Method Article
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。
1。 3Dライトフィールドイメージングセットアップ
2。ボリュームイルミネーションセットアップ
3。カメラアレイのキャリブレーション
4。タイミング、トリガとデータ収集
5。合成開口フォーカシング
6。ボリューム後処理
maketformは:マップとリサンプリングmaketformからの変換に基づく画像:平面変換&IMTRANSFORMに平面を作成します。
高品質の生のPIV画像は、黒の背景( 図4a)に対しても高いコントラストで表示されて均一に分布した粒子を含んでいます。画像全体に不均一な照明を補うために、画像の前処理は、明るい領域を除去、コントラストを調整し、すべてのカメラ( 図4b)からのすべての画像間の輝度ヒストグラムを正規化するために行うことができる。実験は適切な密度に播種され、正確なキャリブレーションが実行されると、SAはイメージがそれぞれの深さの面( 図5)に焦点粒子に明らかになります再フォーカス。測定体積は、シードを超えている場合は、リフォーカス画像のSNRは、それが困難な粒子を再構築することに低くなります。 SAは良好なSNRを持つ画像は、各深さの平面に焦点を粒子に保持するためにしきい値処理することができます再フォーカス。 図6は、Z = -10.6ミリメートルの深面に2つのタイムステップから2閾値処理画像を示す。閾値処理VOLUMEその後、PIVの3を実行するために十分な数の粒子が含まれている尋問ボリュームに解析されます。解析されたボリュームに3DPIVアルゴリズムを適用すると、 図7に示すように流体の速度場が得られ、この場合、流れ場は、モデル声帯によって誘発されるということです。ジェット外の流れ場の速度が非常に小さいので、このように非常に少数のベクトルは、この領域の外側に見ることができます。 t = 0のミリ秒で声帯が閉じているとフィールドではほとんど速度が存在しています。 tにおけるジェットで最大速度= 1ミリ秒の正のy方向に移動し、t = 2から4ミリ秒からの強度に低減します。ジェット速度とサイクルを短縮トン= 5ミリ秒で折り畳みが閉じが繰り返されます。これらの画像は、提示された各速度場が時間内に単一のスナップショットを表している場合には、平均化された100枚までの画像を提示し、従来の多くの作家9と同じ滑らかさを持っていない。基準点として、以前のシミュレーションでは、計算上の一般的なエラーを示しているD速度がPIVアルゴリズム自体1からのエラーを含む各速度成分、に5-10%のオーダーであることが、我々が使用しているアルゴリズム(MatPIV 11 3Dのために適合された)のために、このエラーが相対的に大きくすることが知られている他のコード。
気泡流はライトフィールドイメージングの3D機能の恩恵を受けることができる科学的な関心の別の領域です。 SAの技術も同様にレーザ光 がこのような気泡のエッジは白い背景に対して暗く見える図8aに示すような画像で、その結果、拡散白色バックライトに置き換えられ気泡流の分野に適用することができます。 図8B-dに示すように、セルフ·キャリブレーションした後、SAのアルゴリズムの乗法バリアントは、泡と焦点スタック急激にバブルの深さに相当する深さの面に焦点を当て、他の飛行機のビューから、ぼやけを得るために適用することができます7。単純なしきい値ではありません泡ではなく、高度な特徴抽出アルゴリズムのシリーズを抽出するための適切な方法は7で説明したように利用されている。
図1は、ラベル付きのカメラや声帯の画像と座標系。
図2:全8台のカメラから見たZ = 0 mmでキャリブレーショングリッド。
図3マルチカメラの自己校正出力からカメラのセットアップのTopview。カメラ1-8は、それらの一般的な視野のdirectioで、数字や円で配置されているnは行で示されます。原点付近赤いブロブは、実際にカメラに3D相対的にプロットし、各Z深度におけるキャリブレーショングリッドから400以上のポイントです。
図4 T 1とT 2(aとb)でカメラ6位から見た粒子フィールドのRaw画像。前処理(C&D)の後に同じ画像。
図5左から右へ:深さで生SAPIVリフォーカス画像()、Z = -5.9ミリメートル、(b)は -10.6ミリメートル、および(c)-15.3ミリメートル。
図6。Thresho時間ステップ()t 1およびZ = -10.6ミリメートルで(b)は t 2でlded画像。
図7は、図 6のタイムステップのための合成声帯によって作成されたジェットの三次元ベクトル場。左側は全体の3次元速度場の等角図を示す。各列の上に示されるように、xyとyz面の平面カットが声帯の中心を通って作られています。
図8左から右へ:カメラアレイから気泡流フィールドと深さでリフォーカス画像(b)は 、Z = -10ミリメートル、(c)は 0ミリメートル、および(d)10ミリメートルのRaw画像。サークルは、Z = -10 mm奥行き平面上にある泡を強調し、他の面でビューから消えます。バブル実験の詳細は、4に記載されています。
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。
我々は、開示することは何もない。
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。
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