0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

超快ICCD相机实现三脉冲弹道成像技术

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-10-18 06:29 次阅读

wKgaoWcRj7yAKGaNAAFLN3rzek0958.png

概述

尽管喷雾在材料沉积、切割和混合等工业过程中的应用十分广泛,但大多数喷雾装置的设计和测试仍然以现象学为主,这不仅是因为计算能力有限,还因为对驱动喷雾破碎和形态的多相流体现象的基本理解存在差距1,2。因此,发展对喷雾的第一性原理理解的关键之一是设计出在浑浊喷雾区域进行测量的方法,特别是可以洞察流体运动和喷雾混合中起作用的力的测量方法。

最近,瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员展示了一种用于湍流稳定喷雾的时间选通弹道成像 (BI) 的三脉冲配置;该技术利用一对超快科学ICCD 相机,可以获取时间相关的图像数据。

研究人员报告称,新方法可以对喷雾的液气界面进行成像,其中剪切力和湍流不稳定性会将液体分解。随后将区域匹配分析应用于时间相关的图像数据,以计算已解析流体结构的速度和加速度。

本应用说明将概述由查尔姆斯大学燃烧系应用力学教授 Mark Linne 博士领导的小组所开展的一些新颖的工作。

实验设置

查尔姆斯大学的实验装置(如图 1 所示)使用强烈的超快光脉冲和专门的检测技术,将高质量的成像光与漫散射的背景光分开。感兴趣的区域被一系列相干的超快脉冲照亮,这些脉冲由一个振荡器产生,该振荡器为三个匹配的再生放大器提供种子。

wKgZoWcRj7yAKawUAAC40Y9i8_c864.jpg

图 1. (a) 时间图和 (b) 三脉冲时间选通弹道成像的成像装置(M = 镜子,P = 偏振器,BS = 分束器,BD = 光束收集器,ICCD = 增强型 CCD 相机)。来自三个放大器的光源组合在一起,提供三个超快脉冲的高能序列。每个光源脉冲被分成成像和切换路径,以驱动克尔效应快门并生成一个弹道图像。1图表由查尔姆斯大学(瑞典哥德堡)的 Mark Linne 教授提供。首次发表于 D.Sedarsky、M. Rahm 和 M. Linne 的《多相流体相互作用中的加速度可视化》,Opt. Lett. 41,1404-1407(2016 年)。

通过将离开克尔门的光信号分成两个检测路径,最终收集来自每个源脉冲的高质量成像光。图像由两台普林斯顿仪器PI-MAX ® 4 科学 ICCD 相机采集,该相机配备有通过光纤粘合到行间传输 CCD 上的增强器。增强器的增益响应可以

门控到 5 纳秒,并且使用行间传输传感器的掩蔽存储区域与专门的 PI-MAX4 读出模式配合使用,两台相机中的每一台都可以生成一对相隔450 纳秒的图像。因此,每个单独的 PI-MAX4 都可以设置为捕获连续图像脉冲(即每台摄像机两幅图像)。通过这种布置,每个脉冲序列可产生喷雾的三幅时间相关图像。

数据与结果

查尔姆斯大学稳定喷雾装置用于设置受控测试案例,以测量浑浊环境中的流体速度和加速度。获取了从平孔喷嘴(L/d = 25)喷出的水雾(P inj = 19 bar)的三重图像,用于动态弹道成像分析。图 2 显示了其中一个三重图像。

wKgaoWcRj7yAOBGaAAE1zXHKBA4916.jpg

图 2 . 时间相关弹道图像显示喷嘴下方 28 毫米处湍流喷雾的分裂(直径 6 毫米)。视图包括喷雾外围,流动从上到下(流速 ~60 lpm)。图像 I1、I2 和 I3 以 10 μs 的间隔显示相同的 8.6 毫米视野。1 图片由查尔姆斯大学(瑞典哥德堡)的 Mark Linne 教授提供。首次发表于D. Sedarsky、M. Rahm 和 M. Linne 的《多相流体相互作用中的加速度可视化》,Opt. Lett. 41,1404-1407(2016 年)。

