红外热像技术的解读要点
《红外热像检测基本知识》课件

物体接收的入射辐射
➢ 吸收—物体获得并保存来自外界的辐射 ➢ 反射—物体弹回来自外界的辐射 ➢ 透射—来自外界的辐射经过物体穿透出去
入射辐射对物体的作用
谢谢!
冰块红外热像图
红外线传播
➢ 红外线在大气中穿透比较好的波段,称为大气窗口
➢ 短波窗口 1--5μm之间
➢ 长波窗口 8--14μm之间
可见光 短波窗口
长波窗口
目录
一、红外线的定义和特性 二、物体的热辐射 三、红外发射率的概念 四、红外发射率简单测试方法
热辐射的传导
➢ 辐射是从物质内部发射出来的能量
红外热像检测基本知识 ———红外检测技术
目标
一、了解红外线基本概念 二、了解红外发射率概念 三、熟悉红外发射率简单测试方法
目录
一、红外线的定义和特性 二、物体的热辐射 三、红外发射率的概念 四、红外发射率简单测试方法
什么是红外线?
波长范围 (0.75µm1000µm)
红外线特性
➢ 高于绝对零度(-273.16℃)的物体都会发出红外线
目录
一、红外线的定义和特性 二、物体的热辐射 三、红外发射率的概念 四、红外发射率简单测试方法
红外发射率简单测试方法
1、设置黑胶带的发射率(0.95) 2、测量胶带温度(用点温或区域平均温),记下所测温度 3、再将点或区域移动到样品上,改变发射率,直到温度与 刚才所记的温度相同,记下此时发射率既是
物体发出的红外辐射
➢ 自身的红外辐射是各个方向的
红外辐射对物体的作用
实际物体的红外辐射
红外热成像仪的介绍及工作原理

1.红外热成像技术红外成像技术作为一门新技术,在电力设备运行状态检测中有着无比的优越性。
红外成像是以设备的热状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断,它具有不停运、不接触、远距离、快速、直观地对设备的热状态进行成像。
由于设备的热像图是设备运行状态下热状态及其温度分布的真实描写,而电力设备在运行状态下的热分布正常与否是判断设备状态良好与否的一个重要特征。
因此采用红外成像技术可以通过对设备热像图的分析来诊断设备的状态及其隐患缺陷。
2.什么是红外热像图一般我们人眼能够感受到的可见光波长为:0.38—0.78微米。
通常我们将比0.78微米长的电磁波,称为红外线。
自然界中,一切物体都会辐射红外线,因此利用探测器测定目标本身和背景之间的红外线差,可以得到不同的红外图像,称为热图像。
同一目标的热图像和可见光图像是不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是目标表面温度分布图像,或者说,红外热图像是人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。
3.红外热像仪的原理热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
红外热像仪的非接触式测温方式,能够在不影响轧辊工作的同时测量其实时温度,并随时采取降温措施。
红外热像仪的原理4.红外热成像的特点自然界所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会发出红外线,红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。
大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5微米和8~14微米的红外线却是透明的。
因此,这两个波段被称为红外线的“大气窗口”。
我们利用这两个窗口,可以在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的恶劣环境,能够清晰地观察到前方的情况。
5.在线式红外热像仪采用红外热成像技术,探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备,我们称为红外热像仪。
红外热成像技术的原理和应用

红外热成像技术的原理和应用一、概述随着现代科技的快速发展,越来越多的新型技术得以应用到生产和生活中。
其中,红外热成像技术(infrared thermal imaging technology)是一种重要的热力学检测工具,其可以通过红外线热辐射捕捉物体表面温度分布信息,实现对物体内部温度分布的无损检测和图像显示。
