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包含一系列用于推断流动特性的技术,例如相分数、流速和流动形态。确定这些流动特性的常规技术实施起来很麻烦,容易结垢和出错,并且需要定期校准。这包括基于微波的相分数测量;这些测量要么不对整个流动横截面进行采样,要么需要支撑结构或替代的低频射频波段,以允许能量通过具有高含水率的流体混合物进行传输。
在这项工作中,研究人员研究了利用通过PC的微波传输来表征相分数、流速和流动形态的效用。与之前涉及空间均匀介电对比度细微变化的PC传感应用不同,他们的方法侧重于通过全局相位替换显着改变PC介电对比度的效果。换句话说,研究人员试图确定是否有可能从充满感兴趣流体混合物的PC中的介电对比度的空间分布推断流动特性。实现这一点的一种方法是反转结构中时空介电常数的微波传输数据。然而,这种方法需要大量的计算和财务投资,并排除了流动特性的实时表征。因此,他们还研究了使用基于深度学习物理的数据分析来询问微波传输数据以支持快速、易于部署且相对便宜的MPFM的可行性。
多相流测量仪器测量时,将其安置在三脚架上,用垂球或光学对点器将仪器中心对准地面测站点上,用水准器将仪器定平,用望远镜瞄准测量目标,用水平度盘和竖直度盘测定水平角和竖直角。按精度分为精密其和普通其;按读数设备可分为光学其和游标其;按轴系构造分为复测其和方向其。此外,有可自动按编码穿孔记录度盘读数的编码度盘其;可连续自动瞄准空中目标的自动跟踪其;利用陀螺定向原理迅速独立测定地面点方位的陀螺其和激光其;具有子午仪和天顶仪三种作用的供天文观测的全能其;将摄影机与其结合一起供地面摄影测量用的摄影其等。