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红外热像仪设备既要显示被测物的图像,又要准确地显示物体的温度.根据红外探测器采集的灰度来得到被测物的温度主要有拟合曲线法和套表法两种方法,介绍了这两种方法以及通过测温的理论模型推导出实际情况下温度的计算式,并结合该算式给出了进行误差补偿的参量.红外热像测温技术是当今迅速发展的高新技术之一,已广泛地应用于,准和民用等领
兽用红外热像仪
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红外热像仪设备既要显示被测物的图像,又要准确地显示物体的温度.根据红外探测器采集的灰度来得到被测物的温度主要有拟合曲线法和套表法两种方法,介绍了这两种方法以及通过测温的理论模型推导出实际情况下温度的计算式,并结合该算式给出了进行误差补偿的参量.红外热像测温技术是当今迅速发展的高新技术之一,已广泛地应用于,准和民用等领域,并发挥着其它产品难以替代的重要作用.世界上,美国,德国,英国,法国等发达非常重视红外热像测温技术的研究与应用,掌握热像测温技术的发展进程,应用领域和发展趋势,有利于启发科学,合理的发展思路,为热像仪的优化发展提供方向性的支持
红外热成像测温系统由于其远距离,非接触,多目标,的特点,发展非常迅速.在当前新型冠状病毒流行的时期,为,地筛查出高温人群,及时防控,隔离疫情,红外热成像测温技术凸显了其重要性.测量过程中被测物体温度,环境温度,大气温度,镜头温度,探测器温度等因素,对测温精度都有一定影响,尤其是测温曲线的标定对于红外热像仪测温精度影响为关键.对红外测温原理进行了研究,建立了红外测温系统输出灰度值与被测物体测量温度的匹配模型,找到一种标定测温曲线的方法,提出了应用于测温的V-Tr4曲线,以及应用于温漂补偿的V-TFPA,V-T镜筒和V-T快门曲线.经过实验验证,达到了理想的效果,使得测温精度显著提升,测温精度可以达到0.15 K以内.

红外图像除了红外焦平面阵列本身的非均匀性之外,镜头,外壳,快门等都会造成红外图像的非均匀性.随着科技的不断进步,非制冷红外热成像系统的体积在不断减小,热成像系统的散热问题逐渐凸显.使用快门校正的热像仪在长时间工作后,快门受热造成图像的非均匀性无法消除.因此,在对热像仪进行非均匀性时,使用改进的方法重新计算非均匀性校正参数,可以有效的消除由于快门发热造成的非均匀性的影响,在长时间使用红外热成像系统时,可以提高红外图像质量.

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