×
10.12.2014
216.013.0cea

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике автоматизации измерений и может быть использовано при анализе взвешенных частиц произвольной формы. Согласно способу производят освещение потока частиц световым пучком и регистрацию параметров световых сигналов, формируемых частицами при их пролете через выделенную область потока частиц. Световой пучок после прохождения потока с использованием отражающих зеркал разворачивают по отношению к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц при помощи ПЗС матрицы происходит с трех равномерных углов. Полученные изображения частиц передаются на компьютер для цифровой обработки. Для получения окончательного вывода о форме частицы сложного строения происходит сравнение коэффициентов форм для каждой из проекций. Технический результат - автоматизация процесса анализа частиц произвольной формы. 3 ил.
Основные результаты: Способ определения параметров взвешенных частиц произвольной формы состоит в освещении потока частиц световым пучком и регистрации параметров световых сигналов, формируемых частицами при их пролете через выделенную область потока частиц, причем световой пучок после прохождения потока с использованием отражающих зеркал разворачивают по отношению к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц при помощи ПЗС матрицы происходит с трех равномерных углов светового потока, полученные изображения частиц передаются на компьютер для цифровой обработки, состоящей из проверки на изображении наличия частиц, фильтрации, прошедшего проверку изображения с помощью медианного фильтра, коррекции фона, улучшения границ частиц, бинаризации с автоматическим выбором порога бинаризации, удаления мелких частиц с изображения, закрашивания частиц, выделения границ частиц, разбиения имеющегося изображения на части, соответствующие каждой проекции, проверки наличия частиц в каждой проекции, анализа геометрических параметров найденных частиц, отличающийся тем, что для получения окончательного вывода о форме частицы сложного строения происходит сравнение коэффициентов форм для каждой из проекций.

Изобретение относится к технике автоматизации измерений, может использоваться в электронной промышленности, медицине, биологии, экологии, химической промышленности, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с анализом взвешенных частиц.

Известен способ исследования микрообъектов (Пат. RU 2154815, G01N 15/02 от 20.05.1998), который состоит в том, что исследуемые микрообъекты облучают пучком излучения, максимальный линейный размер объема когерентности которого в зоне облучения микрообъектов не превышает 30% от среднего расстояния между частицами в пространстве. С помощью оптической системы формируют изображения исследуемых микрообъектов и после считывания измеряют их геометрические параметры на уровне сигнала, зависящем от когерентности освещения и апертурного угла оптической системы формирования изображения.

Недостаток данного способа состоит в том, что размеры частиц определяются лишь в одной плоскости проекции, кроме того, для ограничения счетного объема вдоль оси светового пучка приходится формировать этот пучок с заданной степенью когерентности и достаточно сложным образом дополнительно обрабатывать изображения, т.е. реализация способа весьма непроста.

Известен способ и устройство для определения параметров частиц и рабочих характеристик процессора в системе обработки каменного угля и минералов (Пат. RU 2376580, G01N 15/02 от 10.05.2006), включающий захват изображения излучения после того, как излучение прошло через образец дробленого материала, до и после прохождения материала через агрегат обработки; измерение толщины каждой частицы указанного материала; определение из захваченных изображений параметра дробленого материала до и после обработки материала в агрегате обработки; определение показателя эффективности агрегата посредством рассмотрения параметра материала, вышедшего из агрегата, по отношении к ожидаемому параметру материала, вышедшего из агрегата, относительно параметра дробленого материала, загружаемого в агрегат.

Недостаток данного изобретения состоит в том, что нет возможности определения параметров частиц в различных проекциях, для точного понимания формы частиц сложного строения.

Известен способ и устройство анализа вращающегося объекта (Пат. GB 2442290, G01N 15/02 от 31.05.2007), заключающийся в подаче в горловину образца, попадающего на вибрирующее устройство подачи и падающего с края пластины. Объект измерения падает и вращается в измеряемом объеме, где его фиксирует высокоскоростная камера, а полученные изображения передаются на компьютер.

Недостаток данного способа состоит в том, что сложно согласовать и синхронизировать полученные кадры частиц, вращающихся по случайному закону, что затрудняет восстановление частиц.

