Arbejdsprincippet for infrarød termisk billeddannelse og en introduktion til infrarøde detektorer.
Kronanviruset kan sprede sig gennem dråber dannet ved hoste og vejrtrækning. Derfor er overvågning og forebyggelse af epidemier i offentlige områder blevet et vigtigt led i bekæmpelsen af epidemien. I forårsfestens rejsesæson, lufthavnens hubs, højhastighedstog passagerterminaler og andre steder har en stor passagerstrøm med overfyldte mennesker overalt, Derfor er den indledende inspektion af mængden af stor betydning. Symptomerne på patienter med koronavirus afspejler hovedsageligt som feber, hoste, dyspnø, og træthed. Derfor er temperaturscreening blevet en af de vigtigste metoder til epidemisk overvågning i offentlige områder.
Ud fra den nuværende forskningssituation er kropstemperaturscreeningsudstyret i offentlige områder hovedsageligt ingen kontakt. herunder mobile screeningssystemer, faste screeningssystemer og håndholdt screeningudstyr. Sammenlignet med traditionel kontakttemperatur screening udstyr (termometre, etc.), ikke-kontaktudstyr kan afhænge af infrarød intensitet for at udføre online temperaturovervågning af målet, at opnå en effektiv og hurtig screening af forbigående personer og i høj grad forbedre screeningseffektiviteten.
Infrarød er også kendt som infrarød varmestråling med bølgelængden fra 0,76 μm til 1000 μm mellem mikrobølgeovn og synligt lys t. Mængden af infrarød energi er direkte forbundet med temperaturen på objektets overflade og materialets egenskaber. Jo højere temperaturen er, jo større vil infrarød energi være.

✓ Infrarøde spektrumfordeling
Det infrarøde screening instrument bestemmer objektets temperatur gennem den mængde infrarød strålingsenergi, der udsendes af objektet.

?Arbejdsprincippet for infrarød termisk billede
For at sige det enkelt, screening af infrarød temperatur udføres i tre trin:
Det første skridt er at bruge infrarøde detektorer følsomme over for infrarød stråling til at omdanne infrarød stråling til svage elektriske signaler. hvis størrelse kan afspejle styrken af infrarød stråling
Det andet skridt er at bruge opfølgningskredsløb til at forstærke og behandle det svage elektriske signal, så der klart indsamles temperaturfordelingen af mål
Det tredje skridt er at behandle ovennævnte forstærkede elektriske signal gennem billedbehandling software for at opnå et elektronisk videosignal. TV-displaysystemet viser det elektroniske videosignal, der afspejler målets infrarøde strålingsfordeling på skærmen for at få et synligt billede.
Det infrarøde screening system kan opdeles i chippen, detektoren, bevægelsen og hele maskinen. Infrarød MEMS-chip er kernekomponent i infrarød billeddannelsessystem, som ligger i opstrøms ende af hele infrarød billeddannelseskæden. Den infrarøde MEMS-chip samler de infrarøde lyssignaler, der indsamles af det infrarøde optiske system, i detektoren. og konverterer de infrarøde lyssignaler til svage elektriske signaler til udgang gennem IC- og MEMS-systemet.

✓ Afvikling af infrarød screeningudstyr

?Introduktion til infrarød detektorer
Design, produktion og forskning og udvikling af infrarøde detektorer omfatter f.eks. materialer, integreret kredsløbsdesign, køling og emballage. Teknologien er så vanskelig, at kun nogle få lande i øjeblikket kan beherske kerneteknologien i ikke kølede infrarøde detektorer, som er USA, Frankrig, Israel og Kina.
Bevægelsen består af en detektor og et billedbehandlingskredsløb med en fælles algoritme. Arbejdsprincippet for bevægelsen er at behandle og digitalisere det svage elektriske signal fra detektoren. og bearbejde det digitaliserede signal gennem en algoritme til kvantitativ forarbejdning af billeder og temperaturer, og endelig konvertere temperaturen.Udslette distributionskort af målobjektet til et videobillede. Hele maskinen er et komplet system bestående af infrarød optisk system, bevægelse, intelligent behandling kredsløb, batteri, kabinet, skærm, osv.