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関連する概念動画

Uniform Depth Channel Flow01:27

Uniform Depth Channel Flow

Uniform depth channel flow keeps fluid depth consistent along channels such as irrigation canals. In natural channels, such as rivers, approximate uniform flow is often assumed. This condition occurs when the channel’s bottom slope matches the energy slope, balancing potential energy lost from gravity with head loss due to shear stress. This balance prevents depth changes along the channel length, resulting in a steady, uniform flow.Uniform flow in open channels with a constant cross-section...

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Determining 3D Flow Fields via Multi-camera Light Field Imaging

Published on: March 6, 2013

超音速フローの定量的な3次元光学トモグラフィックイメージング.

G W Faris, R L Byer

    Science (New York, N.Y.)
    |December 18, 1987
    PubMed
    まとめ

    三次元画像は,超音速膨張における窒素密度を視覚化します. この技術は,高精度,高解像度密度マッピングのためのビーム偏差光学断層撮影を使用します.

    科学分野:

    • 流体力学 流体力学とは
    • 光学物理学 光学物理学
    • 航空宇宙工学は,航空宇宙工学である.

    背景:

    • 超音速膨張は,科学や工学の様々な分野において極めて重要です.
    • ガス密度の正確な測定は,これらの流れを理解するために不可欠です.
    • 既存の画像技術には,精度や解像度の制限がある可能性があります.

    研究 の 目的:

    • 窒素密度の3次元イメージングのための新しい方法を開発し,実証する.
    • 密度測定において,高い絶対的精度,空間解像度,およびダイナミックレンジを達成するために.
    • 実践的な実施のために単純な装置を利用する.

    主な方法:

    • 採用されているビーム偏差光学トモグラフィー.
    • ノズルから窒素の超音速膨張を利用した.
    • ビームの歪み測定のための簡素化された光学セットアップを開発しました.

    主要な成果:

    • 窒素密度の3次元画像を取得しました.
    • 密度測定で高い絶対的精度を達成しました.
    • 画像に高い空間解像度と幅広いダイナミックレンジを示した.

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    結論:

    • ビーム・デフレクション・オプティック・トモグラフィーは,3D密度イメージングの実行可能で効果的な方法を提供します.
    • 開発されたシンプルな装置は,超音速フローの正確な高解像度データを提供します.
    • この技術は,航空宇宙や基本流体力学の研究に潜在的応用がある.