[{"content":" Neptune 波浪水槽 — 自研活塞式造波水槽 HOTLAB 自行建置的活塞式造波水槽，適用於潰壩流、甲板上浪、海岸結構物衝擊等實驗。\n規格、尺寸與圖片待補。\n","externalUrl":null,"permalink":"/resources/neptune-flume/","section":"研究資源","summary":"","title":"Neptune 波浪水槽","type":"resources"},{"content":" 技術概述 OilWATCH 油污偵測技術整合長波紅外偏振影像分析（Long-Wave Infrared Polarimetric Imaging）與深度學習辨識技術，結合無人機空拍平台、智慧影像分析及即時資料傳輸能力，建立適用於海域、港灣及近岸水域之油污監測系統。\n系統可執行快速巡檢、污染熱區判釋、油污範圍量化分析等任務，有效提升海上油污事件之即時監測與應變能力。同時可彌補衛星與雷達遙測於小尺度油污辨識、近岸複雜環境及低訊噪比條件下之限制，強化海洋污染監測之空間解析度與偵測效能。\n系統架構與多元應用 OilWATCH 系統架構包含無人飛行載具平台、長波紅外偏振影像感測模組、即時資料傳輸系統、地面監控站及後端智慧分析平台等組成模組。透過模組化與可擴充設計，可依任務需求靈活配置於港區巡查、水域環境監測、污染事件緊急應變、海洋研究調查及技術驗證等多元應用情境。\n系統除具備即時影像監控與油污自動辨識能力外，亦可整合地理資訊系統、任務管理平台及歷史資料庫，提供完整之油污監測與決策支援功能。\nOilWATCH 系統架構與應用場域。 大鵬灣飛行驗證與無線數傳測試 為驗證搭載長波紅外偏振相機之無人飛行系統於實際海域環境中的作業能力，於大鵬灣進行飛行驗證與無線資料傳輸測試。測試內容涵蓋自主航線規劃與執行、飛行穩定性驗證、影像資料擷取、即時資料回傳及地面站監控等項目。\n透過實地測試，可評估系統於海域環境下之操作穩定性、通訊可靠度及任務執行效率，並建立油污巡查與監測任務之標準作業流程與部署基礎。\n日夜間油污偵測試驗 OilWATCH 系統具備日間與夜間油污偵測能力，可透過長波紅外偏振影像技術有效提升油膜與海水背景之辨識對比度。結果顯示系統可於白天、夜間及低照度環境下維持穩定之油污辨識能力，具備支援污染事件應變處置、夜間巡查及全天候海洋環境監測之應用潛力。\n日間與夜間油污偵測結果比較。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 OilWATCH 日間油污偵測展示。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 OilWATCH 夜間油污偵測展示。 相關工具 Pyxis LWIR 偵測範圍估算工具\n","externalUrl":null,"permalink":"/research/oilwatch/","section":"研究主題","summary":"","title":"OilWATCH 油污偵測技術","type":"research"},{"content":" 技術概述 MODISQ 為面向海洋環境監測與智慧巡查應用所開發之 AI 智慧辨識與分析平台，整合影像資料管理、人工智慧推論、目標辨識、空間資訊展示及成果分析等功能，提供海域污染監測、海岸結構巡檢、船舶活動監控及海洋調查任務之智慧化判讀能力。\n平台可支援多來源影像資料輸入，包括無人機空拍影像、固定式監視設備、船載感測系統及其他光學影像來源，透過標準化分析流程快速產製監測成果，有效提升海洋環境監測效率與決策支援能力。\nAI 推論與成果展示 MODISQ 平台核心採用深度學習與電腦視覺技術，建立完整之 AI 推論流程，能自動執行目標偵測、分類辨識、區域分割及數量統計等分析工作。系統可將辨識結果轉換為直觀之視覺化成果，包括目標標註、熱區分布圖、統計圖表及地理資訊展示介面，協助使用者快速掌握監測區域狀況。\n平台同時提供資料管理與成果查詢功能，使研究分析、監測任務及應變作業能建立一致且可追溯之判讀流程，提升監測資料之利用價值與分析效率。\nMODISQ 後端 AI 推論平台。 MODISQ 偵測成果展示。 即時辨識展示 MODISQ 可展示油污、船舶及其他海上目標之即時辨識成果，並支援與無人飛行載具、邊緣 AI 運算設備及無線資料傳輸系統整合，實現現地即時分析與回傳功能。\n系統可於任務執行期間同步完成目標偵測、位置標定及結果展示，並將辨識成果即時傳送至地面監控站或後端平台，協助作業人員快速掌握現場狀況。透過即時監測與智慧分析能力，可有效支援海洋污染事件巡查、船舶活動監控、海岸設施巡檢及緊急應變等應用需求。\n在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 油污及船舶即時辨識成果展示。 ","externalUrl":null,"permalink":"/research/modisq/","section":"研究主題","summary":"","title":"MODISQ 海洋智慧偵測、辨識與定量分析平台","type":"research"},{"content":" 聚焦波生成 (Focused Wave Generation) 與國立臺灣海洋大學 河海工程學系 林霆傑 教授 合作。\n方法與圖片待補。\n","externalUrl":null,"permalink":"/resources/focused-wave/","section":"研究資源","summary":"","title":"聚焦波生成","type":"resources"},{"content":" 氣泡影像測速 (BIV) 與粒子影像測速 (PIV) 聯合量測 混合式流速量測技術，可同時解析劇烈自由液面流動中的含氣區與單相區。廣泛應用於 HOTLAB 甲板上浪與波浪衝擊實驗。\n圖片與影片待補。