红外热成像测温系统
红外热成像测温
红外热成像测温红外热成像测温(IR)是指使用红外摄像机记录和监测温度信息的一种安全和非接触式的测量技术。
这种技术通常被用于在不可见的温度范围中记录和检测温度,以及监控复杂环境中的温度变化。
红外热成像技术可以用来监测工厂安全,探测火灾,监测温度不稳定的机械系统和持续监测含有温度成分的状态。
红外热成像技术最常见的应用之一是检测和监测工厂安全。
红外摄像机可以清晰地将温度变化分辨出来,以发现可能导致安全事故的情况,很容易就可以探测出机械和电气部件的温度升高,表明这些部件可能出现故障。
由于红外摄像机可以直接映射出高温区域,所以它们也可以用来监测机械设备及其电气配件。
此外,红外热成像技术还可以用于探测和监测火灾。
在火灾发生的场合,红外摄像机可以作为远程探测设备,通过检测火灾热源,快速发现火源并采取紧急措施。
与普通的探头相比,红外摄像机可以在很大程度上提高探测的精度,确保探测到的热源附近的温度有所不同,从而准确发现火灾。
在机械系统中,红外热成像技术可以用来监测温度不稳定的状况。
随着机械设备及其部件的使用,温度可能会发生变化,红外热成像技术可以及时发现温度变化,及时采取措施防止机械设备出现故障。
同时,如果发现工厂有明显的温度变化,可以使用红外热成像技术来检测,以确定可能出现的问题。
红外热成像技术还可以用来长期监测含有温度成分的状态。
例如,在化学实验、农业和钢铁行业等地方,需要监测含有温度成分的状态,这些状态有时可能会发生变化。
红外热成像技术可以准确实时地检测和监测温度的变化,从而帮助科学家和其他人准确判断温度是否有变化,以便及时采取有效的措施。
红外热成像技术在工厂安全、探测火灾、监测温度不稳定的机械系统以及持续监测含有温度成分的状态等方面都具有很大的优势,它不仅比传统的测温方法(如温度计)要安全、快捷,而且相比可见光摄像机,红外摄像机可以检测到更大范围、更高温度的表面情况。
因此,红外热成像测温是一种非常有用的技术,可以有效帮助企业和个人管理和控制含有温度成分的状态,以及提高安全性。
红外热成像人体温度监测预警系统方案
红外热成像人体温度监测预警系统方案一、方案背景:新型冠状病毒肆虐,为了防控病毒的传播,共克时艰,复工企业要做好企业员工的体温监测工作。
航天云网联手长视科技打造面向人员流动密集场所的人体温度监测预警系统解决方案。
二、应用场景三、方案优势本方案采用红外热成像、云计算、大数据、人工智能等技术,进行无接触温度测量,生成人眼可见的红外热图像,实现远距离大面积的人体温度测量,加强疫情防控。
趋势等信息。
五、硬件产品介绍图:错误!使用“开始”选项卡将标题应用于要在此处显示的文字。
与黑体技术规格:规格参数与型号测温探测器探测器类型非制冷焦平面探测器分辨率640*512 / 336*256 像素间距17μm波段8μm ~14μm热灵敏度50mk测温测温范围高增益:-40°C ~ +160°C 低增益:-40°C ~ +550°C 测温精度±2°C或2%(工业测温)、±0.5°C(人体测温)压缩标准视频压缩标准H.264视频格式mp4,mov压缩输出码率1Mbps ~ 4Mbps接口模拟输出1路CVBS网络接口RJ45 10M/100M/1000M自适应串行接口可定制RS-232、RS-485报警接口1入1出协议Ethernet/IP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP,PPPOE基本参数镜头标配 13mm/19mm(其它镜头可根据需求定制)尺寸44.5*44.5*72.6mm重量140g六、配置清单航天云网人体温度监测预警系统将为企业参与疫情防控提供便捷、贴心、高效的服务,航天云网积极助力打赢疫情防控阻击战。
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发电行业热成像测温系统解决方案
发电行业热成像测温系统解决方案随着能源消耗的不断增加,发电行业越来越重要。
在发电过程中,温度监测是一项关键任务,因为高温可能导致设备故障和事故发生。
因此,发电行业需要一种高效可靠的温度监测系统来帮助识别和解决潜在的问题。
针对这一问题,热成像测温系统是一个理想的解决方案。
该系统使用红外热成像技术,能够在不接触物体的情况下,非常快速地获取物体表面的温度分布情况。
以下是关于热成像测温系统的一些解决方案。
1.高温监测:热成像测温系统能够实时监测发电设备和输电线路的温度。
通过检测可能存在的高温区域,发电厂工作人员可以及时采取措施来防止设备故障和火灾。
2.识别热失效部件:热成像测温系统可以帮助监测设备中的热失效部件。
通过检测异常的温度分布,系统能够识别可能发生故障的设备。
这使得发电厂能够提前更换可能故障的部件,避免停机时间的增加。
3.节能:通过使用热成像测温系统,发电厂可以找到能源浪费的地方。
例如,系统可以识别输电线路上的局部过热现象,帮助发电厂制定合理的维护计划,避免能源浪费。
