《测量模式选择装置和测量模式选择方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《测量模式选择装置和测量模式选择方法.pdf(48页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 103776541 A (43)申请公布日 2014.05.07 CN 103776541 A (21)申请号 201310433271.1 (22)申请日 2013.09.22 201210353388.4 2012.09.21 CN 201210353363.4 2012.09.21 CN 201210356226.6 2012.09.21 CN 201210356290.4 2012.09.21 CN G01J 5/10(2006.01) H04N 5/33(2006.01) (71)申请人 杭州美盛红外光电技术有限公司 地址 310030 浙江省杭州市西湖区厚。
2、仁路 386 号香港城 14 幢 3 楼 (72)发明人 王浩 (54) 发明名称 测量模式选择装置和测量模式选择方法 (57) 摘要 本发明的测量模式选择装置和测量模式选择 方法 , 涉及热像装置、 热像处理装置, 以及红外检 测的应用领域。 现有技术的热像装置, 在不同的测 量目的时, 需要使用者来设置参考图像的构成数 据类型或显示尺寸等参数, 使操作变得繁琐和困 难 , 本发明提供的热像测量模式选择装置、 热像 测量模式选择方法, 提供通过选择测量模式, 根据 测量模式的配置信息来自动选择构成数据类型、 位置规则、 合成参数, 使用者操作简单。 (66)本国优先权数据 (51)Int.C。
3、l. 权利要求书 4 页 说明书 29 页 附图 14 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书4页 说明书29页 附图14页 (10)申请公布号 CN 103776541 A CN 103776541 A 1/4 页 2 1. 测量模式选择装置, 包括 : 获取部, 用于获取热像数据 ; 测量模式选择部, 用于选择测量模式 ; 显示控制部, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据生成的红外热像共同显示, 所 述参考图像位于红外热像中 ; 其中, 所述显示控制部根据测量模式选择部所选择的测量模式, 来进行参考图像与红 外热像的共同显示的控制。 2. 如权利要求 。
4、1 所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 所述显示控制部具有 : 参考图像指定单元, 用于指定与参考图像有关的构成数据 ; 位 置设置单元, 用于设置基于所指定的构成数据获得的参考图像位于红外热像中的位置参 数 ; 显示控制单元, 用于根据规定的合成参数, 将参考图像与红外热像共同显示 ; 所述显示控制部根据测量模式选择部所选择的测量模式对应的测量模式信息, 来进行 参考图像与红外热像的共同显示的控制, 所述测量模式信息包含决定参考图像的构成数据 的规定指定类型、 参考图像的位置参数、 合成参数中至少一项的相关信息。 3. 测量模式选择装置, 包括 : 获取部, 用于获取热像数据 ; 测量模。
5、式选择部, 用于选择测量模式 ; 显示控制部, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据生成的红外热像共同显示, 所 述参考图像位于红外热像中 ; 热像分析部, 用于对获取部获取的热像数据进行分析, 获得分析结果 ; 其中, 所述显示控制部根据所选择的测量模式, 进行参考图像与红外热像的共同显示 的控制, 和 / 或, 所述热像分析部根据所选择的测量模式, 进行分析的控制。 4. 如权利要求 3 所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 所述显示控制部具有 : 参考图像指定单元, 用于指定与参考图像有关的构成数据 ; 位 置设置单元, 用于设置基于所指定的构成数据获得的参考图像位于红外热像中的位置参。
6、 数 ; 显示控制单元, 用于根据规定的合成参数, 将参考图像与红外热像共同显示 ; 所述热像分析部具有 : 分析区域确定单元, 用于确定分析区域的构成数据 ; 分析区域 位置设置单元, 用于设置分析区域位于红外热像中的位置参数 ; 分析单元, 基于所述位置参 数的分析区域, 按照规定的分析模式, 对获取部获取的热像数据进行分析, 获得分析结果 ; 当所选择的测量模式对应的测量模式信息, 包含决定参考图像的构成数据的规定指定 类型、 参考图像的位置参数、 合成参数其中之一或多个组合的相关信息时, 显示控制部根据 测量模式信息所包含的相关信息, 来相对应地确定参考图像的构成数据、 参考图像的位置。
