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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
1672年,人們發現太陽光(白光)是由各種顏色的光復合而成,同時,牛頓做出了單色光在性質上比白色光較簡單的*結論。使用分光棱鏡就把太陽光(白光)分解為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等各色單色光。1800年,英國物理學家F. W. 赫胥爾從熱的觀點來研究各種色光時,發現了紅外線。他在研究各種色光的熱量時,有意地把暗室的一的窗戶用暗板堵住,并在板上開了一個矩形孔,孔內裝一個分光棱鏡。當太陽光通過棱鏡時
紅外熱像儀不同于單點測溫的紅外溫度計,可以將人體表面熱輻射轉換為可見圖像,并能準確測量體表溫度,體現溫度分布,較適于流動人員的體溫*測量,檢測效率較高、監測范圍較廣。目前,首都機場在T2、T3航站樓的50多個出入口都已啟用該設備。“任何計量設備都需要計量校準,以程度減少數據偏差。”參與計量校準的北京航天計量測試技術研究所工程師張俊祺介紹,這次計量校準可以**機場所安裝的紅外熱像儀數據較有效、可靠
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
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