二、原理红外线是电磁波谱中波长大于0.75μm小于1000μm的中红外光线,其在材料中的传播是基于物体热能的辐射传输方式,其中物体表面温度越高,其辐射出来的红外线能量越大。
红外热成像技术利用热红外波段的红外线辐射进行测量,检测物体表面温度变化,然后将检测结果反映到热成像仪中,输出一张反映物体表面温度分布的热成像图。
三、分类根据热成像仪的工作方式和应用领域不同,红外热成像技术可以分为以下几种类型。
1. 主动式红外热成像技术主动式红外热成像技术是通过激励器来产生红外线辐射以供检测的技术。
常见的主动式红外热成像技术有激光探测器、偏置探测器和光纤传感器等。
2. 被动式红外热成像技术被动式红外热成像技术是依靠被检测物体的红外线辐射来进行测量的技术。
常见的被动式红外热成像技术有基于微波红外成像仪、红外线放射成像仪和红外线热像仪等。
3. 红外热成像技术的应用领域红外热成像技术具有大范围、非接触、高精度等优点,因此被广泛应用于以下领域。
(1)工业制造中的检测应用在工业制造中,红外热成像技术可以用于检测工艺中产生的温度变化来了解设备运行是否正常,及时预防它产生异常状况。
比如,利用红外热成像技术对汽车轮胎进行检测,可以检测到轮胎胎面与路面接触部位是否存在磨损、裂缝、脱胎等异常情况。
(2)建筑工程中的应用红外热成像技术可以用于建筑工程中的能耗分析和建筑物检测。
通过测量建筑物表面温度分布,可以判断建筑物的保温效果,有助于建筑物节能和减排。
除此之外,将红外热成像技术应用于建筑缺陷探测,也可以提高建筑物的安全性和可靠性。
红外热像技术基础知识介绍

诱发企业安全事故的因素有众多,其Array中电气安全事故是当今企业的一个带有普遍性的安全隐患,对用电系统的检查是每一个企业安全风险评估必不可少的一项内容。
通常我们使用红外热像技术进行检测,能有效地对电气设备进行预防性维护及评估。
一、什么是红外热像技术?红外辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域,因此人的肉眼无法看见。
德国天文学家Sir William Herschel,Herschel让太阳光穿过一个棱镜并在各种颜色处放置温度计,利用灵敏的水银温度计测量每种颜色的温度,结果发现了红外辐射。
Herschel发现,当越过红色光线进入他称为“暗红热”区域时,温度便会升高。
红外热成像技术是被动接收物体发出的红外辐射,其原理是基于自然界中一切温度高于绝对零度(-273℃)的物体,均会发出不同波长的电磁辐射,物体的温度越高,分子或原子的热运动越剧烈,则其中的红外辐射越强。
黑颜色或表面颜色较深的物体,辐射系数大,辐射较强;亮颜色或表面颜色较浅的物体,辐射系数小,辐射较弱。
红外辐射的波长在0.7μm~1mm之间,所以人眼看不到红外辐射。
通过探测物体发出的红外辐射,热成像仪产生一个实时的图像,从而提供一种景物的热图像。
并将不可见的辐射图像转变为人眼可见的、清晰的图像。
热成像仪非常灵敏,能探测到小于0.1℃的温差。
二、红外热像技术的特点:非接触式测温红外热像传感器无需与物体表面进行接触,即可远距离测温和成像。
热分布图像通过将物体表面的温度值进行调色,红外热像技术可以直观地观察物体表面热分布图像。
区域测温红外热像测试的是物体表面整个面的温度值,可以同时测试上万个点甚至数十万个点的温度值。
三、什么是红外热像仪?通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。
热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。
红外热像仪学习总结讲解

红外热像仪学习讲解红外热像仪(Infrared Thermography Camera),简称IRT,是一种能够通过红外辐射对物体进行测温的仪器。
它能够将红外辐射转化为可见光图像,从而实现对物体温度分布的观测和分析。
红外热像仪的应用非常广泛,在建筑、电力、医疗等领域发挥着重要作用。
本文将对红外热像仪的原理、应用以及使用方法进行讲解,并根据个人学习经验相关注意事项。
红外热像仪原理红外热像仪利用物体产生的红外辐射来测量物体的表面温度,从而形成热图像。
其核心原理是基于物体的热辐射特性,在物体的温度不同区域,会产生不同的红外辐射强度。
红外热像仪通过感应物体发出的红外辐射,并将其转换成可见光图像,通过颜色的变化直观地反映物体的温度分布。