4.安全性提升:热成像测温系统可以帮助发电厂检测潜在的火灾隐患。
通过及时发现设备中的热点,发电厂能够采取必要的措施来消除火灾隐患,提高安全性。
5.远程监测:热成像测温系统可以实现远程监测和远程报警功能。
通过安装一套数据传输系统,发电厂可以通过互联网远程监视设备的温度变化,并在发现异常情况时及时通知工作人员。
总之,热成像测温系统是解决发电行业温度监测问题的理想解决方案。
它能够帮助发电厂识别高温区域、检测热失效部件、节能、提升安全性以及实现远程监测和报警功能。
这些功能使发电厂能够更好地管理和维护设备,确保发电过程的顺利进行。
新型模式红外热成像测温系统设计与实现
Telecom Power Technology设计应用新型模式红外热成像测温系统设计与实现谭振鹏(广东电网有限责任公司佛山供电局,广东由于传统的红外测温装置不具备数据传输功能,且工作模式单一,故以传统红外测温装置为基础,研发监测数据端。
新型数字式红外测温传感器具有较好的可移植性,既可以实现在线监测模式与便携测温模式的随机切换,又可以满足对现场测温数据的传输,PC诊断。
通过设计实验验证新型数字化测温系统的准确性,结果表明该系统可满足电力设备现场出现的测温需求,非电气设备;红外测温;多模式;便携测量;在线监测Design and Implementation of New Mode Infrared Thermal Imaging TemperatureMeasurement SystemTAN ZhenpengFoshan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co.Because the traditional infrared temperature measurement device does not have the data transmission 2020年11月10日第37卷第21期Telecom Power TechnologyNov. 10,2020,Vol. 37 No. 21 谭振鹏:新型模式红外热成像测温系统设计与实现都由不同的模块组成,各个模块之间既可以相互联系协同工作,又可以发挥自身功能。
其核心功能为App 的主干功能,通过分析红外测温发出的需求数据,设计满足电气设备的测温需求。
2.4 PC 端后台软件PC 端后台软件实现了对电力设备运行状态的评估,具体包括对电气设备温度的远程监测、报警以及预警等功能[2]。
在电力现场的维修和生产过程中,智能终端或监控中心可利用PC 软件优势实时监控现场,并查看和分析历史数据,同时还可以查看当时的红外成像等,促使监测手段更加灵活。
热成像红外测温仪用途
热成像红外测温仪用途热成像红外测温仪是一种高科技的温度测量工具,其使用了红外成像技术和热成像仪的原理,通过测量物体表面的红外辐射,来测量物体表面的温度,并转换成数字信号,并显示在显示屏上。
热成像红外测温仪可以应用在很多不同的领域,例如医疗,工业检测,建筑检测等,在下面的内容中,我们将详细探讨热成像红外测温仪的各个用途。
1. 医疗领域在医疗领域,热成像红外测温仪可以用来测量人体的表面温度,例如口腔,额头,耳朵等,在手术室中使用可以检测手术刀是否太热,在护理中使用可以检测患者的情况,例如热休克等。
此外,在新冠疫情爆发期间,非接触测温成为了一种必备工具。
热成像红外测温仪的测量速度快,操作简单,所以在疫情期间被广泛使用,并成为快速测量体温的优选方案。
2. 工业领域在工业领域,热成像红外测温仪可以用来检测机械设备中不正常的部分,例如电机,轴承等。
这可以帮助工人及时检测设备的运行情况,并及时修复故障,防止因设备故障引起的意外。
同时,在工业检测中,热成像红外测温仪还可以用来检测电器箱的问题,可以减少电器火灾的风险,并提高工作效率。
此外,还可以用来检测建筑物的结构问题,例如检测楼板或墙体中的细微裂缝等。
3. 建筑领域在建筑领域,热成像红外测温仪可以用来检测建筑物的不同部分的温度分布,例如墙壁,窗户,屋顶和门等。
这可以让建筑师及时发现问题,并进行必要的维修和更改。
此外,在家庭中,热成像红外测温仪可以用来检测屋顶和墙壁中的温度,以提高空调和供暖的效率。
总的来说,热成像红外测温仪已经成为了一种不可或缺的工具,在各种领域应用广泛,并且随着科技的不断发展,其性能和功能将会不断提高。
因此,热成像红外测温仪的使用将会越来越普遍,并充分发挥它在各个领域的重要作用。
红外热成像测温技术及其应用ppt课件
科学实验研究
❖ 在科学实验研究方面,红外热像仪亦可显示其在测 试物体温度场方面的优势。例如, *利用红外热像仪测量火焰温度, *利用其精确测试物体的发射率。 在许多科学实验研究方面都取得了较好的效果。
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热成像测量物体表面温度