\n","externalUrl":null,"permalink":"/resources/combined-biv-piv/","section":"研究資源","summary":"","title":"BIV-PIV 聯合量測","type":"resources"},{"content":" 技術概述 大氣運動向量解算技術（Atmospheric Motion Vector, AMV）利用衛星連續影像中的雲系運動特徵，結合粒子影像測速（Particle Image Velocimetry, PIV）分析概念與影像追蹤技術，推估大氣流場之運動向量資訊。透過連續影像中雲體位移量之計算，可獲得大範圍且具空間連續性之風場分布，作為大氣動力分析與雲導風產品產製的重要基礎。\n本技術可應用於天氣監測、颱風分析、強對流系統追蹤、數值天氣預報資料驗證及大氣環境研究等領域，提升大尺度大氣運動觀測與分析能力。\n技術架構 技術架構涵蓋衛星影像取得、影像前處理、雲系特徵辨識、位移追蹤分析、大氣運動向量解算及成果展示等主要處理流程。系統透過連續時序衛星影像萃取雲體運動資訊，並利用相關匹配與向量計算方法推估雲層移動方向與速度。\n完整處理流程建立由原始衛星觀測資料至大氣運動向量成果之分析鏈，可支援雲導風產品生成與後續大氣動力分析應用。\n雲導風解算成果 雲導風解算成果展示連續衛星影像中雲系運動之追蹤結果與向量場分布，可視覺化呈現不同區域之大氣流動方向與速度特徵。透過雲導風產品分析，可有效掌握大尺度天氣系統之發展趨勢與空間分布特性。\n相關成果除可應用於天氣監測與預報作業外，亦可作為大氣環流研究、颱風動力分析及極端天氣事件監測之重要參考資訊。\n兩組連續衛星影像之雲導風解算成果展示。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 驗證結果 驗證結果展示大氣運動向量解算成果與參考資料之比較分析，包括風速、風向及向量分布等評估項目。透過統計分析與誤差評估，可檢視解算流程之穩定性、準確度及適用範圍。\n驗證成果顯示，本技術能有效擷取雲系運動資訊並重建大氣流場特徵，可作為雲導風產品產製與大氣動力研究之可靠工具，並提供後續演算法優化與應用發展之基礎。\n大氣運動向量解算成果與參考資料之驗證比較。 ","externalUrl":null,"permalink":"/research/amv-derivation/","section":"研究主題","summary":"","title":"大氣運動向量解算技術","type":"research"},{"content":" 技術概述 無人機水質採樣技術結合無人飛行載具與自主研發水樣採集模組，建立具備高機動性、高空間解析度及低污染風險之水質採樣系統。系統可應用於濕地、河口、近岸海域及船舶作業環境等傳統採樣較不易到達之區域，執行表層水樣採集任務。\n相較於傳統人工採樣方式，無人機採樣技術可有效提升作業安全性與採樣效率，降低人員暴露於複雜環境之風險，並減少採樣過程對監測區域造成之干擾與污染，提供更具代表性之水質監測資料。\n系統架構與技術規格 系統架構主要包含無人飛行載具平台、自主採樣模組、任務控制系統及現地作業流程等組成單元。採樣模組可依任務需求進行快速部署與更換，並搭配飛行控制系統執行定點懸停、自動採樣及返航等作業程序。\n技術規格內容涵蓋載具配置、採樣容量、作業高度、定位精度及任務執行流程等項目，完整呈現系統設計架構與主要性能指標，作為不同監測場域之作業規劃與應用依據。\n無人機水質採樣技術架構。 無人機水質採樣技術規格。 實測驗證紀錄 為驗證系統於不同環境條件下之作業能力，本技術已於七股濕地、西子灣及林園外海等場域完成多次實地測試。測試內容涵蓋岸際採樣、濕地環境採樣、船舶平台起降及海域定點採樣等情境，評估系統之飛行穩定性、採樣成功率及現地作業流程。\n測試結果顯示，系統可於多元水域環境中穩定執行採樣任務，具備快速部署、精準定位及安全作業等優勢，可作為海洋環境監測、水質調查、污染追蹤及研究採樣等應用之有效工具。\n在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 七股濕地水質採樣實測紀錄。 西子灣水質採樣實測紀錄。 船上起降及林園外海水質採樣實測紀錄。 ","externalUrl":null,"permalink":"/research/uav-water-sampling/","section":"研究主題","summary":"","title":"無人機水質採樣技術","type":"research"},{"content":" 儀器與感測器 HOTLAB 擁有完整的海洋水動力量測儀器，可供實驗室與現場部署。\n影像與流速量測 高速攝影機 DSLR 數位單眼相機 BIV / PIV 雷射光源系統 光纖反射儀（FOR） 波浪與自由液面量測 超音波液面計 電容式波高計 力量與壓力 壓電式壓力感測器 壓阻式壓力感測器 串接式荷重元 運動與控制 手動線性平台 電動線性平台 可程式運動控制器 數據擷取與訊號 NI 多功能 I/O 模組 示波器 函數產生器 水工設施 Neptune 造波水槽（自製活塞式） 潰壩模擬水槽 落體衝擊模擬水槽 循環式多功能水槽 現場設備 多旋翼無人機（UAS） 工坊與加工 3D 列印機 桌上型鑽床 桌上型切割機 合作量測、校正或設備租借請聯絡我們。\n","externalUrl":null,"permalink":"/resources/instruments/","section":"研究資源","summary":"","title":"儀器與感測器","type":"resources"},{"content":" 技術概述 極近岸水下地形測繪技術結合影像觀測、流場分析與水下地形反演技術，建立適用於近岸淺水區域之快速測繪方法。透過非接觸式量測方式，可於傳統測量船舶或水下儀器不易作業之區域取得地形資訊，提供高效率且具空間連續性之水下地形資料。\n本技術可應用於海岸地形監測、侵淤變遷分析、海岸工程評估、波浪傳播研究及環境調查等工作，提升極近岸區域地形資料取得能力與監測效率。\n技術架構 技術架構涵蓋影像資料取得、流速資訊萃取、水動力分析及水下地形反演等主要處理流程。系統首先利用光學影像觀測海面波浪運動特徵，再透過影像分析技術估算表面流速與波動資訊，並結合波流理論與反演演算法推估水下地形分布。\n完整流程建立由觀測資料至地形成果之資料鏈，可有效支援極近岸區域之地形測繪與長期監測作業需求。