红外成像技术概述红外成像技术 红外成像技术无论在白天,还是漆黑的夜晚,自然界所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体都会发出红外辐射,红外图像传感器则将探测到的红外辐射转变为人眼可见的图像信息。红外成像技术涵盖了材料科学、传感器技术、集成电路技术、红外光学与图像处理算法等诸多技术,红外成像装置的核心为红外图像传感器,红外传感器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应来探测红外辐射的。相            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-01-30 10:00:24
                            
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            红外器件            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2023-01-07 00:42:54
                            
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            短波红外(SWIR)相机camera AVs Can’t Drive Everywhere. Can TriEye’s SWIR Camera Help? TriEye的短波红外(SWIR)摄像机能否突破目前自动车辆(AVs)的地理围栏操作? 汽车可以去任何地方,在所有天气或道路条件下,是AV行业的            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2020-06-27 05:26:00
                            
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            红外成像概述1 红外线红外线(Infrared,简称IR)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,其波长在760奈米(nm)至1毫米(mm)之间,是波长比红光长的非可见光,对应频率约是在430 THz到300 GHz的范围内。室温下物体所发出的热辐射多都在此波段。1.1 一般使用者的分类是:近红外线(NIR, IR-A DIN):波长在 0.75 - 1.4 微米,以水的吸收来定义,由于在二氧化硅玻璃            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-05-27 23:58:18
                            
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            斗柄东指, 天下皆春; 斗柄南指, 天下皆夏; 斗柄西指, 天下皆秋; 斗柄北指, 天下皆冬。自古以来人们对天体就充满好奇,并进行了无尽的探索与记载。目前拥有的摄像机是否能突破时间与空间的限制,实现清晰成像?短波红外成像系统能够实现短波红外(SWIR)SWIR的全称:short-wave length infrared band短波红外,一般波长范围在1.4-3 μm,这个波段包含丰富的物质光谱信            
                
         
            
            
            
            8.实时识别并标记算法1.调试演示所用传感器为8×8像素(IR64)本次红外传感器比较小只有64个像素,无法准备描绘出物体轮廓,所以才需要插值提升像素。2.mqtt实时将数据转发给移动端传感器数据直接通过mqtt发送给移动端或者服务器通过mqtt中转给移动端,都可以做到无刷新实时显示热成像画面。
本次测试使用的是5Hz,传感器每秒发送5次数据,移动端每秒渲染5次热成像画面。实时度高的场景可以增加次            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2023-11-17 17:48:17
                            
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            # 使用Java开发“红外热成像”应用指南
在开发“红外热成像”应用之前,你需要了解整个流程。本文将指导你一步一步地实现这个项目,包括必要的步骤和代码示例。
## 项目开发流程
以下是我们项目的主要步骤:
| 步骤 | 任务描述 | 预计时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 了解红外热成像的基本概念 | 2天 |
| 2 | 设置 Java 开发环境 | 1天 |            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            MLX90640 红外热成像仪测温模块简要介绍说明(1) A 型和 B 型的区别区别主要有以下几点视场角不同: A 型为 110*75° , B 型为 55*35° ,通俗一点讲就是 A 型是广角,所以镜头矮一些,视野更宽,但对远处物体的捕捉能力更低, B 型更适于拍摄稍远的物体。精度不同: A 型的噪声比 B 型大,所以 B 型的绝对温度和灵敏度都好一些。 (2) 供电电压和数字接口M            
                
         
            
            
            
            概述 当前,各行各业已基本实现复工复产,但新冠肺炎疫情防控仍处在关键阶段。疫情期间,车站、机场、写字楼等公共场所人流聚集,该如何监控异常体温,成为一大难题。如何更高效地监测人员体温信息,且避免人员发生交叉感染。在保障人员安全的前提下,对异常体温情况快速识别预警。疫情之下,辰迈智慧科技紧急响应社会需求,研发出红外热成像人体测温系统,保证测温的快速、精准。系统组成 系统采用集成一体化模式设计,由人体测            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-03-26 15:38:38
                            
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            利用红外热像图数据估计甲状腺癌Abstract红外(IR)热成像可作为一种非侵入性工具,用于检测基于异常温升的身体疾病。在本研究中,红外热像被用于检测恶性甲状腺肿瘤。先前关于甲状腺热像图的研究已经证实,甲状腺肿瘤的温度比甲状腺高,甲状腺是热点,扰乱了热像图的对称性。然而,如果通过研究红外热像图可以估计甲状腺癌,那么甲状腺热像图具有临床意义。在本文中,我们从18名受试者身上获取了红外热像,其中包括1            
                
         
            
            
            
