智慧工业
公司专注于红外及可见光、光谱成像技术及其产品的研发制造,具备完全自主知识产权。致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的成像、分析产品和行业解决方案。
红外热成像可保持设备本身的温度场不受干扰,显示的图像非常直观,有助于快速找出产品生产过程中存在的发热问题。其成像响应速度较快,效率较高,可以实现非接触式探测,无需识别,不受电磁干扰。
工业红外相机
工业红外相机通过捕捉目标物体发出的红外辐射,实现对目标物体的非接触式检测和测量,从而实现生产过程中的高精度、高效率的监控。
应用领域
工业红外热像仪广泛应用于温度测量与监控、缺陷检测、热成像分析、测量定位等领域,对产品质量控制和预防性维护、自动化生产线、能源管理、节能减排具有重要意义。
优势
工业红外相机可以实现对目标物体的非接触式检测和测量,提高生产效率和质量,降低生产和维护成本。随着技术的不断进步和应用领域的不断扩大,工业红外摄像机的性能和应用范围也将不断提高和优化,为工业领域的生产和质量控制提供更先进、更实用的解决方案。
芯片制造
公司专注于红外及可见光、光谱成像技术及其产品的研发制造,具备完全自主知识产权。致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的成像、分析产品和行业解决方案。
红外热成像可保持设备本身的温度场不受干扰,显示的图像非常直观,有助于快速找出产品生产过程中存在的发热问题。其成像响应速度较快,效率较高,可以实现非接触式探测,无需识别,不受电磁干扰。
焦平面阵列
焦平面阵列是大多数现代红外成像系统的核心,红外焦平面阵列由红外探测器阵列与读出电路阵列通过铟柱倒焊互连组成。它将探测到的光信号转换为电信号并输出,因此其性能直接决定了探测系统的优劣。
红外传感芯片
红外传感芯片是一种能够感应红外辐射的电子器件,其原理是利用物体辐射出的红外光进行探测和测量,物体的温度越高,辐射出的红外光能量就越大。红外传感芯片可以将接收到的红外辐射转化为电信号,通过信号处理电路进行处理,最终输出感应结果。红外传感芯片常用于红外线感应器和热成像仪等设备中。
红外探测器
红外探测器按探测波长一般分为短波红外探测器、中波红外探测器和长波红外探测器。短波红外探测器可在较高温度工作,制冷成本较低。中波红外探测器的探测波段在3.0-5.0μm范围,如果温度高于300K,一般用到中波红外探测系统。长波红外探测器探测波长在8.0-14μm,对于目标温度较低,大气传输路径长,大气环境特殊的情况,长波探测更具优势。
户外观察
公司专注于红外及可见光、光谱成像技术及其产品的研发制造,具备完全自主知识产权。致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的成像、分析产品和行业解决方案。
红外热成像可保持设备本身的温度场不受干扰,显示的图像非常直观,有助于快速找出产品生产过程中存在的发热问题。其成像响应速度较快,效率较高,可以实现非接触式探测,无需识别,不受电磁干扰。
森林防火
红外对森林进行全天候、远距离、宽范围的实时监测,及时准确地发现火情并告警,为灭火行动做快速、有效的指导。森林火灾的情况下,火焰产生的烟雾很大,红外波具有很强的穿透烟雾的能力,可有效地发现真正的着火点,快速进行搜救的任务。在大火被扑灭后,有时会遗留零星的火种,甚至存在非常隐蔽性的地下火,红外波能够快速、准确地发现这些潜在的危险。
野生动物保护
红外相机技术已成为研究陆生兽类和鸟类的主要工具之一,能够在更大空间和时间尺度上加强野生动物的监测力度,从而产生了大量的动物物种分布和多度的新信息。红外相机技术的广泛应用契合国家生态文明建设以及美丽中国和健康中国建设等重大战略需求,推动了我国以国家公园、自然保护地为重点监测区域的野生动物标准化联网监测体系建设,为掌握我国野生动物资源现状、促进生物多样性保护和恢复提供了关键科技支撑。
安防监测
红外热成像技术能够侦测到物体的热能,使得它在低光环境下也能有效工作,且不会被光纤或其他外部因素所干扰;还可以快速地检测和识别目标物体的热量分布,减少了人工巡逻和监控的工作量,短时间覆盖大范围,并提供实时的监测和预警功能;还可以用于人员定位、异常行为检测等。
人工智能
公司专注于红外及可见光、光谱成像技术及其产品的研发制造,具备完全自主知识产权。致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的成像、分析产品和行业解决方案。