红外热像仪使用了红外焦平面阵列(Infrared Focal Plane Array)作为传感器,在接收红外辐射的同时,能够实现对不同波长红外辐射的感应,并将其转化为电信号进行处理。
最终,将处理后的信号转换成可见光图像,供用户观察和分析。
红外热像仪的应用1. 建筑领域在建筑领域,红外热像仪被广泛应用于建筑热工学的研究和冷热损失的检测。
通过对建筑表面温度的测量,可以快速发现隐蔽的热漏点和热桥等问题,从而提高建筑的能源利用效率。
2. 电力行业在电力行业,红外热像仪可以用于电力设备的检测和维护。
通过对电力设备的红外热图像进行分析,可以及时发现设备的过热、短路等问题,从而预防事故的发生,提高电力设备的运行安全性。
3. 医疗领域在医疗领域,红外热像仪可用于体温控制、疾病筛查和诊断等方面。
通过对人体表面温度的测量,可以快速筛查出潜在的感染疾病,并加以进一步诊断和治疗。
4. 工业制造红外热像仪在工业制造中的应用十分广泛。
它可以用于发现设备的异常热点,及时采取措施防止设备损坏或生产事故的发生。
此外,红外热像仪还可以用于产品质量的控制,通过检测产品的热信号,发现可能存在的质量问题,从而提高产品的质量和可靠性。
红外热成像测温原理与技术

红外热成像测温原理与技术
红外热成像测温技术是一种非接触式的测温方法,它利用物体发射的红外辐射来测量物体表面的温度。
这种技术可以在不接触物体的情况下,快速、准确地测量物体表面的温度,因此在工业、医疗、安防等领域得到了广泛的应用。
红外热成像测温的原理是基于物体的热辐射定律。
根据这个定律,物体的热辐射与物体的温度成正比,而与物体的表面积成反比。
因此,当物体表面温度升高时,它发射的红外辐射也会增加。
红外热成像测温技术利用红外相机来检测物体发射的红外辐射,然后将这些辐射转换成温度值,从而实现对物体表面温度的测量。
红外热成像测温技术的优点在于它可以在不接触物体的情况下进行测量,因此可以避免对物体造成损伤或污染。
此外,红外热成像测温技术还可以在较远的距离内进行测量,因此可以应用于一些难以接近的物体。
此外,红外热成像测温技术还可以实现对物体表面温度的实时监测,因此可以在工业生产、医疗诊断等领域得到广泛的应用。
红外热成像测温技术的应用非常广泛。
在工业生产中,它可以用于检测机器设备的温度,以及监测生产过程中的温度变化。
在医疗领域,它可以用于检测人体表面的温度,以及监测疾病的发展情况。
在安防领域,它可以用于监测人员的体温,以及检测火灾等安全隐
患。
红外热成像测温技术是一种非常有用的测温方法,它可以在不接触物体的情况下,快速、准确地测量物体表面的温度。
随着技术的不断发展,红外热成像测温技术将会在更多的领域得到应用,为人们的生产、生活带来更多的便利。
红外热成像技术

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环境监测
监测大气、土壤、水资源等环 境指标,助力环境保护和治理
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THANK YOU
感谢观看
环境质量监测
利用红外热成像技术可以监测城市空气质量、工业污染等环境问题 ,帮助政府部门制定环境保护政策。
生态保护
红外热成像技术可以观察动植物体的温度分布,为生态保护域,红外热成像技 术可以用于火灾监测、救援和灭 火,提高安全保障水平。
交通安全
在交通安全领域,红外热成像技 术可以用于夜间和恶劣天气下的 道路监测,提高交通安全保障能 力。
未来红外热成像技术的发 展方向
提高图像质量
高分辨率
提高红外热成像的分辨率,使得能够更清晰地识 别目标细节。
灵敏度提升
增强红外探测器的灵敏度,提高对微弱热辐射的 检测能力。
动态范围扩展
增大红外热成像的动态范围,使其能够适应更广 泛的温度变化。
降低成本
1 2
批量生产
通过规模化生产,降低红外热成像设备的制造成 本。
红外热成像技术的应用领域
• 医疗领域:红外热成像技术在医疗领域的应用包括无创检测、疾病诊断、理疗 等。例如,通过红外热成像技术可以检测出肿瘤、炎症等病变部位的温度异常 ,为医生提供有价值的诊断信息。
• 工业领域:在工业领域,红外热成像技术可用于检测设备故障、评估产品质量 等。例如,对电力设备进行红外热成像检测,能够发现潜在的故障和隐患,提 高设备运行的安全性和稳定性。
材料成本降低
研发低成本、高性能的红外材料,降低设备采购 成本。
