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數字式醫用紅外熱像儀是一種以紅外成像技術為基礎的,與X-RAY,CT、MRI、B超等形態影像完全不同的,以鎖定細胞相對新陳代謝強度為途徑的醫用功能學影像技術。TMT數字式醫用紅外熱像儀作為一種新型功能影像技術,能夠在一個反映人體代謝熱分布狀況新的可視化坐標體系內,結合西醫對疾病所產生異常熱源特征性的識別和中醫理論對生命整體的認識,從人與疾病兩個不同角度解釋機體的生理或病理狀態,因而在評估人體健康狀
1.*接觸被測人員,自動遠距離大規模人體測溫。在使用醫用紅外熱像儀進行人體測溫時,并不需要像紅外點溫儀、額溫槍等近距離接觸被測目標才能人體測溫。醫用紅外熱像儀進行人體測溫時,打開全屏/區域較大溫度值自動跟蹤功能,從屏幕中經過人員的體溫較高點將被自動測量出來。2. 被測人員不能將面部全部遮擋,否則會導致體溫檢測不準確。測溫時,通過屏幕的被測人員不能遮擋臉部,特別是額頭,醫用紅外熱像儀是被動接收物體
1800年,英國物理學家F. W. 赫胥爾發現了紅外線,從此開辟了人類應用紅外技術的廣闊道路。在*二次世界大戰中,德國人用紅外變像管作為光電轉換器件,研制出了主動式夜視儀和紅外通信設備,為紅外技術的發展奠定了基礎。二次世界大戰后,首先由美國經過近一年的探索,開發研制的**代用于軍事領域的紅外成像裝置,稱之為紅外尋視系統(FLIR),它是利用光學機械系統對被測目標的紅外輻射掃描。由光子探測器接收兩維
優勢紅外熱像技術被應用到醫學領域已有40多年歷史。紅外熱像技術在我國起步較晚,1976年上海率先試制成功**臺樣機,但由于成像質量差及熱像規律復雜,進展較慢 [3]? 。近5年來,隨著光電技術、計算機多媒體技術,尤其是半導體技術的發展,使熱像儀的分辨能力、清晰度達到了臨床需求 [6]? 的水平,成為**上新的研究熱點。分類探測器從早期的單元發展到多元,從多元發展到焦平面經歷了一
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