목차
♣ LDA(Laser Doppler Anemometry) 란?
♣ LDA의 광학적 원리
♣ LDA 시스템
♣ LDA의 특성
♣ LDA의 적용
♣ LDA의 광학적 원리
♣ LDA 시스템
♣ LDA의 특성
♣ LDA의 적용
본문내용
저 발생장치, 그리고 레이저를 조사하는 광학부 (opticprobe)로 구성되어 있으며, 실제 사용 모습은 다음 그림 2.1.2와 그림 2.1.3과 같다. 그림 2.1.4 와 그림 2.1.5는 레이저 도플러 유속계의 프로세서와 레이저 발생장치의 실제 모습과 측정 자료를 처리하는 모습을 도시한 것이다.
그림 2.1.1 레이저 도플러 유속계 모식도
그림 2.1.2 레이저 실제 조사 모습과 광학부
(concrete block bed)
레이저 도플러 유속계를 이용한 식생수로의 난류측정
그림 2.1.3 레이저 실제 조사 모습과 광학부
(sand painted bed)
그림 2.1.4 레이저 발생장치와 자료처리 프로세서
그림 2.1.5 레이저 도플러 유속계를 이용한 실제 유속 측정자료 처리 모습
♣ LDA의 광학적 원리
♣ LDA 시스템
♣ LDA의 특성
이용 범위가 매우 광범위 하다.
비 접촉식 측정(광학적 기술)
매우 높은 정확도를 가진다.
3D 속도까지 측정할 수 있다.
Tracer 입자가 필요하다.
가격이 비싸다.
♣ LDA의 적용
기체,액체의 흐름
난류유동의 해석
환경적 제약부분
공기 역학적 분야
표면의 속도,진동 측정
등 등 등…
그림 2.1.1 레이저 도플러 유속계 모식도
그림 2.1.2 레이저 실제 조사 모습과 광학부
(concrete block bed)
레이저 도플러 유속계를 이용한 식생수로의 난류측정
그림 2.1.3 레이저 실제 조사 모습과 광학부
(sand painted bed)
그림 2.1.4 레이저 발생장치와 자료처리 프로세서
그림 2.1.5 레이저 도플러 유속계를 이용한 실제 유속 측정자료 처리 모습
♣ LDA의 광학적 원리
♣ LDA 시스템
♣ LDA의 특성
이용 범위가 매우 광범위 하다.
비 접촉식 측정(광학적 기술)
매우 높은 정확도를 가진다.
3D 속도까지 측정할 수 있다.
Tracer 입자가 필요하다.
가격이 비싸다.
♣ LDA의 적용
기체,액체의 흐름
난류유동의 해석
환경적 제약부분
공기 역학적 분야
표면의 속도,진동 측정
등 등 등…
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