7、 参数、 合成参数其中之一或多个, 并以此实施参考图像与红外热像的共同显示 ; 进行参考图 像与红外热像的共同显示的控制 ; 当所选择的测量模式对应的测量模式信息, 包含决定分析区域的构成数据的规定指定 类型、 分析区域的位置参数、 分析模式其中之一或多个组合的相关信息时, 热像分析部根据 测量模式信息所包含的相关信息, 来相对应地确定分析区域的构成数据、 分析区域的位置 参数、 分析模式其中之一或多个, 并以此实施对所获取的热像数据的分析 ; 进行分析的控 制 ; 权 利 要 求 书 CN 103776541 A 2 2/4 页 3 其中, 所述测量模式信息包含决定参考图像的构成数据的规定指。
8、定类型、 参考图像的 位置参数、 合成参数、 分析区域的构成数据的规定指定类型、 分析区域的位置参数、 分析模 式中的至少一项的相关信息。 5. 测量模式选择装置, 包括 : 获取部, 用于获取热像数据 ; 测量模式选择部, 用于选择测量模式 ; 显示控制部, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据生成的红外热像共同显示, 所 述参考图像位于红外热像中 ; 热像诊断部, 用于对获取部获取的热像数据进行分析诊断, 获得诊断结果 ; 其中, 所述显示控制部根据所选择的测量模式, 进行参考图像与红外热像的共同显示 的控制, 和 / 或, 所述热像诊断部根据所选择的测量模式, 进行分析诊断的控制。 6.。
9、 如权利要求 5 所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 所述显示控制部具有 : 参考图像指定单元, 用于指定与参考图像有关的构成数据 ; 位 置设置单元, 用于设置基于所指定的构成数据获得的参考图像位于红外热像中的位置参 数 ; 显示控制单元, 用于根据规定的合成参数, 将参考图像与红外热像共同显示 ; 所述热像诊断部具有 : 分析区域确定单元, 用于确定分析区域的构成数据 ; 分析区域 位置设置单元, 用于设置分析区域位于红外热像中的位置参数 ; 分析单元, 基于所述位置参 数的分析区域, 按照规定的分析模式, 对获取部获取的热像数据进行分析, 获得分析结果 ; 诊断单元, 用于根据分析单。
10、元获得分析结果, 按照规定诊断规则进行诊断, 获得诊断结果 ; 当所选择的测量模式对应的测量模式信息, 包含决定参考图像的构成数据的规定指定 类型、 参考图像的位置参数、 合成参数其中之一或多个组合的相关信息时, 显示控制部根据 测量模式信息所包含的相关信息, 来相对应地确定参考图像的构成数据、 参考图像的位置 参数、 合成参数其中之一或多个, 并以此实施参考图像与红外热像的共同显示 ; 进行参考图 像与红外热像的共同显示的控制 ; 当所选择的测量模式对应的测量模式信息, 包含决定分析区域的构成数据的规定指定 类型、 分析区域的位置参数、 分析模式、 诊断规则其中之一或多个组合的相关信息时, 。
11、热像 诊断部根据测量模式信息所包含的相关信息, 来相对应地确定分析区域的构成数据、 分析 区域的位置参数、 分析模式、 诊断规则其中之一或多个, 并以此实施对所获取的热像数据的 分析和诊断 ; 进行分析诊断的控制 ; 其中, 所述测量模式信息包含决定参考图像的构成数据的规定指定类型、 参考图像的 位置参数、 合成参数、 分析区域的构成数据的规定指定类型、 分析区域的位置参数、 分析模 式、 诊断规则中的至少一项的相关信息。 7. 如权利要求 1-6 任意一项所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 具有配置部, 用于 使用者进行测量模式所对应的测量模式信息的配置。 8. 如权利要求 1-6 任意。
12、一项所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 所述参考图像体 现了被摄体的形态特征。 9. 如权利要求 1-6 任意一项所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 所述测量模式信 息至少包含决定参考图像的构成数据的规定指定类型和 / 或参考图像的位置参数中的至 少一项的相关信息。 权 利 要 求 书 CN 103776541 A 3 3/4 页 4 10. 如权利要求 3-6 任意一项所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 所述测量模式信息至少包含决定分析区域的构成数据的规定指定类型、 分析区域的位 置参数、 分析模式中的至少一项的相关信息。 11. 如权利要求 5-6 任意一项所述的测量模式选择装。
