内蒙古民族大学“灵犀照影”项目团队经过三年持续攻关,研制出具有自主知识产权的便携式高灵敏度纹影仪,并同步研发低成本纳米位移检测装置。团队围绕科研实验和教学中的仪器使用需求,持续改进光路结构、检测算法与自动化控制,探索光学检测设备的小型化与智能化。

图1团队成员在实验室对叶片羽流进行检测
从科研教学需求确定研发方向
项目的起点,是团队在调研中发现的仪器使用难题。部分精密光学检测设备价格较高,对实验环境和操作经验要求较多,给高校实验教学及研发团队的日常测试带来使用门槛。如何让实验人员更方便地获得稳定、可分析的流场图像,成为团队确定研发方向时关注的问题。
团队由此将工作重点放在降低设备使用难度、提高观测稳定性和推进定量分析上,希望让光学检测设备更好地服务课堂实验与科研测试。
持续优化光路与自动化控制
“第一次搭光路时,图像全是模糊的,稍微碰一下桌子就得重来。”一位团队成员回忆。三年间,团队从传统Z型光路出发,逐步探索折叠式双光程结构,核心方案迭代20余版,算法也经历多次重构。一次次搭建、调试与复测,推动设备从初期光路实验向系统集成发展。

图2第一代、第二代与第三代设备光路实物(从左至右)
纹影技术利用光通过不均匀介质时产生的偏折,将与气流密度变化有关的信号转化为可见图像。针对光强损耗和长期观测漂移等问题,团队开展偏振调控与双光程设计研究,并结合视觉伺服、精密刀口控制和图像处理算法,改善成像稳定性,为流场定量分析提供支撑。

图3围绕光路原理与计算方法开展技术交流
在纹影系统之外,团队同步探索差分散斑检测方法,实现纳米级位移测量,并通过结构与方案优化降低装置成本。围绕不同实验需求,团队推出“流光系列”产品,推进设备的模块化、轻量化和智能化设计。
拓展应用场景推进成果转化
目前,团队已在翼型流场分析、植物周围微弱气流观测等场景中开展试验,探索纹影检测在气动研究与植物生理研究中的应用。围绕具体实验任务,团队持续调整成像与分析方案,使设备研发与应用验证相互衔接。

图4光学实验调试现场及纹影成像画面(从左至右)
面向低空飞行器研发,团队将设备的应用重点放在气动测试环节。通过流场观测与定量分析,为旋翼设计、机体布局和不同工况下的性能优化提供实验依据。在航空航天等研究场景中,团队也将继续探索设备的适用条件与使用方式。
在成果转化方面,团队已与天津良益科技、杭州大华仪器等企业达成合作意向,围绕设备研发与应用开展交流,推动实验室成果与实际使用需求对接。

图5围绕项目技术方案开展交流
三年的研发过程,让团队成员在光路搭建、仪器调试和算法分析中积累了实践经验。接下来,团队将继续围绕高速成像、算法优化与自动化系统集成开展研究,提升设备的稳定性和易用性,拓展其在科研实验与教学中的应用。
(新媒体责编:wa12)
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