俄罗斯科学院西伯利亚分院热物理研究所最近开发出一种测量仪,可以同时对流动液体或气体内部各点的运动速度进行快速而准确的测量,从而得到整个流体内部结构变化的相关数据,为实验分析提供丰富可靠的依据。
据俄最新一期《科学信息》杂志报道,研究人员将这种测量仪取名为“液体和气体速度场测量仪”。这种仪器使用了粒子图像测速技术,曳光粒子发生器产生的曳光粒子被当作示踪剂投放到流动的液体或气体内部。由于曳光粒子会同流体一起运动,而且不会对流体本身的运动产生影响,因此通过观察曳光粒子的运动情况即可了解流体内部的运动状况。
在实际测量时,同步闪光装置控制着激光光源与数码相机。激光光源利用脉冲激光每隔相同的时间就对混入了曳光粒子的流体进行照射,而数码相机则对流体进行同步拍照,获得流体不同运动瞬间的照片。利用俄科研人员开发出的电脑程序对这些照片上的曳光粒子进行对比分析,就可以获得流体内部不同位置各点的运动轨迹。然后根据拍照的时间间隔,就可以了解流体内部各点的运动速度。
负责开发这种测量仪的专家马尔科维奇介绍说,目前俄国内已经有10多家科研单位和公司对这种测量仪表现出兴趣。
据俄最新一期《科学信息》杂志报道,研究人员将这种测量仪取名为“液体和气体速度场测量仪”。这种仪器使用了粒子图像测速技术,曳光粒子发生器产生的曳光粒子被当作示踪剂投放到流动的液体或气体内部。由于曳光粒子会同流体一起运动,而且不会对流体本身的运动产生影响,因此通过观察曳光粒子的运动情况即可了解流体内部的运动状况。
在实际测量时,同步闪光装置控制着激光光源与数码相机。激光光源利用脉冲激光每隔相同的时间就对混入了曳光粒子的流体进行照射,而数码相机则对流体进行同步拍照,获得流体不同运动瞬间的照片。利用俄科研人员开发出的电脑程序对这些照片上的曳光粒子进行对比分析,就可以获得流体内部不同位置各点的运动轨迹。然后根据拍照的时间间隔,就可以了解流体内部各点的运动速度。
负责开发这种测量仪的专家马尔科维奇介绍说,目前俄国内已经有10多家科研单位和公司对这种测量仪表现出兴趣。
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本文链接:俄罗斯科学家开发新型测量仪 可测量流体
http:www.cps800.com/news/2005-5/200551711423.html
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