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1)  Infrared imaging tec hnique
红外图象技术
2)  Infrared thermographic technique
红外热象技术
3)  IR imager
红外热成象技术
4)  infrared image
红外图象
1.
Based on the description of the CNN model,the application of CNN in processing the monochrome and colorized infrared image is introduced,and the simulating result indicates the process effect of infrared image is ideal.
在介绍细胞神经网络模型的基础上,也介绍了细胞神经网络在红外黑白与彩色图像处理中的应用,仿真结果表明红外图象的处理效果理想。
2.
Obtain an infrared image from the infrared camera of the video stream, and then make the use of the advantage of that infrared human face region has higher brightness, dark background and easy, and binarize the image with iterative thresholding algorithm, and then locate the face region with the method of region marked.
从红外摄像头获取的视频流中读取一帧红外图象,利用红外人脸图象面部区域亮度较高,背景较暗并且简单的优势,采用迭代式阈值算法对图象进行自适应的二值化处理,然后利用区域标记的方法定位出人脸区域。
5)  pictorial infrared photo graphy
图象红外线摄影术
6)  infrared technique
红外技术
1.
Investigation of a control system of thermos glass liner length by means of infrared technique;
基于红外技术的瓶胆长度控制系统研究
2.
Design of high accuracy vehicle flux monitor system based on infrared technique;
基于红外技术高精度车流检测系统设计
3.
A method to monitor the examination object diameter based on the infrared technique is showed.
文章提出了一种采用红外技术对物体直径进行检测的实现方法。
补充资料:红外测温仪的工作原理和技术问答
一、为何采用非接触红外测温仪? 

  非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。  

二、红外测温仪如何工作? 

    红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪 

三、如何确保红外测温仪测温精度?

    红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。 

四、如何进行红外测温仪测温? 

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条