医用红外热像仪
医用红外热成像系统技术应用

医用红外热成像系统前言随着我国经济的快速发展, 人民生活水平的提高以及健康意识的不断加强, 人们对于体检的早期、快速、准确、方便、无创有了更高的要求。
开创绿色健康检查评估也是各个医疗机构及体检中心的一个新兴项目, 并且有了快速的发展和进步。
中国健康体检产业无疑是当前的朝阳产业, 得到了国家卫生部及中华医学会等有关部门和领导的大力支持和肯定。
医用红外热成像技术无疑是医疗影像领域的一支奇葩。
由于它是被动接收检查者自身的热量, 因为没有辐射, 又被行业中称为“绿色检查”。
如今, 数字式医用红外热像仪已与B超、MRI、CT、X线等组成了现代医学影像体系。
目前, 医用红外热成像技术主要用于医疗机构和体检中心的健康普查、疾病的初筛、肿瘤的早期预警、心脑血管疾病、疼痛、神经疾病、中医“治未病”等方面。
做到了疾病的早期发现和疗效评估作用, 为现代医学作出了杰出的贡献。
医用红外热像仪技术一、医用红外热像仪发展综述红外热像技术被应用到医学领域已有40多年历史, 自从1956年英国医生Lawson 用红外热像技术诊断乳腺癌以来, 医用红外热像技术逐步受到人们的关注。
中华医学会成立了中华医学会红外热像分会, 并将红外热成像技术列入医科大学课程2011年红外热成像被中华医学会疼痛分会列入二级以上挂牌医院五项基本设备之一, 同年被国家卫生部中医药管理局列入二级及三级中医院设备配置标准案中的医院共有诊断设备之一。
2012年中国中医药管理局将红外热成像正式列入中医医院诊疗配置表中, 成为中医医院必备的仪器。
二、红外热像诊断技术的基本原理任何温度大于绝对零度(-273. 1 5℃)的物体都要向外辐射能量, 而人体所辐射电磁波的波长主要是在远红外区域, 其波长范围为4~14µm, 峰值为9. 34µm, 故利用波长为8~14µm的红外探测器可以方便地检测到人体辐射的红外线。
通过接收人体辐射的红外线, 利用影像光学和计算机技术, 将人体表面的不同温度分布以黑白或伪彩色图像显示并记录下来。
医用红外线热像仪使用规范

医用红外线热像仪使用规范医用红外线热像仪是一种用于测量人体表面温度分布的无接触式设备。
它可通过红外线技术获取热图,用于体温检测、炎症诊断和疾病监控。
为了确保准确可靠地使用红外线热像仪,以下是一些使用规范需要遵循。
1. 准备在使用红外线热像仪之前,应进行以下准备工作:- 保持设备清洁:清洁镜头和外壳,确保无尘、无污染。
- 检查设备状态:确保设备完好无损,电源正常。
- 校准设备:根据厂商提供的说明,进行设备的校准。
- 穿戴适合的个人防护装备:佩戴手套,以防止污染和交叉感染。
2. 使用在使用红外线热像仪时,应遵循以下步骤:- 确定使用环境:在无风、无直射光、无热源干扰的环境中使用。
- 设定测量距离:根据设备规范,确定和保持合适的测量距离。
- 对准目标:将红外线热像仪对准目标区域,确保目标区域完全在视野范围内。
- 观察热图:通过观察设备显示的热图,获取目标区域的温度信息。
- 注意测量时间:根据设备规范,保持合适的测量时间,以确保准确的温度测量结果。
3. 数据处理- 记录测量结果:将测量结果以数字或图像的形式记录下来,包括日期、时间、被测者信息等。
- 数据分析:基于红外线热像仪测得的温度分布图,进行数据分析和比较,寻找异常区域。
4. 设备维护- 定期检查:定期检查红外线热像仪的性能和精确度。
- 清洁维护:当设备出现污染或损坏时,及时清洁和维修。
- 存储条件:将红外线热像仪存储在干燥、清洁、避光的环境中,避免碰撞和摔落。