Известно устройство анализа изображений частиц (Пат. US 2007 0273878 Al, G01N 21/00 от 29.11.2007), содержащее: осветительный блок, блок для захвата изображения и блок обработки изображения. Работа устройства заключается в освещении частиц, захвате полученного изображения и обработке полученных изображений с помощью порогового устройства для анализа извлеченных частиц и получения их морфологических особенностей.

Недостаток данного устройства состоит в том, что оно позволяет проводить обработку изображения частиц лишь для одной проекции, что существенно затрудняет определение параметров частиц сложного строения.

Известен способ анализа взвешенных частиц (Пат. RU 2436067, G01N 15/02 от 10.12.2011), сущность которого состоит в том, что поток частиц освещают световым пучком и регистрируют изображение частиц, по которым и судят о размерах частиц. Световой пучок после прохождения потока разворачивают под углом шестьдесят градусов к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц происходит с трех равномерных углов светового потока. По полученным изображениям судят о размерах частиц.

Недостаток данного способа состоит в том, что данный способ не позволяет проводить анализ частиц в автоматическом режиме, так как в нем не описана процедура дальнейшей обработки получаемых изображений в ЭВМ.

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому способу является способ определения гранулометрического состава смеси частиц произвольной формы (Пат. №2282176, G01N 15/02 от 20.08.2006), сущность которого заключается в подсветке контролируемого материала с разных сторон и получении изображения смеси при помощи видеокамеры или цифрового фотоаппарата. Передают изображение на промышленный компьютер для идентификации видимых частиц и определения гранулометрического состава смеси.

Недостаток данного способа состоит в том, что данный способ невозможно применить для анализа изображения с нескольких проекций для возможности определения параметров частиц сложного строения.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в автоматизации процесса анализа частиц произвольной формы.

Этот результат достигается тем, что способ определения размеров и формы взвешенных частиц состоит в освещении потока частиц световым пучком и регистрации параметров световых сигналов, формируемых частицами при их пролете через выделенную область потока частиц. Причем световой пучок после прохождения потока с использованием отражающих зеркал разворачивают по отношению к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц при помощи ПЗС матрицы происходит с трех равномерных углов светового потока, полученные изображения частиц передаются на компьютер для цифровой обработки, состоящей из проверки на изображении наличия частиц, фильтрации, прошедшего проверку изображения с помощью медианного фильтра, коррекции фона, улучшения границ частиц, бинаризации с автоматическим выбором порога бинаризации, удаления мелких частиц с изображения, закрашивания частиц, выделения границ частиц, разбиения имеющегося изображения на части, соответствующие каждой проекции, проверки наличия частиц в каждой проекции, анализа геометрических параметров найденных частиц и их классификации.

На фиг.1 представлена общая схема устройства для реализации способа; на фиг.2 приведена маска, необходимая для реализации процесса улучшения границ полученных изображений оператором Лапласа; на фиг.3 приведена блок-схема алгоритма обработки изображения для реализации способа.

В соответствии с фиг.1 устройство для реализации способа содержит источник света 1, объективы 2, 4, 7, 8, 11, 12 фокусирующие свет в области 3 потока частиц. Световой пучок, после прохождения потока, разворачивают с помощью зеркал 5,6,9,10 и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц при помощи ПЗС матрицы 13 происходит с трех равномерных углов светового потока, полученные изображения частиц передаются на компьютер 14 для обработки.

На фиг.3 приведена блок-схема алгоритма обработки изображения для реализации способа. Анализ изображения по способу согласно изобретению осуществляется следующим образом. На шаге 14.2 в компьютер 14 поступают изображения, полученные с помощью анализатора (фиг.1). Под изображением понимается целочисленная матрица, элементы которой меняются в диапазоне от 0 до 255, что соответствует яркости в точках двумерной картины в оттенках серого.

Прежде всего, на шаге 14.3 выполняется проверка появления объектов на изображении. Из последовательности кадров инициализируются соседние кадры, из которых вычитается постоянная составляющая, измеряются энергетические спектры кадров и полученные данные представляются в виде матрицы предыдущего и матрицы текущего кадров, определяются разности отношений двух соседних кадров и сравнивается полученная разность с порогом и принимается решение о появлении объекта в текущем кадре изображения.

