本发明专利技术涉及一种三维温度场的重建方法,更具体地说涉及一种固体火箭发动机尾焰温度场图像重建算法,包括步骤:1)计算目标和CCD图像对应点的距离;2)确定目标点辐射到CCD图像对应点的能量;3)计算CCD相机成像平面接收到的能量;4)通过解卷积过程,得到三维温度场的测量数值。本发明专利技术所提供的三维温度场的重建算法不仅可将重建过程中的数据量大幅压缩,从而提高三维重建的速度,而且还简化了重建模型,提高了重建的可信度。
【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及,更具体地说涉及一种固体火箭发动机尾焰温度场图像重建算法,包括步骤:1)计算目标和CCD图像对应点的距离;2)确定目标点辐射到CCD图像对应点的能量;3)计算CCD相机成像平面接收到的能量;4)通过解卷积过程,得到三维温度场的测量数值。本专利技术所提供的三维温度场的重建算法不仅可将重建过程中的数据量大幅压缩,从而提高三维重建的速度,而且还简化了重建模型,提高了重建的可信度。【专利说明】
本专利技术涉及,更具体地说涉及一种固体火箭发动机尾 焰温度场图像重建算法。
技术介绍
固体火箭发动机燃烧过程中环境恶劣,一般的测量方法无法得到所需的温度场数 据。目前,国内外学者都致力于研究温度场的测量方法。在各种燃烧温度场的测量方法中, 包括直接式测量方法,也包括间接式测量方法。对于直接式测量方法,其利用热敏元件如热 电偶直接测量获得单点温度的,而如要反映空间中火焰温度场的情况,它需要测量场的相 关参数,那么这种测量方法就不适合也不便于测量,因为这种方法会给检测对象带来波动。 对于间接式测量方法,其使用计算机软件对利用热敏元件获取燃烧介质的发射、吸收或者 散射光谱成像进行处理,并结合相应的重建模型重建出燃烧介质的温度分布,因而适合于 固体火箭发动机尾焰温度场的测量。 近些年来,伴随着计算机技术和光学传感器技术的快速发展,越来越多的学者们 关注和深入研究基于图像处理的火焰检测技术。其中成果有如工业(XD摄像机,这种摄像 机具有耐灼伤、图像清晰度高、工作稳定可靠、抵抗力强等优点,能较好进行火焰燃烧诊断。 基于CCD摄像机的燃烧诊断,结合了人工智能技术、CT技术、图像处理技术、计算机技术等, 不仅可以判断出燃烧火焰的"有"或"无",还可以利用相关的辐射算法来得到火焰的温度场 分布信息。一般在应用中,系统内火焰的光谱辐射到达图像传感器CCD感应靶面成像,再由 图像采集卡将数据滤波、数字化后传递给图像与数据处理软件,结合相应的算法及模型,即 可以得到火焰的温度值。 随着应用技术的不断发展与完善,如今通过图形表达某一事物的形态已经不仅仅 局限于二维的平面图形,具有空间意义的三维模型被广泛应用于机械加工、建筑设计、动画 制作等多种领域。在将二维图形转换成三维模型时,必须完成一系列的数据、线条、标注等 信息的三维转换,这是一个相对复杂的过程,即"三组重建"。应用计算机语言进行相应的转 换,就是二维重建算法。 三维重建属于一种技术难点,但其应用价值高、应用广泛,因而受到广泛重视。在 实际应用中,越是结构复杂的实体造型,其对于工程技术人员的素质和技能要求越为严格, 因而,更加深入的二、三维转换算法还在进一步探索和研究之中。 关于温度场的三维重建,很多学者曾先后研究过正则化方法、迭代求解方法以及 基于正向Monte Carlo方法等重建温度场。虽然上述算法模型可靠,但这些温度场重建方 法计算效率比较低。 因此,如何根据固体火箭发动机尾焰温度场特点,结合现有技术水平,大幅提高三 维重建的计算速度,重建可信度已经成为业界亟待解决的问题。
技术实现思路