5. 使用注意事项- 阅读说明书:仔细阅读并理解红外线热像仪的使用说明书,并按照说明书正确操作设备。
- 避免误差:避免在高温、低温、湿度大或有强阳光的环境中操作设备,以减小误差。
- 人员培训:对使用红外线热像仪的人员进行必要的培训,确保他们理解和遵守使用规范。
- 异常情况处理:当出现异常数据或设备故障时,应立即停止使用并及时报修。
综上所述,医用红外线热像仪是一种有效的非接触式测温设备,能够在医疗领域中发挥重要作用。
医用红外热成像

医用红外热成像一、医用红外热像仪技术原理凡是温度高于绝对零度的物体均发射出红外辐射。
人的体温37?,人体皮肤的发射率0.98,可近似为一种300K的黑体。
当室温低于体温时,人体即通过皮肤发射出肉眼看不见的红外辐射能量,该能量的大小及分布与温度成正比。
当人,体某些部位患病时,通常存在温度的变化,有的温度升高(如炎症,肿瘤等),有的温度降低(如脉管炎,动脉硬化等)。
借助于红外成像技术可以清晰地、准确地,及时地发现人体由于不同原因而引起的微小的温度变化。
红外热成像技术发明的初期,主要用于军事目的,用于夜间的战场观察和射击瞄准,即所谓的“夜视仪”。
二十世纪六十年代,美国和英国先后开始了红外成像医学诊断的应用探索;接着, 欧洲各国和日本纷纷投入人员和经费,大力开发红外成像技术国内外市场。
目前,在欧美等发达国家,医学红外成像诊断技术己得到很大发展,已形成现代医学中的一门新学科--红外成像诊断学。
它与以往的组织形态学影像技术不同,开辟了以功能学为主的医学影像新领域,在扫描成像过程中对人体无介入、无损伤,对环境无污染、无干扰,因而是真正的“绿色”仪器。
红外热像技术与其他影像技术相互补充,但任何其他影像也不能替代它。
随着它的推广应用和发展,将逐步成为继X-光、CT、MRI、彩超、核磁共振等医学影像技术之后的又一突破,并造福于人类的健康事业。
二、医用红外热像仪应用领域健康普查检测身体潜在的亚健康状态,起到科学预警、疾病筛查作用。
恶性肿瘤鼻咽癌、胃癌、肝癌、结肠癌、乳腺癌等12种肿瘤早期诊断、预测与恶性期监测。
血管疾病脑供血不足、早期脑梗塞、心肌供血不足及周围血管疾病。
周围神经疾病面肌痉挛、面瘫、偏头痛、三叉神经痛的提示等。
脊柱相关疾病颈椎病、腰椎病、强直性脊柱炎、腰肌劳损、肌肉韧带损伤。
中医为中医八钢辩证提供客观的影像学依据,可指导针灸选穴及进行疗效评估。
其他植手术后成活情况监测,管状动脉搭桥术过程监测,疑难病症分析,疗效跟踪及医学教学情况。
医用红外热像仪技术要求

医用红外热像仪技术要求嘿,咱今儿就来聊聊医用红外热像仪这玩意儿的技术要求。
你可别小瞧它,这东西在医疗领域那可是有着大作用呢!咱先说说这分辨率吧,就好比咱看东西得看清楚不是?医用红外热像仪的分辨率就得高,这样才能把人体细微的温度变化都给捕捉到呀。
不然模模糊糊的,那还咋准确判断病情呀!这就像你看一幅画,模糊不清的话,你能看出个啥门道来?再说说这测温精度。
哎呀呀,这可太重要啦!要是温度测不准,那得出的结果不就全错啦?就跟你做饭放盐似的,放多了咸死,放少了没味,得恰到好处才行呀!温度精度高,医生才能根据准确的数据来诊断和治疗呢。
还有这稳定性呢!总不能今天测出来一个样,明天又变了个样吧?那医生不得被搞晕啦!这就好比你走路,得稳稳当当的,不能一会儿东倒一会儿西歪的吧。
稳定的医用红外热像仪才能让人放心呀!另外,响应时间也很关键呀!如果半天才能显示出结果,那病人不得等着急啦?这就像你饿了等饭吃,等半天饭还不来,那得多难受呀!响应时间快,医生就能迅速做出判断,病人也能早点安心嘛。