13、置, 其特征在于, 所述测量模式信息至少包含决定分析区域的构成数据的规定指定类型、 分析区域的位 置参数、 分析模式、 诊断规则中的至少一项的相关信息。 12. 如权利要求 1-6 所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 具有 被摄体信息选择部, 用于选择被摄体信息 ; 所述显示控制部根据所选择的被摄体信息, 基于存储介质中存储的该被摄体信息关联 的构成数据, 来指定用于获得参考图像的构成数据。 13. 如权利要求 3-6 任意一项所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 被摄体信息选择部, 用于选择被摄体信息 ; 所述热像分析部根据所选择的被摄体信息, 基于存储介质中存储的该被摄体信息关联 的。
14、构成数据、 构成数据关联的分析模式信息, 根据所选择的测量模式决定的分析区域的构 成数据的规定指定类型和分析模式, 进行分析的控制 ; 所述分析模式为根据所指定的分析 区域的构成数据关联的分析模式信息而获得的分析模式。 14. 如权利要求 5-6 任意一项所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 被摄体信息选择部, 用于选择被摄体信息 ; 所述热像诊断部根据所选择的被摄体信息, 基于存储介质中存储的该被摄体信息关联 的构成数据、 构成数据关联的分析模式信息及分析模式信息关联的诊断规则信息, 及所选 择的测量模式决定的分析区域的构成数据的规定指定类型、 分析模式、 诊断规则, 进行诊断 的控制 ;。
15、 所述分析模式为根据所指定的分析区域的构成数据关联的分析模式信息而获得的 分析模式 ; 所述诊断模式为根据所述分析模式对应的分析模式信息, 根据该分析模式信息 关联的诊断规则信息而获得的诊断规则。 15. 如权利要求 1-14 任意一项所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 具有测量模式 信息显示控制部, 用于控制使显示部显示与测量模式有关的测量模式选择信息, 所述测量 模式选择信息可以是文字、 图标、 缩略图中的一种或一种以上组合的信息。 16. 如权利要求 15 所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 所述测量模式选择信息体 现了测量目的和 / 或测量效果。 17. 如权利要求 15-16。
16、 任意一项所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 所述模式选择 部响应使用者对测量模式选择信息的选择, 来选择测量模式。 18. 如权利要求 15 所述的测量模式选择装置, 其特征在于, 被摄体信息选择部, 用于选择被摄体信息 ; 所述测量模式信息显示控制部根据所选择的被摄体信息, 基于存储介质中存储的该被 摄体信息关联的构成数据, 来显示测量模式选择信息 ; 所述测量模式选择信息为根据测量 模式对应的构成数据规定指定类型及位置规则而获得的缩略图, 体现了测量模式所对应的 参考图像的参照效果。 19. 测量模式选择方法, 包括 : 获取步骤, 用于获取热像数据 ; 权 利 要 求 书 CN 1。
17、03776541 A 4 4/4 页 5 测量模式选择步骤, 用于选择测量模式 ; 显示控制步骤, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据生成的红外热像共同显示, 所述参考图像位于红外热像中 ; 其中, 所述显示控制步骤根据测量模式选择步骤所选择的测量模式, 来进行参考图像 与红外热像的共同显示的控制。 20. 测量模式选择方法, 包括 : 获取步骤, 用于获取热像数据 ; 测量模式选择步骤, 用于选择测量模式 ; 显示控制步骤, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据生成的红外热像共同显示, 所述参考图像位于红外热像中 ; 热像分析步骤, 用于对获取步骤获取的热像数据进行分析, 获得分析结果 ;。
