雙光譜熱成像測溫系統(tǒng)的測溫原理是自然界中除了人眼看得見的光(通常稱為可見光),還有紫外線、紅外線等非可見光。自然界中溫度高于絕對零度(-273℃)的任何物體,隨時都向外輻射出電磁波(紅外線),因此紅外線是自然界中存在*泛的電磁波,并且熱紅外線不會被大氣煙云所吸收。隨著科技的日新月異,利用紅外線這一特性,采用應用電子技術和計算機軟件與紅外線技術的結合,用來檢測和測量熱輻射。物體表面對外輻射熱量的大小,熱敏感傳感器獲取不同熱量差,通過電子技術和軟件技術的處理,呈現(xiàn)出明暗或色差各不相同的圖像,也就是我們通常說的紅外線熱成像;將輻射源表面熱量通過熱輻射算法運算轉換后,實現(xiàn)了熱像與溫度之間的換算。
雙光譜熱成像測溫儀的功能原理:
一切物質溫度均高于零度(-273.15℃)并不停向外輻射電磁波,熱成像攝像機通過收集被測物發(fā)射的紅外線輻射能量,經(jīng)過測溫算法及黑體測溫標定等工序,將目標能量與溫度建立準確的對應關系,以此來實現(xiàn)人體測溫功能。其特點為非接觸式、快速、對測溫者無風險等,可方便部署于人員密集的公共場所,對于初步篩選溫度異常者比較高效且安全,其中配套的測溫黑體可設置恒定溫度,用于測溫標定,提升攝像機測溫的精度。
雙光譜熱成像測溫儀測溫黑體的應用:
測溫系統(tǒng)中,測溫黑體的應用成為測溫精度的關鍵,通過將黑體設置在熱成像視野范圍內(nèi),利用黑體的特性開展測溫標定,建立灰度與溫度的準確對應關系,進行測量溫度實時校正,將視頻畫面和個人體溫對應顯示,大幅度提高人體測溫的測溫精度,減少測溫誤差到±0.3℃。