3
技术创新
持续推动红外热成像技术的创新与优化,降低维 护与升级成本。
发展新型应用领域
红外热成像技术

红外热成像技术红外热成像技术是一种利用物体发出的红外辐射来生成热图的技术。
它能够实时、无接触地检测和记录物体表面的温度分布,为许多领域提供了极大的便利。
红外热成像技术的原理是基于物体的温度与其发射的红外辐射之间的关系。
根据Planck的辐射定律,物体的红外辐射与其温度成正比。
因此,通过测量物体发射的红外辐射强度,可以推算出物体的温度。
红外热成像技术广泛应用于各个领域。
在工业领域,红外热成像技术可以用来检测设备、机器以及电路板的异常热点,从而提前发现潜在故障,做到预防性维护,提高设备运行的可靠性和安全性。
在建筑领域,红外热成像技术可以用来检测建筑物的热漏点和隐蔽的漏水问题,帮助修复和改善建筑物的能源效率。
在医学领域,红外热成像技术可以用来检测人体的体温分布,辅助诊断疾病,如乳腺癌、关节炎等。
此外,红外热成像技术也被广泛应用于军事、环境监测、消防等领域。
红外热成像技术的应用还在不断拓展。
随着科学技术的进步,红外热成像技术的分辨率和灵敏度不断提高,仪器的体积也越来越小,价格也逐渐下降。
这使得红外热成像技术在更多领域得到了广泛应用。
虽然红外热成像技术有着广泛的应用前景,但也存在一些限制。
例如,红外热成像技术对天气条件的要求较高,在夜晚、多云或高湿度的环境中,会受到大气吸收和散射的影响,导致成像质量下降。
此外,由于红外热成像技术只能测量物体表面的温度,对于深层或内部温度分布的测量较为困难。
红外热成像技术的发展离不开红外热成像仪器的进步。
近年来,热成像仪器实现了数字化、便携化和多功能化的发展。
便携式热成像仪器使得红外热成像技术得以在户外和场地条件下进行应用,极大地方便了使用者。
同时,数字化的热成像仪器也提供了更多的图像处理和分析功能,使得数据的获取和解读更加准确和方便。
红外热成像技术在应急救援、安全监测和预防性维护等方面有着重要的作用。
例如,在火灾逃生过程中,红外热成像技术可以帮助救援人员快速定位人员,并判断其活动状态。
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3、临床应用
红外热像解析关注的要点
诊断的关键数据 • 热的位置——热象显现的部位,是代谢反应相对强的地方。既可能在与人体组织细把代谢水平相对应
的解剖区域,也可能在脏腑相关联的功能反应区或穴位经络区。
• 热的深度——按照红外热像半功率点的理论,休表局部热距体内热半功率点的距离即为热象的深度。 • 热的强度—— 局部代谢热的相对温度,代谢热与所选取的参照区域的温度差值。 • 热的形态—— 局部热象的形状态势,与解剖部位、组织结构、功能状态相关。 • 热的结构——局部热象的构成态势,与代谢的强度、解剖部位、组织结构、功能状态相关。 • 热的序列—— 局部代谢热出现的次序,与脏腑的功能状态水平相关。热序列是有层次的,也就是说,
当正平衡仇超过+l . 5 时 ,应提示患者注意多食新鲜的绿色蔬菜、水果 或维生素C 。 当正平衡值超过十2 . 5 时,应提示患者健康处于危险阶段。 当正平衡值过高,人体易患恶性肿瘤,如已患恶性肿瘤,一般病情进展较 快。 当数据显示为负平衡,提示患者营养不良或过度劳累,应注意调整工作生 活状态;负平衡者易患心血管疾病,如已患癌症,一般病情较正平衡者进 展慢。
性.则垂体征为阳性(+ ) ,否则为可疑阳性(士)或阴性(—)。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
内环境 -胸腺征(胸部正位) 1 )部位:胸骨柄体连线中点上下左右各一个测量“+ ”范围(1CM)。 2 )形态:成角度分叉走行。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
内环境-甲状腺征(胸部正位、双侧位) l )热象起始位置:① 竖直:仰失30 度位预部中点(男性喉结位置)至其 下l.5cm 范围内.② 水平:颈部中点至两侧胸锁乳突肌前缘。 2 )形态:斜向后土走行,或甲状腺个身疾病热象表现。 3 )如果甲状腺区无法明确判断,可以通过前列腺区(男性)或卵巢区(女 性)的热象进行验证。若前列腺区或卵巢区出现反应,则提示该征为可疑阳 性(士),否则为阴性(一)。
