[发明专利]激光同步扫描成像微量气体检测方法及系统在审
申请号: | 201310379519.0 | 申请日: | 2013-08-27 |
公开(公告)号: | CN103439060A | 公开(公告)日: | 2013-12-11 |
发明(设计)人: | 陈力 | 申请(专利权)人: | 南京诺威尔光电系统有限公司 |
主分类号: | G01M3/04 | 分类号: | G01M3/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 210038 江苏省南京*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 激光 同步 扫描 成像 微量 气体 检测 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种微量气体泄漏成像检测技术,采用微量气体吸收谱附近的激光束对被测区域进行扫描,并采用摄像仪进行成像,激光的扫描频率与摄像仪同步。本发明可用于对气体泄漏进行快速定位,属于激光成像检测的技术领域。
背景技术
激光成像气体泄漏检测技术为许多工业领域在线检测提供了有利的工具,例如在电力系统采用的六氟化硫激光成像是一种非接触式的检漏技术,可在无需停电的情况下,以成像的方式有效发现六氟化硫电气设备泄露点,并能精确定位。该技术能有效减少设备停电时间,降低维护成本,提高变电设备可靠性,保护人员安全,减少大气污染,具有明显的经济和社会效益。同样在其它行业,如石油化工、电子产品制造等领域对有毒有害气体泄漏的检测也得到广泛的应用。
目前市场上已有多种款式的激光成像气体泄漏检测设备,大部分的系统工作原理如图2所示。激光束26经过扩束装置21后后投射到检测区域31上,一部分被背景散射的光被激光摄像仪24接收。在没有泄漏气体的情况下,所产生的背景面图像与使用普通可见光摄像机35所拍摄的由环境光产生的图像基本相同。当有泄漏气体27出现在激光摄像仪的检测区域31中时,返回到激光摄像仪24的激光强度由于气体烟雾的吸收将会减弱,并在背景32上形成阴影28,从视频上看泄漏气体出现的区域将产生或明或暗的烟雾缭绕状变化。气体浓度越浓,吸收就越强,对比度也会越大。在这种方式下,非可视气体将可在视频中呈见,气体漂移方向和泄漏点都可以根据激光摄像仪24的图像确定。检测时气体并不需要与背景接触,只要处在背景和激光摄像仪之间即可。
然而目前市场上基于已有技术的产品有很多缺陷,最主要是检测灵敏度不够高,这主要是受限于激光器的功率,考虑到便携和设备成本,激光器通常不能选用体积和重量太大的,因此输出功率有限,经过扩束后光功率密度降到很低。同时激光经过扩束,由于光束质量及光学器件的误差、加上激光的相干性等问题,造成扩束后的光斑不均匀,影响到图像的质量和稳定性,往往造成局部图像无法进行检测,也极大地影响了检测灵敏度。
发明内容
本发明的目的就是针对上述现有激光成像气体泄漏检测设备的不足,提供一种高灵敏度的气体泄漏检测技术。该技术采用一字形线状激光束进行扫描,帧扫描频率和激光摄像仪的帧扫描频率相同步,并且由背景反射的激光束在激光摄像仪的探测芯片上的投影正好落在处于积分状态的像素行上。由于激光束的投影一直跟随着处于积分状态的像素行移动,激光能量得到充分的利用。因此对激光器功率的需求大幅降低。
附图说明
图1为本发明系统示意图。
图2为一种现有技术系统示意图。
图3为本发明系统的技术原理图。
图4为另一种本发明系统实施示意图。
图5为本发明系统一种扫描方式示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
图1所示的是本发明一种实施例,系统包括:激光器20、光束整形装置21、光束偏转装置22、激光摄像仪24、信号采集处理单元25、扫描控制单元23等。激光器20输出的激光束26的波长处于被探测气体27的吸收峰附近,例如对六氟化硫气体,吸收峰值在10.6微米附近,可以采用二氧化碳气体激光器;在扫描控制单元23的驱动下,光束偏转装置22偏转激光束26进行扫描,当扫描光束遇到被探测气体27时会被部分吸收,使得局部的光强发生变化,当投影在背景物体32上时将产生阴影28。激光摄像仪24对激光束26的波长敏感,因此可以看到背景物体32上的激光束26扫描的探测区域31及被探测气体27吸收所产生的阴影28。激光摄像仪24所采集的图像送到信号采集处理单元25,经过处理后显示,以增强检测气体泄漏的能力。
图3所示的是背景物体32上的激光光斑30在激光摄像仪24的探测芯片40上光学成像的示意图。在扫描控制单元23的精确控制下,光束偏转装置22的扫描与激光摄像仪24的探测芯片40的帧扫描同步。由被探测气体27及背景物体反射回来的部分激光束26经透镜43成像,在探测芯片40上的影像42重合在当前正处于积分状态的像素行上,并随着该像素行一起移动。
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