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植物冻结过程三维红外视频制作协议
摘要: 植物冻害可通过红外热成像技术监测,因为水结冰时会释放热量。但二维红外图像存在色彩对比度问题,较难判读。以三维视角观察植物冻害过程的红外影像或视频,能更精准定位冰核形成位点并追踪冻结进程。本文展示了一种相对简便的草莓植株冻害三维红外视频制作方法——草莓作为全球多地易受春季突发霜冻影响的重要经济作物,精确掌握其冻害机制可为育种者和种植者提供更经济的防冻?;し桨浮8眉际跬ü教ǔ饰⑿〖薪堑暮焱馍阆窕脚纳悴葺澈?,利用屏幕录制软件确保双路视频流精准同步,随后将录像导入成像软件采用立体影像技术处理。佩戴红蓝3D眼镜观看时,可清晰辨识叶片表面冰核形成的精确位置。
关键词: 红外热成像、植物冻害、立体图、三维视频、会聚、草莓
更新于2025-09-10 09:29:36
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多模态成像(应用与计算技术)|| 红外热成像
摘要: 红外热成像技术(又称红外成像或热成像)是一种新兴的远程、非接触式、无创诊断与监测技术,在多个医学领域的重要性日益凸显。这主要得益于该技术的多重优势:作为被动检测技术,它通过捕捉人体皮肤等物体自然散发的辐射信号进行成像,不涉及任何有害辐射,因此适合长期反复使用。近几十年来,热成像技术涌现出诸多新型医学应用,已成功应用于乳腺癌、风湿性疾病、干眼症、血管疾病等多种病理诊断,并在体温、呼吸频率、心率及血流灌注等生命体征监测方面展现出潜力。近期三维红外成像技术取得新突破——三维热特征图谱在关节炎、甲状腺功能障碍、乳腺癌、运动损伤及糖尿病足等病程的检测与监测中具有显著优势。本章重点阐述医学红外热成像领域的最新进展:首先概述红外热成像的基本原理与理论基??;其次详述若干医学应用场景及对应方法;最后系统梳理"三维红外热成像"的前沿动态。
关键词: 三维红外热成像,红外热成像,诊断,监测,医学应用
更新于2025-09-10 09:29:36
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结合红外热成像、X射线摄影和计算机断层扫描技术研究墨水干燥过程
摘要: 本研究对比了聚合物电解质燃料电池(PEFCs)中两种常用基底——微孔层(MPL)和Nafion膜上墨水沉积的干燥行为。在相同干燥条件和墨水配方下,沉积于MPL上的墨水干燥更快且更早出现裂纹。干燥过程中,MPL基底上的墨水比Nafion膜上的墨水具有更多裂纹且裂纹间距更小。模型预测的较高临界应力解释了MPL基底墨水较小裂纹间距的现象。研究采用红外热成像、X射线照相与计算机断层扫描(CT)的创新组合来表征墨水干燥行为。具有快速时间分辨率的X射线照相显示,由于膜内对流墨水传输缓慢而蒸发干燥迅速,在干燥膜顶部形成了表皮层。通过X射线CT获取了干燥膜内裂纹形态的详细三维数据,并与红外热成像获得的温度分布相关联。MPL基底沉积膜中Y型裂纹的形成与MPL基底缺陷相关。这三种技术的结合为捕捉干燥墨水的时间、热学及形貌演变提供了独特探测手段。
关键词: 红外热成像、燃料电池、蒸发、X射线计算机断层扫描、X射线摄影、墨水干燥
更新于2025-09-10 09:29:36
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乳业管理中红外热像仪的?;?
摘要: 红外热成像作为一种非接触式的无创温度分布检测方法,非常适合各类分析应用。热像仪虽具备一定的防水防尘能力,但镜头表面严禁附着任何沉积物。专业操作人员常会遇到设备暴露于意外工况的检测场景,例如奶牛养殖管理——用热像仪分析奶牛时,昂贵设备会直接接触粪便和尿液。通常采用热窗、防护镜片或专用外壳来?;ぞ低罚渲兴芰洗侵谱骶低繁;げ愕某S貌牧?。本文通过研究相机防护方案,论证非常规情况下使用塑料袋?;と认褚堑目尚行?。 我们开展了两组受控环境实验和一组牧场实地实验(分别对比使用/未使用塑料袋的情况)。由于热平衡效应,针对常温均匀辐射源的测试未能揭示塑料袋及其厚度对热成像分析的影响。而模拟真实奶牛体温差的热源实验则显示:塑料袋厚度及不同安装方式均会影响检测结果。在最终牧场实测前,我们特别强调需将塑料袋充分绷紧覆盖镜头,以确保测量结果不受非均匀干扰且影响最小化。 实际奶牛检测中发现:安装塑料袋后会出现温差现象,且该温差随被测物体温度升高而增大。塑料袋虽会降低记录到的奶牛表观温度,但同时也会抬高环境温度读数。
关键词: 红外热成像、农场、奶牛、设备保护、塑料袋
更新于2025-09-09 09:28:46
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[IEEE 2018年国际通信与信号处理会议(ICCSP)- 印度金奈(2018.4.3-2018.4.5)] 2018年国际通信与信号处理会议(ICCSP)- 基于热成像技术的健康人群与糖尿病患者足底表面温度分布模式统计分析
摘要: 糖尿病足并发症是糖尿病患者主要担忧的问题之一,因其会影响行动能力和生活质量。任何计算机辅助诊断系统对于早期发现、进而治疗和治愈都极为有用。针对此类系统,需要分析健康人群与糖尿病患者的足底表面温度分布模式以检测异常情况。本文分析了62名糖尿病患者和20名健康受试者的红外热成像图,以识别能够检测糖尿病足并发症的温度分布模式。这些图像采用Fluke TiX560热像仪拍摄,并通过MATLAB进行图像处理与分析。
