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紅外熱像儀不同于單點測溫的紅外溫度計,可以將人體表面熱輻射轉換為可見圖像,并能準確測量體表溫度,體現溫度分布,更適于流動人員的體溫*測量,檢測效率更高、監測范圍更廣。目前,首都機場在T2、T3航站樓的50多個出入口都已啟用該設備。“任何計量設備都需要計量校準,以程度減少數據偏差。”參與計量校準的北京航天計量測試技術研究所工程師張俊祺介紹,這次計量校準可以**機場所安裝的紅外熱像儀數據更有效、可靠
優勢紅外熱像技術被應用到醫學領域已有40多年歷史。紅外熱像技術在我國起步較晚,1976年上海率先試制成功**臺樣機,但由于成像質量差及熱像規律復雜,進展較慢 [3]? 。近5年來,隨著光電技術、計算機多媒體技術,尤其是半導體技術的發展,使熱像儀的分辨能力、清晰度達到了臨床需求 [6]? 的水平,成為國際上新的研究熱點。分類探測器從早期的單元發展到多元,從多元發展到焦平面經歷了一
為了獲得精確的溫度讀數,測溫儀與測試目標之間的距離必須在合適的范圍之內,所謂“光點尺寸”(spot size)就是測溫儀測量點的面積。您距離目標越遠,光點尺寸就越大。右圖所示為距離與光點尺寸的比率,或稱D:S。在激光瞄準器型測溫儀上,激光點在目標中心的上方,有12mm(0.47英寸)的偏置距離。在定測量距離時,應確保目標直徑等于或大于受測的光點尺寸。右圖所標示的“1號物體”(object 1 )與
醫用紅外熱像儀,無創、*、無痛的檢査手段凡是溫度****零度的物體均發射出紅外輻射。人體的正常溫度約37℃, 人體皮膚的發射率為 0.98,可近似為一種300K的黑體。當室溫低于體溫時,人體即通過度膚發射出肉眼看不見的紅外輻射能量,該能量的大小及分布與溫度成正比。當人體某些部位患病時, 通常存在溫度的變化, 有的溫度升高 (如炎癥、**等) ,有的溫度降低(如脈管炎、動脈硬化等)。借助于紅外成
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