农业工程中微流体图像显示技术的运用分析,农业工程论文.docx
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1、农业工程中微流体图像显示技术的运用分析,农业工程论文内容摘要:微流体图像尺寸小、精度高,对农业工程的研究具有重要作用。介绍了微流体图像显示技术,并对其在农药微液滴测量、农业机械的内部微流场流动特性、农业动植物细胞内微流具体表现出象以及农业微量检测等方面的应用现在状况进行了综述,提出了微流体图像显示技术在检测速度、评价标准、图像清楚明晰度和应用规模等方面存在的问题及发展建议,充分利用微流体图像显示技术的优势,实现微流体图像显示技术在农业工程中的进一步应用,促进农业工程的更好发展。 本文关键词语:微流体; 图像显示技术; 农业工程; 应用瞻望; 当代农业正朝着数字、高效、智能的方向发展,20世纪9
2、0年代以来,微流体图像显示技术成为国内外研究的热门1 。微流体图像显示技术对复杂流动的瞬态现象能够进行可视化2,3 ,是经过研究的重要方式方法,在农业工程中获得广泛关注。微流体图像显示技术是伴随着当代农业发展起来的一种可视化、采集与处理一体化的技术,是当代农业发展的热门,也是将来农业发展的方向。 农业工程领域通过流体图像处理技术对流体图像信息进行加工处理,到达视觉效果,知足农业工程领域应用需求。但在农业工程领域流动显示数据处理的速度和精度存在一定的局限性,所以对微流体图象显示技术迫切需求。随着计算机的飞速发展,微流体图像显示技术在精准农业微小液滴的测量,机械元件内部流场特性,以及农业虫害、微生
3、物内部等农业工程领域获得应用,但微流体图像显示技术在农业工程中的应用还不够广泛,根据微流体图像具有可视化、测量尺度小、精度高等优点,可将微流体图像显示技术应用于农业工程的更多方面,如农药残留检测、虫害物理防治等。本文对微流体图象显示技术及其在农业工程中的应用进行了分析,并提出现研究阶段存在的问题及瞻望,以期促进当代农业向着数字化、智能化、精到准确化方向发展。 1 微流体图像显示技术简介 微流体技术(microfluidics technology)是一种在微观尺寸下控制、操作和检测复杂流体的技术,通过构建微流体系统以实现各种复杂的微流体操纵功能。微流体系统被以为是微纳机电系统(MEMS/NEM
4、S)中最有前景的应用领域,如微喷头、生物芯片等,微流体系统(微泵、微阀、微混合器、微过滤器、微分离器等)中的流体流动行为与宏观流体流动行为有着本质差异不同,故微流体图像显示技术具有如下难题:捕捉特征尺度小、动能小、显示困难;背景噪音大,区分难度大;微观界面内流体特征动态变化迅速,捕捉困难;需要借助特定的、能够具体表现出微流体特征的示踪物质来反映流动特性,但知足要求的示踪物质寻求难度大;对图像采集系统的高速相机性能要求高,光源匹配范围窄。因而,微流体图像显示技术具有如下特点:图像数据的采集系统(摄像机、采集卡、计算机内存、对应软件等)速度要求高、专业性强,特定图像数据需要特定的数据采集方式方法,
5、图像辨识难度大、精度高,有效图像的辨识方式方法对数据的可靠性影响很大。 显微粒子图像测速仪Micro-PIV(micro-scale particle image velocimetry)能够用于宏观流体可以以用于微流体,利用Micro-PIV测量微尺度流动的流场是微流体图像显示技术的一个典型实例,将传统的PIV技术与光学显微技术相结合,定量测量全场的霎时动态特性,并通过粒子的荧光提取流场信息4 ,针对微观流场检测,通过添加荧光纳米级示踪粒子和高精度显微装置,改良激光入射角度与照明方式、聚焦平面控制等软硬件方面的创新技术,解决了微观检测的关键问题5 。Micro-PIV技术对全场微观内部的流动