18、 其中, 所述显示控制步骤根据所选择的测量模式, 进行参考图像与红外热像的共同显 示的控制, 和 / 或, 所述热像分析步骤根据所选择的测量模式, 进行分析的控制。 21. 测量模式选择方法, 包括 : 获取步骤, 用于获取热像数据 ; 测量模式选择步骤, 用于选择测量模式 ; 显示控制步骤, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据生成的红外热像共同显示, 所述参考图像位于红外热像中 ; 热像诊断步骤, 用于对获取步骤获取的热像数据进行分析诊断, 获得诊断结果 ; 其中, 所述显示控制步骤根据所选择的测量模式, 进行参考图像与红外热像的共同显 示的控制, 和 / 或, 所述热像诊断步骤根据所选择。
19、的测量模式, 进行分析诊断的控制。 22. 如权利要求 19-21 任意一项所述的测量模式选择方法, 其特征在于, 具有测量模式 信息显示控制步骤, 用于控制使显示与测量模式有关的测量模式选择信息, 所述测量模式 选择信息可以是文字、 图标、 缩略图中的一种或一种以上组合的信息, 体现了测量目的和 / 或效果。 权 利 要 求 书 CN 103776541 A 5 1/29 页 6 测量模式选择装置和测量模式选择方法 技术领域 0001 本发明的测量模式选择装置和测量模式选择方法 , 涉及热像装置、 热像处理装 置, 以及红外检测的应用领域。 背景技术 0002 专利文献申请号 : 20121。
20、0008404.6 公开了一种热成像装置, 在红外热像中重叠显 示代表被摄体预定形态特征的参考图像, 使用者以参考图像作为拍摄被摄体热像的视觉参 照, 进行被摄体的拍摄, 能大幅度提高拍摄质量。 0003 但当对被摄体的拍摄具有多个不同的测量目的时, 往往需要调整被摄体的拍摄部 位或不同的拍摄距离, 例如, 使用者根据参考图像对被摄体进行拍摄, 当发现了疑问的部 位, 需要进一步进行观察时, 通常需要走近被摄体观察, 这时, 原来的参考图像已不能满足 观察的使用, 需要使用者来重新选择参考图像的构成数据或设置不同的位置规则, 以获得 应对该拍摄目的的视觉参照的参考图像, 使操作变得繁琐, 对于。
21、不熟练的使用者, 如何设置 适用的参考图像来满足测量的需要, 是令人困惑的问题。 0004 因此, 所理解需要一种测量模式选择装置, 其能方便地实现根据不同的测量目的, 来适时调用与测量目的对应的参考图像, 达到无需过度依赖经验的积累和主观上的意念, 能辅助使用者领会红外检测的目的和要求。 0005 此外, 对于红外检测, 还有一些与测量分析有关分析区域和分析模式, 现有技术的 分析区域和分析模式的设置需要依靠使用者对被摄体的检测理解来进行设置。其中, 分析 区域对应了红外热像中需要分析的部位, 例如点、 线、 面等区域单元或多个区域单元的组 合 ; 分析模式代表了基于分析区域所决定的热像数据。
22、进行规定分析获得分析结果所采用的 分析计算规则, 例如计算最高温度、 平均温度、 最低温度、 百分比含量等, 以及, 还可包括各 区域单元之间的计算关系如温差等。当测量目的变化时, 又需要重新设置分析区域和分析 模式, 现场操作即繁琐又容易出错。由于上述原因, 目前使用者凭经验进行简单的分析操 作, 如多数情况下, 设置最高温自动捕捉, 但这种粗放的分析方式, 使拍摄时的测量结果参 考价值减低。 0006 进一步的目的, 其能辅助使用者便于根据测量目的来获得针对被摄体的分析区域 和分析模式, 获得可靠的分析结果 ; 0007 诊断规则的设置也非常的麻烦, 需要使用者对被摄体诊断的理解, 操作繁。
23、琐 ; 更进 一步的目的, 其能辅助使用者便于根据测量目的来获得诊断规则, 得智能诊断的结果。由 此, 使普通的使用者也能达到良好的拍摄技能水平, 并使操作简单。 发明内容 0008 针对现有技术存在的缺陷 , 本发明提供一种测量模式选择装置和测量模式选择 方法, 根据所选择的测量模式对应的测量模式信息, 来进行参考图像与红外热像的共同显 示的控制, 所述测量模式信息至少包含参考图像的构成数据的规定指定类型、 位置规则、 显 说 明 书 CN 103776541 A 6 2/29 页 7 示参数中的一项。以该参考图像作为拍摄被摄体热像的视觉参照。由此, 使普通使用者也 能达到良好的拍摄技能水平。
24、。 0009 为此, 本发明采用以下技术方案, 测量模式选择装置, 包括 : 获取部, 用于获取热像 数据 ; 测量模式选择部, 用于选择测量模式 ; 显示控制部, 用于控制使参考图像与所获取的 热像数据生成的红外热像共同显示, 所述参考图像位于红外热像中 ; 其中, 所述显示控制部 根据测量模式选择部所选择的测量模式, 来进行参考图像与红外热像的共同显示的控制。 达到了便于根据测量目的来选择或变换参考图像效果的有益效果。 0010 进一步, 测量模式选择装置, 包括 : 获取部, 用于获取热像数据 ; 测量模式选择部, 用于选择测量模式 ; 显示控制部, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据。