然后呢,这图像质量也不能差呀!清晰、细腻的图像才能让医生更好地分析呀。
要是图像模模糊糊,跟打了马赛克似的,那还怎么看呀!就像你看电视,画面不清楚,你能看得下去吗?而且呀,这医用红外热像仪还得容易操作呢!医生们都那么忙,要是操作起来特别复杂,那不是浪费时间嘛。
得简单易用,就像你玩手机一样,一上手就会,那多方便呀!再想想,它的适应性也得强呀!不同的环境,不同的病人情况,都得能应付得来。
不能说遇到点特殊情况就不行了吧?这就像一个全能选手,啥场面都能应对自如。
你说,要是这些技术要求达不到,那医用红外热像仪不就成了个花架子啦?咱可不能要那种中看不中用的东西呀!咱得要真正能帮上医生、帮上病人的好工具呀!所以呀,这些技术要求那可都马虎不得,都得好好把关呢!这医用红外热像仪呀,可真是个神奇的玩意儿,它就像医生的另一双眼睛,能看到我们看不到的温度变化,帮助医生更好地了解病情,治疗病人。
医用红外成像仪用途

红外热像仪是一种被动接收人体自身红外辐射的功能性诊断仪器,它不接触人体、不发出辐射、对人体无任何损害或副作用。
红外热像检查适用于人体热像测温,以辅助诊断全身骨关节、神经、肌肉及各类软组织急、慢性疼痛等组织损伤源性病变。
红外热像检查应用项目广泛,主要包括:头面部、五官、甲状腺、咽喉颈椎及颈部软组织、心、肺、气管、纵隔、乳腺及胸部软组织肝胆、胰、脾、胃、结肠脊柱、肩、背、双臂、骨关节及软组织、腰椎、骨盆、髋关节、股骨头、双肾、足、下肢骨、骨关节及软组织盆腔、子宫、附件、前列腺、阴囊、生殖器等。
频繁接受红外热成像检查也不会对人体产生不良影响,这是X线、CT、B超等检查设备无法比拟的优点,被誉为“无损绿色检查”,且为疼痛疾病唯一可查的影像学仪器。
热成像红外测温仪用途

热成像红外测温仪用途热成像红外测温仪是一种高科技的温度测量工具,其使用了红外成像技术和热成像仪的原理,通过测量物体表面的红外辐射,来测量物体表面的温度,并转换成数字信号,并显示在显示屏上。
热成像红外测温仪可以应用在很多不同的领域,例如医疗,工业检测,建筑检测等,在下面的内容中,我们将详细探讨热成像红外测温仪的各个用途。
1. 医疗领域在医疗领域,热成像红外测温仪可以用来测量人体的表面温度,例如口腔,额头,耳朵等,在手术室中使用可以检测手术刀是否太热,在护理中使用可以检测患者的情况,例如热休克等。
此外,在新冠疫情爆发期间,非接触测温成为了一种必备工具。
热成像红外测温仪的测量速度快,操作简单,所以在疫情期间被广泛使用,并成为快速测量体温的优选方案。
2. 工业领域在工业领域,热成像红外测温仪可以用来检测机械设备中不正常的部分,例如电机,轴承等。
这可以帮助工人及时检测设备的运行情况,并及时修复故障,防止因设备故障引起的意外。
同时,在工业检测中,热成像红外测温仪还可以用来检测电器箱的问题,可以减少电器火灾的风险,并提高工作效率。
此外,还可以用来检测建筑物的结构问题,例如检测楼板或墙体中的细微裂缝等。
3. 建筑领域在建筑领域,热成像红外测温仪可以用来检测建筑物的不同部分的温度分布,例如墙壁,窗户,屋顶和门等。
这可以让建筑师及时发现问题,并进行必要的维修和更改。
此外,在家庭中,热成像红外测温仪可以用来检测屋顶和墙壁中的温度,以提高空调和供暖的效率。
总的来说,热成像红外测温仪已经成为了一种不可或缺的工具,在各种领域应用广泛,并且随着科技的不断发展,其性能和功能将会不断提高。
因此,热成像红外测温仪的使用将会越来越普遍,并充分发挥它在各个领域的重要作用。
医用红外热成像仪是什么?你了解吗?

