamente, ser impreciso. Para os experimentos deste trabalho, utilizou o tempo de seqüência shown na Figura 7.
As aplicações de imagem 3D Luz de campo aqui apresentados envolvem uma resolução espacial trade-off. Por exemplo, 3D SAPIV pode reconstruir volumes de partículas a partir de imagens das partículas opticamente densos, mas as partículas são distribuídas através de um volume (potencialmente grande). 2D para PIV, as partículas são distribuídas através de uma fina folha, e, assim, as imagens com a mesma densidade de partícula corresponde a uma densidade muito maior do volume de medição. No entanto, o método SAPIV 3D permite densidades de semeadura muito maiores que os outros métodos de PIV 3D 1. Outra consideração é o que pode limitar a intensidade relativamente grande computacional associada com métodos de imagem de luz do campo; complexidade computacional é típico de imagem baseados em métodos de reconstrução 3D, como tomografia-PIV 10.
Para este experimento foram utilizados oito Photron SA3 câmeras equipadas com lentes macro Sigma 105 milímetros e um Quantronix dupla Darwin Nd: YLF laser (532 nm, 200 mJ). As câmeras e laser foram sincronizados entre si através de um 575 Nucleonics Berkley BNC digitais gerador de atraso / pulso. O fluxo de fluido foi semeada com Expancel hélio enchido microesferas de vidro. As microsferas tinham um diâmetro médio de 70 um, com uma densidade de 0,15 g / cc. Nós oferecemos versões de código aberto os códigos utilizados aqui para a comunidade acadêmica através do nosso site http://www.3dsaimaging.com/ e incentivar os usuários a nos dar feedback e participar na melhoria e fornecer códigos úteis para a comunidade quantitativa luz do campo.
The authors have nothing to disclose.
Gostaríamos de agradecer a concessão do NSF CMMI # 1126862 para o financiamento do equipamento e desenvolvimento dos algoritmos de abertura sintética na BYU, Na casa de Laboratório Independente de Investigação (Ilir) fundos (monitorado pelo Dr. Tony Ruffa) para o financiamento dos equipamentos e desenvolvimento em NUWC Newport, e NIH / NIDCD concessão R01DC009616 para financiamento SLT, DAD e JRN e dados relativos às experiências das pregas vocais e da Universidade de Erlangen Escola de Pós-Graduação em Tecnologias Avançadas ópticos (SAOT) para o apoio parcial da SLT. Finalmente, o Rocky Mountain NASA Space Grant Consortium para financiamento JRN.