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申请/专利权人:南京海汇装备科技有限公司
摘要:本发明公开了一种基于环境模拟的长波热像仪监管系统及方法,属于长波热像仪监管技术领域。本发明包括:S10:对待测目标所在空间环境进行模拟,根据长波热像仪在模拟的各空间环境下识别出的可见热图像,构建长波热像仪的测温补偿模型;S20:根据构建的测温补偿模型,对长波热像仪的实时测温状态进行监管;S30:对长波热像仪的实时换修系数进行预测;S40:根据预测的实时换修系数,选择是否对长波热像仪进行换修处理。本发明在构建温度补偿模型时,考虑到环境对待测目标自身温度产生的影响,有利于提高热像仪的测温精度,以及可避免户外的高温度和高辐照强度对长波热像仪内部的部件造成损坏,提高了系统对长波热像仪的监管效果。
主权项:1.一种基于环境模拟的长波热像仪监管方法,其特征在于:所述方法包括:S10:对待测目标所在空间环境进行模拟,根据长波热像仪在模拟的各空间环境下识别出的可见热图像,构建长波热像仪的测温补偿模型;所述S10包括:S101:通过太阳辐照传感器、温度传感器、湿度传感器和风速传感器,分别对待测目标所在位置的实时太阳辐照强度值、温度值、湿度值和风速值进行采集,根据采集信息,对待测目标所在位置的空间环境进行模拟;S102:根据长波热像仪的距离系数,对长波热像仪的测量距离进行计算,测量距离=距离系数×待测目标直径,基于计算的测量距离,对长波热像仪的测温位置进行确定,在模拟的空间环境内,利用长波热像仪对待测目标的可见热图像进行识别,根据可见热图像中颜色的分布情况,对可见热图像进行分割处理,根据预设的各颜色对应的温度值,对待测目标的温度场分布信息进行确定;S103:根据待测目标的温度场分布信息,对温度值最高的分割图像进行确定,在识别的可见热图像中对确定的分割图像中心距离待测目标中心的距离值,以及确定的分割图像中心相较于待测目标中心的方位角进行确定,基于确定结果,在待测目标上对温度测量点进行寻找,利用温度传感器对温度测量点的温度值T进行测量,根据T-U′对长波热像仪在模拟的空间环境下的测温差值进行计算,其中,U′表示长波热像仪在模拟的空间环境下识别出的温度测量点的温度值;S104:对模拟的空间环境中的任一模拟条件进行调整,其它模拟条件保持不变,重复S101-S103的操作,对长波热像仪在模拟条件调整后模拟的空间环境下的测温差值进行计算,基于上述方法,获取若干组训练数据,每一组训练数据包括调整后的模拟条件值和长波热像仪在模拟条件调整后模拟的空间环境下的测温差值,通过获取的若干组训练数据,利用线性回归方程分别对太阳辐照强度值、温度值、湿度值、风速值与测温差值之间的关系模型△T1=k1*f+b1、△T2=k2*t+b2、△T3=k3*s+b3、△T4=k4*v+b4进行寻找,在对各关系模型进行寻找的过程中,对各关系模型中自变量的取值范围进行确定,其中,k1、k2、k3、k4分别表示对应关系模型中的回归系数,△T1、△T2、△T3、△T4分别表示对应关系模型中的因变量,f、t、s、v分别表示对应关系模型中的自变量,b1、b2、b3、b4分别表示对应关系模型中的截距;S105:基于S104中寻找的关系模型,构建长波热像仪的测温补偿模型,具体的测温补偿模型为:W={[△T-f′*k1+b1]∈t′}[T′+t′*k2+b2+s′*k3+b3+v′*k4+b4];其中,△T表示长波热像仪在当前模拟的空间环境下的测温差值,f′、t′、s′、v′分别表示当前模拟的空间环境下的太阳辐照强度值、温度值、湿度值、风速值,T′表示在当前模拟的空间环境下,利用温度传感器测量的温度测量点的温度值,∈t′表示长波热像仪在空间环境温度为t′时对应的测温精度值,W表示长波热像仪在当前模拟的空间环境下的测温补偿系数;S20:根据构建的测温补偿模型,对长波热像仪的实时测温状态进行监管;S30:对长波热像仪的实时换修系数进行预测;S40:根据预测的实时换修系数,选择是否对长波热像仪进行换修处理。
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