scholarly journals Analisis Intensitas Citra Tetesan Air dengan Metode Laser Speckle Imaging

2017 ◽  
Vol 6 (4) ◽  
pp. 311-317
Author(s):  
Feri Helmi Basri ◽  
Harmadi Harmadi ◽  
Marzuki Marzuki

Analisis nilai intensitas citra tetesan air dengan metode Laser Speckle Imaging telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan sistem perancangan forward-scattering. Sistem terdiri dari tiga unit yaitu transmitter sebagai sumber cahaya menggunakan laser He–Ne, receiver sebagai detektor menggunakan CCD (Charge Couple Device), dan penampil menggunakan PC. Transmitter dan receiver diposisikan sejajar dengan jarak yang telah diatur agar berkas cahaya laser menyinari detektor CCD pada sudut 00 untuk mendapatkan citra spekel. Intensitas citra spekel dikarakterisasi menggunakan 6 manik-manik dengan diameter berbeda (2,15 - 11,91 mm). Nilai intensitas citra spekel tertinggi didapatkan pada diameter manik-manik 2,15 mm yaitu 254,62 a.u dan terendah pada manik-manik 11,91 mm yaitu 224,5 a.u. Hasil karakteriasi menunjukkan bahwa intensitas citra spekel menurun ketika objek yang terdeteksi berukuran lebih besar. Hasil yang sama juga didapatkan menggunakan tetesan air dari tabung yang berlubang dengan diameter 1-7 mm. Citra spekel tetesan air dianalisis menggunakan fungsi autokorelasi untuk mendapatkan ukuran bulir spekel. Ukuran bulir spekel terbesar didapatkan pada diameter lubang tetesan 6 mm yaitu 856,87 µm dan terkecil didapatkan pada diameter lubang tetesan 1 mm yaitu 198,15 µm. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin besar tetesan air, maka nilai intensitas citra spekel menurun dan ukuran bulir spekel membesar.Kata kunci : citra, forward-scattering, gray scale, laser He-Ne, ukuran bulir spekel

2019 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 178-183
Author(s):  
Havizzullah Havizzullah ◽  
Harmadi Harmadi ◽  
Marzuki Marzuki

Telah dilakukan analisis kecepatan aliran air dengan metode Laser Speckle Imaging (LSI). Sistem LSI menggunakan pendekatan forward scattering. Sistem terdiri dari tiga unit yaitu transmitter menggunakan laser He-Ne, receiver menggunakan CCD (Charge Couple Device), dan penampil menggunakan PC. Objek penelitian menggunakan air yang dijatuhkan dari wadah dengan diameter lubang yang divariasikan pada ketinggian yang berbeda. Hasil pengukuran kecepatan aliran air dari wadah berdiameter 1 mm pada ketinggian 50 cm memiliki nilai kecepatan terendah yaitu sebesar 0,73 ml/detik. Nilai tertinggi dihasilkan dari wadah berdiameter 5 mm pada ketinggian 150 cm yaitu sebesar 15,49 ml/detik. Ukuran diameter lubang dan ketinggian jatuh air semakin besar, maka nilai kecepatan aliran air semakin besar. Pengukuran intensitas citra  juga dilakukan untuk melihat korelasi dengan kecepatan air. Nilai intensitas terendah yaitu 238,45 a.u diperoleh dari tetesan air dengan diameter 5 mm dan nilai tertinggi yaitu 253,12 a.u diperoleh pada diameter 1 mm. Ukuran diameter wadah semakin besar maka nilai intensitas citra semakin kecil. Intensitas citra berbanding terbalik dengan nilai kecepatan aliran air.Kata kunci : kecepatan alir, butiran hujan, intensitas citra, laser


2014 ◽  
Vol 39 (3) ◽  
pp. 678 ◽  
Author(s):  
J. C. Ramirez-San-Juan ◽  
R. Ramos-Garcia ◽  
G. Martinez-Niconoff ◽  
B. Choi

2021 ◽  
Author(s):  
Ilya Balmages ◽  
Janis Liepins ◽  
Dmitrijs Bliznuks ◽  
Stivens Zolins ◽  
Ilze Lihacova ◽  
...  

2019 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 52-59 ◽  
Author(s):  
AmirHessam Aminfar ◽  
Nami Davoodzadeh ◽  
Guillermo Aguilar ◽  
Marko Princevac

2019 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
J. Buijs ◽  
J. van der Gucht ◽  
J. Sprakel

Abstract Laser speckle imaging is a powerful imaging technique that visualizes microscopic motion within turbid materials. At current two methods are widely used to analyze speckle data: one is fast but qualitative, the other quantitative but computationally expensive. We have developed a new processing algorithm based on the fast Fourier transform, which converts raw speckle patterns into maps of microscopic motion and is both fast and quantitative, providing a dynamnic spectrum of the material over a frequency range spanning several decades. In this article we show how to apply this algorithm and how to measure a diffusion coefficient with it. We show that this method is quantitative and several orders of magnitude faster than the existing quantitative method. Finally we harness the potential of this new approach by constructing a portable laser speckle imaging setup that performs quantitative data processing in real-time on a tablet.


Circulation ◽  
2005 ◽  
Vol 112 (6) ◽  
pp. 885-892 ◽  
Author(s):  
Seemantini K. Nadkarni ◽  
Brett E. Bouma ◽  
Tina Helg ◽  
Raymond Chan ◽  
Elkan Halpern ◽  
...  

2016 ◽  
Vol 22 (3) ◽  
pp. 307-318 ◽  
Author(s):  
Bernard Choi ◽  
Wenbin Tan ◽  
Wangcun Jia ◽  
Sean M. White ◽  
Wesley J. Moy ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document