红外热成像可保持设备本身的温度场不受干扰,显示的图像非常直观,有助于快速找出产品生产过程中存在的发热问题。其成像响应速度较快,效率较高,可以实现非接触式探测,无需识别,不受电磁干扰。
人体红外传感器
人体红外传感器在人工智能领域中的应用前景广阔。首先通过结合人体红外传感器与图像识别技术,可以实现更精确的人脸识别。人体红外传感器能够感知人体的红外辐射,在光照不足或者光线强烈的环境下也能准确识别人脸,提高了识别率和安全性。其次,人体红外传感器可以与智能语音助手相结合,实现更智能的语音交互,通过感知人体的存在和活动,智能语音助手可以更准确地判断用户是否在旁边,更好地理解用户的意图,提供人性化的服务。
红外热成像监控系统
利用人工智能算法,如深度学习中的卷积神经网络,对红外热成像图像进行目标检测和识别。还可以加入针对特定场景的行为分析和异常检测算法,通过分析目标物体的动作和行为模式,识别异常行为,并采取相应的应对措施。
红外图像目标检测
通过红外图像可实现战场目标检测与跟踪,提高作战效能和战场态势感知能力;还可以应用于无人机的目标定位和避障,通过红外图像技术,可以实现精确的目标追踪和避障导航。
智能驾驶
公司专注于红外及可见光、光谱成像技术及其产品的研发制造,具备完全自主知识产权。致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的成像、分析产品和行业解决方案。
红外热成像可保持设备本身的温度场不受干扰,显示的图像非常直观,有助于快速找出产品生产过程中存在的发热问题。其成像响应速度较快,效率较高,可以实现非接触式探测,无需识别,不受电磁干扰。
车载红外热成像镜头
镜头通过所接收到的能量来生成热影像或热图像,并通过显示器呈现给司机。可以提高行车的安全性和司机对周围环境的感知能力,尤其是在夜间或恶劣的天气条件下为司机提供更好的视野,提高司机的安全感。车载红外热成像镜头目前主要用于军用、警用和特种车辆上,此外该镜头还被用于监测天然气管道、发电站耗能和灰尘控制等领域。
自动驾驶
红外热成像技术可以弥补传统视觉摄像头在低能见度环境下的不足,在雨雪、雾霾等复杂气象条件下,穿透视觉系统容易受到干扰,影响感知和识别的准确性。而红外热成像技术能够穿透这些干扰,提供清晰的图像,并准确地探测周围物体的热量分布。其次,夜间驾驶时,红外热成像技术可以准确地探测到行人、动物和障碍物,有效预防碰撞风险,提高行车安全。此外,还可以运用于车内监测系统,提高乘客的安全和舒适度。
驾驶员监控系统
通过一个面向驾驶员的红外摄像头来实时监测驾驶员的头部、眼部、面部等细节,将获取到的信息数据进行模式识别,进而做出疲劳或分神状态的判断。其主要功能包括疲劳驾驶识别与预警、注意力分散行为识别与预警、安全程序识别与预警、驾驶员行为管理、驾驶员身份安全识别等。
医疗健康
公司专注于红外及可见光、光谱成像技术及其产品的研发制造,具备完全自主知识产权。致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的成像、分析产品和行业解决方案。
红外热成像可保持设备本身的温度场不受干扰,显示的图像非常直观,有助于快速找出产品生产过程中存在的发热问题。其成像响应速度较快,效率较高,可以实现非接触式探测,无需识别,不受电磁干扰。
疾病早期预测
通过热成像系统采集人体红外辐射,并转化为数字信号,形成伪色彩热图,经专业医生对热图分析,判断出人体病灶的部位、疾病的性质和病变的程度,为临床诊断提供可靠依据,可以全面的针对全身多种疾病进行预警分析。
健康体检
红外热成像仪通过外探测器被动地接收人体向外发射红外线,对人体不会有任何伤害和不良反应,同时也不需要标记物,对环境也不会造成任何污染。可作为重点筛查健康、亚健康、亚临床和疾病高危及重大疾病潜在人群的首选方法,在健康普查、整体评估方面,运用现代医学、中医体质学等医学理论和临床经验,对人体各系统及整体健康状况进行综合评估,以便制订相应的医疗、保健、预防和干预计划。
重大疾病筛查
根据观测免疫系统、内分泌系统,以及局部组织器官及其相应淋巴区域的异常表现,早期发现心、脑血管及肿瘤等重大疾病,以及突发性流行病、地域性流行疾病的筛查。从细胞新陈代谢和人体功能变化的角度来研究疾病的生理和病理反应,为临床研究提供辅助诊断方法。利用温变早于病变的特点,用于疾病的早期发现。