探测器的制冷装置
目的:消除背景噪声和提高探测器的灵敏度 几种常用的微型制冷器: ⑴杜瓦瓶式制冷器 ⑵气体节流式制冷器 ⑶半导体制冷器
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热成像测量物体表面温度
应用
⑴在电力行业中的应用
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热成像测量物体表面温度
应用
⑵在微电子行业中的应用
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热成像测量物体表面温度
应用
⑶ 机械故障诊断
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热成像测量物体表面温度
应用
⑷野生动物
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热成像测量物体表面温度应用⑸夜视监视.热成像测量物体表面温度
应用
⑹在军事上的应用
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红外热成像人体快速测温系统
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应用
❖ 红外热成像测温技术具有很多优点!因此在—— 医疗卫生、 航空航天、 无损探伤、 安全检查等领域
❖ ——得到了广泛的应用。
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安全预测
❖ 安全预测就是早期发现设备的异常情况,并相应地 采取适当的补救措施,以保证设备安全,减少损失。 对于大型设备,利用红外热像仪在设备运行时对其 早期的温度异常变化进行在线监测,判断设备运行 状况具有重要意义。典型的应用情况有:对工业炉 窑和高温管道耐火材料侵蚀和剥落情况的监测,预 防烧穿事故的发生;对锅炉及加热炉炉壁和保温容 器壁的监测,寻找热能泄露点,实现节能;在带电 的情况下,对各种电气设备线路的监测,预防停电 和火灾等恶性事故的发生;等等。
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热成像测量物体表面温度
测温影响因素
热成像测温监控室工作原理
热成像测温监控室工作原理
热成像测温监控室是通过红外热成像技术来获取物体表面温度分布的一种设备。
具体工作原理如下:
1. 红外传感器:热成像测温监控室使用红外传感器来检测物体发出的红外辐射。
红外辐射的强弱和物体表面温度成正比关系。
2. 光学系统:热成像测温监控室的光学系统会收集红外辐射,并将其转换成可视化的图像。
光学系统包括透镜、光学滤波器等,用于聚焦红外辐射并滤除其他频段的干扰信号。
3. 图像处理:热成像测温监控室将通过光学系统收集到的红外辐射转换成的图像传输到图像处理系统中进行处理。
图像处理系统可以提取图像中的温度数据,并将其转化成对应的灰度值。
4. 温度分析:热成像测温监控室通过图像处理系统得到的灰度图像,可以根据灰度值来进行温度分析。
不同灰度值对应不同的温度,可以通过对图像进行颜色编码,将不同温度区域以不同颜色进行表示,从而直观地显示出物体表面的温度分布情况。
5. 数据呈现:热成像测温监控室将分析得到的温度数据进行可视化呈现。
可以通过屏幕显示、报警灯、报警声等方式,实时显示物体的温度分布情况,并对异常温度进行报警提示。
总之,热成像测温监控室通过红外热成像技术获取物体表面的红外辐射,通过光学系统转换为可视化的图像,经过图像处理
和温度分析后,呈现出物体的温度分布情况,以实现对监控区域的温度监测和异常报警。
红外热成像测温技术及其应用-讲义
热成像测量物体表面温度
测温影响因素
⑴被测物体发射率 发射率又称为黑度,反映物体向外发射辐射的能 力.物体表面发射率是不相同,且随温度和波长变化。
热成像测量物体表面温度
⑵背景
被测物体的辐射能
背景投向物体表面被物体 物体表面Байду номын сангаас射的辐射能
背景投向物体表面并透过物 体物体表面的辐射能
⑶大气
某些成分吸 收红外辐射
❖ 红外热成像测温技术具有很多优点!因此在—— 医疗卫生、 航空航天、 无损探伤、 安全检查等领域
❖ ——得到了广泛的应用。
安全预测
❖ 安全预测就是早期发现设备的异常情况,并相应地 采取适当的补救措施,以保证设备安全,减少损失。 对于大型设备,利用红外热像仪在设备运行时对其 早期的温度异常变化进行在线监测,判断设备运行 状况具有重要意义。典型的应用情况有:对工业炉 窑和高温管道耐火材料侵蚀和剥落情况的监测,预 防烧穿事故的发生;对锅炉及加热炉炉壁和保温容 器壁的监测,寻找热能泄露点,实现节能;在带电 的情况下,对各种电气设备线路的监测,预防停电 和火灾等恶性事故的发生;等等。