关键词: 红外热成像、统计分析、平均温差、表面温度分布、糖尿病足并发症、相关性
更新于2025-09-09 09:28:46
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基于红外热成像与温度衰减模型的高炉铁水温度测量方法
摘要: 高炉铁水温度测量是炼铁过程中的强制性要求,铁水温度对评估铁水质量及控制高炉工况具有重要意义。但由于高炉出铁场环境恶劣且铁水具有高温特性,实现铁水温度的实时测量并非易事。为达成高炉铁水温度的连续检测,本文提出一种基于红外热成像与温降模型的测温方法。首先采用红外热像仪捕获撇渣器后铁水流的红外热图像;继而基于铁水流区域的温度分布建立温度映射模型,测量撇渣器后铁水温度;最后构建温降模型描述铁口与撇渣器处铁水温度的关系,根据温降模型和撇渣器后铁水温度计算铁口处铁水温度。工业实验结果表明,该方法能同步测量撇渣器与铁口处的铁水温度,为高炉调控提供可靠的温度数据。
关键词: 撇渣器、出铁口、高炉、降温模型、铁水温度、红外热成像
更新于2025-09-09 09:28:46
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汽车应用中大功率宽禁带半导体电子与光子器件的热管理与特性表征
摘要: 基于氮化镓的高功率宽禁带半导体电子器件与光子器件因其高能量转换效率、强健耐用性及优异的瞬态性能,被视为替代汽车应用传统器件的理想选择。然而器件有源区产生的显著热量会损害其性能与可靠性,因此热管理对氮化镓高功率电子与光子器件的发展至关重要。本文系统综述了产学研界针对氮化镓横向功率/射频晶体管及发光二极管(LED)的热管理策略研究,内容分为三部分:(1)用于研究氮化镓电子与光子器件的热测量技术调研,包括红外热成像、拉曼测温及热反射热成像;(2)氮化镓功率电子器件的实用热管理方案;(3)汽车照明用氮化镓LED的封装技术与冷却系统。
关键词: 半导体、拉曼测温法、红外热成像、大功率、汽车应用、发光二极管、热反射热成像、氮化镓、热管理、宽禁带
更新于2025-09-04 15:30:14
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不良连接对锂离子电池表面温度的影响——基于红外热成像技术
摘要: 电动汽车中锂离子电池的温度分布对整车性能至关重要。锂离子电池在充放电过程中会产生热量,若热量无法及时散逸,最严重时可能导致热失控。本实验研究通过表征正极极耳连接不良时表面温度分布及演变特征,分析了一款13安时软包型锂离子电池的热行为。采用红外热成像与接触式热电偶对商用电池进行热分析,施加了包含13A、26A、39A和52A四种电流强度的恒流充放电循环等不同负载工况。研究结果表明:连接不良会加剧锂离子电池表面温度不均匀性并增加热失控风险。
关键词: 连接不良,红外热成像,热失控,表面温度,锂离子电池
更新于2025-09-04 15:30:14
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[IEEE 2018年第十四届电子仪器工程实际问题国际科学与技术会议(APEIE) - 俄罗斯新西伯利亚 (2018.10.2-2018.10.6)] 2018年第十四届电子仪器工程实际问题国际科学与技术会议(APEIE) - 多通道自动测量中的最新热成像系统
摘要: 这是一种高度信息化的方法论,其核心在于通过多个测量通道(主要基于不同物理原理)的数据同步采集来获取研究对象参数。其中作为主要研究工具的红外热成像技术(IRT)被详细探讨于此类多通道(多模态)测量系统。通过研究人体生理特征展示了IRT辅助的多通道方法,实验的计算机化与自动化实现了不同技术手段的测量同步性。以可编程微控制器ESP32作为主要操作与读数单元,在每秒100-200次测量的时间分辨率下获取实验数据,由此揭示了以下人体生理特征:四肢温度变化、桡动脉脉搏波及其传播速度、呼吸动态、采用两种不同肱动脉袖带充气模式(充气和放气)评估的血压。肱动脉袖带充气还作为外部干预手段作用于机体。研究发现:肱动脉夹闭后,桡动脉脉搏波速度较压迫前测量值可能翻倍。研究表明多模态技术是现代实验科学中极具前景的手段。
关键词: SEIRT、血压测量、呼吸动力学、实验自动化、多通道(多模态)测量、脉搏波速度、红外热成像、热成像、可编程微控制器、脉搏波、计算机辅助测量
更新于2025-09-04 15:30:14
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利用主动红外热成像技术表征腐蚀缺陷的概述
摘要: 腐蚀被认为是一种破坏性现象,几乎影响所有金属。各行业部署了多种腐蚀监测与测量技术,但极少有技术能同时具备非接触、非侵入、在线及直接测量等特性来精确测定腐蚀速率或实际金属损耗。红外热成像技术(IRT)通过红外成像系统(如红外相机)记录物体发射的电磁波,属于无损检测(NDT)的在线方法,可消除传统实验室检测的滞后性。该技术无需中断生产流程,避免停产损失;同时采用非接触方式,既降低安全风险,也减少对高技能人员的依赖。
关键词: 红外热成像、无损检测、腐蚀监测、结构健康监测、图像处理
更新于2025-09-04 15:30:14