查尔姆斯大学三脉冲 BI 系统的主要目标是能够获取空间分辨的时间序列数据,这些数据可以进行分析以跟踪成像结构中的运动和变化。通过选择性匹配目标图像区域的结构,比较序列中的连续图像并计算每个时间步的速度矢量。通过计算协调的速度矢量集,可以利用从多个时间步获取的时间分辨位移信息来估计高阶运动分量。

使用三脉冲 BI 系统成像的喷雾速度结果表明,流向运动较大,径向变化较小。加速度结果表明,液体结构在正径向受到加速,在流向受到减速。这些结果表明湍流和剪切力都会影响液体射流的分裂。

有关实验装置的更详细描述以及对结果及其推导的深入讨论,请参阅 D. Sedarsky、M. Rahm 和 M. Linne 的《多相流体相互作用中的加速度可视化》,Opt. Lett. 41,1404-1407(2016 年)。查尔姆斯理工大学正在进行的相关研究包括使用短脉冲、时间门控、反向散射装置,旨在提供有关雾化喷雾形成区域的信息。

新的ICCD相机技术

得益于普林斯顿仪器公司开发的创新皮秒门控技术,PI-MAX4 科学 ICCD 相机平台(见图 3)现在速度更快。这项门控技术充分利用了普林斯顿仪器公司先进的电子设备和增强器到 CCD 光纤粘合的性能优势,使 PI-MAX4:1024i ICCD 相机能够以<500 ps 的速度门控传统图像增强器(通常实现 ~2 至 3 ns 门控),而不会影响量子效率。普林斯顿仪器内置的 SuperSynchro 可编程定时发生器进一步增强了 PI-MAX4 相机在高精度、时间分辨应用中的实用性。

wKgZoWcRj72AZ8wGAABb5FbJXLI232.jpg

图 3. PI-MAX4:1024i ICCD 相机采用光纤粘合到行间传输 CCD 的几种 Gen II 或 Gen III 无胶片增强器之一,以接近视频的速率(每秒 26 帧)运行。

PI-MAX4 系列的另一款产品是 PI-MAX4:2048f,其成像面积和分辨率是目前市场上任何其他科学 ICCD 相机的四倍。这款大尺寸相机使用2k x 2k CCD,通过光纤耦合到多个 25 毫米直径的 Gen II 或 Gen III 无胶片增强器之一,提供内置 SuperSynchro、高帧速率(6 MHz/16 位数字化)和1 MHz持续门控重复率。

使用普林斯顿仪器公司最新版本的 64 位 LightField® 数据采集软件(可选)可以轻松全面控制所有 PI-MAX4:1024i 和 PI-MAX4:2048f 硬件功能。通过极其直观的 LightField 用户界面,可以精确控制增强器门宽度和延迟,并提供一系列新功能,方便捕获和导出图像数据。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 成像技术
    +关注

    关注

    4

    文章

    287

    浏览量

    31425
  • ICCD
    +关注

    关注

    0

    文章

    8

    浏览量

    7804
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    光学成像的关键技术和工艺

    相机 先进的数码相机采用各种传感器技术,如互补金属氧化物半导体(CMOS)和电荷耦合器件(CCD),以提高图像质量、灵敏度和处理速度。这些进步使高分辨率成像
    的头像 发表于 11-01 06:25 23次阅读
    光学<b class='flag-5'>成像</b>的关键<b class='flag-5'>技术</b>和工艺

    傅里叶光场显微成像技术—2D显微镜实现3D成像

    近年来,光场显微技术的应用越来越广泛,针对光场显微镜的改进和优化也不断出现。目前市场各大品牌的2D显微镜比比皆是,如何在其基础上实现成像一直是
    的头像 发表于 10-31 08:05 121次阅读
    傅里叶光场显微<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>—2D显微镜<b class='flag-5'>实现</b>3D<b class='flag-5'>成像</b>

    什么是散射成像技术?

    的发展,而且在解决散射成像方面表现出了得天独厚的优势。 在弹道光提取方面,自适应光学成像技术、光学相干层析技术、共聚焦显微
    的头像 发表于 08-23 06:25 154次阅读
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>?