“红外热像拍出来的图像红一片绿一片,到底是什么?搞不懂!”想搞清楚红外热成像,不用着急,今天就此来跟您讲讲,医用红外热成像仪是什么?它到底有啥用?1、医用红外热成像是什么?医用红外热成像又俗称为“中医C T”,是现代医学技术和红外摄像技术、计算机多媒体技术结合的产物,能通过接收人体细胞代谢所产生的热量信息并形成热代谢分布图来辅助诊断疾病和评估人体健康状况。
热像图高温改变常见的原因主要包括炎症、血管扩张、肿瘤和神经卡压,低温改变常见的原因主要包括组织供血不足、血管收缩和交感神经亢进。
疼痛相关疾病发作时,皮肤温度可以反映底层组织炎症的存在,当临床症状还未出现时,红外热成像即可在早期发现阳性结果。
红外热成像技术与X光、B超、C T等影像技术相比,红外热成像检测最重要的一个优势就是早期预警。
有资料显示,疾病初期,组织结构尚未改变,或病灶很小,B超、CT等难以发现,比如肿瘤的发现和诊断多在中、晚期,而医学细胞学研究显示,肿瘤病灶细胞早期便会发生温度改变,温变早于病变,在肿瘤早期,周围血运增加,局部温度升高,红外热成像比结构影像可提前半年乃至更早发现病变,为疾病的早期发现与防治赢得宝贵的时间,实现“早发现,早诊断,早治疗”。
2.医用红外热成像的优势应用领域是什么?①通过红外热图像可以了解其局部血循环神经状态等功能状态变化②监测急慢性炎症的部位、范围、程度③肢体血管供血状态功能状态监测。
④肿瘤预警指示,全程监视,疗效评估3.医用红外热成像在中医诊断中的作用?健康人脏腑功能平衡,气血通畅,具有相对稳定的热结构特征,符合耗散结构的有序性和稳定性。
“阴盛则寒、阳虚则寒;阳盛则热、阴虚则热”为证候热力学研究奠定了理论基础。
证候的热力学研究结合传统四诊辨证为中医临床诊断提供了客观、科学的循证依据,弥补传统中医诊断技术主观和经验化之不足。
4.医用红外热成像检查对人体有危害吗?不产生任何辐射,不与人体直接接触,适合孕妇、儿童、老年人等需要重点呵护的人群。
医用红外热成像仪操作规范流程

医用红外热成像仪操作规范流程英文回答:The operation of a medical infrared thermal imaging device follows a specific set of guidelines to ensure accurate and effective use. The process typically involves the following steps:1. Preparation: Before using the infrared thermal imaging device, it is important to ensure that the equipment is clean and in good working condition. This includes checking the battery level, cleaning the lens, and calibrating the device if necessary.2. Patient preparation: The patient should be informed about the procedure and any necessary preparations. This may include removing any clothing or accessories that could interfere with the accuracy of the thermal imaging, such as jewelry or metal objects.3. Positioning: The patient should be positioned in a way that provides clear access to the area being imaged. The patient may need to adopt specific postures orpositions depending on the purpose of the imaging. For example, if imaging the back, the patient may need to stand or lie down with their back exposed.4. Image capture: The operator should carefully aim the infrared thermal imaging device at the desired area and capture the image. It is important to ensure that the device is held steady and that the patient remains still during the image capture process.5. Image analysis: Once the image is captured, it needs to be analyzed to identify any abnormalities or areas of concern. This may involve comparing the thermal patterns to a reference image or using specialized software to analyze the data.6. Interpretation: The operator, usually a trained healthcare professional, interprets the thermal image and identifies any potential issues or abnormalities. Thisrequires knowledge and expertise in thermal imaging and the specific medical condition being assessed.7. Documentation: The findings from the thermal imaging procedure should be documented accurately and clearly. This includes noting any abnormalities, the location of the imaging, and any relevant patient information.8. Follow-up: Depending on the results of the thermal imaging, further action may be required. This could involve referring the patient for additional testing or treatment, monitoring the patient's condition over time, or providing recommendations for lifestyle changes or interventions.中文回答:医用红外热成像仪的操作遵循一套特定的规范流程,以确保准确有效地使用。