不需要达到与目标物体的热平 衡,只要接受辐射就可以
测温范围宽
普通型T系列 -20℃— 300℃
热成像测量物体表面温度
灵敏度高 空间分辨率高
目前最灵敏的热成像系统 能测出0.01℃的温度变化
例如:点热成像系统1s内 可测出20万个点。
影响因素
1 被测物体发射率的影响 2 背景的影响 3 大气的影响
❖ 在红外热成像技术研究领域中,红外探测器是核心, 探测器的技术水平决定了热成像技术的技术水平。 基于光电效应的光子探测器和基于热电效应的热电 探测器一直是红外热成像技术的两大支柱。为获得 高性能必须在低温(典型的是液氮温度77K)下工作。 正是由于需要制冷以及成本等原因,使光电探测器 类热成像技术在民用领域仍难形成很大的市场。而 热电探测器类热成像技术由于灵敏度和响应速度方 面的限制,只有采用热电摄像管的热成像系统(即 热电视)获得一些应用,而且一般用于要求较低的 民用领域。
热成像人体测温系统参数
热成像人体测温系统参数1.测温范围:热成像人体测温系统的测温范围通常在-20℃至200℃之间,可以满足不同环境和应用的需求。
2.温度分辨率:热成像人体测温系统的温度分辨率通常在0.1℃至0.2℃之间,可以非常精确地测量人体的温度,避免了传统温度计的误差。
3.测温距离:热成像人体测温系统的测温距离取决于红外热像仪的焦点长度,一般在0.5米至2米之间。
适当的测温距离可以保证测温的有效性和准确性。
4.测温时间:热成像人体测温系统通常能在0.5秒至2秒内完成一次测温。
快速的测温时间使得该系统可以应用于人员密集场所,迅速筛查出潜在的热源。
5.精度误差:热成像人体测温系统的温度测量精度在±0.3℃以内,这个精度误差足够满足一般的体温检测要求。
6.设备分辨率:热成像人体测温系统的设备分辨率通常在320x240至640x480之间,高分辨率的热成像系统可以提供更为清晰和细腻的图像。
7.图像显示:热成像人体测温系统通常采用彩色液晶显示屏,可以清晰地显示出人体的热像图像,并提供数字温度显示。
8.数据传输:热成像人体测温系统可以通过USB接口或Wi-Fi无线传输数据,实现与计算机或移动设备的连接和数据传输。
9.功耗:热成像人体测温系统的功耗通常在2W至5W之间,功耗低的系统节省能源,同时也可以避免过高的热量对人体的干扰。
10.外观设计:热成像人体测温系统通常采用手持式设计,便于携带和操作。
同时,一些系统还设计了防尘、防水等特性,提高了设备的实用性和耐用性。
11.配套软件:热成像人体测温系统通常配套有专用的软件,可以对测温结果进行分析、记录和保存,方便后续的统计和数据分析。
12.应用领域:热成像人体测温系统广泛应用于交通、公共场所、企事业单位、医疗机构等地方,用于安全检查、体温筛查、疫情防控等方面。
总结:热成像人体测温系统是一种高效、准确的体温检测设备,具有测温范围广、温度分辨率高、测温距离远、测温时间快、精度误差低等优点。
红外测温及热成像方案
红外测温及热成像方案近年来,随着技术的不断发展,红外测温及热成像技术在工业、医疗、消防等领域得到了广泛的应用。
其通过测量物体表面的红外辐射,可以实现对物体温度的无接触、远距离、快速准确的测量,为各行各业带来了许多便利和效益。
红外测温技术的原理是基于物体发射的红外辐射与其温度成正比。
物体的温度越高,其发射的红外辐射就越强。
红外测温仪通过感应和测量物体发射的红外辐射,然后将其转换成温度数值,从而实现对物体温度的测量。
这种无接触的测温方式,不仅避免了传统接触式测温可能带来的交叉感染风险,还能够在复杂环境下进行测温,如高温、低温、强辐射等条件下。
红外热成像技术则是通过红外相机将物体表面的红外辐射转换成图像,从而实现对物体温度分布的可视化。
红外相机将不同温度的物体表面显示为不同的颜色,温度越高的地方颜色越亮,温度越低的地方颜色越暗。
通过观察红外热成像图像,可以直观地了解物体表面的温度分布情况,有助于及时发现异常情况,进行故障诊断和预防。
红外测温及热成像技术在工业领域的应用十分广泛。
例如,在电力行业,红外测温技术可以用于对变压器、电缆、电机等设备的温度进行监测,及时发现异常情况,避免设备过热引发事故。
在钢铁行业,红外热成像技术可以用于对高温炉况进行监测,提高生产效率和安全性。
在化工行业,红外热成像技术可以用于监测管道、储罐等设备的温度分布,预防泄漏和事故发生。
此外,红外测温及热成像技术还可以应用于汽车制造、建筑工程、冶金矿山等领域,为生产和施工提供可靠的温度监测和故障诊断手段。
在医疗领域,红外测温及热成像技术也发挥着重要作用。
例如,在新冠疫情期间,红外测温技术被广泛应用于人员进出口的体温检测,实现了快速、高效的筛查,有助于防止病毒传播。
此外,红外热成像技术还可以用于医学诊断,如乳腺癌早期筛查、烧伤面积测量等,为医生提供重要的辅助信息,提高诊断准确性和治疗效果。
消防领域也是红外测温及热成像技术的重要应用领域之一。
红外热成像测温范围-概述说明以及解释