25、生成的红外热 像共同显示, 所述参考图像位于红外热像中 ; 热像分析部, 用于对获取部获取的热像数据进 行分析, 获得分析结果 ; 其中, 所述显示控制部根据所选择的测量模式, 进行参考图像与红 外热像的共同显示的控制, 和 / 或, 所述热像分析部根据所选择的测量模式, 进行分析的控 制。达到了便于根据测量目的来选择或变换参考图像效果, 和 / 或分析区域及分析模式的 有益效果。 0011 进一步, 获取部, 用于获取热像数据 ; 测量模式选择部, 用于选择测量模式 ; 显示 控制部, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据生成的红外热像共同显示, 所述参考图 像位于红外热像中 ; 热像诊断部。
26、, 用于对获取部获取的热像数据进行分析诊断, 获得诊断结 果 ; 其中, 所述显示控制部根据所选择的测量模式, 进行参考图像与红外热像的共同显示的 控制, 和 / 或, 所述热像诊断部根据所选择的测量模式, 进行 分析诊断的控制。达到了便于 根据测量目的来选择或变换参考图像, 和 / 或分析区域、 分析诊断规则的有益效果。 0012 进一步, 所述参考图像体现了被摄体的形态特征。 达到便于参照拍摄的有益效果。 0013 进一步, 具有被摄体信息选择部, 用于选择被摄体信息 ; 所述显示控制部根据所选 择的被摄体信息, 基于存储介质中存储的该被摄体信息关联的构成数据, 来指定用于获得 参考图像的。
27、构成数据。 达到了便于根据选择的被摄体信息和测量模式来获得针对该摄体测 量目的适用的参考图像 (进一步有分析区域、 分析模式、 诊断规则) 的有益效果。 0014 进一步, 具有测量模式信息显示控制部, 用于控制使显示部显示与测量模式有关 的测量模式选择信息, 所述测量模式选择信息可以是文字、 图标、 缩略图中的一种或一种以 上组合的信息。达到了便于理解测量目的来选择测量模式的有益效果。 0015 进一步, 所述模式选择部响应使用者对测量模式选择信息的选择, 来选择测量模 式。 0016 进一步, 被摄体信息选择部, 用于选择被摄体信息 ; 所述测量模式信息显示控制部 根据所选择的被摄体信息,。
28、 基于存储介质中存储的该被摄体信息关联的构成数据, 来显示 测量模式选择信息 ; 所述测量模式选择信息为根据测量模式对应的构成数据规定指定类型 及位置规则而获得的缩略图, 体现了测量模式所对应的参考图像的参照效果。达到了便于 直观地选择测量模式的有益效果。 0017 本发明的测量模式选择方法, 包括 : 获取步骤, 用于获取热像数据 ; 测量模式选择 步骤, 用于选择测量模式 ; 显示控制步骤, 用于控制使参考图像与所获取的热像数据生成的 红外热像共同显示, 所述参考图像位于红外热像中 ; 其中, 所述显示控制步骤根据测量模式 选择步骤所选择的测量模式, 来进行参考图像与红外热像的共同显示的控。
29、制。 说 明 书 CN 103776541 A 7 3/29 页 8 0018 本发明的其他方面和优点将通过下面的说明书进行阐述。 附图说明 : 0019 图 1 是实施例 1 的热像装置的电气结构的框图。 0020 图 2 是实施例 1 的热像装置的外型图。 0021 图 3 是存储介质中存储的被摄体信息和构成数据的实施示意图。 0022 图 4 是存储介质中存储的被摄体信息和多个类型的构成数据、 分析模式、 诊断规 则、 测量模式的实施示意图。 0023 图5为参考图像的例子, 其中501是代表半透明的参考图像、 红外热像共同显示的 显示例 ; 502 是代表被摄体边缘轮廓的参考图像、 红。
30、外热像共同显示的显示例 ; 503 是代表 被摄体纹理的参考图像、 红外热像共同显示的显示例。 0024 图 6 是代表现有技术的分析区域、 红外热像共同显示的显示例。 0025 图 7 是代表分析区域和边缘轮廓图像的参考图像、 红外热像共同显示的显示例。 0026 图 8 是代表加工获得的分析区域 F10 与本透明图像 TU1 构成的参考图像、 红外热 像共同显示的显示例。 0027 图 9 是实施例的热像装置设置菜单的示意图。 0028 图 10 是对象加工的设置菜单界面的示意图。 0029 图 11 是对象计算的设置菜单界面的示意图。 0030 图 12 是举例了 5 种通过计算或加工,。
