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公开(公告)号:CN104634705B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510104613.4
申请日:2015-03-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于连续激光的球形颗粒光谱复折射率与颗粒系粒径分布的获得方法,属于颗粒光学特性测量技术领域。它为了解决常规的球形颗粒光谱复折射率与颗粒系粒径分布获得方法不能直接测量以及测量结果不准确的问题。本发明通过建立球形颗粒系反射信号、透射信号和准直透射信号测量的正问题和逆问题求解模型,同时反演得到球形颗粒的光谱复折射率以及颗粒系粒径分布情况。本发明采用连续激光,该激光器价格低且模型简单,便于理论求解;采用Mie理论模型,能够精确的反应出颗粒的电磁散射特性;采用量子微粒群优化算法,具有简单、高效和灵敏度高等优点。本发明适用于颗粒光学特性的测量。
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公开(公告)号:CN106383072A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610907546.4
申请日:2016-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01N15/0205 , G01N15/0211 , G01N21/41 , G01N21/51 , G01N21/59
Abstract: 基于多角度光散射-透射法的球形颗粒光学常数与粒径分布同时测量方法,涉及参与性介质辐射物性测量技术领域。本发明为了解决基于逆问题求解的参与性介质辐射参数测量中,实验测量值误差大、测量信号较弱的问题。本发明是利用连续稳态激光照射颗粒系统样品表面,通过在不同散射角度位置布置光学探测器,然后测量不同角度的稳态激光的散射光学信号强度以及半球透射信号,然后结合这些信号并通过逆问题求解技术获得球形颗粒光学常数与颗粒系粒径分布。本发明适用于基于多角度光散射-透射法的球形颗粒光学常数与粒径分布同时测量。
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公开(公告)号:CN103472036B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310455615.9
申请日:2013-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于脉冲激光辐照的半透明介质辐射特性测量方法,本发明涉及基于脉冲激光辐照的半透明介质辐射特性测量方法。它为了解决现有的基于透射、反射辐射信号测量的半透明介质辐射参数测量方法中测量方法复杂、速度慢、准确性差的问题。本发明通过将激光光源照射在待测半透明介质制的一侧表面,待测半透明介质制两侧均匀涂敷黑体涂层,均涂敷有黑体涂层的半透明介质的一侧表面,采用热电偶测温仪测量并记录介质两表面温度随时间的变化。根据两表面随时间变化的温度,通过逆问题算法获得待测半透明介质的吸收系数和散射系数。本发明适用于航空航天、军事、能源、化工、生物医疗及大气科学等多个领域。
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公开(公告)号:CN103439283A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310412796.7
申请日:2013-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于单频激光辐照的双层参与性介质光谱辐射特性测量方法,属于参与性介质光学参数测量技术领域。本发明为了解决现有双层参与性介质光谱辐射特性的测量成本高及测量结果不准确的问题。它利用单频激光先后从两侧辐照双层参与性介质表面,利用探测器获得样品表面的频域复半球反射信号和复半球透射信号,最后利用反演的方法获得双层参与性介质的光谱吸收系数和光谱散射系数。本发明用于测量双层参与性介质光谱辐射特性。
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公开(公告)号:CN101915459A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010266052.5
申请日:2010-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 纳米流体直接吸收式太阳能集热器,具体涉及一种太阳能集热器,解决传统的集热器热量损失大、集热器的集热效率低的问题。本发明所述的纳米流体直接吸收式太阳能集热器,它包括N个真空管、N个反射镜、第一保温连通管和第二保温连通管,N个真空管排为一排,每个真空管的一个开口端分别通过转动接口与第一保温连通管连通,每个真空管的另一个开口端分别通过转动接口与第二保温连通管连通,第一连通管与出水口连通,第二保温连通管与入水口连通,每个真空管的下方分别设置有一个反射镜,每个真空管管内的工作介质中包括流体基质,所述的每个真空管管内的工作介质中还添加纳米颗粒,其中,N为大于2的整数。本发明用于将太阳能转化为热能。
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公开(公告)号:CN119023076A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411182647.0
