红外热像技术被发现应用领域已有 40 多年历史 , 自从 1956 年英国 Lawson 用红外热像技术诊断以来, 医用红外热像技术逐步受到人们的注意。特别是近 5 年来, 由于光电技术 、计算机多媒体技术的发展 ,使热像仪的分辨能力、清晰度进入可以满足需要的水平 。美国 、英国、日本、瑞典、德国、法国等国家相继在热像技术上作出了很有意义的工作, 取得很大进步。美国的 CTI 公司率先在美国向FDA 提出了申请 ,并于2000 年 6 月份通过了 FDA 的试用(用于诊断乳腺疾病),美国、法国、日本、德国在非致冷红外热像仪方面也做出了较好的产品。
红外热像技术被应用到领域已有40多年历史。红外热像技术在我国起步较晚,1976年上海率先试制成功台样机,但由于成像质量差及热像规律复杂,进展较慢 。
据 1999 年底统计, 全世界共有500 个以上机构开始使用红外热像仪。国际光学工程会议亦开始出现医用红外热像技术交流文章, 并在互联网上开始出现交流。我国自 70 年代由国家电子部受命进行红外热像技术的军事 、研究, 80年代 ,出现早期民用热像仪 HR -Ⅱ型 ,自后逐步在工业 ,领域中推广。但由于历史原因, 现有的该类热像仪均基于 DOS 系统使用, 所使用的显卡为8900 、9000 类别的,Windows 的许多先进功能均无法应用 。在应用中,缺乏深入系统的研究 ,如生理热图 ,干扰热图,病理热图,疾病特征, 整个红外热像仪研究处于初级阶段。近 2 年, 在全体红外热像仪工作者的努力下, 红外热像技术取得了较大的进步。目前约有近 100 多家科研技术单位、机构在使用,*会已经正式举行了红外热像学术交流会。
热像仪技术指标:
1.热灵敏度/NETD
热像仪能分辨细小温差的能力,它一定程度上影响成像的细腻程度。灵敏度越高,成像效果越好,越能分辨故障点的具体位置。
2.红外分辨率
红外分辨率指的是热像仪的探测器像素,与可见光类似,像素越高画面越清晰越细腻,像素越高同时获取的温度数据越多。
3.视场角/FOV
探测器上成像的水平角度和垂直角度。角度越大看到的越广,如广角镜。角度越小看到的越小,如长焦镜。所以根据不同的场合选择合适的镜头也是相当重要的。
4.空间分辨率/IFOV
IFOV是指能在单个像素上所能成像的角度,因为角度太小所以用毫弧度mrad表示。IFOV受到探测器和镜头的影响可以发现镜头不变,像素越高,IFOV越小。反之像素不变,视场角越小,IFOV越小。同时,IFOV越小,成像效果越清晰。
5.测温范围
设备可以测量的温度到温度的范围,范围内可具有多个温度量程,需要手动设置。如FOTRIC 226测温范围是-20℃~650℃,温度量程分为-20 ℃~150 ℃ 、 0 ℃~350 ℃和200 ℃~650 ℃。尽可能选择能符合要求的小量程进行测试,如果测试60℃的目标,选择-20~150℃的量程会比选择0~350℃的量程,热像图更加清晰。
6.全辐射热像视频流
保存每帧每个像素点温度数据的视频流,全辐射视频可以进行后期温度变化分析,也可以对每一帧图片进行任意温度分析。
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