JP2020091284A - 光学的に流量を測定するための流量測定法および流量測定機器 - Google Patents
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Abstract
Description
10 流体
11 光源
12 センサユニット
13 粒子
14 測定平面
15 フィールドプログラマブルゲートアレイ
16 演算装置
17 出力モジュール
18 出力信号
19 CMOSセンサ
20 フォトダイオード
21 円筒状レンズアレイラインセンサ配列
22 流れの方向
23 観察方向
24 管区間
25 レンズ
S センサ信号
t 時間
Claims (12)
- 閉断面内の流体(10)の体積流量を、少なくとも1つの光源(11)、および前記流体(10)内に存在する粒子(13)を測定平面(14)内部で検出する少なくとも1つのセンサユニット(12)を用いて光学的に測定するための流量測定法であって、
−前記光源(11)を用いて、少なくとも1つの測定平面(14)、および前記少なくとも1つの測定平面(14)内に存在する前記粒子(13)を照明し、
−前記センサユニット(12)は、センサ信号(S)を出力する少なくとも2つの、または複数の、個々の検出器(12a、12b、12c、12d)を具備すること、ならびに
−前記センサユニット(12)の下流に演算装置(16)が接続され、前記演算装置(16)を用いて、空間フィルタリング技法を使用して前記個々の検出器(12a、12b、12c、12d)の個々の信号を積分および重み付けすることにより、前記センサ信号(S)は、リアルタイムで処理され、出力信号(18)として出力される
ことを特徴とする流量測定法。 - 前記センサユニット(12)と前記演算装置(16)の間にフィールドプログラマブルゲートアレイ(15)が挿入され、前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(15)は、動いた前記粒子(13)に基づき前記センサユニット(12)が取り込んだ画像点および/または画像線を前記粒子(13)の、したがって前記流体(10)の動きベクトルを生成するのに役立たせるプログラム構成を用いて動作させられる
ことを特徴とする、
請求項1に記載の流量測定法。 - 前記演算装置(16)の下流に出力モジュール(17)が接続され、前記演算装置 (16)は、出前記力モジュール(17)に前記粒子(13)の、したがって前記流体(10)の前記動きベクトルを出力し、前記出力モジュール(17)により、前記流体(10)の流速が、前記粒子(13)の前記動きベクトルに基づき出力信号(18)として出力される
ことを特徴とする、
請求項2に記載の流量測定法。 - 前記センサユニット(12)は、少なくとも1つのCMOSセンサ(19)、および/または1つのCCDセンサ、および/またはフォトダイオードの配列(20)を用いて構築される
ことを特徴とする、
請求項1〜3のうちいずれか一項に記載の流量測定法。 - 第1のセンサユニット(12)は、第1の測定平面(14)と関連づけられ、第2のセンサユニット(12)は、第2の測定平面(14)と関連づけられ、少なくとも2つの測定平面(14)は、前記流体の流れの方向(22)に連続的に形成される
ことを特徴とする、
請求項1〜4のうちいずれか一項に記載の流量測定法。 - 前記センサユニット(12)の観察方向(23)は、前記光源(11)の光の放出方向に対して角度オフセットを伴い配列される
ことを特徴とする、
請求項5に記載の流量測定法。 - 共通の交線を伴う、または前記流れの方向に連続して配列された、少なくとも2つの測定平面(14)が作成され、1つのセンサユニット(12)のみにより捕捉されるような手法で、少なくとも2つの光源(11)が、互いに対して、かつ前記センサユニット(12)に対して配置される
ことを特徴とする、
請求項1〜6のうちいずれか一項に記載の流量測定法。 - 互いに平行に、互いに垂直に、または60°〜180°までの、詳細には互いに対して90°の角度オフセットを伴い、2つの測定平面(14)が形成される
ことを特徴とする、
請求項1〜7のうちいずれか一項に記載の流量測定法。 - 前記少なくとも1つの光源(11)は、連続光もしくはパルス光を放出すること、および/または前記少なくとも1つの光源(11)は、異なる波長を伴う光を放出する
ことを特徴とする、
請求項1〜8のうちいずれか一項に記載の流量測定法。 - 流量測定機器(1)であって、請求項1〜9のうちいずれか一項に記載の流量測定法を行うための流量測定機器(1)。
- 少なくとも、
−流体(10)が流れることができる1つの管区間(24)と、
−前記管区間(24)の中に光を放射することができ、少なくとも1つの測定平面内で前記流体(10)の中に存在する粒子(13)を照明することができる少なくとも1つの光源(11)と、
−前記測定平面(14)内部で前記流体(10)の中に存在する前記粒子(13)を取り込むことができる少なくとも1つのセンサユニット(12)と
を備え、
−前記センサユニット(12)は、センサ信号(S)出力することができる少なくとも2つの、または複数の個々の検出器(12a、12b、12c、12d)を備え、
−前記センサユニット(12)の下流に演算装置(16)が接続され、前記演算装置(16)を用いて、空間フィルタリング技法を使用して前記個々の検出器(12a、12b、12c、12d)の個々の信号を積分および重み付けすることにより、前記センサ信号は、リアルタイムで処理され、出力信号(18)として出力される、
請求項10に記載の流量測定機器(1)。 - −前記センサユニット(12)と前記演算ユニット(16)の間に配列された、動いた前記粒子(13)に基づき前記センサユニット(12)が取り込んだ画像点および/または画像線を前記粒子(13)の、したがって前記流体(10)の動きベクトルを生成するのに役立たせることができるプログラム構成を用いて動作させることができるフィールドプログラマブルゲートアレイ(15)
をさらに備える、
請求項11に記載の流量測定機器(1)。
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