[发明专利]一种气体检漏方法及系统在审

专利信息
申请号: 202011436253.5 申请日: 2020-12-10
公开(公告)号: CN112504997A 公开(公告)日: 2021-03-16
发明(设计)人: 刘文权;张锐;董玉明;鲁远甫;佘荣斌;祝永乐 申请(专利权)人: 中国科学院深圳先进技术研究院
主分类号: G01N21/47 分类号: G01N21/47;G01M3/04
代理公司: 深圳智趣知识产权代理事务所(普通合伙) 44486 代理人: 王策
地址: 518055 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 气体 检漏 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种气体检漏方法,其特征在于,包括:

利用红外照明单元对待成像的目标区域照射红外光波;

对所述待成像的目标区域反射的所述红外光波进行编码调制处理;

采集和转换完成编码后的所述红外光波,并发送至处理单元生成红外图像;

采集所述待成像的目标区域的可见光图像;

通过处理单元对所述可见光图像和红外图像进行配准和融合;

根据所述配准和融合得到的信息定位所述待成像的目标区域的气体泄漏点。

2.根据权利要求1所述的气体检漏方法,其特征在于,所述“利用红外照明单元对待成像的目标区域照射红外光波”具体包括:

通过红外激光器生成所述红外光波;

通过准直扩束镜组对所述红外激光器出射的所述红外光波进行准直和扩束后照射到所述待成像的目标区域。

3.根据权利要求1所述的气体检漏方法,其特征在于,所述“对所述待成像的目标区域反射的所述红外光波进行编码调制处理”具体包括:

所述待成像的目标区域反射的所述红外光波通过第一分光镜传入调制单元中,所述调制单元包括矩阵生成模块和数字微镜器件;

所述矩阵生成模块生成多次编码模板矩阵,所述数字微镜器件根据所述编码模板矩阵控制其微反射镜的翻转角度,所述待成像的目标区域反射的所述红外光波通过所述微反射镜反射至两个不同的预设角度方向。

4.根据权利要求3所述的气体检漏方法,其特征在于,所述“采集和转换完成编码后的所述红外光波”具体包括:

通过两个单像素探测器分别采集所述微反射镜上的编码调制后的两个不同预设角度的方向上的所述红外光波的强度值;

当每次所述数字微镜器件控制所述微反射镜翻转预设的角度后,硬件同步电路分别向两个所述单像素探测器发送同步脉冲,控制两个所述单像素探测器对所述红外光波进行同步数据采集,并将采集到的所述红外光波信息通过两个所述单像素探测器进行光电转换。

5.根据权利要求4所述的气体检漏方法,其特征在于,所述“生成红外图像”具体包括:

通过处理单元接收光电转换后的目标场景信息;

对所述目标场景信息的总强度值进行重构运算获得高分辨率红外图像。

6.根据权利要求5所述的气体检漏方法,其特征在于,所述“采集所述待成像的目标区域的可见光图像”具体包括:

通过相机对所述待成像的目标区域反射的可见光信号进行成像,使其像面和所述处理单元中的所述红外图像区域重合,并发送至处理单元中。

7.根据权利要求6所述的气体检漏方法,其特征在于,所述“定位所述待成像的目标区域的气体泄漏点”具体包括:

以所述红外图像为基准,通过处理单元对所述可见光图像进行裁减、旋转以及缩放之后使得两者相匹配;

对配准后的所述可见光图像和所述红外图像采用相应的算法进行特征提取后进行融合,定位所述待成像的目标区域的气体泄漏点。

8.根据权利要求2所述的气体检漏方法,其特征在于,所述“通过准直扩束镜组对所述红外激光器出射的所述红外光波进行准直和扩束”具体包括:

所述红外激光器出射的所述红外光波通过准直扩束镜组的准直器准直形成平行光束并反射至第二分光镜中,所述准直扩束镜组包括所述准直器、所述第二分光镜和扩束镜;

所述第二分光镜将所述平行光束进行分束,一束分至功率计中进行功率检测,另一束通过所述第二分光镜透射至所述扩束镜中进行扩束并照向所述待成像的目标区域。

9.根据权利要求8所述的气体检漏方法,其特征在于,所述“所述红外光波通过准直扩束镜组的准直器准直形成平行光束”具体包括:

所述红外光波通过准直器中的第一反射镜准直成所述平行光束;

所述平行光束经衰减片后通过所述准直器中的第二反射镜反射至所述第二分光镜中进行分束。

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