[发明专利]基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽系统及方法有效
申请号: | 201510641064.4 | 申请日: | 2015-09-29 |
公开(公告)号: | CN105336086B | 公开(公告)日: | 2017-11-03 |
发明(设计)人: | 曾宇;郭晓东;肖峰 | 申请(专利权)人: | 广州紫川电子科技有限公司 |
主分类号: | G08B17/12 | 分类号: | G08B17/12;H04L29/08 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙)44288 | 代理人: | 唐超文,贺红星 |
地址: | 511458 广东省广州市南沙区环市大道南2号*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 红外 成像 智能 动态 热源 屏蔽 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽系统及方法。
背景技术
热像仪,一种无需与装置直接接触便可检测出红外波长频谱中的热图案装置。正是利用热像仪这种远程无接触探测的特点,热像仪能检测到人眼所无法发现的热源,并将其转换成人眼能看到的、画面温度分布数据热像图。
在我国,红外技术已经得到了越来越广泛的技术,电力系统是研究与应用红外热像技术较早的行业,基于它强大的性能,热像仪还广泛应用于军事、消防、电力、工业、林业及商业测温与防火领域。目前,市场上出现的一些基于红外热像仪的分析软件,虽然在测温及防火方面已经取得了飞跃性的进步,但在智能型方面还很欠缺,仅仅只是呆板地进行物体测温及火源探测,但在复杂变化的环境中进行侦测不仅系统的稳定性受到影响,而且系统的准确性也收到了一定的局限。例如,在探测过程中,当有多个热源进行不规则运动时,系统这时就很难分析出此热源是否为威胁热源,环境中出现的汽车烟囱、前发动机或者是在吸烟的人都会造成系统的告警,有可能造成漏报或者误报。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明旨在于提供一种可解决上述技术问题的基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽系统及方法。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽系统,其包括红外线热成像仪、服务器和客户端;
该红外线热成像仪用于采集待测区域的热成像,并生成相应的热成像信号;
服务器用于在检测到热成像信号里存在热源时,获取该热源在预设时间段内在同一位置连续重复出现的次数,判断该次数是否达到预设告警次数,若是,判定为固定热源,发送火源告警信号至客户端;若否,判定为移动热源,屏蔽该热源,不进行告警。
一种基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽方法,其包括以下步骤:
步骤S1:获取来自红外线热成像仪的热成像信号;
步骤S2:在检测到热成像信号里存在热源时,获取该热源在预设时间段内在同一位置连续重复出现的次数;
步骤S3:判断该次数是否达到预设告警次数,若是,执行步骤S4,若否,执行步骤S5;
步骤S4:判定为固定热源,发送火源告警信号至客户端;以及
步骤S5:判定为移动热源,屏蔽该热源,不进行告警。
本发明的有益效果至少如下:
本发明可避免将一些非火源的动态热源误认为是火源,减少误报和漏报。
附图说明
图1为本发明基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽系统的较佳实施方式的结构示意图。
图2为本发明基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽方法的主要流程图。
图3为图2的基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽方法的子步骤的流程图。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述:
请参见图1,本发明涉及一种基于红外热成像仪的智能动态热源屏蔽系统,其较佳实施方式包括红外线热成像仪、服务器和客户端。
该红外线热成像仪用于采集待测区域的热成像,并生成相应的热成像信号。
服务器用于在检测到热成像信号里存在热源时,获取该热源在预设时间段内在同一位置连续重复出现的次数,判断该次数是否达到预设告警次数,若是,判定为固定热源,发送火源告警信号至客户端;若否,判定为移动热源,屏蔽该热源,不进行告警。
例如,热成像里的行驶的摩托车,即为非威胁性的移动热源。
如此,本发明可避免将一些非火源的动态热源误认为是火源,减少误报和漏报。
本实施例中,服务器在次数未达到预设告警次数时,判断热源是否同时存在热源固定部位及热源动态部位,若否,判定为移动热源,屏蔽该热源,不进行告警;若是,根据热源的各像素点获取热源固定部位面积、热源固定部位位置坐标、热源动态部位面积和热源动态部位位置坐标,以判断热源动态部位是否处于热源固定部位的外围的可抖动范围内,若是,判定该热源为固定热源,发送火源告警信号至客户端;若否,判定为移动热源,屏蔽该热源,不进行告警。
如此,可防止将轻微抖动的火源误认为移动热源而造成漏报,提高检测准确率。
优选地,服务器分别根据热源固定部位和动态部位的像素点采用定积分公式I获取热源固定部位面积和热源动态部位面积,公式I为
其中,a、b分别表示热源固定部位或动态部位的像素点在坐标系x轴上的最小坐标、最大坐标,f(x)表示横坐标为x的热源固定部位或动态部位的像素点的个数。
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