使用改进型科勒照明系统的全场光学相干层析成像系统_朱晓萌
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激光散斑法测量定向纳米流体中纳米粒子速度钱明 倪晓武摘 要 本文利用激光散斑测速法测量定向纳米流体中纳米粒子的运动。
首先建立了针对纳米粒子的光学特性的激光散斑测速系统(Laser Speckle Velocimetry,LSV),利用实验、数值模拟证实了激光照射纳米流体确能形成散斑。
根据改进的实验装置建立了层流物理模型,进而构建了定向纳米流体实验装置,获得了时间间隔很短的相邻两幅散斑图。
最后对相邻两幅散斑图进行图像处理和信息提取,得到了纳米粒子运动矢量图。
关键词 激光散斑法;纳米流体;纳米粒子1 引言纳米流体是指把金属或非金属纳米粉体分散到水、醇、油等传统换热介质中,制备成均匀、稳定、高导热的新型换热介质[1]。
大量实验表明纳米流体的导热系数比原介质流体有很大幅度提高[2-6]。
国内外的科学工作者展开了大量的研究,提出了各种物理模型试图解释纳米流体的传热机理[7-13],其中纳米粒子的运动被认为是导致纳米流体导热性能显著提高的主要因素。
因此,研究一套测试系统来探测纳米粒子在纳米流体中的运动状态是迫切且意义重大的,本文利用激光散斑测速法测量定向纳米流体中纳米粒子的运动。
2 测量纳米流体中纳米粒子运动的LSV系统组成2.1 传统LSV系统组成作为最基本的二维LSV系统(如图1所示),系统的基本构成为:照明流场的瞬态二次或多次曝光光源(包括片光形成技术)、散斑记录装置、散斑处理和判读设备。
2.2 针对纳米流体的LSV系统组成[14]微米级示踪粒子的散射光足够强,只需少量的粒子被照亮,散射光的相互干涉就可以形成散斑。
而纳米粒子由于其小尺寸效应而显示出独特的光学特性。
因此我们对原LSV系统中光源的照射方式和记录装置的接收方式进行改进,新系统的组成如图2,主要由激光光源、透镜L 1和L 2组成的扩束透镜组、纳米流体透明管道和CCD记录装置组成,扩束透镜组中的透镜L 1和L 2的焦距分别为f 1和f 2,其焦距可根据具体的扩束倍数要求选定。
专利名称:一种前照灯光学组件、照明装置、前照灯和车辆专利类型:发明专利
发明人:仇智平,朱柯仰,祝贺,桑文慧
申请号:CN202010519122.7
申请日:20200609
公开号:CN112781003A
公开日:
20210511
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及车灯,公开了一种前照灯光学组件,包括聚光元件(1)和透镜支架(2),其中所述透镜支架(2)上形成有适于容纳所述聚光元件(1)的空腔,该空腔内与所述聚光元件(1)上形成有适于相互嵌合的嵌合结构,所述聚光元件(1)通过所述嵌合结构嵌合在所述空腔内。
本发明还公开了包含该前照灯光学组件的照明装置、前照灯以及包含该前照灯的车辆。
本发明的前照灯光学组件通过设置在聚光元件(1)和透镜支架(2)上设置能够相互嵌合的嵌合结构以将聚光元件(1)和透镜支架(2)连接,保证两者之间的安装精度,提高光学效率。
申请人:华域视觉科技(上海)有限公司
地址:201821 上海市嘉定区叶城路767号
国籍:CN
代理机构:北京润平知识产权代理有限公司
代理人:黄志兴
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LED植物补光照明系统对拟南芥萌发率的效用探究赵启蒙;周小丽;周明琦;刘木清【摘要】根据光谱范围对植物生长的影响以及LED的光源特性,本文设计了一种用于拟南芥生长补光的LED照明系统.该系统主要由LED照明模块、电源驱动器、调光控制器以及定时器等几个部分组成.通过对LED和荧光灯的光谱分析以及照度测试,我们可以发现LED照明系统更高效,可以实现与植物叶绿素吸收光谱峰值完全吻合.在对拟南芥种子萌发率测试实验中,可以看出LED组和荧光灯组在最终萌发率上几乎无差异,但LED组消耗的功率仅为荧光灯组的一半.实验也认为LED组中的红外模块延缓了萌发时间.【期刊名称】《照明工程学报》【年(卷),期】2012(023)003【总页数】5页(P64-68)【关键词】LED;植物补光;荧光灯;光谱分析;种子萌发率【作者】赵启蒙;周小丽;周明琦;刘木清【作者单位】复旦大学电光源研究所,先进照明技术教育部工程研究中心,上海200433;复旦大学电光源研究所,先进照明技术教育部工程研究中心,上海200433;复旦大学电光源研究所,先进照明技术教育部工程研究中心,上海200433;复旦大学电光源研究所,先进照明技术教育部工程研究中心,上海200433【正文语种】中文1 引言我国作为世界上的农业大国,以仅有世界7%的耕地养活了占世界22%的人口,农业在我国国民经济中有着重要的地位。
但是目前我国大部分农业仍然使用着传统的粗放式种植方式,高成本,低效率,存在污染。
高效节能无污染的新型农业种植技术成为了当前国民经济中亟待发展的一环[1]。
近些年来,随着大功率LED技术的不断发展,使得红光、蓝光和远红外光等大功率单色光LED的技术越来越成熟。
由于大功率单色光LED具有光源体积小、光效高、寿命长、波长范围窄与冷光源等特点,而且可以实现与光合作用吸收峰值波长完全吻合,较传统光源有着明显的优势。
因此LED光源在农业领域的应用具有良好的发展前景[2]。