31、 获得的分析区域的作用和效果。 0031 图13是包括参考图像、 分析区域、 分析模式、 诊断规则等配置的测量模式1的设置 菜单界面的示意图。 0032 图 14 是分析区域对应的分析模式、 诊断规则的设置菜单界面的示意图。 0033 图15是包括参考图像、 分析区域、 分析模式、 诊断规则等配置的测量模式3的切换 一设置菜单界面的示意图。 0034 图16是包括参考图像、 分析区域、 分析模式、 诊断规则等配置的测量模式2的切换 二设置菜单界面的示意图。 0035 图 17 是表示测量参照模式的一个示例的控制流程图。 0036 图18为利用所选择的 (测量模式1、 测量模式3、 测量模式2)。
32、 对被摄体1进行拍摄、 诊断过程的显示界面的示意图。 0037 图 19 为参考图像的构成数据的指定处理流程图。 0038 图 20 为参考图像的位置设置处理流程图。 0039 图 21 为分析区域的构成数据的确定处理流程图。 0040 图 22 为分析模式、 诊断规则的确定处理流程图。 图 23 为分析区域位于红外热像中的位置参数的设置处理。 0041 图 24 为分析区域的位置设置处理流程图。 0042 图 25 为合成参数的确定处理流程图。 0043 图 26 是测量模式选择信息的显示界面的示意图。 0044 图 27 是测量模式选择信息的另一显示界面的示意图。 0045 图 28 为热。
33、像处理装置 100 和热像拍摄装置 101 连接构成的热像模式选择系统的 说 明 书 CN 103776541 A 8 4/29 页 9 一种实施的电气结构的框图。 0046 图 29 为热像处理装置 100 和热像拍摄装置 101 连接构成的热像模式选择系统的 一种实施的示意图。 具体实施方式 0047 参考附图来说明本发明的实施方式。注意, 以下要说明的实施例用于更好地理解 本发明, 而不限制本发明的范围, 并且可以改变成本发明范围内的各种形式。其中, 所谓热 像数据, 可以是热像 AD 值数据 (例如红外探测器输出信号经 AD 转换后获得的数据) , 或红外 热像的图像数据, 或温度值的。
34、阵列数据, 或其他基于热像 AD 值数据生成的数据等。实施例 1 以热像装置 13 作为测量模式选择装置的实例。 0048 参考图 1 来说明实施例 1 的热像装置 13 的结构。图 1 是实施例的热像装置 13 的 电气结构的框图。 0049 热像装置 13 具有拍摄部 1、 图像处理部 2、 显控部 3、 显示部 4、 通信 I/F5、 临时存 储部 6、 存储卡 I/F7、 存储卡 8、 闪存 9、 控制部 10、 操作部 11, 控制部 10 通过控制与数据总 线 12 与上述相应部分进行连接, 负责热像装置 13 的总体控制。控制部 10 例如由 CPU、 MPU、 SOC、 可编程。
35、的 FPGA 等来实现。 0050 拍摄部 1 由未图示的光学部件、 镜头驱动部件、 红外探测器、 信号预处理电路等构 成。光学部件由红外光学透镜组成, 用于将接收的红外辐射聚焦到红外探测器。镜头驱动 部件根据控制部 10 的控制信号驱动透镜来执行聚焦或变焦操作。此外, 也可为手动调节的 光学部件。红外探测器如制冷或非制冷类型的红外焦平面探测器, 把通过光学部件的红外 辐射转换为电信号。信号预处理电路包括采样电路、 AD 转换电路、 定时触发电路等, 将从红 外探测器输出的电信号在规定的周期内进行取样等信号处理, 经 AD 转换电路转换为数字 的热像数据, 该热像数据例如为 14 位或 16 。
36、位的二进制数据 (又称为 AD 值) 。 0051 图像处理部 2 用于对通过拍摄部 1 获得的热像数据进行规定的处理, 图像处理部 2 的处理如修正、 插值、 伪彩、 合成、 压缩、 解压等 , 进行转换为适合于显示用、 记录用等数据 的处理。图像处理部 2 用于对拍摄部 1 拍摄获得的热像数据实施规定的处理来获得红外热 像的图像数据, 例如, 图像处理部 2 对拍摄部 1 拍摄获得的热像数据进行非均匀性校正、 插 值等规定处理, 对规定处理后的热像数据进行伪彩处理, 获得红外热像的图像数据 ; 伪彩处 理的一种实施方式, 例如根据热像数据 (AD 值) 的范围或 AD 值的设定范围来确定对。
