照相机和校准照相机的方法

    公开(公告)号:CN101796817A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200880105768.8

    申请日:2008-06-27

    Abstract: 一种照相机,包括:第一成像部件,其用于捕获第一视场的IR图像数据,所述第一成像部件包括IR光学器件;第二成像部件,其用于捕获至少部分地与第一视场交叠的第二视场的可见光数据,所述第二成像部件包括可见光光学器件;激光指示器,其用于在第二视场中提供激光点;以及用于根据第一成像部件或第二成像部件的聚焦距离而相对于彼此调节第一视场和第二视场的装置。所述照相机被配置成使用存储的关系通过距离d确定照相机和被成像的物体之间的距离z。距离z可被用于将IR图像和可见光图像对准。

    红外照相机
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1880950A

    公开(公告)日:2006-12-20

    申请号:CN200610088759.5

    申请日:2006-06-05

    Abstract: 一种用于记录和呈现物体的热图像的IR照相机,包括光接收装置,用于聚焦从物体接收的红外辐射到聚焦面阵列;处理装置,用于接收和处理来自聚焦面阵列的数据,以形成热图像;呈现装置,用于呈现热图像;和贮存装置,用于存储热图像。按照本发明,IR照相机还包括接收装置,用于从被安排来提供湿度信息的至少一个湿度传感器接收有关在物体上至少一个测量点的湿度的信息,和把所述湿度信息转发到处理装置,所述处理装置被安排来把所述湿度信息包括在热图像中。这样,照相机可直接识别其中对于湿气有危险的、在物体上的任何点。

    气体透镜滤波器系统和方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113454430A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201980092491.8

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 提供了过滤红外光谱辐射的系统和方法,其可以与用于红外成像系统的紧凑光学系统集成。该光学系统包括配置为接收和透射来自场景的红外(IR)辐射的客观透镜元件,其中来自场景的IR辐射包括与气体的吸收光谱或透射光谱相对应的特定波长范围。光学系统还包括光谱透镜元件,其被配置为接收透射通过客观透镜元件的IR辐射,其中光谱透镜元件包括设置在光谱透镜元件的第一表面上的第一干涉滤波器。干涉滤波器被配置为将透射通过客观透镜元件的IR辐射过滤到包括特定波长范围的较窄波长带。

    场景上的气体的检测
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109937359A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201780069907.5

    申请日:2017-09-12

    Abstract: 本文公开的系统和方法提供通过以下方式检测气体:通过可控照明系统(110),利用包括红外(IR)波长范围内的辐射的光来对场景进行照明;利用控制单元(195)来控制照明系统(110)发射处于第一波长和第二波长的光,使得对于所述第一和第二波长中的每一个,在时间段内将相等量的辐射能量发射到场景上,第一波长对应于气体的第一吸收水平,第二波长对应于气体的第二吸收水平;和通过IR检测器(113)来采集由第一波长的光照明的场景的第一IR图像和由第二波长的光照明的场景的第二IR图像,并且比较所述第一和第二IR图像以确定在所述第一和/或第二IR图像中是否表示出至少一种特定气体的特性。

    基于波长带的无源红外气体成像

    公开(公告)号:CN107532999A

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201680023029.9

    申请日:2016-03-02

    Abstract: 根据一个或多个实施例,本文公开的系统和方法用于对场景中的气体成像,所述场景具有背景并且可能存在气体。在一个实施例中,方法和适于执行方法的系统包括:基于气体的预定吸收光谱、估计的气体温度和估计的背景温度,控制热成像系统来捕获表示气体的温度的气体IR图像和表示背景的温度的背景IR图像;以及基于气体图像和背景IR图像,产生气体吸收路径长度图像,所述气体吸收路径长度图像表示来自背景的辐射通过气体的路径的长度。该系统和方法可以包括基于气体吸收路径长度图像产生气体可视化图像,以显示使场景中的气体存在可视化的输出图像。

    采用具有自适应滤芯的细节增强滤波器的图像处理方法

    公开(公告)号:CN104335565A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201380010508.3

    申请日:2013-02-11

    Inventor: S·奥尔森

    Abstract: 本发明涉及一种用于采用自适应滤芯尺寸的滤波的图像处理方法,其特征在于包括以下步骤:(a)生成原始图像,(b)基于该原始图像计算信息测度,(c)基于该信息测度计算滤芯尺寸,(d)采用具有滤芯尺寸的自适应低通滤波器来低通滤波该原始图像以形成低通滤波图像,(e)通过从原始图像中减去该低通滤波图像来计算高通滤波图像,(f)通过将以细节增强测度缩放的高通图像增加到低通图像来获得不具有光环的细节增强图像。本发明还涉及一种图像处理设备,包括图像记录设备(11),图像处理单元(12)以及图像显示单元(13),其中:(a)记录设备(11)生成原始图像,(b)图像处理单元(12)基于该原始图像计算信息测度,(c)图像处理单元(12)基于该信息测度计算滤芯尺寸,(d)图像处理单元(12)采用具有滤芯尺寸的自适应低通滤波器来低通滤波该原始图像以形成低通滤波图像,(e)图像处理单元(12)通过从原始图像中减去该低通滤波图像来计算高通滤波图像,(f)图像处理单元(12)通过将以细节增强测度缩放的高通图像增加到低通图像来获得不具有光环的细节增强图像,(g)图像显示单元(13)呈现不具有光环的细节增强图像。

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