KR20200069233A - 광학 흐름 측정을 위한 흐름 측정 디바이스 및 흐름 측정 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 유량 측정 디바이스의 구성요소의 도식이다.
도 2a는 단일 측정 평면 및 상기 측정 평면과 연관된 센서 유닛을 갖는 파이프 섹션의 도식이다.
도 2b는 제1 측정 평면, 제2 파이프 섹션 및 각자의 측정 평면과 연관된 두 개의 센서 유닛을 갖는 파이프 섹션의 도식이다.
도 3은 2개의 광원 및 입자 검출을 위한 센서 유닛을 갖는 파이프 섹션의 도식이다.
도 4는 원통형 렌즈 어레이 라인 센서 배열뿐 아니라 2개의 광다이오드의 도식이다.
도 5는 유체 내 입자를 관측하기 위한 CMOS 센서로 설계된 센서 유닛의 도식이다.
10 유체
11 광원
12 센서 유닛
13 입자
14 측정 평면
15 현장 프로그램 가능 게이트 어레이
16 컴퓨팅 유닛
17 출력 모듈
18 출력 신호
19 CMOS 센서
20 광다이오드
21 원통형 렌즈 어레이 라인 센서 배열
22 흐름 방향
23 관측 방향
24 파이프 섹션
25 렌즈
S 센서 신호
t 시간
Claims (12)
- 측정 평면(14) 내에서 유체(10)에 존재하는 입자(13)가 검출되도록, 적어도 하나의 광원(11) 및 적어도 하나의 센서 유닛(12)을 이용해, 폐단면에서 유체(10)의 체적 유량의 광학 측정을 위한 유량 측정 방법으로서,
적어도 하나의 측정 평면(14) 및 상기 측정 평면 내에 존재하는 입자(13)가 광원(11)에 의해 조명되고,
센서 신호(S)를 출력하는 적어도 두 개 또는 복수의 개별 검출기(12a, 12b, 12c, 12d)를 갖는 센서 유닛(12)이 제공되며,
공간-필터링 기법을 이용해 개별 검출기(12a, 12b, 12c, 12d)의 개별 신호를 적분하고 가중화함으로써, 센서 신호(S)가 실시간으로 처리되어 출력 신호(18)로서 출력되도록, 센서 유닛(12)의 다운스트림에 컴퓨팅 유닛(16)이 연결되는, 유량 측정 방법. - 제1항에 있어서,
현장 프로그램 가능 게이트 어레이(15)가 센서 유닛(12)과 컴퓨팅 유닛(16) 사이에 삽입되며, 이동된 입자(13)를 기초로 센서 유닛(12)에 의해 캡처되는 이미지 포인트 및/또는 이미지 라인이 입자(13) 및 유체(10)의 모션 벡터를 생성하도록 하는 프로그램 설정으로 동작되는, 유량 측정 방법. - 제2항에 있어서,
컴퓨팅 유닛(16)에 의해 입자(13) 및 유체(10)의 모션 벡터가 출력되고, 유체(10)의 유속이 입자(13)의 모션 벡터를 기초로 출력 신호(18)으로서 출력되는 출력 모듈(17)이 컴퓨팅 유닛(16)의 다운스트림에 연결되는, 유량 측정 방법. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
센서 유닛(12)은 적어도 하나의 CMOS 센서(19) 및/또는 하나의 CCD 센서 및/또는 광다이오드(20)의 배열에 의해 구성되는, 유량 측정 방법. - 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
제1 센서 유닛(12)이 제1 측정 평면(14)과 연관되고 제2 센서 유닛(12)이 제2 측정 평면(14)과 연관되며, 적어도 두 개의 측정 평면(14)은 유체의 흐름(22)의 방향에서 연속으로 형성되는, 유량 측정 방법. - 제5항에 있어서,
센서 유닛(12)의 관측(23)의 방향이, 광원(11)의 광의 발산 방향에 대해 각 오프셋을 갖고 배열되는, 유량 측정 방법. - 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
공통 교차 라인을 갖거나 흐름의 방향에서 연속으로 배열된 적어도 두 개의 측정 평면(14)이 생성되고 단 하나의 센서 유닛(12)에 의해 캡처되도록, 적어도 두 개의 광원(11)이 서로에 대해 그리고 센서 유닛(12)에 대해 배치되는, 유량 측정 방법. - 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
두 개의 측정 평면(14)은 서로에 대해 평행하게, 또는 서로 수직으로, 또는 서로에 대해 60°내지 180°의 각 오프셋, 특히, 90°의 각 오프셋을 두도록 형성되는, 유량 측정 방법. - 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
적어도 하나의 광원(11)은 연속 또는 펄스 광을 발산하거나, 및/또는
적어도 하나의 광원(11)은 상이한 파장을 갖는 광을 발산하는, 유량 측정 방법. - 청구항 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따르는 유량 측정 방법을 수행하기 위한 유량 측정 디바이스(1).
- 제10항에 있어서, 상기 디바이스는
유체(10)가 흐를 수 있는 하나의 파이프 섹션(24),
파이프 섹션(24)으로 광을 발산시켜, 적어도 하나의 측정 평면에서 유체(10)에 존재하는 입자(13)가 조명될 수 있게 하는 적어도 하나의 광원(11),
유체(10)에 존재하는 입자(13)가 측정 평면(14) 내에서 캡처될 수 있도록 하는 적어도 하나의 센서 유닛(12)
을 포함하며,
상기 센서 유닛(12)은 센서 신호(S)가 출력될 수 있게 하는 적어도 두 개 또는 복수의 개별 검출기(12a, 12b, 12c, 12d)를 포함하고,
공간-필터링 기법을 이용해 개별 검출기(12a, 12b, 12c, 12d)의 개별 신호를 적분하고 가중화함으로써, 센서 신호(S)가 실시간으로 처리되어 출력 신호(18)로서 출력되도록, 센서 유닛(12)의 다운스트림에 컴퓨팅 유닛(16)이 연결되는, 유량 측정 디바이스. - 제11항에 있어서,
센서 유닛(12)과 컴퓨팅 유닛(16) 사이에 배열되며, 이동된 입자(13)를 기초로 센서 유닛(12)에 의해 캡처되는 이미지 포인트 및/또는 이미지 라인이 입자(13) 및 유체(10)의 모션 벡터를 생성하도록 하는 프로그램 설정으로 동작되는, 현장 프로그램 가능 게이트 어레이(15)를 더 포함하는, 유량 측정 디바이스.
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