丁颖杯作品.doc

DOC3 MB

本文介绍了2010年“丁颖杯”大学生课外学术科技作品竞赛中的一项参赛作品——粉尘体显微成像与粒度测试系统。该系统由张鹏等人开发,旨在通过对粉尘体的微小颗粒进行放大成像并结合CCD传感器进行图像采集,运用MATLAB平台设计的程序对采集到的图像进行处理、识别和统计分析,从而准确地测量出粉尘体中各粒度颗粒的数量和百分比。该系统适用于4~1000um粒度范围内的粉尘体颗粒测量,不仅能够提高粉尘体颗粒度测量的精度和效率,而且降低了设备成本,为教学和科研提供了便利。文中详细描述了系统的软硬件组成、操作流程以及如何通过调整参数优化测量结果。此外,还展示了系统对不同样品(如面粉、细菌等)的测量能力,并讨论了可能的误差来源及其对测量结果的影响。最终,指出该系统在材料、环保、医药、食品等领域的潜在应用价值。

关键要点

  1. 研究了粉尘体颗粒度测量方法。

  2. 利用分析软件对面粉样品进行处理,得到粒子数和半径分布。

  3. 程序由打开图像、图像处理和数据处理三部分组成。

  4. 可用于测量其他样品,如细胞、细菌和病毒等。

  5. 统计结果显示粒子数集中在大于30微米。

粉尘体显微成像与粒度测试系统

这一章节介绍了一个名为“粉尘体显微成像与粒度测试系统”的参赛作品,该作品使用了光学显微系统对粉尘体物质的微小颗粒进行放大成像,并通过基于MATLAB平台设计的程序进行图像处理、识别、统计分析得出测试样品中各个粒度的数目和百分比。该系统的分析软件具有通用性,可以用于对从高倍光学显微镜或电子显微镜采集的颗粒图像进行分析。该作品的研究领域包括材料、环保、医药、食品等领域,因为粉尘体的颗粒度是一个重要的物质参数,与粉尘体的物理、化学性质密切相关。

光学显微镜的原理与构成

这一章节主要介绍了普通光学显微镜的工作原理以及其组成部分。它通过物镜和目镜的两次成像来放大微小物体,使其成为肉眼可见的大小。同时,该显微镜还包括了光源、调节器、摄像机等硬件设备和分析用的电脑等软件设备。在实际应用中,可以使用空气颗粒样品(例如面粉)来进行测试。

实验流程与数据分析

这一章节介绍了小Granule Measure System by Gun一口空气颗粒测量系统的软件界面及其功能。该系统可以实现打开图片、显示原图、更改目标区域、转化为灰度图、显示灰度分布图等多种操作,并能够对样品图像中的粒子进行识别和统计,最终得出不同粒度的颗粒数目和百分比。此外,该系统还可以分析的颗粒半径范围从4~1000um。为了进行测量,需要先准备好测试样品并进行光路调节,然后通过CCD相机采集颗粒图像,最后利用matlab编制的软件进行分析处理。

面粉颗粒尺寸的计算机视觉测量方法

这一章节介绍了如何使用CCD摄像机拍摄面粉颗粒图像,并通过微尺定标将像素转换为实际尺寸。然后,使用MATLAB程序对图像进行处理,包括二值化、填充、伪彩色显示等步骤,最终得到面粉粒子的等效圆半径。这个方法可以帮助我们更准确地测量面粉粒子的大小,从而更好地控制烘焙产品的质量。同时,这个方法也可以应用于其他领域的颗粒测量,具有一定的普适性。

空气颗粒测量系统的数据分析及应用

这一章节介绍了一个空气颗粒测量系统的操作流程和技术细节。通过拍照、二值化、填充、伪彩色处理等步骤,可以对空气中的颗粒物进行测量和分析。同时,该系统还可以应用于细胞、细菌和病毒等的测量和统计分析。通过对不同样品的测试,可以看到该系统的测量精度和适用性。最后,作者还提到了一些注意事项和改进方向,以便进一步提高系统的性能和应用价值。