產(chǎn)品介紹
一般來說,通常的二維數(shù)字圖像相關(guān)測量裝置由單個相機(jī)和鏡頭組成。單個相機(jī)和鏡頭也就意味著單一的測量尺度。為了實(shí)現(xiàn)全場多尺度變形測量,可以使用不同放大倍數(shù)鏡頭實(shí)現(xiàn)不同尺度下的變形測量。其主要組成部分包括:3個單軸平移臺組建的三軸平移臺(單軸平移精度可達(dá)1個微米)、4臺高分辨率相機(jī)(分辨率為3840×2748像素)、放大倍數(shù)分別為0.16倍、0.5倍、2倍的遠(yuǎn)心鏡頭以及放大倍數(shù)為10倍的顯微鏡頭。在實(shí)驗(yàn)過程中,4種放大倍數(shù)的鏡頭可以任意切換,以進(jìn)行不同尺度下的變形測量。為了使得顯微鏡頭達(dá)到金相顯微鏡的效果,還對該鏡頭采用了同軸照明的照明方式,只有使用同軸照明才能撲捉到金屬的組織成像(貝氏體和奧氏體)。



產(chǎn)品特點(diǎn)
多層級多光譜散斑圖案體系,三視場及以上的同步測量:三尺度 DSP 通過空間調(diào)制與多光譜技術(shù)的結(jié)合,在不同視場下均能提供滿足精度要求的變形數(shù)據(jù),為超材料多尺度力學(xué)行為分析、運(yùn)動物體動態(tài)追蹤等復(fù)雜場景提供了實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。

在紫外光下以兩種光譜制作的隱形 DSP(可降解半導(dǎo)體聚合物)
應(yīng)用案例
平移實(shí)驗(yàn)

平移實(shí)驗(yàn)中使用的多尺度數(shù)字圖像相關(guān)(DIC)裝置

所獲取數(shù)字信號處理器(DSP)的精度與效率

大、中、小視場下的代表性平移結(jié)果與計算位移對比
帶孔橡膠圓盤加載測試

帶孔橡膠圓盤在載荷作用下與亞克力板的多尺度測量

加載方向上多尺度位移和應(yīng)變結(jié)果的等高線圖
剛體平移實(shí)驗(yàn)和帶孔橡膠圓盤加載測試被用于研究在 0.1m×0.1m、0.5m×0.5m 和1m×1m 三個視場下制備的三尺度 DSP。實(shí)驗(yàn)成功分離了三個尺度的 DSP,通過對比三個尺度下 DIC 測量的變形場和局部應(yīng)變值,驗(yàn)證了感興趣區(qū)域的高空間分辨率以及大測量視場的兼容性。
工程應(yīng)用價值
東視傳感提出的多尺度數(shù)字散斑圖案優(yōu)化方法,為超材料力學(xué)、動態(tài)變形監(jiān)測等領(lǐng)域提供了關(guān)鍵實(shí)驗(yàn)工具。通過空間調(diào)制與多光譜技術(shù)的創(chuàng)新結(jié)合,該方法實(shí)現(xiàn)了至少三個特征尺度的同步測量,填補(bǔ)了傳統(tǒng)單尺度 DIC 在跨尺度表征中的空白。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,其在精度(RMSE<0.011 像素)、效率(迭代次數(shù)≤3 次)與數(shù)據(jù)完整性方面均表現(xiàn)優(yōu)異,該方法有望成為揭示材料多尺度失效機(jī)制、推動工程結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)革新的重要手段。