[发明专利]一种红外测温的信号处理方法、装置及电子设备有效
申请号: | 202011363816.2 | 申请日: | 2020-11-27 |
公开(公告)号: | CN112629665B | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 王祥辉;齐亚鲁;刘岩 | 申请(专利权)人: | 烟台艾睿光电科技有限公司 |
主分类号: | G01J5/48 | 分类号: | G01J5/48 |
代理公司: | 北京市万慧达律师事务所 11111 | 代理人: | 陈怡 |
地址: | 264010 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 红外 测温 信号 处理 方法 装置 电子设备 | ||
本发明公开了一种红外测温的信号处理方法、装置及电子设备,属于温度测定技术领域。其中方法包括:获取被测目标对应的辐射特征值;获取红外探测装置探测被测目标在成像波段范围内的红外辐射得到的主模拟信号,以及探测其在低衰减波段范围内的红外辐射得到的参考模拟信号;将主模拟信号转换为主数字信号,将参考模拟信号转换为参考数字信号;根据辐射特征值、参考数字信号和主数字信号计算获得目标数字信号。本发明利用被测目标在低衰减波段的辐射能量以及低衰减波段的测得的低衰减模拟信号修正实际测得的数字信号,补偿了由被测目标材料不同对大气衰减修正造成的误差情况。
技术领域
本发明涉及温度测定技术领域,特别涉及一种红外测温的信号处理方法、装置及电子设备。
背景技术
红外热像仪是一种利用红外探测器和光学成像物镜接收被测目标的红外辐射能量,并将能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,获得可以直观体现被测目标热量程度的红外热图像的仪器。其主要的工作原理是在捕获到被测目标的红外辐射后,将其转化为电信号,经过算法处理输出温度信号。红外热像仪接收被测目标红外辐射的过程中,空气中的各种气体、水分以及固体颗粒物都会不同程度的吸收和散射红外线,造成红外辐射在大气中的衰减,影响到红外热像仪对被测目标红外辐射的捕捉效果,进而影响测量精度,并且随着热像仪与被测目标之间的距离增加,这种影响更加显著。
为了减少上述大气衰减现象对测量效果的影响,现有技术中常用的做法仅是简单的利用黑体作为被测目标进行测量,将不同距离下的测量结果进行拟合,得到拟合关系式,并将这个拟合关系式用于不同被测材料的温度测量中。然而上述方法在测量过程中采用的是不考虑材质的黑体,使得在实际测量中被测目标实际温度与拟合结果仍有一定的误差。
发明内容
为了解决现有技术的问题,本发明实施例提供了一种红外测温的信号处理方法、装置及电子设备。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种红外测温的信号处理方法,所述方法包括:
获取被测目标对应的辐射特征值,所述辐射特征值为所述被测目标在成像波段的第一辐射量与其在低衰减波段的第二辐射量的比值;
获取红外探测装置探测所述被测目标在所述成像波段范围内的红外辐射得到的主模拟信号,以及探测其在所述低衰减波段范围内的红外辐射得到的参考模拟信号;
将所述主模拟信号转换为主数字信号,将所述参考模拟信号转换为参考数字信号;
根据所述辐射特征值、所述参考数字信号和所述主数字信号计算获得目标数字信号。
进一步地,所述成像波段为:8μm~14μm,所述低衰减波段为3.5μm~4.2μm。
进一步地,所述根据所述辐射特征值、所述参考数字信号和所述主数字信号计算获得目标数字信号,包括:
根据所述参考数字信号计算参考值,根据所述主数字信号计算主值,根据所述辐射特征值、所述参考值和所述主值计算获得所述目标数字信号。
进一步地,所述主值对应的所述主模拟信号在所述被测目标上的测量位置和所述参考值对应的所述参考模拟信号在所述被测目标上的测量位置在预设的位置范围内。
进一步地,所述获取所述被测目标对应的辐射特征值,包括:
获取所述被测目标的光谱信息,根据所述光谱信息计算所述辐射特征值,所述光谱信息包括:所述被测目标的材料对应的光谱曲线函数。
进一步地,所述获取所述被测目标的光谱信息,包括:
根据所述被测目标的图像,识别所述被测目标的材料;
根据所述被测目标的材料,获取所述光谱信息。
第二方面,提供了一种用于红外测温的信号处理的装置,所述装置包括:
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