三维激光气体扫描仪制造技术

技术编号:24008906 阅读:37 留言:0更新日期:2020-05-02 01:05
三维激光气体扫描仪,涉及三维激光气体扫描技术领域。解决了现有技术中描绘区域三维模型和检测多组分气体需用两种设备单独进行,导致整个测量系统结构复杂问题。包括伺服模块、测距激光器、1号分束器、1号光电探测器、浓度检测控制模块、n个浓度检测激光器、波分复用器、2号分束器、准直透镜、反射镜、2号光电探测器、数据处理模块和主处理器;n个浓度检测激光器输出的激光中心波长各不相同;通过测距激光器进行测距,通过浓度检测控制模块选择m个浓度检测激光器输出m路不同中心波长的测浓度激光对待测区域气体浓度进行测量,用来检测不同的组分的气体。主要用于获得测量被测区域的三维坐标信息和检测气体浓度。

3D laser gas scanner

【技术实现步骤摘要】
三维激光气体扫描仪
本专利技术涉及三维激光气体扫描

技术介绍
三维激光扫描系统采用激光测距技术,有精密伺服系统驱动激光光束快速的扫描目标区域,来获取扫描路径上的一系列连续测量点的距离数据,最终得到目标三维坐标的扫描测量系统。国内外的气体遥测技术发展迅速,光学遥测也是检测危险气体泄漏的有效手段之一。激光气体遥测具有精细的时间分辨率、优越的方向性和相干性、大的垂直探测跨度、高的探测精度和实时快速的数据获取能力,已经成为大气探测强有力的工具。目前三维坐标扫描和区域气体检测分别是两个独立的领域,描绘区域三维模型和检测多组分气体往往同时采用两种设备进行,这样同时获得两种信息需两套设备进行数据采集,导致整个测量系统结构复杂。这样不仅需要高昂的成本,更需要耗费更多的人力,且增加维护费用。因此,以上问题亟需解决。
技术实现思路
本专利技术是为了解决现有技术中描绘区域三维模型和检测多组分气体需用两种设备单独进行,导致整个测量系统结构复杂问题,本专利技术提供了一种三维激光气体扫描仪。三维激光气体扫描仪,包括伺服本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.三维激光气体扫描仪,其特征在于,包括伺服模块(1)、测距激光器(2)、1号分束器(3)、1号光电探测器(4)、浓度检测控制模块(5)、n个浓度检测激光器(6)、波分复用器(7)、2号分束器(8)、准直透镜(9)、反射镜(10)、2号光电探测器(11)、数据处理模块(12)和主处理器(13);所述n个浓度检测激光器(6)输出的激光中心波长各不相同;n为大于5的整数;/n主处理器(13)用于输出驱动控制信号对伺服模块(1)进行控制,伺服模块(1)根据接收的驱动控制信号控制反射镜(10)进行旋转;伺服模块(1)还用于输出控制反射镜(10)旋转的俯仰角和水平角;/n主处理器(13)还用于对测距激光...

【技术特征摘要】
1.三维激光气体扫描仪,其特征在于,包括伺服模块(1)、测距激光器(2)、1号分束器(3)、1号光电探测器(4)、浓度检测控制模块(5)、n个浓度检测激光器(6)、波分复用器(7)、2号分束器(8)、准直透镜(9)、反射镜(10)、2号光电探测器(11)、数据处理模块(12)和主处理器(13);所述n个浓度检测激光器(6)输出的激光中心波长各不相同;n为大于5的整数;
主处理器(13)用于输出驱动控制信号对伺服模块(1)进行控制,伺服模块(1)根据接收的驱动控制信号控制反射镜(10)进行旋转;伺服模块(1)还用于输出控制反射镜(10)旋转的俯仰角和水平角;
主处理器(13)还用于对测距激光器(2)进行控制,测距激光器(2)输出的测距激光经1号分束器(3)进行分束,1号分束器输出两路测距激光,其中,一路测距激光送入1号光电探测器(4)进行光电转化,1号光电探测器(4)输出的电信号送至数据处理模块(12);另一路测距激光发送至波分复用器(7);
同时,主处理器(13)通过浓度检测控制模块(5)对选择的m个浓度检测激光器(6)的输出功率进行调节,使m个浓度检测激光器(6)输出m路不同中心波长的测浓度激光,并同时送至波分复用器(7);m为正整数,且m小于或等于n;
波分复用器(7)将接收的m路测浓度激光和1路测距激光合成一束激光,该束激光通过2号分束器(8)送至准直透镜(9)进行准直后,入射至反射镜(10),反射镜(10)对入射的激光反射至被测区域,对被测区域进行扫描,经被测区域反射后的加载有数据信息的激光通过反射镜(10)反射后,入射至准直透...

【专利技术属性】
技术研发人员:李钊戴景民张启蕊陈杨
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:黑龙;23

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