37、应的伪 彩板范围, 将热像数据在伪彩板范围中对应的具体颜色值作为其在红外热像中对应像素位 置的图像数据, 在此, 灰度红外图像可以视为伪彩图像中的一种特例。并且, 基于控制部 10 的记录指示, 图像处理部 2 用于将热像数据按照规定的压缩处理获得压缩后的热像数据, 而后该热像数据被记录到如存储卡8等存储介质。 此外, 基于控制部10的控制, 图像处理部 2 执行与图像处理相关的各种处理, 例如使像素的增减来改变图像数据尺寸的处理, 例如对 图像数据的剪切处理 ; 图像处理部2例如可以采用DSP或其他微处理器或可编程的FPGA等 来实现, 或者, 也可与控制部 10 为一体。 0052 显控部。
38、 3 根据控制部 10 进行的控制, 执行将临时存储部 6 所存储的显示用的图像 数据显示在显示部 4。具体而言, 显控部 3 具有 VRAM、 VRAM 控制单元、 信号生成单元等, 从 VRAM中定期读出在控制部10的控制下, 从临时存储部6读出并存储到VRAM的图像数据, 产 说 明 书 CN 103776541 A 9 5/29 页 10 生视频信号输出, 显示在显示部 4。在热像装置 13 中, 显示部 4 作为显示部的实例。不限于 此, 显示部还可以是与热像装置13连接的其他显示装置, 而热像装置13自身的电气结构中 可以没有显示部。显控部 3 可与图像处理部 2 或控制部 10 。
39、为一体。 0053 通信I/F5是例如按照USB、 1394、 网络等通信规范, 将热像装置13与外部装置进行 连接并数据交换的接口, 作为外部装置, 例如可以列举个人计算机、 服务器、 PDA(个人数字 助理装置) 、 其他的热像装置、 可见光拍摄装置、 存储装置等。 0054 临时存储部 6 如 RAM、 DRAM 等易失性存储器, 作为对拍摄部 1 输出的热像数据进行 临时存储的缓冲存储器, 同时, 作为图像处理部2和控制部10的工作存储器起作用, 暂时存 储由图像处理部 2 和控制部 10 进行处理的数据。不限于此, 控制部 10、 图像处理部 2 等处 理器内部包含的存储器或者寄存器。
40、等也可以解释为一种临时存储介质。 0055 存储卡I/F7, 作为存储卡8的接口, 在存储卡I/F7上, 连接有作为可改写的非易失 性存储器的存储卡 8, 可自由拆装地安装在热像装置 13 主体的卡槽内, 根据控制部 10 的控 制记录热像数据等数据。 0056 闪存 9, 存储有用于控制的程序, 以及各部分控制中使用的各种数据。 0057 操作部 11 : 用于使用者进行各种指示操作, 或者输入设定信息等各种操作, 控制 部 10 根据操作部 11 的操作信号, 执行相应的程序。参考图 2 来说明操作部 11, 提供使用者 操作的按键有记录键21、 切换键22、 调焦键23、 菜单健24、 。
41、模式键25、 加工键26、 确认键27、 方向键 28、 方位键 29、 回放键 30 等 ; 其中, 记录键 21 用于进行记录操作 ; 切换键 22 用于合 成对象等的切换操作 ; 调焦键 23 用于进行调焦操作 ; 菜单健 24 用于进入或退出菜单模式 的操作 ; 模式按键 25 用于进入或退出测量参照模式 ; 加工键 26 用于进入或退出加工模式 ; 确认键 27 用于确认操作 ; 方向键 28 用于进行菜单条目等的选择 ; 方位键 29 用于进入或退 出方位检测模式 ; 回放键 30 用于进入或退出回放模式。不限于此, 也可采用触摸屏 31 或语 音识别部件 (未图示) 等来实现相关。
42、的操作。 0058 下面, 对本文中出现的存储介质、 参考图像、 构成数据、 形态构成数据、 辅助构成数 据、 分析区域、 分析模式、 计算对象、 加工对象、 主对象、 位置参数、 位置信息、 自适应区域、 自 适应等名词进行说明。 0059 存储介质, 可以是热像装置 13 中的存储介质, 如闪存 9、 存储卡 8 等非易失性存储 介质, 临时存储部 6 等易失性存储介质 ; 还可以是与热像装置 13 有线或无线连接的其他存 储介质, 如通过与通信 I/F5 有线或无线连接的其他装置如其他存储装置、 热像装置、 电脑 等中的存储介质或网络目的地的存储介质。优选的, 构成数据等数据预先存储在热。
43、像装置 13 中或与其连接的非易失性存储介质 (如闪存 9) 中。 0060 体现了被摄体形态特征的参考图像, 例如, 参考图 5 所示的参考图像与红外热像 的共同显示的图像, 501 所示的参考图像 TU1 (半透明) , 体现了被摄体的纹理, 还体现了被摄 体的轮廓, 因而, 比较生动易于理解, 该类参考图像, 例如被摄体的可见光图像、 红外热像、 预先绘制包含了纹理和轮廓等特征的图像, 通常为半透明显示 ; 502 所示的参考图像 T1 (边 缘轮廓图像, 可以不透明或半透明) 、 503 所示的参考图像 W1(纹理图像, 可以不透明或半透 明) , 在重叠位置以外的其他像素位置可以全透。