    使用800nm OCT光谱仪实现深OCT成像

    使用800nmOCT光谱仪实现深OCT成像传统上,OCT成像需要使用更长的波长来探测单次扫描中超过几毫米的深度,但波长超过1100nm之后,就需要使用InGaAs探测器
    的头像 发表于 07-18 08:16 235次阅读
    使用800nm OCT光谱仪<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>超</b>深OCT<b class='flag-5'>成像</b>

    超短激光脉冲使阿秒成像成为可能

    物理学奖。这项工作发表在《自然·光子学》杂志上。 就像相机闪光灯可以“冻结”快速移动的物体,使它们在照片中看起来好像静止不动一样,极短的激光脉冲可以帮助照亮的过程,为科学家提供一种
    的头像 发表于 06-26 06:36 232次阅读

    研究人员利用人工智能提升透镜相机的图像质量

    研究人员利用深度学习技术提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的透镜相机(左)的图像质量。透镜利用 1000 纳米高的圆柱形氮化硅纳米柱
    的头像 发表于 06-11 06:34 307次阅读
    研究人员利用人工智能提升<b class='flag-5'>超</b>透镜<b class='flag-5'>相机</b>的图像质量

    EMCCD相机ICCD相机个性能上的比较分析

      随着光子探测领域对探测器灵敏程度要求的不断提高,EMCCD相机随之应运而生。EMCCD相机凭借其优越的性能得到了很多行业的肯定,所以也有人把EMCCD相机ICCD
    的头像 发表于 06-07 06:36 321次阅读

    ICCD 和 emICCD 相机:基础知识

    ICCD传感器 增强型CCD(ICCD)相机将CCD传感器与增强器结合使用。由于增强器的电子倍增组件,它们是弱光或单光子应用的理想选择。它们也非常适合需要不到纳秒曝光时间的应用,例如激光诱导击穿光谱或荧光寿命
    的头像 发表于 04-16 06:32 614次阅读
    <b class='flag-5'>ICCD</b> 和 emICCD <b class='flag-5'>相机</b>:基础知识

    什么是激光器?

    一、激光器的概念 激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲
    的头像 发表于 04-08 06:33 701次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b>激光器?

    PI-MAX4:1024i全集成科研级增强型ICCD相机

    500ps的门控功能以及集成化的时序脉冲发生器使得相机可以应用在时间分辨成像以及光谱等领域。特殊的双曝光(DIF)选项使得相机可以快速采集两幅图像,满足了PIV的应用。 【产品特点】
    的头像 发表于 02-29 06:27 402次阅读
    PI-MAX4:1024i全集成科研级增强型<b class='flag-5'>ICCD</b><b class='flag-5'>相机</b>

    技术:使用光学器件进行热成像

    研究人员开发出一种新技术,该技术使用光学器件进行热成像。能够提供有关成像物体的更丰富信息,可以拓宽热
    发表于 01-16 11:43 522次阅读

    激光技术及其应用

    激光技术及其应用  激光技术是一种非常先进的光学技术
    的头像 发表于 12-20 15:35 746次阅读

    OCT成像技术:突破传统限制,掌握内部缺陷图像,轻松实现深度检测

    OCT成像技术最大的特点是足够灵活,传感头可以比相机镜头还小,并且可以通过几米长光纤线缆连接,适用各种复杂工业场景,也可以与多种同类视觉技术进行同轴光路集成,
    的头像 发表于 12-14 09:44 1030次阅读
    OCT<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>:突破传统限制,掌握内部缺陷图像,轻松<b class='flag-5'>实现</b>深度检测

    激光技术及其应用

    激光是激光中的一种,是脉冲波在fs量级上的激光。飞秒(fs)是极短的时间单位,即10-15s ,仅仅是1千万亿分之一秒,如果将10fs作为几何平均来衡量宇宙,其寿命仅不过1min而已。在如此短
    的头像 发表于 12-05 06:37 774次阅读

    如何利用电可调的双模构透镜实现明场成像和边缘增强成像

    )的合作科研小组成功设计了一种电可调的双模构透镜(metalens)——可以利用单个构透镜实现不同成像模式(明场成像和边缘增强
    的头像 发表于 11-09 10:44 729次阅读
    如何利用电可调的双模<b class='flag-5'>超</b>构透镜<b class='flag-5'>实现</b>明场<b class='flag-5'>成像</b>和边缘增强<b class='flag-5'>成像</b>