人体是一个天然的生物发热体,由于解剖结构、组织代谢 、血液循环及状态的不同,机体各部位温度不同 ,形成不同的热场。红外热像仪通过光学电子系统将人体辐射的远红外光波经滤波聚集, 调制及光电转换, 变为电信号 , 并经A/D 转换为数字量, 然后经多媒体图像处理技术 ,以伪彩色热图形式 , 显示人体的温度场。正常的机体状态有正常的热图 。异常的机体状态有异常的热图,比较两者的异同 , 结合就可以诊断, 推论疾病的性质和程度 。
红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。
早先用于军事领域的红外热像仪,近这些年不断向民用、工业用领域进行扩展。欧美一些发达国家自上世纪70年始,先后开始探索红外热像仪在各个领域的使用。经过几十年的持续发展,红外热像仪从一个笨重的机器已经发展成一个轻便、便携的用于现场测试的设备。
红外热像技术被发现应用领域已有 40 多年历史 , 自从 1956 年英国 Lawson 用红外热像技术诊断以来, 医用红外热像技术逐步受到人们的注意。特别是近 5 年来, 由于光电技术 、计算机多媒体技术的发展 ,使热像仪的分辨能力、清晰度进入可以满足需要的水平 。美国 、英国、日本、瑞典、德国、法国等国家相继在热像技术上作出了很有意义的工作, 取得很大进步。美国的 CTI 公司率先在美国向FDA 提出了申请 ,并于2000 年 6 月份通过了 FDA 的试用(用于诊断乳腺疾病),美国、法国、日本、德国在非致冷红外热像仪方面也做出了较好的产品。
红外热像技术被应用到领域已有40多年历史。红外热像技术在我国起步较晚,1976年上海率先试制成功台样机,但由于成像质量差及热像规律复杂,进展较慢 。