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Imagens de alta qualidade-primas PIV conter partículas uniformemente distribuídos aparecem com alto contraste contra o fundo preto (Figura 4a). Para compensar a não-uniforme de iluminação em toda a imagem, a imagem pré-processamento pode ser realizada para remover regiões brilhantes, ajustar contraste e normalizar os histogramas de intensidade em todas as imagens de todas as câmeras (Figura 4b). Quando a experiência é semeada a uma densidade adequada e uma calibração precisa é executada, o SA reorientada imagens irá revelar em partículas de focagem em cada plano de profundidade (Figura 5). Se o volume de medição é mais sementes, a SNR nas imagens reorientadas será baixa tornando-o difícil de reconstituir as partículas. SA reorientada imagens com SNR bom pode ser limiarizadas para reter partículas em foco em cada plano de profundidade. Figura 6 mostra duas imagens de limiar definido a partir de duas etapas de tempo no plano de profundidade Z = -10,6 mm. O vo limiarizadalume é então analisado em volumes de interrogação que contêm um número suficiente de partículas para a realização de PIV 3. Aplicando um algoritmo 3DPIV ao volume analisado gera um campo de velocidade de fluido representado na Figura 7, neste caso, o campo de fluxo é a induzida por uma prega vocal modelo. A velocidade do fluxo de campo do lado de fora do jacto é muito pequena, o que muito poucos vectores pode ser visto do lado de fora desta região. Em t = 0 ms prega vocal é fechada e velocidade muito pouco no campo está presente. A maior velocidade no jacto em t = 1 se move mseg na direcção y positivo e reduz a intensidade a partir de t = 2 a 4 ms. Os fecha dobra em t = 5 ms reduzir a velocidade do jacto e o ciclo é repetido. Estas imagens não têm a suavidade mesmo que muitos autores anteriores 9 que apresentam até 100 imagens médios que cada campo de velocidade apresentado representa um único instantâneo no tempo. Como ponto de referência, simulações anteriores mostraram erros típicos em calculard velocidades de ser da ordem de 5-10% de cada componente da velocidade, que inclui o algoritmo de erro a partir de PIV si 1; para o algoritmo que está a utilizar (11 MatPIV adaptado para 3D), este erro é conhecido por ser relativamente grande para outros códigos.
Fluxos borbulhantes são outra área de interesse científico que pode beneficiar das capacidades 3D de imagem Light Field. A técnica de SA pode ser similarmente aplicado a campos de fluxo borbulhante, em que a luz de laser é substituído com iluminação branca difusa, o que resulta em imagens, tais como a mostrada na Figura 8a, onde as extremidades das bolhas aparecem escuras contra o fundo branco. Após auto-calibração, o multiplicativo variante do algoritmo SA pode ser aplicada para produzir uma pilha focal com bolhas nitidamente focadas sobre o plano de profundidade correspondente à profundidade da bolha e turva de vista em outros planos, como mostrado na Figura 8b-d 7. Limiarização simples não éum método adequado para extrair as bolhas, em vez de uma série de algoritmos avançados de extracção de recursos, são utilizados como descrito no 7.

Figura 1. Imagem de câmeras e pregas vocais com etiquetas e sistema de coordenadas.

Figura 2. Grade de calibração em Z = 0 mm, como visto a partir de todos os 8 câmaras.

Figura 3. Topview de configuração da câmera de multi-câmara de saída de auto-calibração. Câmeras 1-8 estão localizados com números e círculos, com a sua visão geral direction indicado por uma linha. A mancha vermelha perto da origem é, na verdade, 400 + pontos da grade de calibração em cada profundidade Z plotados em relação 3D para as câmeras.

Figura 4. Imagens primas do campo de partículas visto de câmera # 6 em t 1 e t 2 (a & b). Mesmas imagens depois de pré-processamento (c & d).

Figura 5 Da esquerda para a direita:. Primas imagens reorientadas SAPIV em profundidades (a) Z = -5,9 milímetros, (b) mm -10,6 e (c) mm -15,3.

Figura 6. Thresholded imagens em intervalos de tempo (a) t 1 e (b) t 2 em Z mm = -10,6.

Figura 7. Tridimensional campo vetorial do jato criado por sintéticos pregas vocais por 6 passos de tempo. O lado esquerdo mostra uma vista isométrica do campo de velocidade 3D inteiro. Cortes da xy e planos yz são feitas através do centro da prega vocal, tal como indicado acima de cada coluna.

Figura 8 Da esquerda para a direita:. Imagem crua de campo de fluxo borbulhante da matriz de câmera e imagens reorientadas em profundidades (b) Z = -10 mm, (c) 0 mm e (d) 10 mm.O círculo destaca uma bolha que está no plano de profundidade Z = -10 mm, e desaparece de vista em outros planos. Os detalhes do estudo da bolha podem ser encontrados em 4.