紅外熱成像

2020-12-05 電子發燒友

紅外熱成像

發表於 2020-03-20 16:53:00

智能分析攝像頭熱成像技術是利用高於絕對溫度零下(-273℃)的物體都能輻射紅外線的原理來工作的。相比於傳統可見光攝像機依靠自然或環境光照進行攝像監控,而熱成像攝像機無需任何光照,依靠物體自身輻射的紅外熱能即可清晰的成像。熱成像攝像機適用於任何光照環境,不受強光影響,無論白天黑夜都可清晰地探測和發現目標,識別偽裝及隱蔽的目標。因此可真正實現白天/黑夜24小時監控。

紅外熱像儀具有的隱蔽式探測功能,無需光照,可穿透濃煙、濃霧等惡劣情況,可視距離達數公裡遠等優勢,已逐漸廣泛應用於安全防範(反恐)系統,成為安全監控系統中不可缺少的一部分。

針對人流密集的公共場所,如、汽車站、火車站、飛機場等,通過紅外熱像儀的檢查和監控能有效的提前預警,從而防止安全事件的發生。紅外熱成像技術通過感知物體發射出來的紅外輻射能夠快速精準地探測到發熱物品如火源並提示報警,通知安保人員趕到現場控制攜帶熱源的可疑人員。

隨著智慧城市的建設發展,防災應急產業也漸漸成為智慧城市建設中重要的組成部分。而且,不斷提升的居民防災減災應急意識,使得防災應急產業呈現出民用化趨勢。防災應急不再僅僅是為了應對突發性災難和事件的發生,智能化趨勢的下視頻監控技術正在防災應急產業中發揮越來越重要的作用。武漢物聯網音視頻解決方案的高新技術企業,致力於解決六大音視頻行業:車載、通信行業、房地產行業、養老行業、智能家居、安防監控物聯網應用。

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  • 測溫儀-紅外熱成像
    測溫儀「測溫預警型熱成像網絡攝像機 + 高清可見光」人體測溫儀,集成了熱成像、測溫、人臉智能偵測等多項核心技術於一體。特有雙視配準機制,使可見光與熱成像視場相同。熱成像高精度人體測溫,精度±0.3℃,內置自動測溫修正,徹底消除溫度漂移,可長年穩定工作。1秒實時測溫,多目標同步跟蹤,響應時間在1秒以內,實現被檢測人流經過檢測區域的動態檢測,杜絕漏檢、漏測。智能人體測溫,可見光圖像測溫顯示,方便監控和判別。智能超溫報警和定位,聲光報警,快速篩查追蹤體溫異常者
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    紅外熱成像技術應用現狀 過去,紅外熱成像技術由於成本昂貴的原因,其應用領域有了很大的局限性,主要應用於軍事領域。雖說上世紀六十年代開始,紅外熱成像技術開始在工業及民用領域有所應用。 目前,紅外熱成像技術已經得到廣泛的應用,主要分為軍用與民用兩大類,軍/民比例大致7:3.一直以來,除了業界相關人士以外,該技術對於大部分民眾來說仍是一種極其陌生的技術。
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  • 夜視技術中的微光成像和紅外熱成像技術比較
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    市場上的現有的攝像機從使用環境及光線要求來分,可分為白天及光線充足環境使用的可見光攝像機,光線較弱情況使用的微光紅外攝像機,以及黑夜零照度使用的紅外熱成像攝像頭三大類。而紅外熱像儀是被動接受目標自身的紅外熱輻射,與氣候條件無關,無論白天黑夜均可以正常工作,同時可以避免暴露自身。尤其在雨、霧等惡劣的氣候條件下,由於可見光的波長短,克服障礙的能力差,因而觀測效果差,甚至不能工作,但紅外線的波長較長,克服雨、雪、霧的能力較高,因此仍可以在較遠的距離上正常觀測目標。因此在安防領域紅外熱像儀是一個非常有效的設備。
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    【科普宣傳】紅外熱成像到底是個啥?澎湃號·政務 新型冠狀病毒「戰疫」以來,紅外熱像儀火了
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    紅外熱成像技術的基本原理承壓君帶大家見識一下紅外熱成像技術。紅外熱成像技術就是將紅外圖像轉換成輻射圖像並從中反映出物體不同部位溫度值的技術。其成像的基本原理如圖1所示。設備的紅外輻射承載著設備的信息,通過將獲取的紅外熱成像圖與標準規定的設備允許的運行溫度範圍或者設備正常的運行溫度範圍進行比較可以分析出設備運行的狀態,從而判斷設備是否出現故障及出現故障的部位。那麼,紅外熱成像技術在特種承壓設備上應用也是這麼厲害嗎?
  • 紅外熱成像技術由於疫情有什麼改變的
    經過試驗檢測後,在紅色光譜外確實存在一種看不見的「光線」,後來稱為「紅外線」,也就是「紅外輻射」。 起源於軍事的熱成像技術 紅外熱成像技術最早是應用在軍事領域,例如夜間觀測、飛彈制導等。直到上世紀六十年代,熱成像技術才開始民用,民用分為3個階段: 1964年,美國TI公司研製出首臺熱成像設備,當時被稱為「紅外前視系統」,但是當時的設備體積不但龐大,還無法實時記錄所測物體的表面溫度。
  • 防爆紅外熱成像儀用途及選購要點
    今天小編再給大家普及下防爆紅外熱成像儀的用途和選購的要點首先我們先了解下防爆紅外熱像儀能做什麼?紅外熱成像技術在國民經濟各部門發揮的作用也越來越大,應用領域不斷擴大:從早期的單純軍事應用,不斷發展到工農業、民用市場。
  • 遠紅外熱成像和夜視:中間不是 「等於號」
    不同物體溫度不同輻射強弱不同,因此,目標和環境或目標各部分之間的溫度差或輻射差異形成的紅外輻射特徵,就能用於形成圖像,最終用來發現和識別目標。正因為完全不同的成像原理,紅外熱成像能不受惡劣環境與天氣,如夜晚無光、反光,大霧雨雪天氣的影響。「夜視」僅是紅外熱成像應用場景之一,實際上,該技術應用場景更準確的描述應該為——駕駛員不良視線環境。
  • 入內,請測體溫——「紅外熱成像」攝影
    於是,我們便在許多場所(火車站、辦公樓、飛機場、地鐵站……)看到了熱成像檢測設備的身影。雖然,它們大小不同,形態也各異,但原理都是一樣的——自然界中的物體,除了具有我們所熟悉的可見光圖像外,還具有一種紅外熱輻射圖像,但人的肉眼看不到紅外熱輻射,這是因為它所發出的是紅外線,為不可見光,「紅外熱成像」的神奇技術能夠將熱輻射圖像轉換成可見光圖像,它能讓人們看到過去看不到的東西,實現這一轉換的設備稱為熱像儀,通過這個熱像儀,可以讓我們在漆黑的夜裡看到有如白天的景象。
  • 紅外熱成像測溫儀:守住抗疫第一道防線
    其中,「只是在人群中看了你一眼,溫度就被記錄下來」的紅外熱成像測溫儀尤受青睞。利用紅外原理、人臉識別、AI等技術的紅外熱成像測溫儀,能夠在毫秒之間完成體溫篩查,檢測距離可達到10米,並自動記錄溫度異常信息、及時發出警報,甚至自動抓取發熱人群。可以說,紅外熱成像測溫儀在公眾場所對疑似患者甄別發揮了重要作用,是打贏疫情防控戰的重要裝備。