( 1 )人体正面热序列 先出现:额、内眺、锁骨卜窝、腋窝、乳下、腹股沟、脐。 次出现:胸部、肘关节、盆腔、腹部。 后出现:膝关布、手、头发。 ( 2 )人体背面热序列 先出现:脊柱。 后出现:肩背部的脂肪分布区。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
异常代谢热强度与病变对应关系 △ F 在0 . 5-2 . 5 之间:多为炎症、良性病变; △ F 在2 . 5-3 . 0 之间:高度怀疑恶性病变, △ F 在3 . 0-4 . 0 之间:多为恶性病变. △ F 大于4.0:恶性病变的可能很小,多为急性炎症。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
内环境-前列腺或卵巢征(腹部正位) l )前列腺征:下腹部倒八字,反应区横向热象走行,前列腺本身病变。 2 )卵巢征:腹股沟中段直角走行,卵巢反应区圆形密实热象;卵巢本
身病变反应。
3、临床应用
红外热像解析关 1)左季肋区出现直角样突起或小尾巴样走行,出现个数越多,胰腺病
( 1)左腋窝:左乳腺、十二指肠、食管、胃、胰、左肾、脾。 ( 2 )右腋窝:右乳腺、肝脏、胆囊、右肾。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
警示区-双侧腹股沟 比较双侧腹股沟的热辐射值,较高的一侧应在其所对应的部位寻找异常热 象,结合侧位和后位的图像进行观察,综合分析和判断。正常腹股沟热是 从下一直往上发展,腹股沟淋巴结分为上、中、下段,各对应不同的组织 器官,但存在重复的现象。 ( l )左腹股沟 上段:降结肠、直肠。 中段:盆腔、附件。 下段:前列腺、子宫、阴道。 ( 2 )右腹股沟 上段:升结肠、回盲部、盆腔、附件、直肠。 中段:盆腔、附件、膀胱。 下段:前列腺、子宫、阴道。
警示区-腋窝 双侧腋窝比较双侧腋窝的热辐射值,较高的一侧应在其所对应的部位寻
找异常热,结合侧位和后位的图像进行观察,综合分析和判断。如果腋窝淋 巴结的热辐射差值很大,首先看手的情况,其次看头部的情况〔 观察眼部、 鼻部和头部其他部分),观察是否对称,平衡,对异常热象要给予解释。须 注意的是,腋下热不一定都是淋巴结热,积存热占很大一部分,须仔细分 辨.正常乳房下的积存热为圆弧形,注意排除外界的干扰因素。
欠佳。 • 天突征:胸骨上窝热,提示食答上段病变可能。 • 大鱼际:手掌前面观,大鱼际孤立热象出现,提示脾胃病变可能。 • 小鱼际:手掌前面观,提示肝脏病变可能。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
经络 经络是其有一定走行路径的并与脏腑功能有着特定联系的遍布全身的网络 系统,目前尚未被解剖完全证实。 在病理状态下,经络的某一段会以温度升高或降低的形式显现,提示其相 关的脏腑出现问题,这种问题既可以是功能性的也可以是器质性的。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
对称原则 人体正而冠状位以鼻为中线对称,背面以脊柱中线左、右对称的两部分。
正常人左、右两侧的热辐射强度应基本对称。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
警示区 指双侧锁骨上窝、液窝、腹股沟。 该六个部位是人体健康状况的警报点,分别主管一定区域的脏腑、器官。 如果某个警报点出现异常的高热辐射,常提示其所节辖的区域脏腑器官功能 异常。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
警示区-锁骨上窝 双侧锁骨上窝比较双侧锁骨上窝的热辐射值,较高的一侧应在其所对应
的部位寻找异常热象,结合侧位和后位的图像迸行观察,综合分析和判断。 ( l )左锁骨上窝:左侧头面、颈及肺。 ( 2 )右锁骨上窝:右侧头面、颈及肺。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
恶性肿瘤的表现。 5 . 乳腺上出现断层过程中向乳头走行的热象要密切关注。 6 . 一般来说,恶性肿瘤会影响一个区域内的细胞代谢热,晚期局部
代谢热强度可能会降低。 7 .头部与上臂出现交叉性热象的时候,一般与头部的血管病变有关。
3、临床应用
红外热像的解析
正常热象