После определения наличия объектов на изображении на шаге 14.4 выполняется фильтрация полученных изображений. Пусть g(x, y) - исходное изображение, Sxy - прямоугольная окрестность размерами m×n с центром в точке (x, y). Изображение f(x, y) получается в результате обработки исходного изображения с помощью медианного фильтра:

В результате с изображения удаляется импульсный шум. При применении медианного фильтра используется двумерное окно, имеющее центральную симметрию, при этом его центр располагается в центральной точке фильтрации. Размер окна составляет девять пикселей и оно проходит по всем точкам изображения.

На следующем шаге 14.5 выполняется коррекция фона для устранения неравномерности интенсивности светового потока. В процессе коррекции фона осуществляется вычитание заранее сохраненного в память снимка фона из полученного изображения частиц, в результате чего фоновое изображение удаляется из полученного снимка.

На шаге 14.6 производится процесс улучшения границ, для реализации которого применяется оператор Лапласа, который имеет следующий вид:

Применение данного оператора сводится к свертке изображения с маской квадратной формы, показанной на фиг.2, состоящей из девяти пикселей, в которой центральный пиксель является исследуемым.

Далее на шаге 14.7 (фиг.3) происходит выбор порога бинаризации. Пороговое значение бинаризации считается выбранным верно, если выполняется равенство:

где µ1 - среднее из всех значений пикселей, которые лежат в пределах от 0 до k, а µ2 - среднее из всех значений пикселей, которые лежат в пределах от k до 255, k - значение уровня серого которое выбрано в качестве порога.

После нахождения порога бинаризации, на шаге 14.8 выполняется процесс бинаризации. В результате пиксели, имеющие значение яркости меньше значения, рассчитанного в выражении (3), считаются частицей.

Вследствие того, что на изображении много мелких объектов, не представляющих важности при исследовании, объекты меньше заданного числа пикселей удаляются с изображения на шаге 14.9.

Для того чтобы проводить дальнейший анализ, необходимо закрасить замкнутые области, которые первоначально были определены как фон. Для этого на шаге 14.10 пиксели, равные 0, все восемь соседних пикселей которых равны 1, заменяются на 1.

На шаге 14.11 выделяются границы объектов на изображении. Для этого на бинарном изображении в 0 устанавливаются пиксели объекта, у которых 4 соседних по горизонтали и вертикали пикселя были равны 1, т.е. тоже являлись пикселями объекта. В результате не сброшенными останутся только пиксели границы объекта.

Дальнейшая обработка изображений заключается в необходимости анализа изображений соответствующих одной частице, для этого на шаге 14.12 проводят разбиение имеющегося изображения (f(x, y)) на части, соответствующие каждой проекции (f1(x, y), f2(x, y), f3(x, y), при этом [f1(x, y), f2(x, y), f3(x, y)]∈f(x, y), но f1(x, y)∈f2(x, y) ∈f3(x, y)) и на шаге 14.13 подсчитывается количество объектов ni в каждой части fi, где n1∈(x, y), n2∈f2(x, y), n3∈f3(x, y)). На шаге 14.14 происходит проверка равенств: если количество объектов в каждой из трех частей f(x, y) совпадает, т.е. n1=n2=n3, то отсутствуют объекты, полученные в результате наложения частиц и данное изображение возможно в дальнейшем анализировать; если количество объектов в каждой части изображения различно хотя бы одной части f(x, y), т.е. n1≠n2≠n3, n1≠n2=n3 или n1=n2≠n3, то на изображении существуют объекты, полученные в результате наложения частиц, и необходимо пропустить данное изображение и перейти к следующему шагу.

Далее на шаге 14.15 происходит определение параметров формы частиц:

- площадь S(F)=∑(x, y)∈F1, равная количеству пикселей объекта,

где F - множество пикселей, относящихся к объекту;

- высота Δy=max(x, y)∈F{y}-min(x,y)GF{y} вписанного прямоугольника;

- ширина Δх=max(x, y)∈F{x}-min(x, y)∈F{x} вписанного прямоугольника;

- выпуклая площадь Sпр(P)=∑(x, y)∈p1, равная площади выпуклого многоугольника, в который вписан объект,

где P - множество пикселей, относящихся к многоугольнику, в который вписан объект;

- и другие параметры.