            1.简介近几年来,热成像红外摄像机主要应用于军事方面,在低照度的环境下识别人和机械运动目标。由于热成像技术的发展,红外摄像机价格越来越能够被大众所接受,红外摄像机慢慢在工业和经济方面得到了应用并走入了消费者市场。当前红外摄像机主要应用在安防系统,使用它来进行行人识别或车辆入侵检测,通常看完红外成像的图像需要人来进行最后的判决。本文采用非制冷的红外摄像机对行人进行自动跟踪。重点是识别真实图像的特征,            
                
         
            
            
            
            遥感可以根据探测能量的波长和探测方式、应用目的分为可见光-反射红外遥感、微波遥感三种基本形式,前两者可统称为光学遥感。可见光-反射红外遥感:记录的是地球表面对太阳辐射能的反射辐射能。热红外遥感:记录的是地球表面的发射辐射能。地表发射的能量主要来自吸收太阳的短波辐射能,并转化为热能,然后再辐射较长波长的能量。微波遥感:有主动、被动之分。记录的是地球表面对人为微波辐射能,属于主动遥感,其主动在于它自身            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-05-16 09:33:52
                            
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            文章目录1 简介2 项目简介3 主要器件3.1 MLX90640红外摄像头模块3.1.1 模块特性3.1.2相关参数3.1.2 应用场景3.1.3 接口说明(以接入 MCU 为例):4 实现效果4.1 STM32+LCD 图像显示4.2 Arduino+ESP32+LCD 图像显示4.3 树莓派 HDMI 显示屏显示5 部分相关驱动代码 1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个非            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-09-19 09:03:49
                            
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            iRVision说明书学习笔记(二)2.iRVision启动设置 2.1连接照相机 配置照相机后面板开关 照相机与控制柜的连接 R-30iA控制柜主板上有一个照相机接口(JRL6),视觉板上有四个照相机接口(JRL6A~D) 1)当只使用一个照相机时,将照相机直接连接到主板端口JRL6上或视觉板端口JRLA上 2)当使用多个照相机时,可用复用器连接三种复用器 转换器Multiplexer有四种型号            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-06-24 06:09:46
                            
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            自然界中的物体,除了具有我们所熟悉的可见光图像外,还具有一种红外热辐射图像,但人的肉眼看不到红外热辐射,这是因为它所发出的是红外线,为不可见光。物体温度越高时它所发出的红外线强度越强,通过探测、接收物体向外界发散的红外线强度即可计算出温度,进而人为的将温度值转变为不同的颜色显示出来,当探测红外线的传感器足够多足够密时,就可生成用颜色表示温度的热像图。红外成像是将人眼看不见的另一个用温度(热量)表达            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2022-12-29 09:18:07
                            
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            MLX90640 红外热成像仪测温模块开发笔记(一)概述及开发资料准备 现在自己在做红外成像仪的越来越多了,两年前有个井下机电设备运行状态的科研项目,当时使用了 AMG8833(8*8 像素),科研毕竟就是科研,后来也没有听说成果得到应用的消息, 我想也是, 8*8 能干什么,也就能做个红外测温枪吧。 前段时间因为公司生产电路板测试需要,打算买一台红外成像仪测量电路板发热是否正常,商用的价格还是有            
                
         
            
            
            
             文章目录AMG8833介绍内部框图器件参数点阵的排布顺序原理图内部寄存器1、Power Control寄存器:2、Reset寄存器:4、Interrupt Control寄存器:5、Status寄存器:6、Status Clear寄存器:7、Average寄存器:8、Interrupt Level寄存器:9、Thermistor寄存器:10、Interrupt Table寄存器:11、Tempe            
                
         
            
            
            
            机载前视红外探测与成像仿真解决方案是模拟机载前视红外探测与成像设备对目标及背景进行红外特性仿真建模,输出红外图像序列、视频和自动目标检测结果。为空中侦查和对地面目标实施精确打击的研究提供仿真场景、目标图像和环境数据,以满足仿真研究、验证等工作的需求。机载前视红外探测与成像仿真解决方案能够模拟机载前视传感器成像设备,对可见光、夜视、中波红外和长波红外进行仿真;能够仿真生成典型目标及场景数据,考虑气象            
                
         
            
            
            
            20200519D435包含一个有源红外摄像头,有源红外摄像头旁边的两个能够输出黑白图像,应属于双目测距,1战 2019年8月22日公司的Intel Realsense D435摄像头的识别系统出了点问题,但是程序是用C/C++编写的,我C贼菜,为了寻求问题的答案,我决定用python亲自尝试一番。 首先,我计划先从摄像头能初始化接收RGB和深度帧开始,能跑几个官方提供的python案例是最好的。            
                
         
            
            
            
            非制冷红外热像仪刚出现在市场时,为了和早期制冷型红外热像仪竞争,有些人士曾屡屡提到阳光干扰问题。有一种说法是:短波红外热像仪(3~5μm)易受阳光干扰,而长波红外热像仪(8~14μm)不受阳光干扰;因此,...            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2016-07-22 16:14:00
                            
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