44、明显示红外热像。形态特征可以是被摄体整 体或局部的形态特征。 0061 构成数据, 是指与参考图像、 分析区域等有关的构成数据, 可以是矢量图形数据, 说 明 书 CN 103776541 A 10 6/29 页 11 也可以是点阵数据, 或同时包含有矢量图形数据和点阵数据, 点阵数据, 例如可以是点阵图 像数据, 可以是如热像数据等的点阵数据。 构成数据可分为形态构成数据和辅助构成数据 ; 用于获得如图 5 所示的, 体现了被摄体形态特征的参考图像的构成数据称为形态构成数 据, 体现了形态特征的参考图像可以由一个或多个形态构成数据, 或形态构成数据结合辅 助构成数据来获得 ; 用来获得体现了。
45、形态特征的参考图像的构成数据可以是一个或一个以 上, 但其中至少包括一个形态构成数据。 0062 辅助构成数据, 在实施例中, 形态构成数据以外的构成数据称为辅助构成数据, 例 如用于获得分析区域, 如图 6 所示的分析区域 F1, 为现有技术可设置的分析区域, 但单独使 用时在拍摄中的参照性弱。 优选的, 由形态构成数据和辅助构成数据共同来获得参考图像, 参考图 7 所示的轮廓图像 T1 与分析区域图像 F1 与红外热像共同显示, 提供该提示, 将提升 T1 的参照效果, 并避免了 F1 参照性弱的缺点。 0063 在实施例中, 存储介质中至少存储了一个形态构成数据。构成数据可以以一个构 成。
46、数据对应一个文件如图像文件、 图形文件等形式存储在存储介质中, 可以是外部计算机 中制作后存储在存储介质的, 也可由热像装置 13 拍摄的热像数据等或还经规定处理获得。 也可以数据库的方式来存储构成数据, 构成数据可对应特定字段存储。 优选的方式, 辅助构 成数据与形态构成数据相关联存储在存储介质, 并且还存储了二者获得的对象之间的规定 位置关系。 0064 分析区域对应了红外热像中需要分析的部位, 例如点、 线、 面等区域单元或多个区 域单元的组合 ; 在实施例中, 用来获得分析区域的构成数据可以是形态构成数据和 / 或辅 助构成数据。 0065 参考图 3 所示的表 (以下称为表 3) ,。
47、 来说明存储介质中存储的构成数据的一种优 选实施方式, 即存储多个被摄体信息及各被摄体信息关联的一个形态构成数据。多个被摄 体信息, 各被摄体信息对应的形态构成数据 (T1构成数据-T3构成数据等) , 通过表3进行关 联 ; 此外, 如果是通过在表 3 中存储形态构成数据的索引信息 (如文件名等) 进行关联的方 式, 则在存储介质中还相应存储了索引信息 (如文件名等) 对应的形态构成数据的文件。其 中, 被摄体信息为与被摄体有关的信息, 例如代表被摄体地点、 类型、 编号、 名称等的信息 之一或多个的组合。表 3 中, 部分不同的被摄体信息 (例如表 3 中的被摄体 3、 被摄体 4) 关 。
48、联了相同的形态构成数据。 在红外检测的场合, 常存在大量外形相同的不同被摄体, 采用如 表 3 所示的被摄体信息与形态构成数据关联的方式来存储形态构成数据, 便于使用者根据 现场认知的被摄体信息进行选用, 避免了构成数据选用错误导致的困惑, 并能降低数据冗 余。 0066 参考图 4 所示的表 (以下称为表 4) , 来说明存储介质中存储的构成数据的另一种 优选实施方式, 即存储多个被摄体信息及各被摄体信息关联的多个构成数据。如表 4 所示, 多个被摄体信息关联的多个构成数据 (形态构成数据的类型有 : 基准 1、 基准 2, 辅助构成数 据的类型有 : 辅助 1、 辅助 2) , 针对辅助 。
49、1 构成数据获得分析区域时的 “分析模式 1” 的分析 模式信息, 针对各类型构成数据获得的分析区域时对应的 “分析模式 2” 的分析模式信息, 测量模式 1 的信息, 测量模式 2 的信息。其中, 还存储了同一被摄体信息关联的各构成数据 获得的对象之间的规定位置关系的信息, 其中规定位置关系是指规定的相对位置关系。具 体而言, 例如, 存储原始状态下 (未发生位移、 缩放、 旋转的状态下) , 同一被摄体信息关联的 说 明 书 CN 103776541 A 11 7/29 页 12 基准 2、 基准 3、 辅助 1 类型的构成数据获得的对象分别相对于基准 1 类型的构成数据获得 的对象的位置信息 (坐标位置、 或还有尺寸、 或还有旋转角度的信息) ; 此外, 规定位置关系 也可以是这样的表现形式, 存储各类型的对象分别位于同一参照系中 (例如红外热像中) 的 位置信息 (坐标位置、 或还有尺寸、 旋转角度的信息) 。在表 4 中, 规定位置关系的信息作为 构成数据的一个属性, 此外, 也可以单独存储的规定位置关系的信息。