\n極近岸水下地形測繪技術架構。 水下地形反演成果 水下地形反演成果展示近岸區域之水深分布與地形特徵，可清楚呈現沙洲、沖刷槽及地形起伏等水下地貌資訊。反演成果除可作為地形測繪成果使用外，亦可提供波浪數值模擬、海岸變遷分析及工程規劃等應用所需之基礎資料。\n透過定期監測與成果比對，亦可進一步掌握近岸地形演變趨勢與環境變化情形。\n呈現近岸水深分布之水下地形反演成果。 原始影像與流速套疊 原始影像與流速資訊套疊成果展示影像觀測資料與流場分析結果之整合應用。透過流速向量、流場分布與現地影像之同步呈現，可有效檢視近岸波流動力特性及其與地形分布之關聯性。\n此類成果除可作為水下地形反演品質檢核之依據外，亦有助於理解近岸波流作用機制，提升地形反演結果之可信度與應用價值。\n在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 原始影像及流速影像套疊成果。 搭配原始影像與流速套疊檢視之水下地形反演成果。 ","externalUrl":null,"permalink":"/research/nearshore-bathymetry-mapping/","section":"研究主題","summary":"","title":"極近岸水下地形測繪技術","type":"research"},{"content":" 平板於純水與含氣水面入水 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 碎波衝擊甲板結構 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 矩形結構甲板上浪典型型態 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google Drive；若仍無法播放，請從右上角選擇「以其他瀏覽器開啟」。 在 LINE 中開啟 Google 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影像流速分析技術利用高速影像與數位影像處理方法，進行流場速度與流動結構之非接觸式量測。技術涵蓋針對單相流場分析之粒子影像流速儀（Particle Image Velocimetry, PIV），以及針對含氣泡、多相流及碎波流場分析之氣泡影像流速儀（Bubble Image Velocimetry, BIV）。\n系統融合 PIV 與 BIV 分析演算法，可自動辨識流場中不同示蹤特徵，進行速度向量計算與流場重建。除可獲得瞬時速度分布外，亦可進一步分析渦流結構、紊流特性、流場演變及波流交互作用等重要水動力資訊。\n技術可應用於波浪水槽實驗、碎波流場研究、多相流分析、河海流場量測及環境流體力學研究，提供高時空解析度之流場量測成果。\npyCCV 影像流速分析軟體 pyCCV（Python Cross-Correlation Velocimetry）為自主開發之影像流速分析軟體，基於快速傅立葉轉換（Fast Fourier Transform, FFT）互相關分析技術建構，提供高效率且具擴充性之流場量測平台。\n軟體支援 PIV、BIV 及相關影像追蹤分析功能，可進行影像前處理、互相關計算、向量驗證、流場後處理及成果視覺化分析。透過模組化架構設計，可依不同研究需求擴充分析功能與資料處理流程。\npyCCV 採用 Python 平台開發，並支援多核心 CPU 平行運算架構，可有效提升大量影像資料之處理效率。系統兼具易用性、彈性與高效能特性，適用於學術研究、工程試驗及流場量測應用。\n","externalUrl":null,"permalink":"/research/fluid-mechanics-measurement/","section":"研究主題","summary":"","title":"流體力學量測技術","type":"research"},{"content":"","externalUrl":null,"permalink":"/categories/","section":"categories","summary":"","title":"categories","type":"categories"},{"content":"From Lab to Field — Advancing Water Environment Observation and Monitoring, Delivering Engineering Solutions\nHOTLAB 亮點 OilWATCH 油污偵測技術 MODISQ 海洋智慧偵測、辨識與定量分析平台 無人機水質採樣技術 當前研究主題 ","externalUrl":null,"permalink":"/","section":"HOTLAB","summary":"","title":"HOTLAB","type":"page"},{"content":"","externalUrl":null,"permalink":"/pyxis/","section":"HOTLAB","summary":"","title":"Pyxis LWIR 偵測範圍估算工具","type":"pyxis"},{"content":"","externalUrl":null,"permalink":"/tags/","section":"tags","summary":"","title":"tags","type":"tags"},{"content":" 莊偉良 博士 副教授 \u0026 特聘年輕學者\n國立中山大學 海洋環境及工程學系\n學歷 2012–2017 博士，美國德州農工大學 土木與環境工程系 2008–2010 碩士，國立成功大學 水利與海洋工程所 2004–2008 學士，國立成功大學 水利與海洋工程學系 學術經歷 2024/08 – 迄今 副教授，國立中山大學 海洋環境及工程學系 2019/08 – 2024/07 助理教授，國立中山大學 海洋環境及工程學系 2018/03 – 2019/07 博士後研究員，美國德州農工大學 土木與環境工程系 2017/09 – 2017/12 教學助理，美國德州農工大學 