正常热象的位置、形态、结构、序列、温度、深度及热的整体分布状况作为一种反 映人体组织细胞代谢的功能影像技术,要应用好,了解和掌握其自身的思想、方法、 规律和标准是至关重要的。要了解不正常的代谢影像特点,首先就要了解正常的代 谢图像特点。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
唇、脐、穴位、经络-唇 唇部的热辐射值是健康状况的重要参数,反映的是人体脾胃的功能状态。 该参数可作为人体总的平衡状况的评价及疾病预后的重要评估参数。
正常状态△ F=士0.3 ℃ ,正平衡△ F =+0.4~4.0℃ ,负平衡△ F=-0.4 ~- 4.0℃ 。
TMT总论
• 1、红外热像技术 • 2、红外热像技术的基础和应用原理 • 3、红外热像技术的临床应用
3、临床应用
红外热像解析的基本概念
“有诸内必行其外” 指的是症在外部有表现而病在腑胜。 任何一种病症通常都是有其内在的原因的,其本身只是内在脏腑
问题的外在表现而已。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
在红外热像上,可以在人体整体、系统、器官等不同的层次加以考量。
• 热的走行——局部代谢热的断层变化方向态势。 • 热的分布——代谢热在人体区域或整体的布局状况。 • 热的关联——异常热与周围热特别是与淋巴热的关联。 • 结合临床——所有代谢热信息的分析都应结合临床。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
诊断的关键数据-热的结构
( l )松散:层析过程中,出现一点或几点后快速散开,反映表面或浅表 热象的结构。 ( 2 )密实:层析过程中,在第一个白点出现以后,连续层析几下,仍然 不散开,反映深层热象或某些体表的凹凸结构。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
诊断的关键数据-热的序列
变程度越重 2 )补充条件:背部胰头体表投影区出现热象。 3 )其他说明:当胰腺区热象不能确定时,可以通过手指进行验证,若
手指末节呈现一截凉”现象或其他糖尿病征象(如足趾的凉或热),则提示 该征为可疑阳性(士),否则为阴性(—)。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
免疫 免疫系统的功能评沽主要以整个脊柱热辐射为根据,脊柱正常热次序为山上 至下或由下至上连续逐渐变热,当出现跳跃、孤立的热象时,热序列就被破 坏。脊柱热消失通常表示机体的免疫力低下。 ( 1 ) C4~T4 段对应心、肺的问题。 ( 2 ) T4~T10段对应肝、胆、脾、胰、胃的问题。 ( 3 ) T11~S3 段对应肾脏、膀胱、结肠、直肠的问题。
唇、脐、穴位、经络-穴位 • 胃穴:
背面图,胃体体表投影区,提示胃的较严重病变可能
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
唇、脐、穴位、经络-穴位 • 肺穴:
背面图,上臂下垂时肘平面水平与肩脚内缘延长线交点,提示同侧肺部较 严重病变可能
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
唇、脐、穴位、经络-穴位 • 合谷穴:手掌前面观,该位置与掌心、挠动脉先热提示消化系统功能状况
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
唇、脐、穴位、经络-脐
脐部是下半身健康状况的重要观察窗口,中医认为:脐为神阙穴,为任、冲、带三 脉汇聚之所。其体诊断标谁如下:
正常脐部温度:△ F : 2.0士0.2 异常脐部温度: △ F : < 1 . 5 体虚体质; △ F : 2 . 5 一3 . 0 炎症. △ F : > 3.O 重症患者,且预后不佳, △ F : < l.0 疾病基本很难治愈,病死率相当高。 此外还须注意脐温走行的方向,脐温向上常提示气血畅旺,脐温向下,气血虚衰。
3、临床应用
红外热像解析关注的要点
唇、脐、穴位、经络-穴位 穴位是一个很有用的参数。 通常,健康人的红外热像中看不到穴位。 如果红外热像中出现穴位,提示与它对应的器官出现了问题。 穴位的特点是在层析过程中出现较规则的圆形热辐射,并且深度较浅,通 常断l-2 次便突然扩大散开。 但需要指出的是,红外热像所指穴位与中医穴位并不是一一对应的。