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温度是反映热设备是否正常工作的重要参量。随着测试计量技术的发展,传统的接触式测温不仅存在速度慢、误差大、便携性差等缺点,而且不适合高温热设备或特高温场景的测温;为此越来越多的用户选择以红外测温技术为主的非接触式测温方法,特别是在电力热设备的检测、人体流感测温和医疗红外成像等领域,红外测温技术得到了广泛地应用。手持式红外热像仪因其测试准确和携带方便等特点大量应用在电力热设备的检测和维护中。目前,市场上的便携式红外热像仪,国外的产品价格昂贵,而国内产品在技术上很大程度受制于国外,如红外焦平面阵列镜头的研制、温度补偿校正技术等。因此设计一款经济、高性能的便携式红外热像仪十分必要。
论文以手持式红外热像仪的研发为背景,在介绍红外测温成像理论的基础上,推导出实际测温的理论模型和测试误差补偿的参量,并对红外热像仪生成热图像所需的几种图像处理技术进行了阐述;然后根据国家对热力设备红外检测标准的要求和红外热像仪的特定功能需求设计了红外热像仪的总体方案,方案的硬件平台是采用SoC(System on Chip)为主处理器的嵌入式架构,软件平台基于嵌入式Linux操作系统和交互式的应用程序窗口。重点介绍了红外热像仪的硬件电路设计与实现,主要包括主控模块、视频图像通道模块、存储模块、外围电路模块等;以及软件层面上的嵌入式操作系统的定制与移植,另外,对如何实现SoC处理器中ARM与DSP的双核通信进行了分析。
为验证论文设计方案的正确性,对电路板的各模块进行了调试与系统测试。测试结果表明,所设计的红外热像仪硬件模块能正常工作,能够显示热设备的温度和热图像,并且对被测物图像进行相应的图像算法处理以改善图像质量,同时能对超出设定范围的测温成像进行告警。