土木與環境工程系 2017/01 – 2017/05 教學助理，美國德州農工大學 海洋工程系 2012/08 – 2017/12 研究助理，美國德州農工大學 土木與環境工程系 2011/08 – 2012/07 研究助理，國立成功大學 臺南水工試驗所 榮譽 2024 國立中山大學 特聘年輕學者 2023 國立中山大學 產學激勵 — 新秀類產學合作 2022 國立中山大學 團隊績優教師 — 校內合作「水際裝置於潮間帶之漂移量控制技術開發」 2020 Coastal Engineering Journal 審稿人獎 2020–2025 國家科學及技術委員會 愛因斯坦培植計畫 2019–2021 國立中山大學 新進教師獎勵 服務 2023–迄今 監事，社團法人台灣海洋污染防治協會 2021–2023 顧問，高雄海洋科技專區軟硬體建置及營運委託計畫 2021–2023 Topic Editor，Water 期刊 擔任期刊審稿人 Archives of Mechanics Coastal Engineering Journal Experimental Thermal and Fluid Science Flow Measurement and Instrumentation Fluids International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering Journal of Engineering Mechanics Journal of Earthquake and Tsunami Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering Ocean Engineering Physics of Fluids Remote Sensing The European Physical Journal Plus Water 授課 秋季學期 課號 課名 MAEV402 數值方法 (Numerical Methods) MAEV410 電腦輔助繪圖 (Computer-Aided Drafting) MAEV420 海上實習 (Oceanographic Cruise Practice) MAEV501 水資源工程 (Water Resources Engineering) OWP502 離岸風電書報討論 I (Seminar in Offshore Wind Power I) 海洋環境書報討論 I (Seminar in Marine Environment I) 春季學期 課號 課名 MAEV320 水文學 (Hydrology) MAEV221 流體力學實驗 (Fluid Mechanics Laboratory) MAEV361 機率與統計 (Probability and Statistics) MAEV511 數值方法 (Numerical Methods) MAEV463 數值分析 (Numerical Analysis) MRSC115 海洋應用科學 (Applied Marine Sciences) MAEV502 海洋環境書報討論 II (Seminar in Marine Environment II) ","externalUrl":null,"permalink":"/about-pi/","section":"主持人","summary":"","title":"主持人","type":"about-pi"},{"content":" OilWATCH 油污偵測技術 MODISQ 海洋智慧偵測、辨識與定量分析平台 無人機水質採樣技術 極近岸水下地形測繪技術 極端波浪衝擊海洋結構物 大氣運動向量解算技術 流體力學量測技術 ","externalUrl":null,"permalink":"/research/","section":"研究主題","summary":"","title":"研究主題","type":"research"},{"content":" 實驗平台 Neptune 波浪水槽 — 自研活塞式造波水槽 聚焦波生成 — 與臺灣海洋大學合作 BIV-PIV 聯合量測 — 氣泡與粒子混合式量測 儀器與設備清單 — 流速、壓力、影像等量測儀器 飛行載具 多旋翼無人機 — 用於海岸／海上環境監測與水質採樣 任務酬載 — 光學相機、多光譜成像、採樣機構 運算資源 GPU 工作站／伺服器 — 用於 AI 影像辨識、深度學習模型訓練與推論 CPU 計算叢集 — 用於 CFD 與粒子追蹤模擬 分析軟體 流體模擬 — OpenFOAM、ANSYS Fluent 影像與量測分析 — MATLAB、DaVis、自研 BIV／PIV 工具 AI 與資料處理 — PyTorch、TensorFlow、Python 科學計算堆疊 合作或資源使用洽詢：wlchuang@mail.nsysu.edu.tw\n","externalUrl":null,"permalink":"/resources/","section":"研究資源","summary":"","title":"研究資源","type":"resources"},{"content":"","externalUrl":null,"permalink":"/news/","section":"最新消息","summary":"","title":"最新消息","type":"news"},{"content":" 專任人員 郭柏賢\n工程師 研究生 林聖梅\n博士生兼助理 鄭琮翰\n碩士生兼助理 郭姸宜\n碩士生 畢業生 年份 學生 碩士論文 任職單位 2025 邱鼎翔 整合無人飛行系統之沿岸水體採樣系統開發 台灣積體電路製造股份有限公司 2024 潘星妤 典型甲板上浪事件速度場之量測與分析 磐誠工程顧問股份有限公司 2023 陳聖元 潰壩波浪衝擊方柱結構之實驗研究 臺灣環海探測技術股份有限公司 ","externalUrl":null,"permalink":"/members/","section":"實驗室成員","summary":"","title":"實驗室成員","type":"members"},{"content":" 期刊文章 Hsieh, M.