Для возможности классификации на шаге 14.16 вычисляются коэффициенты формы:

- коэффициент выпуклости (4), равный отношению площади к выпуклой площади:

- коэффициент заполнения (5), равный отношению площади объекта к площади ограничивающего прямоугольника:

- эксцентриситет эллипса (6) с главными моментами инерции, равными главным моментам инерции объекта:

где c(F) и d(F) большая и малая полуоси эллипса;

- другие коэффициенты.

На основе полученных данных производится классификация объектов для каждой проекции частицы. Пример классификатора для определения формы изображения в одной из полученных проекций показан в таблице ниже.

Примитив kв kз ε
а) Круг 0.9781 0.7822 0
б) Эллипс 0.9665 0.6602 0.8769
в) Квадрат 0.9669 0.6905 0.0501
г) Прямоугольник с отношением сторон 1:3 0.9495 0.4861 0.9454
д) Прямоугольник с отношением сторон 1:12 0.8816 0.2071 0.9971
е) S-образный объект 0.4595 0.4208 0.8728

Для получения окончательного вывода о форме частицы сложного строения и ее идентификации происходит сравнение полученных коэффициентов формы для каждой из проекций и делается окончательная классификация:

- однозначный примитив;

- примитив, имеющий отклонения в сторону другого примитива;

- примитив, имеющий отклонения в сторону двух других примитивов.

Таким образом, рассмотренный способ, в отличие от известных, позволяет проводить обработку изображений трех проекций частицы на ЭВМ и получать избыточные морфологические признаки о частице, необходимые для ее достоверной идентификации, а так же возможность восстановления объемной формы.

Способ определения параметров взвешенных частиц произвольной формы состоит в освещении потока частиц световым пучком и регистрации параметров световых сигналов, формируемых частицами при их пролете через выделенную область потока частиц, причем световой пучок после прохождения потока с использованием отражающих зеркал разворачивают по отношению к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц при помощи ПЗС матрицы происходит с трех равномерных углов светового потока, полученные изображения частиц передаются на компьютер для цифровой обработки, состоящей из проверки на изображении наличия частиц, фильтрации, прошедшего проверку изображения с помощью медианного фильтра, коррекции фона, улучшения границ частиц, бинаризации с автоматическим выбором порога бинаризации, удаления мелких частиц с изображения, закрашивания частиц, выделения границ частиц, разбиения имеющегося изображения на части, соответствующие каждой проекции, проверки наличия частиц в каждой проекции, анализа геометрических параметров найденных частиц, отличающийся тем, что для получения окончательного вывода о форме частицы сложного строения происходит сравнение коэффициентов форм для каждой из проекций.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 83 items.
27.07.2015
№216.013.6868

Способ определения спектра размеров взвешенных наночастиц

Изобретение относится к области техники автоматизации измерений, при анализе взвешенных наночастиц. Способ определения спектра размеров взвешенных наночастиц состоит в пропускании газа (смеси газов), содержащего анализируемые частицы, через диффузионные батареи сетчатого типа и введении их в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558281
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.03.2016
№216.014.c959

Способ определения параметров лчм сигналов

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и технике радиотехнического мониторинга источников радиоизлучений (ИРИ) с линейно-частотно-модулированными (ЛЧМ) сигналами. Достигаемый технический результат - повышение точности определения ширины спектра ЛЧМ сигнала путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578041
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.06.2016
№217.015.030f

Оптико-электронный способ для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и позволяет проводить оперативный анализ качества моторного масла. Способ заключается в том, что проводят дозацию подаваемой на анализ пробы, на ленту из фильтровальной бумаги наносят каплю масла, ленту перемещают в положение захвата изображения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587756
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.04.2016
№216.015.331f

Оптико-электронный способ измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Способ измерения концентрации газов основан на измерении смещения интерференционной картины, которая находится на пути одного из лучей, способных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582234
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3340