申请日:2024-08-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J5/00 , G01J5/02 , G06T11/00 , G06T3/4007 , G06T3/4053 , G06T7/246
Abstract: 一种基于双相机融合的光场层析成像系统及火焰三维温度场重建方法,它属于火焰温度测量技术领域。本发明解决了现有火焰三维温度场重建方法的重建误差大、重建的时间分辨率低的问题。本发明分别利用RGB相机和高速相机采集火焰光场图像,结合RGB相机和高速相机的特点,对RGB相机采集的相邻两帧图像进行插值,得到高速相机各个采集时间点对应的高分辨率图像,再结合插值图像和高速相机采集的图像进行光线追踪,根据光线追踪结果建立重建方程组,最后对重建方程组进行求解得到黑体光谱辐射强度,再将黑体光谱辐射强度转换为黑体温度,完成三维温度场重建。本发明方法可以应用于火焰三维温度场重建。
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公开(公告)号:CN118190863A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410111049.8
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/3504 , G01N15/075 , G01J5/00 , G01J5/48 , G01N21/01 , G01N31/12
Abstract: 湍流火焰动态多参数场三维分布的测量系统及方法,属于高温热辐射测量技术领域。本发明解决了现有高速湍流火焰时多参数场的三维分布的测量精度差、效率低的问题,本发明采用双光梳系统产生稳定的频率光梳信号,采用光栅分束器将频率梳信号分成多束光信号,所述多束光信号经过火焰燃烧装置后入获取测量光信号,经光电探测器转换为测量电信号,信息采集分析系统利用所述信号构建高温火焰辐射物性与三维温度场协同重构模型和高温碳烟火焰气固两相燃烧产物组分浓度场协同重构模型,进行三维温度场和三维浓度场重构,获取燃烧产物的温度分布和浓度分布。本发明适用于湍流火焰动态参数分析。
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公开(公告)号:CN115013156A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210740893.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于航空发动机余热回收的近场热光伏发电装置,涉及近场热光伏余热回收技术领域。为了解决如何在保证近场热光伏技术进行高效的余热回收发电的情况下,还能维持光伏电池的低温状态的问题。本发明中近场热光伏系统安装在发动机高温区域的外壁上,近场热光伏系统的内壁与发动机外壁相贴合;每个近场热光伏系统包括多组微分的近场热光伏单元和扇形支撑壳体;多组近场热光伏单元并排紧密排列在扇形支撑壳体内;每组近场热光伏单元包括一个选择性辐射器和一块光伏电池板,光伏电池板处于选择性辐射器远离热源的一侧,且光伏电池板与选择性辐射器之间保持真空纳米间隙;多块光伏电池板与电压调节器电连接。本发明主要用于航空发动机的余热回收。
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公开(公告)号:CN110160964B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201910441867.3
申请日:2019-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供基于Chirp调频激光辐照的半透明材料光热特性参数检测方法,属于光热物性测量技术领域。本发明首先使用基于Chirp调制激光的热波雷达成像技术对半透明材料中内含物位置进行锁定,设定内含物的物性参数;然后求解正问题计算模型得到边界真实的温度与辐射强度;采用SQP算法反演锁定的内含物位置,初步确定该内含物光热特性参数;最后通过SQP算法重复对整个计算场的光热特性参数进行重建,直到目标函数值达到指定的计算精度或者迭代步数达到最大值,最终得到材料最终的光热特性参数。本发明解决了现有半透明材料光热特性参数检测技术准确率不高的问题。本发明可用于半透明材料光热特性参数的精确检测。
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公开(公告)号:CN110132874B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201910446648.4
申请日:2019-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于多角度测量的弥散介质光学参数场探测装置及方法,属于频域近红外光学成像技术领域,为解决现有技术中光学参数场重建时仅用一次调频激光入射得到探测信号进行重建,其所得的结果存在病态及串扰严重的问题,包括:激光控制器、激光头、CCD相机和数据采集处理系统;所述激光控制器的输出端同时与激光头的激光控制信号输入端和数据采集处理系统的信号输入端连接,所述数据采集处理系统的信号输入端与CCD相机的信号输出端连接。本发明运用重建算法处理得到的重建结果具有较高的鲁棒性,可以更好地改善频域重建问题中的病态问题及串扰问题,更加高效、准确的解决弥散介质的光学参数重建问题。
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