-C., Chuang, W.-L., Lin, T.-C. (2026). Greenwater due to plunging breaking wave impingement on a deck structure. Part 2: Impact pressure and air fraction. Ocean Engineering, 364, Part 3, 127102. Chuang, W.-L. (2026). Laboratory observation of impact pressure and air fraction in three common types of greenwater impacts. Physics of Fluids, 38(4), 04128. Lin, S.-M. \u0026amp; Chuang, W.-L. (2026). Experimental investigation of impact pressures and air entrainment effects during flat plate water entry at varying impact speeds and aeration levels. Ocean Engineering, 348, 124027. Chuang, W.-L. \u0026amp; Chen S.-Y. (2025). Laboratory observation of impact pressure, fluid velocity, and air fraction during dam-break impacts on a square prism. Physics of Fluids, 37(7), 077129. Wang, S. \u0026amp; Chuang, W.-L. (2025). Dynamic analysis of breaking wave impact on a floating offshore wind turbine via smoothed particle hydrodynamics. Marine Structures, 100, 103731. Chuang, W.-L. (2024). On the fluid kinematics of common types of greenwater events: An experimental study. Applied Ocean Research, 153, 104235. Chiu, M.-C., Chuang, L. Z.-H., Chuang, W.-L., Wu, L.-C., Huang, C.-J., \u0026amp; Zhang, Y. J. (2023). Utilizing ocean hydrodynamic modeling to enhance information management for emergency response to oil spill incidents in Taiwan waters. Journal of Marine Science and Engineering, 11(11), 2094. Chuang, W.-L., Lin, T.-C., \u0026amp; Wang, Y.-J. (2023). Greenwater due to plunging breaking wave impingement on a deck structure. Part 1: Experimental investigation on fluid kinematics. Ocean Engineering, 287, Part 2, 115859. Miller, K., Chuang, W.-L., Kim, K., Chang, K.-A., \u0026amp; Chellam, S. (2023). Simultaneous in situ characterization of turbulent flocculation and reactor mixing using image analysis and particle image velocimetry in unison. ACS ES\u0026amp;T Engineering, 3(2), 295-305. Chuang, W.-L. (2022). Experimental investigation on fluid kinematics and impact pressure of flat plate impacts on pure and aerated water. Ocean Engineering, 266, Part 3, 112837. Chuang, W.-L., \u0026amp; Lin, S.-M. (2022). A PIV based algorithm for determining multiple velocity fields from crossflows in single field of view. Water, 14(12), 1877. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., Kaihatu, J., Cienfuegos, R., \u0026amp; Mokrani, C. (2020). Experimental study of force, pressure, and fluid velocity on a simplified coastal building under tsunami bore impact. Natural Hazards, 103, 1093-1120. Do, J., Chuang, W.-L., \u0026amp; Chang, K.-A. (2020). Oil droplet sizing and velocity determination using fiber optic reflectometer. Measurement Science and Technology, 31, 065301. Hsu, W.