领域:新能源产业 学校:东南大学职称:副研究员
...
具体了解该专家信息,请致电:027-87555799 邮箱 haizhi@uipplus.com
[1]国家重大专项子课题1,主持,2009.1-2010.12
[2]国家重大专项子课题 2,主持,2009.1-2010.12
[3] 国家自然科学基金:高速调焦荧光光谱层析成像法重建微流动三维温度速度场 (50906013),主持,2010.1-2012.12
[4] 国家自然科学基金:气固两相撞击流撞击特性及其强化传热传质机理研究(50976024),主持,2010.1-2012.12
[5]教育部新教师基金资助项目:调焦荧光光谱层析成像法重建微流动三维温度速度场(20090092120064),主持,2010.1-2012.12
[6] 高等学校博士学科点专项科研基金(博导类):微槽道中蒸发-冷凝耦合相变传热传质机理研究(20110092110049),参与,2012.1-2014.12
[7]国防创新重点项目:XX光谱温度测量系统研究(7131447),主持,2014.1-2017.12
[8] 国家重大研发计划:光散射颗粒物浓度检测反演算法研究及测量装置研制(2017YFB0603204),主持,2017.7-2020.12
[9] 国家自然科学基金:高压超浓相气力输送流型与流动稳定性研究(50906011),参与,2010.1-2012.12
[10] 国家自然科学基金:双壁多钉连接装配式钢保温筒仓结构性能研究(51008067),参与,2011.01-2013.12
[11] 国家自然科学基金:极端台址环境下独立能源控制支撑系统的特性研究(11190015),参与,20012.1-2016.12
[12] 教育部博士点新教师基金:基于静电与电容传感器信息融合的双模层析成像技术研究(200802861005),参与,2009.1- 2011.12
[13] 科技部:线性光学量子信息处理器,参与,2011.11-2015.12
[14] 企业委托:静电式粉体流量计开发,参与,2009.6-2009.9
[15] 企业委托:电站锅炉内部燃烧温度场测量系统,参与,2010.9-2012.2
[16] 企业委托:基于光谱吸收法氨浓度测量关键技术研究及设备研制,主持,2012.3-2013.5
[17] 企业委托:透镜成像下像的清晰度对面温度测量的影响,参与,2010.6-2010.11
[1] Wang L, Zhou B, Liu J. Simultaneous recovery of the temperature and species concentration from integral equation model[J]. Applied Mathematical Modelling, 2016, 40(4): 3090-3103. [2] Zhou B, Fraser K H, Poelma C, et al. Ultrasound imaging velocimetry: Effect of beam sweeping on velocity estimation[J]. Ultrasound in medicine & biology, 2013, 39(9): 1672-1681. [3] Zhou B, Zhang J Y. A novel ECT–EST combined method for gas–solids flow pattern and charge distribution visualization[J]. Measurement Science and Technology, 2013, 24(7): 074003. [4] Owen J, Zhou B, Rademeyer P, et al. Understanding the structure and mechanism of formation of a new magnetic microbubble formulation[J]. Theranostics, 2012, 2(12): 1127-1139. [5] B. Zhou, J. Zhang, and S. Wang, “Reconstruction of flame temperature field with optical sectioning method,” IET Image Process. 5, 382–393 (2011). [6] Yang D Y, Zhou B, Xu C L, et al. Thick-wall electrical capacitance tomography and its application in dense-phase pneumatic conveying under high pressure[J]. IET image processing, 2011, 5(5): 513-522. [7] Yang D, Zhou B, Xu C, et al. Dense-phase pneumatic conveying under pressure in horizontal pipeline[J]. Particuology, 2011, 9(4): 432-440. [8] Zhou B, Zhang J, Xu C, et al. Image reconstruction in electrostatic tomography using a priori knowledge from ECT[J]. Nuclear Engineering and Design, 2011, 241(6): 1952-1958. [9] Zhang J, Zhou B, Wang S. Effect of axial and radial velocities on solids mass flow rate measurement[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2010, 26(6): 576-582. [10] Xu C, Zhou B, Wang S. Dense-phase pneumatically conveyed coal particle velocity measurement using electrostatic probes[J]. Journal of Electrostatics, 2010, 68(1): 64-72. [11]向鹏,周宾,祝仰坤,贺文凯,岳晓庚,陶依贝.复杂环境下基于深度神经网络的摄像机标定[J/OL].激光与光电子学进展:1-15[2019-03-12]. [12]寇潇文,周宾,刘训臣,陈海轩,张勐,刘鹏飞.腔衰荡光谱方法测量大气中痕量NH_3的浓度[J].光学学报,2018,38(11):369-378. [13]李可,周宾,贾金柱,杜煜,陆勇,程禾尧,王式民,王浩.基于多光谱吸收的交替迭代优化算法[J].工程热物理学报,2018,39(07):1598-1608. [14]程禾尧,王一红,张辉,周宾,王浩,汪步斌,熊涌泉.基于剩余幅度调制技术对强吸收下气体体积分数的测量研究[J].仪表技术与传感器,2018(06):92-96. [15]王浩,周宾,任红伟,肖睿,汪步斌,熊涌泉,王一红,康信文,程禾尧.基于波长调制技术对强水蒸气干扰下痕量氨气的测量研究[J].工程热物理学报,2018,39(04):911-921. [16]陶依贝,周宾,刘鹏飞,邱实,向鹏,贺文凯.基于LabVIEW的物料体积流量实时测量系统[J].仪表技术与传感器,2018(03):51-56+63. [17]汪步斌,周宾,王浩,熊涌泉,王一红,祝仰坤,王式民.基于三角波调制的免标定气体浓度测量方法研究[J].光学学报,2017,37(09):354-363. [18]熊涌泉,周宾,王一红,王浩,汪步斌,程禾尧,王式民.基于波长调制光谱技术的免标定单线测量法[J].光学学报,2017,37(09):344-353. [19]许康,王一红,周宾,汤光华,韩少鹏,程禾尧,李可.基于DOAS方法烟气中NH_3对NO浓度测量的干扰补偿[J].仪表技术与传感器,2016(12):121-125+144. |
[1] 周宾,一种基于超光谱的高温气体二维瞬态温度场、浓度场分布同时测量的方法,CN201310520260.7 [2] 周宾. 基于超声交织编程的速度分布测量方法, CN201310007683.9 [3] 周宾,一种同时测量高温气体二维瞬态温度场和浓度场的方法,CN201510886059.X [4] 周宾,一种基于光谱吸收的温度场和浓度场重建的交替迭代算法,CN201610018553.9 [5] 周宾,一种基于超光谱的高温气体二维瞬态温度场、浓度场分布同时测量的方法. CN103557886A. [6]周宾. 一种非接触便携式温度实时测量装置及其测量方法.CN105841824A. [7] 周宾. 一种分布反馈式激光器时频响应曲线的确定方法. CN106053021A. [8]周宾. 基于免基线波长扫描直接吸收光谱的气体浓度测量方法.CN106770024A. [9] 周宾. 一种利用波长调制光谱测量气体压强和组分浓度的装置和方法.CN107063553A. [10] 周宾. 一种基于三角波调制的免标定气体参数测量方法. CN107219190A. [11] 周宾. 一种基于调制散射光强的颗粒物浓度测量装置及其测量方法. CN108680474A. [12]周宾. 基于离子示踪的气流速度测量装置及其测量方法. CN108680764A. |