红外热成像测温范围-概述说明以及解释1.引言1.1 概述本文主要介绍了红外热成像测温范围的重要性。
随着科技的不断进步,红外热成像技术在温度测量领域得到了广泛应用。
红外热成像测温技术通过检测目标物体发出的红外辐射来获取其表面温度分布情况,具备非接触、快速、准确、远距离等优点,因此在军事、工业、医疗、建筑等领域得到了广泛的应用。
红外热成像测温的范围主要受到红外热像仪的工作波长和光谱响应范围的限制。
一般情况下,红外热像仪的工作波长范围为3μm到14μm,这也是目前常见红外热成像仪的工作波段。
在这个波长范围内,红外辐射能量较高,且受到大气吸收较小,因此红外热成像技术在这个范围内具有较高的分辨率和测温精度。
红外热成像测温范围的确定要根据具体的应用需求来确定。
一般来说,红外热成像技术可以测量的温度范围从低温到高温都可以覆盖,例如从-40到2000。
但是需要注意的是,在测量极端温度时,可能需要使用不同的红外热成像仪或进行特殊的设置。
在工业领域,红外热成像测温范围的确定非常重要。
不同的行业和应用场景对红外热成像仪的温度测量范围有不同的要求。
例如,在冶金行业需要测量高温炉内的温度,而在电子行业需要测量电子元器件的温度。
因此,了解和确定红外热成像测温范围对于合理选择和应用红外热成像技术具有重要意义。
总之,红外热成像测温范围对于红外热成像技术在各个领域的应用具有重要影响。
了解红外热成像测温范围的限制和确定方法,有助于选择和应用合适的红外热成像仪,并提高温度测量的准确性和可靠性。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构的目的是为读者提供对整篇文章的整体概览,使读者能够更好地理解和阅读文章的内容。
本文将按照以下顺序介绍红外热成像测温范围的相关内容。
首先,在引言部分,我们将对整篇文章进行概述,简单介绍红外热成像测温技术的背景和意义,并解释文章的目的。
接下来,在正文部分,我们将详细介绍红外热成像技术及其原理。
(完整版)红外测温算法——最终版
红外热像仪测温算法红外热像测温原理黑体辐射的基本规律是红外辐射理论研究和技术应用的基础。
所谓黑体,就是在任何温度下能吸收任何波长辐射的物体。
斯蒂芬一波尔兹曼定律指出,黑体的辐出度,即黑体表面单位面积上所发射的各种波长的总辐射功率与其热力学温度T的四次方成正比:在相同温度下,实际物体在同一波长范围内辐射的功率总是小于黑体辐射的功率。
也就是说,实际物体的单色辐出度小于黑体的单色辐出度。
我们把与的比值称为物体的单色黑度,它表示实际物体的辐射接近黑体的程度:即(1)将式(1)两端积分(2)如果物体的单色黑度是不随波长变化的常数,即,则称此类物体为灰体。
结合关系式:和可得所以(3)实际物体的热辐射在红外波长范围内,可以近似地看成灰体辐射。
被定义为物体的发射率。
表明该物体的辐射本领与同温度同测量条件下的黑体辐射本领之比。
式(3)正是红外测温技术的理论依据。
作用于热像仪的辐射照度为(4)其中,为表面发射率,为表面吸收率,为大气的光谱透射率,为大气发射率,为被测物体表面温度,为环境温度,为大气温度,d 为该目标到测量仪器之间的距离,通常一定条件下,为一个常值,为热像仪最小空间张角所对应的目标的可视面积。
热像仪通常工作在某一个很窄的波段范围内,或之间,、、通常可认为与无关。
得到热像仪的响应电压为(5)其中,为热像仪透镜的面积,令,,则(5)式变为(6)红外热成像系统的探测器可以将接收到的红外波段的热辐射能量转换为电信号,经过放大、整型,模数转换后成为数字信号,在显示器上通过图像显示出来。
图像中的每一个点的灰度值与被测物体上该点发出并到达光电转换器件的辐射能量是对应的。
但直接从红外热成像系统显示的图像中读出的温度是物体表面的辐射温度,并不是真实温度,其值等于辐射出相同能量的黑体的真实温度。
因此在实际测温时,要先用高精度黑体对热像仪进行标定,找出黑体温度与光电转换器件输出电压(在热图像上表现为灰度)的对应关系。
黑体的真实温度可由显示面板读出。
红外热成像人体快速测温系统的研究
红外热成像人体快速测温系统的研究摘要红外热成像测温仪,因其具有非接触、响应速度快、操作简便等特点,被作为机场、港口、车站等公共场所对密集人群的快速、方便、非接触测量的重要工具。
本文结合检验检疫工程项目,系统地介绍了红外测温仪对人体快速测温的应用,并对系统测试数据进行了统计分析。
关键词红外;测温;非接触传统的体温计主要有两种,水银式体温计和电子式体温计,是经口腔、腋窝、直肠等来测量人体的平均温度,这两种体温计不适合于大量人群的快速检测。
红外热成像技术是一门新兴的综合性高新技术,具有灵敏精确、成像直观、信息丰富、无创检测、简便经济等特性,受到国内外学者的普遍关注。
人体温度是通常以测量腋下温度或口腔温度,来估算人体温度。