6、构造进行直接测量,并到达一定标准的分辨率和测量精度6 ,与只能给出流量、阻力等宏观流动特性的传统测量技术相比,Micro-PIV有了突破性的进展。随着先进的图像采集和处理技术的不断发展,Micro-PIV测量分辨率可达单个微米量级7 。 微流体技术8 具有卓越的传质、传热及安全性能,能够连续操作,实现流体精到准确调控,是经过强化的一个重要手段。微流体显示技术是一种非接触式的实验技术9 ,对流动本身的干扰非常小,精度较高,是最具潜力的微流体实验技术,它不干扰活体组织正常工作状态,是活体组织内部流动研究的有效工具。 2 微流体图像显示技术在农业工程中的应用 2.1 农业微液滴测量研究 与传统的制备
7、方式方法相比,微流体图像显示技术中的一种微流控技术提供了一种 自下而上 的新方式方法精到准确控制微液滴的组成和大小,实现了对微液滴物理化学特性的精到准确控制。基于液滴或者气泡的多相微流控是近年来农药混合研究中的重要分支之一,陈晓东等10 通过微流动图像显示技术在微通道中能够实现对单个液滴的精到准确操控,并可直接观察,能够更简单直接地阐述某些流动机理,实现微液滴的精准操控测量。 微流体图象显示技术已被应用于农业微液滴的精到准确测量。李小华11 提出了一种基于图像处理的微液滴体积测量方式方法,采用数字显微系统进行微液滴图像的采集,然后对原始图像进行维纳滤波、图像侵蚀、边缘提取,通过Canny算子选
8、择高斯滤波器平滑处理后的图像,得出液滴直径,进而获得体积数据。韩巍等12 用液滴测量粒子图像测速仪,对长直通道三维速度场进行了非接触定量可视化测量,采用二维分层速度场测定方式方法,将通道沿物镜方向划分多个流体层,用高精度的位移平台实现流体跨层粒子图像采集,结果表示清楚32 32像素判读域的流量测量精度总体上优于64 64像素,实现对微通道流量的精到准确测量。 微流体图象显示技术也成功应用于混药器构造设计、农药雾滴沉降与喷洒的研究。徐幼林13 通过流体图像显示技术对混药器的构造性能进行分析,在水中加了示踪剂进行了在线混合试验,对混药器内部流场的流动图像数据进行了采集和分析,验证了计量泵指示流量越
9、大混合效果越好,离心泵指示流量增加,混合效果越差。郭敬坤等14 在农药中参加示踪粒子,通过高速相机采集喷雾机农药和水在线混合后流体混合图像,研究了喷雾机农药与水的在线混合效果。表示清楚流量微流体图象显示技术不仅能实现小流动液滴的精到准确测量,还为混药器等农业喷雾设备的设计研究提供理论根据。 2.2 农业机械内部流动特性研究 王凌等15 通过三维Micro-PIV技术对微通道气液柱塞流体图像进行采集和分析,通过气泡前部区域的示踪颗粒分布图和三维速度分布图,获得了一系列微通道气液柱塞流三维流场的重要特性,最终研究了微通道气液柱塞流的三维流场特性,结果表示清楚在气泡前部区域存在两个对称的方向相反的漩
10、涡;在远离气柱头部的区域,与单相流有类似的抛物线速度分布。王鹏伟等16 采用Micro PIV测得多孔介质内速度场的分布,分析和计算得到了微柱群多孔介质内速度场的分布,结果表示清楚速度具有较好的对称性,符合低雷诺数条件下的流动规律。孙然等17 利用微粒子图像测速技术测量不同介质流体在垂直粗螺纹间隙中全程的螺旋流动动态,分析了不同流量下,粗螺纹间隙中不同介质流动流场瞬态特性、流体速度分布和涡量场分布特征,结果显示流体在粗螺纹间隙中存在高速区和低速区,随着流量的增负涡位置基本保持不变。刘国忠等18 建立了基于光学相干层析技术的微粒子跟踪速度测量系统,对对流流场进行了测量,实现微米级空间分辨的微粒子
11、图像与速度矢量的显示,促进了对微流动器件流动特性的研究。 金文等19 通过Micro-PIV测量技术对灌水器内流道流场进行了研究,利用相机拍摄荧光示踪粒子与红光透过滤光镜相配合而获得清楚明晰的粒子图像,通过图像处理获得高分辨率的流场速度矢量分布图和流线图,试验发现微通道齿间内流充分发展后是一种重复性流动,且颗粒在低速区易发生沉积,是造成堵塞的主要原因。郭霖等20 通过微流体图像显示技术获得流道内部流场的可视化图,计算不同压力对应的流量值,研究三角形迷宫流道滴灌灌水器的水力特性,优化三角形迷宫流道灌水器的构造。崔强21 用烟雾作为示踪粒子,通过微流体图像显示技术获取微喷管中不同流量、不同压力下清
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