-Y., Huang, Z.-C., Na, B., Chang, K.-A., Chuang, W.-L., \u0026amp; Yang, R.-Y. (2019). Laboratory observation of turbulence and wave shear stresses under large scale breaking waves over a mild slope. Journal of Geophysical Research: Oceans, 124, 7486-7512. Sun, S.-H., Chuang, W.-L., Chang, K.-A., Kim, J.Y., Kaihatu, J., Huff, T., \u0026amp; Feagin, R. (2019). Imaging based nearshore bathymetry measurement using an unmanned aerial system. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 145(2), 04018044. Chuang, W.-L., Chou, C.-B., Chang, K.-A., Chang, Y.-C., \u0026amp; Chin, H.-L. (2019). Atmospheric motion vectors derived from an infrared window channel of a geostationary satellite using particle image velocimetry. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 58, 199-211. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2018). Kinematics and dynamics of green water on a fixed platform in a large wave basin in focusing wave and random wave conditions. Experiments in Fluids, 59, 100. Na, B., Chang, K.-A., Huang, Z.-C., Hsu, W.-Y., Chuang, W.-L., \u0026amp; Chen, Y.Y. (2018). Large-scale laboratory observation of fluid properties in plunging breaking waves. Coastal Engineering, 138, 66-79. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2017). Impact pressure and void fraction due to plunging breaking wave impact on a 2D TLP structure. Experiments in Fluids, 58(6), 68. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2015). Green water velocity due to breaking wave impingement on a tension leg platform. Experiments in Fluids, 56(7), 139. Chuang, W.-L., Hsiao, S.-C., \u0026amp; Hwang, K.-S. (2014). Numerical and experimental study of pump sump flows. Mathematical Problems in Engineering, 735416. Chuang, W.-L., \u0026amp; Hsiao, S.-C. (2011). Three-dimensional numerical simulation of intake model with cross flow. Journal of Hydrodynamics, 23(3), 314-324. 國際研討會發表 Huang, T.-C., Lin, T.-C., Hsu, T.-W., Chuang, W.-L., Hsieh, C.-M., \u0026amp; Yang, C.-W. (2026). On Class II Bragg Reflection Induced by the Interaction Between Bichromatic Waves and Semi-Sinusoidal Ripple Beds. 45th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Tokyo, Japan. Lin, S.-M., Chuang, W.-L., \u0026amp; Lin, T.-C. (2026). Experimental Modeling of Impact Pressures Due to Plate Water Entry at Varying Drop Heights and Aeration Levels. 45th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Tokyo, Japan. Lin, T.-C., Chuang, W.-L., Wang, Y.-J., \u0026amp; Hsu, T.-W. (2024). Numerical modeling of fluid kinematics due to plunging breaking wave impingement on a deck structure. 43rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Singapore. Chuang, W.-L., Pan, X.-Y., \u0026amp; Lin, T.-C. (2023). Experimental modeling of typical types of green water events. 42nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Melbourne, Australia. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2019). Review of experimental modeling of green water in laboratories. 29th International Ocean and Polar Engineering Conference, Honolulu, Hawaii, USA. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., Kaihatu, J., Cienfuegos, R., \u0026amp; Mokrani, C. (2018). Experimental modeling of tsunami bore impingement on a simplified coastal building. 37th International Conference on Coastal Engineering, Baltimore, Maryland. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2018). Green water flow on a fixed model structure in a large wave basin under random waves. 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Madrid, Spain. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2017). Green water on a fixed model in a large wave basin: flow velocity, void fraction, and impact pressure distributions. 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Trondheim, Norway. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2016). Impact pressure, void fraction, and green water velocity due to plunging breaking wave impingement on a 2D tension-leg structure. 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Busan, South Korea. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2015). Application of dam-break flow solution to predict the green water velocity on a 2D tension-leg platform. 25th International Ocean and Polar Engineering Conference, Kona, Big Island, Hawaii, USA. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2015). Void fraction and impact pressure caused by breaking wave impingement on a 2D tension-leg structure. 25th International Ocean and Polar Engineering Conference, Kona, Big Island, Hawaii, USA. Chuang, W.-L., Chang, K.-A., \u0026amp; Mercier, R. (2014). Experimental modeling of breaking wave impingement on a tension-leg platform. 24th International Ocean and Polar Engineering Conference, Busan, South Korea. Chuang, W.-L., Hsiao, S.-C., Wu, H.-R., \u0026amp; Wu, T.-R. (2010). Three-dimensional numerical simulation on intake model with cross flow. 17th National Computational Fluid Dynamics Conference, Jhongli, Taiwan. Chuang, W.-L., Hsiao, S.-C., Hwang, K.-S., \u0026amp; Lin, C.-P. (2009). Numerical and experimental study of pump sump flows. 33rd Conference on Theoretical and Applied Mechanics, Miaoli, Taiwan. 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