2012年8月8日,一個吉祥的日子,從北京鐳志威(Laserwave)光電技術(shù)有限公司市場部傳來喜訊, 其自主研發(fā)生產(chǎn)的高功率小發(fā)散角激光產(chǎn)品成功獲得德國PIV客戶的認(rèn)可, 公司與德國客戶正式達成協(xié)議, 德國客戶將采購Laserwave, 5W 532nm 綠光產(chǎn)品應(yīng)用了流體分析.
至此,在PIV應(yīng)用領(lǐng)域,Laserwave已經(jīng)進入了 日本,德國的市場,并在國內(nèi)PIV應(yīng)用連續(xù)激光市場占有絕對的市場份額.
PIV應(yīng)用對激光器的要求向來以嚴(yán)格著稱,用PIV專業(yè)人士的話來說,PIV使用的激光器,相當(dāng)于汽車競賽里的F1, 他追求的是一種極致,因此對激光器的要求異常嚴(yán)格, 而眾所周知,德國向來是一個嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膰?/span>,獲得德國客戶的認(rèn)可和訂單,是對我們團隊極大的鼓勵和對我們產(chǎn)品最大的肯定, 鐳志威將一如既往,乘勝追擊,為客戶提供更多更好的激光產(chǎn)品.
二維PIV原理介紹
PIV技術(shù) (粒子圖像測速法)是一種基于流場圖像互相關(guān)分析的非 接觸式二維或三維流場測量技術(shù) , 能夠無擾動、精確有效地測量二維或三維流速分布。 作為 PIV技術(shù)核心的流場圖像分析法目前主要采用二維快速 Fourier 變換 實現(xiàn)互相關(guān)函數(shù)的計算 , 并利用速度的基本定義 , 通過測量水質(zhì)點在已 知時間間隔內(nèi)的位移實現(xiàn)對水質(zhì)點速度測量; 對測量平面上的多個水質(zhì)點進行跟蹤、測量 , 就可實現(xiàn)流速分布的二維或三維測量。 利用 PIV技術(shù)測量流場時 , 需在流場中散播比重適當(dāng)且跟隨性好的 示蹤粒子 , 由示蹤粒子的運動來反映水質(zhì)點的運動; 并用自然光或激光 對所測平面進行照射 , 形成光照平面 , 使用 CCD 等攝像設(shè)備獲得示蹤粒子的圖像
應(yīng)用舉例(本案例摘自網(wǎng)絡(luò)):
粒子成像速度場儀(PIV)原理介紹 |
粒子成像速度場儀(PIV)系統(tǒng)主要包含時序控制器、計算機及PIV應(yīng)用軟件、圖像記錄儀、 光學(xué)照明系統(tǒng)等四大部分,用光學(xué)方法對氣流、液流場內(nèi)部進行流動測量和結(jié)構(gòu)研究。 原理: 在PIV技術(shù)中,速度向量是通過測量粒子在兩個激光脈沖之間的運動獲得的:
相機透鏡使研究區(qū)域在相機傳感器上成像,這樣相機可以獲得每一個激光脈沖的圖像。
將相機記錄下來的兩個激光脈沖的圖像分成小的區(qū)域,我們把這些小的區(qū)域稱為未知區(qū)域。 如圖所示,兩個圖像里的未知區(qū)域I1和I2是彼此互相關(guān)的。這種相關(guān)產(chǎn)生了一個信號峰值,從而識別出了粒子位移DX。獲得了粒子精確的位移也就獲得了粒子的速度。經(jīng)過重復(fù)的互相關(guān)計算,可以獲得整個研究區(qū)域的速度向量圖。 特征 ● 具有較高的測量精度 ● 無接觸的測量速度矢量,測量的是流體中微米級的粒子的速度 ● 可測量的速度范圍從0到超音速 ● 可同時測量一個面上的瞬時速度矢量圖 ● 運用三維PIV可獲得三個方向上的速度分量 ● 可獲得空間相關(guān)、統(tǒng)計量和其他相關(guān)的數(shù)據(jù) 適用范圍 ● 如汽車、火車、飛行器、建筑和其它結(jié)構(gòu)等的風(fēng)洞內(nèi)的空氣動力學(xué)的測速實驗。 ● 水流的速度測量(例如:水力學(xué)的研究、船體的設(shè)計、旋轉(zhuǎn)機械、管道流動、渠道流等) ● 需要測量液滴速度、錐角和滲透深度等參數(shù)的噴霧研究 ● 環(huán)境研究(燃燒研究、波動動力學(xué)、海岸工程、潮汐模型 和河川水力學(xué)等) ● CFD模型的實驗驗證 |