基于红外辐射原理,以人体为辐射源,采用先进的红外扫描技术,探测人体红外辐射,经过一系列信号处理,把不可见的体表温度变化转变为可视性的和可定量的红外热图,通过对检测到的图像进行分析,就可以得到体温的测试结果。
这种方法不仅可以实现对大流动人群的快速、方便、非接触测量,还可以对流动人群进行扫描测量,搜索和探测那些密集流动人群中的个体发热情况,可快速识别出被测范围内那些超过温度设定限值的所有的发热体。
1 测温原理红外辐射是指波长范围介于可见光与微波之间的电磁辐射,在光谱图上位于红光之外,其本质与可见光相同,具有电磁波的一般属性。
红外辐射还具有与可见光不同的两个特性:一是红外辐射与热能的传递有关,有着明显的热效应;二是红外辐射与物质分子热运动的频率一致时,入射的红外辐射可被物体分子吸收,物体分子吸收红外辐射后自身的热运动得到加强,表现为物体温度升高。
人体红外辐射探测原理基于红外辐射的定律。
正常人体的辐射本领与绝对温度310°K 的黑体相似。
不论肤色,比辐射率约为0.99,说明人体具有很高的辐射本领。
斯蒂芬—波尔兹曼定律表明,黑体单位表面积向整个半球空间发射的辐射总功率与其自身绝对温度的四次方成正比。
红外热成像系统测温算法及温度漂移补偿研究
红外热成像系统测温算法及温度漂移补偿研究红外辐射测温技术作为一种非接触温度测量方法,广泛应用于军事和民用领域。
随着红外热成像技术的应用和发展,很多应用场合对红外测温精度的要求越来越高,然而红外辐射测温受到被测物体发射率、测量距离、红外热成像系统自身等因素的影响导致测温精度较低,并且测量温度随着工作环境及时间的变化会发生温度漂移,难以满足高精度测温的应用需求。
因此,需要通过分析这些影响因素的作用规律,建立测温和影响因素补偿的模型,进而提高红外热成像系统的测温精度,这对促进红外热成像系统的应用和发展具有十分重要的意义。
本文首先介绍红外辐射测温的基本定律,推导辐射测温的数学表达式,并分析物体发射率、测量距离等对辐射测温的影响,并给出减小这些因素测温误差的方法。
其次由于红外探测器的非均匀性对红外测温影响较大,为了减小红外热成像系统的测温误差,本文重点分析了红外焦平面阵列探测器的非均匀性定义及分类,然后对空间固有非均匀性进行典型的两点校正算法和‘S’型非均匀性校正算法研究,在此基础上建立相应的线性和非线性温度测量算法,并给出温度测量算法的实现步骤。
红外焦平面阵列的响应漂移是限制提高红外热成像系统测温精度的又一大影响因素,而典型的非均匀性校正方法并不能有效消除漂移的影响。
故为了减小响应漂移的影响,本文对红外探测器的响应漂移进行深入研究,在此基础上建立漂移补偿模型,并给出漂移补偿的实现步骤。
最后介绍算法的测试平台和环境。
重点给出非均匀性校正、温度测量算法和漂移补偿算法在该平台上的测试过程。
实验结果表明:本文提出的温度测量算法具有较高的温度测量精度,漂移补偿算法能有效地补偿探测器的响应漂移。
关键词:红外焦平面阵列,非均匀性校正,温度测量,漂移补偿第一章绪论1.1红外热成像技术的概述德国物理学家霍胥尔于1800年在太阳光线中发现了红外线,它是众多不可见光线中的一种,又称为红外热辐射。
红外热辐射作为自然界最广泛的电磁辐射,任何物体只要其表面温度高于绝对零度(-273.15℃)都会不断的向外释放红外辐射错误!未找到引用源。
热成像测温
热成像测温热成像测温是一种通过红外热像仪测量物体表面温度的技术。
它利用物体发射的红外辐射来获取温度信息,可以快速、非接触地测量物体的温度分布。
热成像测温广泛应用于工业、医疗、建筑、电力等领域,在提高工作效率和安全性方面起到了重要作用。
一、热成像测温的原理和技术热成像测温的原理基于物体发射的红外辐射与其表面温度成正比的关系。
物体的温度越高,发射的红外辐射能量越大。
红外热像仪通过接收物体发出的红外辐射,将其转化为图像显示出来。
图像中的每一个像素都对应着物体表面的一个温度值,从而形成了温度分布图。
热成像测温可以实现快速、非接触的测量。
相比传统的接触式温度测量方法,热成像测温可以避免物体受到破坏或污染。
同时,它也能够在远距离和复杂环境下进行测量,大大提高了测量的灵活性和便捷性。
1. 工业领域:热成像测温广泛应用于工业生产中的设备维护和故障排查。
通过对设备的热成像测温,可以及时发现设备的异常热点,预防设备故障,提高设备的可靠性和安全性。
2. 建筑领域:热成像测温可以用于建筑物的节能评估和隐蔽工程质量检测。
通过对建筑物外墙、窗户等部位进行热成像测温,可以发现隐蔽工程的质量问题,提高建筑物的节能性能。
3. 医疗领域:热成像测温在医疗诊断中有着重要应用。
例如,热成像测温可以用于检测人体的体温分布,及时发现体温异常,辅助医生进行疾病诊断和治疗。
4. 电力领域:热成像测温可以用于电力设备的温度监测和故障预警。
通过对电力设备进行热成像测温,可以实时监测设备的温度变化,发现设备的异常情况,预防设备故障和火灾事故的发生。
三、热成像测温的优势和局限性热成像测温具有以下优势:1. 快速:热成像测温可以实时获取物体的温度分布,快速判断物体的热状态。