鉴于上述现有技术中所存在的问题,本专利技术的目的是在于提供一种三维温度场的 重建方法,以大幅加快温度场三维图像重建的计算速度和重建可信度。 为达到上述目的,本专利技术提出,包括以下步骤: 1)计算目标和(XD图像对应点的距离; 2)确定目标点辐射到(XD图像对应点的能量; 3)计算C⑶相机成像平面接收到的能量; 4)通过解卷积过程,得到三维温度场的测量数值。 其中,在步骤1)中,计算目标和(XD图像对应点的距离的公式为: 【权利要求】1. ,包括以下步骤: 1) 计算目标和C⑶图像对应点的距离; 2) 确定目标点辐射到CCD图像对应点的能量; 3) 计算CCD相机成像平面接收到的能量; 4) 通过解卷积过程,得到三维温度场的测量数值。2. 根据权利要求1所述的三维温度场的重建方法,其特征在于:在步骤1)中,计算目 标和CCD图像对应点的距离的公式为:.x,y表示目标点的二 维坐标,X1,yi表示CXD图像对应点的二维坐标,z表示目标与CXD图像间的距离。3. 根据权利要求1所述的三维温度场的重建方法,其特征在于:在步骤2)中, 根据光照度E的计算公式,确定目标点辐射到CCD图像对应点的能量为,其中dl表示P1点接收到的福射能量,c是常系数,0表示P点和P1点 连线与成像面法线的夹角,其数值为cos0 =z/D,ds是彩色C⑶相机上最小单元的面积。4. 根据权利要求1所述的三维温度场的重建方法,其特征在于:在步骤3)中,根据轴 对称假设,过目标点且垂直于火焰轴线的圆周对CCD图像对应点的辐射能量贡献表示为: dlall = 2IXIdl,联合该式与步骤2中的目标点辐射到C⑶图像对应点的能量公式,计算 CCD相机成像平面接收到的能量,其中。代表火焰轴切 面,函数g(XpY1)表示(XD接收到的能量。5. 根据权利要求1所述的三维温度场的重建方法,其特征在于:在步骤4)中,将 CCD相机成像平面接收到的能量公式中的cos0 /D2作为这个系统的传递函数,其表达式 为-,这样(XD相机成像平面接收到的能量公式表达为卷积形式,,其中符号"?"表示卷积,因此其归结为一个数 学问题:已知函数g和h,求解函数f的过程,是一个计算解卷积的过程,根据卷积理论,,其中F表示傅里叶变换,G(u,V)和H(u,V)分别是函数 g(x,y)和h(x,y)的傅里叶变换,对上式两端取逆傅里叶变换就得到函数f(x,y)的结果:,式中r1表示逆傅里叶变换。6. 根据权利要求5所述的三维温度场的重建方法,其特征在于:对于离散形式,引入快 速傅里叶算法计算解卷积。7. 根据权利要求1所述的三维温度场的重建方法,其特征在于:在重建过程中为了检 验所建立的模型的正确性,将得到的三维模型的三视图与输入的三视图进行对比。【文档编号】G06T17/00GK104268938SQ201410507784【公开日】2015年1月7日 申请日期:2014年9月18日 优先权日:2014年9月18日 【专利技术者】韩鹏飞, 宫秀良, 侯志勇, 任泌青, 蒋韫韬 申请人:内蒙航天动力机械测试所本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种三维温度场的重建方法,包括以下步骤:1)计算目标和CCD图像对应点的距离;2)确定目标点辐射到CCD图像对应点的能量;3)计算CCD相机成像平面接收到的能量;4)通过解卷积过程,得到三维温度场的测量数值。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:韩鹏飞,宫秀良,侯志勇,任泌青,蒋韫韬,
申请(专利权)人:内蒙航天动力机械测试所,
类型:发明
国别省市:内蒙古;15
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