流体の流れの範囲のための定量的な3次元(3D)イメージングを行うための方法を提案している。ライトフィールドイメージングの領域から概念を使用して、我々は、画像の配列から3Dボリュームを再構築します。当社の3D結果は速度場および多相気泡サイズ分布を含む広い範囲にわたっています。
流体力学の分野では、計算スキームの分解能は実験方法を上回っおよび流体フローの予測と観察された現象との間のギャップを広げた。したがって、必要性、問題の範囲のための3次元(3D)データセットを解決できるアクセス可能なメソッドが存在します。私たちは、流れ場の多くの種類の定量的な3次元イメージングを行うための新しい手法を提示する。 3D技術は、複雑な速度場と気泡流の調査を可能にします。これらのタイプの測定は、測定器にさまざまな課題を提示する。例えば、光学的に密な泡のような混相流を容易に関心体積の内部領域に光アクセスを閉塞する気泡による伝統的な、非侵襲的な流量測定技術によって画像化することができません。ライトフィールドイメージングを使用することで、にも関わらず、毎回インスタンスの3Dボリュームマップを再構築するためにカメラの配列で撮影した画像をreparameterizeすることができますボリュームの部分的な閉塞。技術は、3D焦点スタックを複数のカメラキャプチャ後1からの画像を合成することにより生成される合成開口(SA)のフォーカシング、として知られているアルゴリズムを使用しています。光フィールドイメージングは角度だけでなく、光線に関する空間情報のキャプチャを可能にし、それ故に3Dシーンの再構成を可能にします。定量的な情報は、その後、処理アルゴリズムのさまざまな方法を使って3D再構成から抽出することができる。特に、我々は、3次元粒子画像流速測定法(PIV)を行う3Dフィールド内の気泡を抽出し、ちらつき火炎の境界を追跡するためのライトフィールドイメージングに基づく測定方法を開発した。我々は、合成声帯のセットの上を通過する気流の3DPIVを実行するための我々のセットアップのコンテキストでライトフィールドイメージング手法の基礎を提示し、気泡連行急落ジェットに技術の応用からの代表的な結果を示しています。
いくつかの手順は、ライトフィールドイメージング実験の適正な遂行のために重要です。レンズの選択やカメラの配置は慎重に測定体積内で解像度を最大にするように選択されるべきである。 SAのリフォーカスアルゴリズムは正確に校正することなく、焦点を絞った画像を生成するために失敗しますようにキャリブレーションは、おそらく最も重要なステップです。幸いなことに、マルチカメラのセルフキャリブレーションは、労力の比較的低いレベルで正確なキャリブレーションを容易にします。画像処理程度に画像を正規化することができますが、興味や背景のオブジェクトとの間の良好なコントラストを提供するすべての画像の均一な照明が、また必要である。
オブジェクトを移動したボリューム上のSAを実行するタイミングも重要です。各カメラが同時に画像を取るために引き起こされていない場合は、画像再構成は明らかに不正確になります。本論文での実験のために私達はタイミングシーケンスsを利用図7のhown。
3Dライトフィールドイメージングアプリケーションは、本明細書で空間分解能のトレードオフを伴う発表した。たとえば、3D SAPIVは光学的に密な粒子画像から粒子ボリュームを再構成することができますが、粒子は、(潜在的に大きい)ボリューム全体に分布している。 2D PIVに、粒子は薄いシート状に分布しているため、同じ粒子密度を持つイメージが測定体積でより大きな密度に対応しています。それにもかかわらず、3D SAPIVメソッドは、他の3D PIV法1という非常に大きな播種密度を可能にします。別の潜在的に制限の考慮事項は、ライトフィールドイメージングメソッドに関連付けられている比較的大規模な計算強度であり、計算の複雑さは、そのような断層-PIV 10のような画像ベースの3次元再構成法では一般的です。
この実験のために、我々は8フォトロンSA3シグマ105ミリメートルマクロレンズを装着し、カメラやQuantronを使用IXデュアルダーウィンNd:YLFレーザ(波長532 nm、200 mJ)を。カメラやレーザはバークレークレオ575 BNCデジタルディレイ/パルス·ジェネレータを介して一緒に同期された。流体の流れは、エクスパンセルヘリウム満たされたガラス微小球を接種した。ミクロスは、0.15 g / ccの密度と70μmの平均直径を有していた。私達は私達のウェブサイトを介して、学界のために本明細書中で使用されるコードのオープンソース版を提供http://www.3dsaimaging.com/を 、我々はユーザの皆さんが私たちにフィードバックを与えると定量的な光フィールドのコミュニティのための有用なコードを改善し、供給への参加を奨励しています。
The authors have nothing to disclose.
我々はNUWCでの機器開発に資金を提供するため、BYUの合成開口アルゴリズムの機器と開発資金のためのNSFの助成CMMI#1126862にお礼を社内ラボ独立研究(ILIR)資金(博士トニーRuffaによって監視)希望ニューポート、資金SLT、DJDとJRNと声帯実験とSLTの部分的なサポートのための高度な光学技術でエルランゲン大学院大学(SAOT)に関連するデータのためのNIH / NIDCD助成R01DC009616。最後に、資金調達のためにJRNロッキーマウンテンNASAスペースグラント·コンソーシアム。