Оптико-электронное устройство для измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Устройство для измерения концентрации газов содержит химический поглотительный патрон, оптическую систему, состоящую из конденсорной линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582307
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.33ad

Оптико-электронное устройство для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Оптико-электронное устройство для контроля качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582296
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3bea

Устройство анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами

Изобретение относится к технике измерений, может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Устройство анализа загрязненности моторного масла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583344
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3cc4

Способ анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами

Изобретение относится к технике измерений, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Способ анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами включает зондирование исследуемой дисперсной среды пучком маломощного лазерного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583351
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.08.2016
№216.015.55ad

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к сбору и обработке природного углеводородного газа по технологии абсорбционной осушки, и может применяться в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газовых и газоконденсатных месторождений. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593300
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.8fae

Устройство искажения радиолокационного изображения

Изобретение относится к области радиоподавления радиолокационных станций (РЛС). Достигаемый технический результат - снижение погрешности воспроизведения линейно-частотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов путем учета доплеровского смещения частоты принимаемого ЛЧМ сигнала, обусловленного взаимным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605205
Дата охранного документа: 20.12.2016
Showing 71-80 of 232 items.
20.12.2013
№216.012.8cb3

Удерживающее средство пассажирского салона транспортного средства

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к устройствам, обеспечивающим пассивную безопасность пассажиров при опрокидывании в поперечной плоскости транспортного средства. Устройство содержит аккумулятор, упругий преобразователь углового положения транспортного средства с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501702
Дата охранного документа: 20.12.2013
10.01.2014
№216.012.956d

Способ анализа взвешенных частиц

Изобретение относится к технике измерений, может использоваться в электронной промышленности, медицине, биологии, экологии, химической промышленности, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с анализом взвешенных частиц. Способ состоит в том, что поток частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503947
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.9571

Способ обнаружения пылеотложения на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к способам обнаружения пылеотложения с учетом уровня влажности на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры, к устройствам обнаружения пылеотложения с учетом уровня влажности на печатных платах, при возникновении которого возникают токи утечки. Способ обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503951
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.9572

Устройство обнаружения пылеотложения на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к устройствам обнаружения пылеотложения с учетом влажности на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры, при возникновении которого возникают токи утечки. Периодически излучаются световые импульсы двумя светодиодами с длиной волны λ=565 нм и двумя светодиодами с длиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503952
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95ea

Аналоговый смеситель сигналов

Изобретение относится к области радиотехники и связи. Техническим результатом является обеспечение работоспособности смесителя сигналов при однофазном управлении по каналу «Y». Аналоговый смеситель сигналов содержит противофазные входы с источниками сигналов канала «X», первый, второй, третий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504072
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95eb

Избирательный усилитель с парафазным выходом

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в устройствах фильтрации радиосигналов, телевидении, радиолокации и т.п. Техническим результатом является уменьшение общего энергопотребления за счет повышения добротности АЧХ усилителя и его коэффициента усиления по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504073
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95ec

Одноразрядный полный сумматор с многозначным внутренним представлением сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики и может использоваться в различных цифровых структурах и системах автоматического управления, передачи информации. Технический результат: создание устройства, в котором внутреннее преобразование информации производится в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504074
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.974e

Кулачковый измельчитель

Изобретение относится к устройствам для тонкого измельчения различных материалов и может быть использовано во многих отраслях промышленности. Кулачковый измельчитель содержит загрузочный бункер, разгрузочный люк, корпус, в котором в подшипниковых опорах установлены валы с расположенными на них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504433
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9844

Система управления двухтопливным двигателем

Изобретение может быть использовано для модернизации стареющего парка автомобильного транспорта. Система управления двухтопливным двигателем внутреннего сгорания (ДВС) содержит систему зажигания с высоковольтным N-канальным распределителем, где N - число цилиндров ДВС, системы питания жидким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504679
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.988e

Фотоэлектрический способ определения размеров и концентрации взвешенных частиц

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим методам контроля параметров дисперсных сред, и может найти применение при контроле запыленности газов и загрязнения жидкостей. Способ определения размеров и концентрации взвешенных частиц включает зондирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504753
Дата охранного документа: 20.01.2014
+ добавить свой РИД