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医用红外热像仪
红外热像仪发展综述与M301医用红外热像仪的优势
红外热像技术被应用到医学领域已有40多年历史,自从1956年英国医生Lawson 用红外热像技术诊断乳腺癌以来,医用红外热像技术逐步受到人们的关注。
红外热像技术在我国起步较晚,1976年上海率先试制成功第一台样机,但由于成像质量差及热像规律复杂,进展较慢。
近5年来,随着光电技术、计算机多媒体技术,尤其是半导体技术的发展,使热像仪的分辨能力、清晰度达到了临床需求的水平,成为国际上新的研究热点。
一、红外探测技术的进展及红外热像仪的分类
红外探测器是热成像技术的核心,探测器的技术水平决定了热成像的技术水平。
探测器从早期的单元发展到多元,从多元发展到焦平面经历了一个缓慢的过程。
通过光学机械扫描,用单元红外探测器就能获得目标的热图象,用多元红外探测器可以提高系统的性能。
在红外技术、材料技术和微电子技术等的推动下,红外探测器迅速向焦平面组件(FPA)方向发展。
FPA有两大特征:一是探测元数量很大,达到10³-10 个探测元,以至于可以直接放在望远镜的焦面上面而无须光机扫描结构;二是探测器信号的读出、处理工作由与探测器芯片互连在一起的集成电路完成。
红外热像仪按其采用的探测技术和致冷方式有以下三种类型:
1、单元光机扫描型采用单元红外探测技术和液氮致冷,结构简单,属早期产
品,目前国内使用的大多数医用红外热像仪都是该种类型。
2、电致冷型热像仪采用焦平面红外探测技术和司特令内循环致冷成像,但噪声大、易磨损、寿命短、致冷器更换成本高,一般应用于军事方面。
3、非致冷焦平面阵列型采用目前世界先进的非致冷焦平面阵列技术,可批量
生产,成本和组件的复杂性大大降低,可靠性提高,扫描速度快,无噪声,可长期连续工作,体积小,重量轻,携带方便,是理想的发展目标。
二、 M301型医用红外热像仪的优势(相对于液氮致冷型或单元光机扫描型)
1、技术的先进性
A、探测器红外探测器是热成像技术的核心,探测器的技术水平决定了热成像
的技术水平。
M301型采用的是目前国际上最先进的非致冷焦平面阵列红外探测器技术,该技术只有美国、以色列、法国掌握,因此红外探测器芯片必须从国外进口,而该技术主要应用于军事方面,属出口管制范畴,获取芯片有一定难度,重庆伟联科技有限公司是通过法国国防部许可将之应用于民用市场的进口单位。
而液氮致冷型产品采用的是单元光机扫描方式,需灌液氮,技术含量相对较低,因此这两种产品在本质上有很大差别,液氮致冷型属早期的初级技术产品,M301型属先进的高精尖端产品。
B、芯片像素 M301型产品的像素为320×240,相当于76800个像素;而液氮
致冷型产品的像素为256×256,相当于65536个像素,因此, M301型产品的成像清晰度更高。
C、成像速度 M301型产品的成像速度快,为每秒50幅,基本上是实时成像;
而液氮致冷型产品成像速度慢,需逐行扫描,每5秒钟才形成一幅图象,两者相差250倍,因此M301型产品的诊断效率更高。
如果红外热像仪的响应时间不够会降低测量精度,从而会影响到从热图上获得的信息量,并最终影响诊断的结果。
D、空间分辨率 M301型产品的空间分辨率为0.9-1毫弧度;而液氮致冷型的空
间分辨率一般为1.5毫弧度,空间分辨率的高低直接影响到测量的精度,空间分辨率的值小,测量精度就相对较高,因此M301型产品有一定优势。
E、可靠性 M301工作时无需添加液氮,可长时间连续工作,不受外界干扰,
可靠性高;而液氮致冷型产品需定时加液氮和维护,易受电磁干扰,发生电磁干扰时,图象不稳定,甚至不能工作,可靠性差。
F、成本 M301的购置成本在理论上相对高些,但基本不需消耗;液氮致冷型
的购置成本理论上要低些,但要消耗液氮,维修成本高。
2、使用的方便性
A、M301产品由于成像速度快,患者不需长时间保持一个姿势,感觉轻松,易于接受;而液氮致冷型由于成像速度慢,患者不能移动,否则图象易扭曲,需重拍,感觉不舒服,接受度较低。
B、 M301产品体积小、重量轻、电动控制、远程调焦,可任意角度拍摄,配上三脚架和笔记本电脑也可使用,便于携带,尤其适合上门体检;而液氮致冷型由于装有液氮罐,体积大、重量重,不易搬动,只适合在有液氮的地区,且需保持直立放置,倾斜角度一大,液氮就会溢出,因此摄像头俯仰角度小,缩小了检测范围,甚至影响检测效果。
3、医用软件的专业性
M301医用软件是重庆伟联科技有限公司和第三军医大学新桥医院联合开发的高
度专业化的医用诊断系统,是经过近十年的技术积累,基于4万多个临床病例开发而成的,更适合医生的使用习惯和职业特点,完全人性化的操作,界面友好,操作简单方便,易学易用。
三、国内医用红外热像仪的市场现状
我国医用红外热像仪的研制起步较晚,由于技术和市场的原因,销售量一直较小,目前在使用的医用红外热像仪产品大概在二百多台。
近两年的发展速度较快,应用面也在不断拓宽。
国内生产医用红外热像仪的厂家不多,且都是采用单元光机扫描的探测器技术和液氮致冷技术,生产非致冷焦平面红外热像仪的仅有重庆伟联科技有限公司一家。
综上所述,重庆伟联科技有限公司生产的M301医用红外热像仪无论在技术上,还是在性价比上都比液氮致冷型产品具有明显的竞争优势,两者是分属不同档次的产品。
尤其是非致冷焦平面技术的先进性,必将逐步替代早期的单元光机扫描和液氮致冷技术,随着成本的降低和市场的成熟,非致冷焦平面红外热像仪以其卓越的性能价格比必将被广大用户所接受,并最终取代液氮致冷型产品占据市场的主导地位。