2. 非接触:热成像测温无需与物体接触,避免了物体受到破坏或污染的问题。
3. 全局性:热成像测温可以同时获取物体表面的多个温度点,形成温度分布图,全面了解物体的热情况。
热成像测温也存在一些局限性:1. 测量精度:受到环境条件和设备本身的影响,热成像测温的测量精度相对较低,不能满足某些高精度测量的要求。
海康威视热成像测温原理
海康威视热成像测温原理
海康威视热成像测温技术是一项基于红外热成像原理的先进技术。
它利用红外热像仪将目标物体发出的红外辐射能量转换成电信号,通过信号处理和图像分析,进而得到目标物体的温度信息。
热成像测温技术的原理是基于物体发射的热辐射与其温度成正比。
根据斯特藩-玻尔兹曼定律,物体的辐射功率与其温度的四次方成正比。
因此,通过测量物体发出的红外辐射能量,可以计算出物体的温度。
海康威视热成像测温技术主要由红外热像仪、信号处理模块和图像分析软件组成。
红外热像仪是核心部件,它能够将目标物体发出的红外辐射能量转换成电信号,并通过光学系统将其转化为图像。
信号处理模块对采集到的电信号进行放大、滤波和数字化处理,保证数据的准确性和稳定性。
图像分析软件能够对采集到的红外图像进行分析,提取出目标物体的温度信息,并进行可视化显示。
海康威视热成像测温技术具有许多优点。
首先,它能够在无接触的情况下测量目标物体的温度,避免了传统接触式测温方法可能产生的交叉感染风险。
其次,它能够实时监测大范围内的温度变化,提高了工作效率和安全性。
此外,热成像测温技术还可以应用于各种行业,如建筑、电力、石油化工等,具有广泛的应用前景。
海康威视热成像测温技术通过红外热像仪将目标物体发出的红外辐
射能量转换成电信号,并经过信号处理和图像分析,得到目标物体的温度信息。
它具有无接触、实时监测和广泛应用等优点,对于工业生产和安全监测具有重要意义。
这项技术的发展将为人们的生活和工作带来更多便利和安全保障。
在线式全视场红外成像测温系统(技术说明书)
在线式全视场红外成像测温系统技术说明书深圳键桥通讯技术股份有限公司 REV1.0目录1、前言 (3)2、红外热成像原理与基本知识 (4)3、传统测温方法及特点 (5)4、全视场红外成像测温系统 (7)5、系统组网方案 (10)6、系统参数 (14)7、系统安装与系统出厂清单 (15)一前言高压输电线、变配电设备等在电力系统中有着极其重要的地位,一旦出现故障,会造成巨大财产损失及不良社会影响等严重后果。
电力设备故障一般是由于过流、过载、老化、接触不良、漏电、设备内部缺陷或其他异常导致的,而上述故障一般都会伴随有发热异常等现象,通过对设备的温度变化就能监控设备的运行状态。
随着科学技术的发展,红外测温由于具备非接触测温的能力,对设备缺陷具有很强的诊断和预警能力,迅速成为电力设备温度监测的首选技术。
目前,各变电站对电力设施温度的监测方式一般是安排工作人员定期使用手持式红外测温仪对电力设备进行巡检。
该种方式下,工作人员须在规定的距离内将红外测温仪对准被测节点,调整焦距,从而获得目标的温度值,完成上一个节点测量后再进行下一个节点的测量。
但人工巡检测温方式存在以下问题:◆人工操作。
浪费人力并且温度测量准确度人为因素影响较大◆单点测温。
测温点多时操作时间过长◆人工巡查,不能自动报警,可靠性差◆数据只能存储在红外测温仪的存储卡中,安全性差◆存储的数据量有限,不利于工作人员做报表深圳键桥通讯技术股份有限公司研发生产的在线式全视场红外成像测温系统,采用最新的红外技术及先进的红外图像处理算法,实现了全视场的准确测温,并基于先进的通信及网络技术,实时在线地对众多变电站进行温度监控。
二红外热成像原理与基本知识在光谱图中,波长2.0~1000微米之间的部分称为热红外线。
自然界中所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地向外辐射热红外线。
所以,热红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。
红外热辐射除存在的普遍性之外,还有另外两个重要的特性。
红外热成像测温系统参数
1、
2、
…
二、需求存在不明确(或不完整)内容,无法报价,建议进行完善,完善意见如下:
1、
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…
特此函告
单位名称(公章):
联系人:
联系电话:
年月日
环境适应性
工作温度
-10~50℃(环温16~32℃精准测温)
工作湿度
<90%(非冷凝)
规格
组装尺寸
高≥1980mm
宽≥800mm
深≥500mm
附件要求
显示屏
≥40寸
隔离带
每组机器配置10个隔离带
马鞍山市第四人民医院红外热成像测温
系统反馈意见
马鞍山市第四人民医院:
针对“市第四人民医院红外热成像测温系统”的标前公示,我单位反馈意见如下:
测温效率
