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  • 2021

    6-11

    高速相机最大光圈的真正价值表现在提高弱光情况下的进光量

    高速相机z大光圈的真正价值表现在提高弱光情况下的进光量,从而达到最佳曝光组合。拍摄风景一般不太要求镜头的虚化能力,另外,除特别暗的场所外一般也不太苛求镜头口径。但是,当70-200mm变焦镜头加装2倍增距镜而使望远焦段变成400mm并用AF自动聚焦时,选择z大光圈是F2.8的镜头。大光圈有利于在较暗条件下准确聚焦。用大口径镜头拍摄人物即便在光线较弱的地方也能手持机利用自然光高速摄影。另外,z大光圈大的镜头能带来较快的快门速度,所以体育摄影也需要大口径镜头。要求镜头光圈大的另一...
  • 2021

    6-8

    红外热像仪助力森林防火

    今天小编给大家讲讲红外热像仪助力森林防火:运用科技助力森林防火,红外热成像技术优势显著:1、森林防火监测——防患于未“燃”:在大面积的森林中,火灾往往是由不明显的隐火引发的,这就是毁灭性火灾的根源。由于红外热成像仪是被动接收物体表面热辐射成像的高科技设备,可全天候、远距离、宽范围地实时监测,不受黑夜、烟/雾/风雨/雪等恶劣天气干扰,仍可清晰呈现监测区域下森林的实时情况。在初期即可透过烟雾快速发现着火点,并且可以准确判定火灾的地点...
  • 2021

    6-8

    高速摄像机应用---燃油喷雾与液滴碰撞

    高速摄像机应用---燃油喷雾与液滴碰撞世界范围内的能源危机以及日趋严格的排放法规对柴油机的动力性、经济性、排放性提出了越来越高的要求,而燃油的喷雾特性及其雾化效果是直接影响柴油机工作性能的重要因素之一。研究表明,燃油的雾化受空化现象、湍流脉动以及空气动力学等众多因素的影响,目前研究人员对空气动力学因素认识较为清晰,但对空化现象等因素的认识则有待深入。高压共轨系统有效的提高了柴油机的喷雾特性,但随着压力的不断升高,喷孔内的流动愈发的复杂,尤其是气液两相流动对喷雾的雾化质量有着重...
  • 2021

    6-7

    高速摄像仪应用-激光空化

    高速摄像机应用--激光空化为了分析激光击穿液体介质过程中的等离子腔体、空泡脉动、近/远场声波特性等综合效应,将高速摄影技术应用于水下激光击穿研究.观察到了激光击穿形成的等离子体闪光、空泡脉动及溃灭过程,通过对所得照片的分析,得到了激光空泡生长的规律,实验结果与已有的水下空泡理论计算及采用光散射、压力传感器测量结果吻合较好,证明了高速摄影技术在水下激光击穿产生空泡特性研究中的重要作用。在液体中,激光功率密度超过液体的击穿阈值时,液体介质被击穿,在击穿区域形成发光的等离子体腔体,...
  • 2021

    6-7

    高速摄像仪应用-焊接

    高速摄像机应用---焊接与增材制造激光焊接在焊接质量和效率等各方面都具有明显优势。由于激光束的光斑直径较小,使得激光束准确对中焊缝成为实现高质量焊接的前提。因此,准确跟踪焊缝是激光焊接的关键所在。机器视觉检测是焊缝跟踪的主要方法之一,通过高速摄像机拍摄动态熔池图像序列,获取熔池特征参数,分析焊缝路径偏差与熔池特征参数之间的内在规律,建立焊缝路径与激光束偏差实时测量的视觉模型。然后输出调整量给机器人控制器,控制机械手指引焊枪运行,实现自动跟踪。增材制造(AdditiveManu...
  • 2021

    6-7

    高速摄像仪应用-PIV

    流体动力学在流体动力学中,高速成像为测量和可视化液体、气体和等离子体的复杂运动提供了不可或缺的工具。液体和气体的运动通常被称为流动,这个概念描述了液体的行为以及它们如何与周围环境相互作用。流动可以是稳定的或非稳定的,层流的或湍流的。层流更平滑,而湍流更不稳定。对液体流动的研究称为流体力学。液体由包括油和化学品在内的各种物质组成,而最常见的液体是水。流体力学的大多数应用都涉及管理这类液体的流动。气体的流动,通常被称为空气静力学,与液体的流动有许多相似之处,然而重要的是要注意它也...
  • 2021

    6-7

    高速摄像仪应用-DIC

    数字图像相关技术DIC数字图像相关技术,通常被称为DIC,是一种二维或三维光学跟踪技术,用于测量材料的变形、振动和应变。DIC通过数字成像跟踪子集中的灰度值模式。您经常会在诸如铝、橡胶、玻璃和塑料等物体上看到这种斑点图案。这种技术用于各种测试,包括扭转,金属丝,弯曲,或负载测试。DIC可用于非常小或很大的测试区域。对于二维DIC跟踪,单个高速摄像机可以捕获单个平面的变形。对于三维DIC跟踪,需要两台高速摄像机同时记录。通过使用多个同步相机以及DIC软件,您可以创建对象的3D渲...
  • 2021

    6-7

    高速摄像仪应用-微流控

    高速摄像机应用--微流控微流体是通过微通道操纵和控制流体的科学。这种类型的研究需要微型化的设备,这些设备包含流体流经或被限制的腔室。微流控芯片可以将低至飞升的流体进行运输、混合、分离、处理或可视化。流体在微米尺度上的行为不同于它们在正常环境中的行为,这些独特的行为对于科学研究和详细的实验是重要的。多年来,高速成像已应用于以下行业的微流体研究和分析:学术界、医学、生物技术、能源、化学、生物、制药等。高速摄像机有能力捕捉大量的数据进行慢动作分析。Photorn公司UX系列高速摄像...
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