地铁启用热成像测温技术,实现1秒“通行即测温”

2020-02-15

2月14日,记者从郑州地铁集团有限公司获悉,随着复工时期来临,为了更快捷、安全地对进站乘客进行体温检测,避免大客流车站因人员聚集引发交叉感染,郑州地铁针对疫情,增配固定式热成像体温检测设备,快速筛查体温,乘客无需驻足可迅速通行。据了解,热成像技术的优点在于可以利用无感红外人体热成像测温技术,实现“通行即测温”,乘客在通过安检时自动进行远距离、大面积、大客流的人体高精度测温。




特别指出的是,热红外成像技术仅需1秒钟就能检测出人体温度,乘客在进站过程中无需驻足即可检测体温,在提升乘客通行效率的同时减少乘客与工作人员交叉感染风险。此外,热成像技术还能通过系统视频智能分析实现历史数据回溯、数据分析等功能,为追溯疑似患者及确诊病例亲密接触者提供视频数据支持。据了解,自1月24日起,郑州地铁成立疫情防控工作领导小组,实现以现代信息化技术为支撑,在重点车站安装部署测温报警系统。结合当下生物识别、热成像测温、视频智能分析等技术手段,按照“高精度、高效率、安全可靠”原则,实现对车站乘客“实时监测、超温预警、智能追溯”的建设目标。


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随着红外成像产品的成本及价格不断下降,其在民用领域的应用更加广泛。例如应用于现代化工业生产中的工业检测、生产制造管理、电气自动化等领域,以及未来城市建设中的城市监控、检验检疫、消防安保等领域。随着产业结构升级及消费水平提高,未来,我国民用红外热成像仪将更多的应用于汽车辅助驾驶、个人消费电子及物联网等新兴领域,市场规模在不断扩大,需求空间广阔。




红外成像系统将探测到的热红外线转换为图像,而红外探测器为该系统的核心组件。红外成像系统用于探测目标红外辐射、并转换为温度分布图像或视频,主要组成包括红外光学系统、红外探测器、数字图像处理电路与算法、机械结构件等。红外探测器是红外成像系统的核心组件,主体为红外焦平面阵列,利用焦平面阵列进行光电转换。红外焦平面阵列由系列N*M个工作单元(也称像元)的集合,每个工作单元由红外探测单元和ROIC读出电路单元两部分组成。位于上层的红外探测单元利用特定敏感材料,吸收红外辐射并产生对应物理性质变化,进而产生微弱电信号;下层的读出电路单元负责读取相应电信号,进行初步信号处理。焦平面阵列将点阵型的红外探测阵列和ROIC读出电路阵列集成在一起,共同封装在一个外壳中,在焦平面阵列上可以实现光电转换和信号预处理。




随着非制冷红外热成像技术的发展,红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用。红外热成像仪在民用市场消费额的快速增长主要来源于产品成本下降带来新应用领域的不断扩大,随着红外热成像仪在电力、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广,国际民用红外热成像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。目前全球民用红外市场规模约为50亿美元,根据预测,2023年将达到75亿美元。此外,根据Yole的预测,2018年全球非制冷民用红外市场规模为29亿美元,预计2024年将达到44亿美元。




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地铁启用热成像测温技术,实现1秒“通行即测温”
2020-02-15

2月14日,记者从郑州地铁集团有限公司获悉,随着复工时期来临,为了更快捷、安全地对进站乘客进行体温检测,避免大客流车站因人员聚集引发交叉感染,郑州地铁针对疫情,增配固定式热成像体温检测设备,快速筛查体温,乘客无需驻足可迅速通行。据了解,热成像技术的优点在于可以利用无感红外人体热成像测温技术,实现“通行即测温”,乘客在通过安检时自动进行远距离、大面积、大客流的人体高精度测温。




特别指出的是,热红外成像技术仅需1秒钟就能检测出人体温度,乘客在进站过程中无需驻足即可检测体温,在提升乘客通行效率的同时减少乘客与工作人员交叉感染风险。此外,热成像技术还能通过系统视频智能分析实现历史数据回溯、数据分析等功能,为追溯疑似患者及确诊病例亲密接触者提供视频数据支持。据了解,自1月24日起,郑州地铁成立疫情防控工作领导小组,实现以现代信息化技术为支撑,在重点车站安装部署测温报警系统。结合当下生物识别、热成像测温、视频智能分析等技术手段,按照“高精度、高效率、安全可靠”原则,实现对车站乘客“实时监测、超温预警、智能追溯”的建设目标。


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随着红外成像产品的成本及价格不断下降,其在民用领域的应用更加广泛。例如应用于现代化工业生产中的工业检测、生产制造管理、电气自动化等领域,以及未来城市建设中的城市监控、检验检疫、消防安保等领域。随着产业结构升级及消费水平提高,未来,我国民用红外热成像仪将更多的应用于汽车辅助驾驶、个人消费电子及物联网等新兴领域,市场规模在不断扩大,需求空间广阔。




红外成像系统将探测到的热红外线转换为图像,而红外探测器为该系统的核心组件。红外成像系统用于探测目标红外辐射、并转换为温度分布图像或视频,主要组成包括红外光学系统、红外探测器、数字图像处理电路与算法、机械结构件等。红外探测器是红外成像系统的核心组件,主体为红外焦平面阵列,利用焦平面阵列进行光电转换。红外焦平面阵列由系列N*M个工作单元(也称像元)的集合,每个工作单元由红外探测单元和ROIC读出电路单元两部分组成。位于上层的红外探测单元利用特定敏感材料,吸收红外辐射并产生对应物理性质变化,进而产生微弱电信号;下层的读出电路单元负责读取相应电信号,进行初步信号处理。焦平面阵列将点阵型的红外探测阵列和ROIC读出电路阵列集成在一起,共同封装在一个外壳中,在焦平面阵列上可以实现光电转换和信号预处理。




随着非制冷红外热成像技术的发展,红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用。红外热成像仪在民用市场消费额的快速增长主要来源于产品成本下降带来新应用领域的不断扩大,随着红外热成像仪在电力、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广,国际民用红外热成像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。目前全球民用红外市场规模约为50亿美元,根据预测,2023年将达到75亿美元。此外,根据Yole的预测,2018年全球非制冷民用红外市场规模为29亿美元,预计2024年将达到44亿美元。




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