≥100人/分钟或当人以 0.4~1,8m/s的速度通行时,应能有效进行温度告警
黑体
有效辐射面
10mm*10mm
温度分辨率
≤0.1℃
软件功能
人脸识别
智能人脸识别,温度信息与人脸信息绑定
测温
人脸识别区域显示最高温,支持可见光图像中叠加热成像信息
报警Байду номын сангаас
报警自动拍照存储,支持图像/声音报警
体温修正
对同一物品从多角度进行多次测试 ,误差≤0.1°c
附件1
红外热成像测温系统参数
类别
名称
规格
红外
分辨率
≥120×90
像元尺寸
≤17μm
视场角
50°±1
帧频
≥25Hz(fps)
可见光
分辨率
≥130万像素
红外测温及热成像方案
红外测温及热成像方案红外测温及热成像技术是一种基于物体发射红外辐射的测温方法,通过红外相机采集红外图像,并通过图像处理算法转化为温度分布图像。
这一技术在工业、医疗、建筑等领域具有广泛的应用前景。
红外测温的原理是利用物体发射红外辐射与温度成正比的特性。
物体的温度越高,其发射的红外辐射也越强。
红外相机能够感知物体发射的红外辐射,并将其转化为数字图像。
通过对图像进行处理和分析,可以得到物体表面的温度分布情况。
红外测温技术具有许多优势。
首先,它可以在非接触的情况下进行测温,避免了传统接触式测温中可能带来的交叉感染风险。
其次,红外测温速度快,可以实现对大面积物体的快速测温。
同时,红外测温技术还具有高精度、高灵敏度的特点,能够对微小温度变化做出准确的测量。
在工业领域,红外测温及热成像技术广泛应用于设备状态监测和故障诊断。
例如,在电力行业中,通过红外测温可以实时监测电力设备的温度变化,及时发现异常情况并进行维修。
在制造业中,红外测温可以用于监测设备的运行状况,提前预警可能出现的故障。
在医疗领域,红外测温技术被广泛用于体温测量。
相比传统的体温计,红外测温可以在非接触的情况下快速测量体温,避免了交叉感染的风险。
同时,红外测温还可以用于监测疾病患者的病情变化,提供及时的医疗干预。
在建筑领域,红外测温技术可以用于建筑结构的检测和维护。
通过对建筑物表面的温度分布进行监测,可以及时发现结构缺陷和隐患,防止事故的发生。
同时,红外测温还可以用于监测建筑物的能耗情况,优化能源利用,降低能源消耗。
红外测温及热成像技术在各个领域都有着广泛的应用前景。
通过利用物体发射的红外辐射进行温度测量,红外测温技术可以实现非接触、快速、准确的测温。
在工业、医疗、建筑等领域的应用中,红外测温技术可以提高工作效率,降低风险,为人们的生活和工作带来更多便利。
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今年测体温是一件很重要的事情,为了简化人们的工作,热成像测温系统应运而生。
不仅可以实现24小时不间断检测,还能在人的体温超过37.3时提醒工作人员,下面就来给大家详细介绍一下。
红外测温系统可实现24小时不间断监测,最多可同时动态捕捉20人进行测温,提高了体温检测的效率;红外测温系统监测范围广、准确率高、灵敏度高,实时显示过往人员体温,检测到体温超过37.3℃的人员及时报警,待二轮确认后采取后续措施;该系统可存储15天内的体温检测数据,实现了测温与人员可追溯。
热成像体温筛查解决方案结合生物识别技术、热成像测温技术、视频智能分析等技术手段,利用红外非接触式体温检测,实现快速体温筛查,助力疫情监控及响应机制的可靠执行。
通过将黑体设置在热成像视野范围内,利用黑体的特性开展测温标定,进行测量温度实时校正,将视频画面和个人体温对应显示,大幅度提高人体测温的测温精度,测温误差到±0.3℃。
一切物体只要其温度高于绝
对零度(-273 ℃)都能辐射电磁波。
热成像技术主要采集热红外波段(8μm -14μm )的光,来探测物体发出的热辐射。
热成像体温筛查是指通过热像仪(非接触式)初步对人体表面温度进行检测,找出温度异常的个体,发现温度异常的目标之后,再进行专业的体温测量的方案。
在学校、医院、机场、车站、海关、工厂、社区等各类出入口及人流量集中的公共场所,可以实现对人员出入进行快速体温筛查。
热成像人体测温的方案具有如下优势:
1、免接触:利用红外非接触式体温检测,降低交叉感染风险、节省成本投入。
2、测温准:在30℃~45℃测量范围内,检测精度可达±0.3℃(加黑体)
3、效率高:可在较远距离、大面积实现快速多人同时体温检测筛查、实现自动预警机制,做到早发现、早隔离、早治疗,有效控制传染源。
4、适应强:可适用于“临时改建、扩建及新建”的医院出入口、门诊通道、临时通道等多种场景,能够快速搭建,立即投入使用,高效便捷。
5、可追溯:结合视频智能分析平台,方案支持历史数据回溯、数据分析等功能,为追溯疑似患者、亲密接触人员提供了视频数据支持,让未确诊的密切接触者及时隔离,为减少病毒传播扩散、遏制疫情蔓延提供了有力保障。
成都慧翼科技是一家专业销售监控系统、热成像系统、智慧课堂系统等产品的公司,有需要的朋友可以了解一下。