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筑波大学 大学院 榊原研究室:流体 実験 流体力学 流体工学 PIV LIF 乱流 機械工学 機械工学科 機械科 機械 エアカーテン 噴流 乱流制御 医用工学 画像計測 画像処理 メカトロニクス レーザー 渦 渦構造 修士 博士
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筑波大学 大学院 榊原研究室:流体 実験 流体力学 流体工学 PIV LIF 乱流 機械工学 機械工学科 機械科 機械 エアカーテン 噴流 乱流制御 医用工学 画像計測 画像処理 メカトロニクス レーザー 渦 渦構造 修士 博士
1.はじめに 画像処理流速計(PIV, Particle Image Velocimetry)は流体速度の多点同時計測法として普及... 1.はじめに 画像処理流速計(PIV, Particle Image Velocimetry)は流体速度の多点同時計測法として普及してきており、重要な流体計測法として従来の点計測手法と並んで認知されつつある。特に、最も普及しているカメラ1台を用いた2成分PIV (2CPIV, Two-Component PIV)は比較的簡単な計測システムとアルゴリズムによって二次元面内の速度二成分を計測可能とするもので、最近は大学や企業の研究室などでよく見かけられる。一方、2CPIVにカメラをもう1台加えてトレーサ粒子をステレオ視することで、二次元面内における速度三成分を計測するステレオPIV(ここでは2CPIVに対比して3CPIVと呼ぶことにする)は、従来のPIVシステムを発展させることで比較的容易にシステムを構築できるため、次世代PIVとして注目されている。ここでは、このステレオPIVの開発と応用を解