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2022 - 06
红外图像捕获和分析是一项出色的技术,可以在临床前和在患者的评估中对生物系统进行非接触式和非侵入式研究。被调查对象将不会受到任何有害辐射或其他干预,因此红外热成像可以被认为是为数不多的真正绿色成像技术之一,具有在以下生物医学不同专业领域和研究环境中广泛使用的巨大潜力。 1.临床应用 红外热像仪已被确立为临床医学的宝贵诊断工具,尤其是在评估人体方面。红外热像仪图像具有明确的科学基础,循环系统和炎性疾病…
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2022 - 06
大型圆柱壳锻件是许多国家能源安全领域(例如核工业和石化工业)的关键组件。大型圆柱壳锻件的质量直接关系到国家能源和人民生命的安全。因此,高质量产品的生产能力反映了国家机械制造水平。在锻造过程中,实时准确地测量锻件温度场,尤其是内部温度场,是确保正确进行锻造过程的有效手段。 在过去的几十年中,许多科学家探索了锻造过程中的温度场测量方法。尽管所有这些研究都为温度场测量的发展做出了巨大贡献,但是仍无法实现…
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2022 - 06
术中成像并可识别单个穿孔器的位置可改善手术效果。在身体的各个区域,这种成像已显示出有助于选择“最佳”穿孔器的位置,从而减少手术时间,提高安全性和效率,以减少相关和供体部位的并发症。特别是对于下腹上动脉穿刺手术(DIEP),计算机断层血管造影(CTA)已被誉为金标准,据报道阳性预测值和敏感性超过99%。 尽管CTA和磁共振血管造影是目前使用最广泛的方式,但它们具有很大的局限性。这样的局限性包括需要静…
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2022 - 06
红外探测器和红外热成像技术的发展促进了便携式和低成本红外热像仪的广泛研制。在过去的十年中,这种发展以及新旧建筑物能耗问题的日益严重,使得红外热成像技术的应用有所增强。用于建筑物诊断的红外热像仪是研究机构和大型实验室主要使用的一种仪器,几乎全世界的每位能源顾问都足以负担得起。 图为被调查建筑物图像(左)和相应的红外热像图(右) 本研究旨在定量分析不同参数对建筑红外热成像的影响,并结合建…
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2022 - 06
越来越多的成像技术为肌肉骨骼疾病的诊断和监测提供了更多选择,例如放射线成像,计算机断层扫描和磁共振成像,这些方法可提供关节结构信息;其他例如骨闪烁显像和磁共振成像的特殊形式可提供生理或功能信息。而红外热像仪技术属于功能成像类别,它能提供一种非侵入性的动态方法,可测量表皮表面以下1-2mm处循环散发的热量。人类的许多病理过程表现为局部过热变化,也表现为受影响器官或组织的血流模式改变。由于血流和热传导…
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2022 - 06
在过去十几年时间里,在电力行业中采用了不同的维护和修理方式。到目前为止,已经提出了几种电力状态监测的方法。但这些方法在电力系统故障发生之前进行预防都被认为是困难的。真正需要的方法是能够持续监视设备的状况,以及具有预测性的维护和修理。 图为配电变电站设备的热图像样本 如今,世界上大多数公司都使用红外热成像技术来防止故障,进一步提高了电网的可靠性。实际上,将红外热像仪用于电气设备的技术检…
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2022 - 05
人体温度调节的关键因素之一是皮肤,这是人体与其环境之间的动态界面。红外热像仪技术便是一种使用红外辐射应用于人类皮肤温度的非侵入性技术。与医学中使用的许多其他成像技术不同,红外热像仪技术不是用于解剖信息的内部成像系统。人体皮肤表面是高效辐射体,辐射系数为0.98。这种完美的黑体辐射器意味着吸收和辐射的能力最大。
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2022 - 05
手持式红外热像仪则具有以下优势:易于使用、相对低成本的调查方式,高空间分辨率(毫米级)图像和高速率(最高60 Hz)图像采集。应在黎明之前在火山和地热系统中收集红外热像图,以最大程度地减少太阳能反射的影响。尤其是在没有部署多个精确定位的热目标的情况下,给红外热像图的正射校正和定量分析提出了重大挑战。
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2022 - 05
红外热像仪技术的工作原理是,任何处于正常状态的物体都会发射由其分子和原子的不规则运动产生的红外辐射能(更强烈的运动与更大的红外辐射有关)。具体地讲,红外热像仪技术是一种光电技术,其中来自人体表面不同部位的红外光束通过红外非冷却探测器接收,然后传输到数字图像。所得到的数字图像由对应于各种温度梯度的伪代码表示,以指示温度范围。因此,作为一种新颖的功能成像检测,红外热像仪技术能够通过精确测量物体的红外辐射来捕获其表面温度。
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2022 - 05
连续图像之间的表观温度差异会随构造类型而变化,这表明没有一个单一的时间分辨率会适合所有情况。由于有时会对结构进行假设,因此红外热像仪应该在短时间内使用小于30分钟间隔的时间分辨率来捕获图像,然后再根据初始结果分析并降低时间分辨率。与定性分析相比,定量分析(例如U值确定)可能需要图像之间更准确或更低的温度差,进而需要更短的时间分辨率去定量分析。