一种温度补偿方法、热成像设备和计算机可读存储介质技术

技术编号:32821893 阅读:19 留言:0更新日期:2022-03-26 20:19
本申请公开了一种温度补偿方法、热成像设备和计算机可读存储介质,该温度补偿方法包括:获取原始测量数据,原始测量数据包括多个待测黑体与热成像设备之间的距离以及与距离对应的待测黑体的温度估计值;对原始测量数据进行处理,得到当前衰减参数;基于当前衰减参数,建立距离补偿模型;采用距离补偿模型对原始测量数据进行矫正处理,得到矫正数据;判断矫正数据是否符合预设精度条件;若矫正数据不符合预设精度条件,则返回获取原始测量数据的步骤,直至矫正数据符合预设精度条件。通过上述方式,本申请能够对热成像设备测量生成的测量数据进行温度补偿,提高热成像设备的测量精度。度。度。

【技术实现步骤摘要】
一种温度补偿方法、热成像设备和计算机可读存储介质


[0001]本申请涉及测量
;具体涉及一种温度补偿方法、热成像设备和计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]目前热成像设备被广泛运用于工业温度测量或变电站温度监测等领域,热成像设备主要利用红外探测器将被测目标表面的热辐射转换为电信号,然后通过算法将电信号转换为温度值并进行显示;但是随着热成像设备与被测目标之间的测温距离的增加,红外探测器测得的热辐射逐渐衰减,从而影响测量出的温度值的精度,此时为了保证测量精度,在热成像设备工作时,需对热辐射的距离衰减进行相应的补偿;现有的温度补偿方法存在成本较高、补偿后的测量精度仍无法达到测量精度要求,不能有效提高测量精度、具有局限性,只能适用于单独某个热成像设备等问题。

技术实现思路

[0003]本申请提供一种温度补偿方法、热成像设备和计算机可读存储介质,能够对热成像设备测量生成的测量数据进行温度补偿,提高热成像设备的测量精度。
[0004]为解决上述技术问题,本申请采用的技术方案是:提供一种温度补偿方法,该温度补偿方法包括:获取原始测量数据,原始测量数据包括多个待测黑体与热成像设备之间的距离以及与距离对应的待测黑体的温度估计值;对原始测量数据进行处理,得到当前衰减参数;基于当前衰减参数,建立距离补偿模型;采用距离补偿模型对原始测量数据进行矫正处理,得到矫正数据;判断矫正数据是否符合预设精度条件;若矫正数据不符合预设精度条件,则返回获取原始测量数据的步骤,直至矫正数据符合预设精度条件。
[0005]为解决上述技术问题,本申请采用的另一技术方案是:提供一种热成像设备,热成像设备包括互相连接的存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序在被所述处理器执行时,用于实现上述技术方案中的温度补偿方法。
[0006]为解决上述技术问题,本申请采用的又一技术方案是:提供一种计算机可读存储介质,其用于存储计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时,用于实现上述技术方案中的温度补偿方法。
[0007]通过上述方案,本申请的有益效果是:先获取原始测量数据,该原始测量数据包括多个待测黑体与热成像设备之间的距离以及与距离对应的待测黑体的温度估计值;然后对原始测量数据进行处理,得到当前衰减参数,并根据当前衰减参数建立出距离补偿模型;再采用距离补偿模型对原始测量数据进行矫正处理,得到矫正数据;再通过对矫正数据进行精度校验来验证距离补偿模型的精度,在矫正数据不符合预设精度条件时,返回执行获取原始测量数据的步骤,并利用新获取到的原始测量数据重新计算得到新的距离补偿模型,直至矫正数据符合精度要求,得到最终的距离补偿模型;本申请所采用的方案能够根据不同环境或者热成像设备下得到的原始测量数据,灵活建立适用于当前环境以及当前设备的
距离补偿模型,同时通过对矫正数据的精度验证,能够得到符合精度标准的距离补偿模型,而且能对温度测量过程中因距离产生的温度衰减进行补偿,提升温度测量结果的精度,进而提升利用热成像设备的成像精度。
附图说明
[0008]为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。其中:
[0009]图1是本申请提供的温度补偿方法一实施例的流程示意图;
[0010]图2是本申请提供的温度补偿方法另一实施例的流程示意图;
[0011]图3是本申请提供的获取原始测量数据一实施例的流程示意图;
[0012]图4是本申请提供的热成像设备一实施例的结构示意图;
[0013]图5是本申请提供的计算机可读存储介质一实施例的结构示意图。
具体实施方式
[0014]下面结合附图和实施例,对本申请作进一步的详细描述。特别指出的是,以下实施例仅用于说明本申请,但不对本申请的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本申请的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
[0015]在本申请中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
[0016]需要说明的是,本申请中的术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
[0017]请参阅图1,图1是本申请提供的温度补偿方法一实施例的流程示意图,该方法包括:
[0018]步骤11:获取原始测量数据。
[0019]原始测量数据可包括多个待测黑体(black body)与热成像设备之间的距离以及与距离对应的待测黑体的温度估计值,可利用热成像设备分别在不同的预设测温点对待测黑体进行温度测试,从而得到原始测量数据。
[0020]进一步地,不同的预设测温点与待测黑体之间的测温距离都不相同,待测黑体是
能够吸收所有外来电磁波辐射,且不会产生反射与透射的理想化物体,以待测黑体为待测目标,能够得到具有参考性的测试数据;例如:可将热成像设备与待测黑体之间的测温距离分别设置为1m、2m、3m、4m的4个预设测温点,设置实际温度值分别为60℃、80℃、100℃的3个待测黑体,然后利用热成像设备分别在4个预设测温点上对3个待测黑体进行温度测量,得到在不同测温距离下测量出的3个待测黑体的温度估计值,并将其作为原始测量数据。可以理解地,预设测温点的数量、预设测温点与待测黑体之间的距离、待测黑体的数量以及待测黑体的实际温度值可根据实际情况进行设置,在此不做限定。
[0021]步骤12:对原始测量数据进行处理,得到当前衰减参数。
[0022]当前衰减参数可用来表示待测黑体的衰减程度,可利用原始测量数据中包含的多个待测黑体与热成像设备之间的距离以及与距离对应的待测黑体的温度估计值代入相应的衰减模型计算得到当前衰减参数。
[0023]在一具体的实施例中,当前衰减参数可包括温度衰减比例与距离衰减比例,温度衰减比例可用来表示对待测黑体进行温度测试得到的温度估计值的衰减,距离衰减比例可用来表示在不同测温距离下本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种温度补偿方法,其特征在于,包括:获取原始测量数据,所述原始测量数据包括多个待测黑体与热成像设备之间的距离以及与所述距离对应的待测黑体的温度估计值;对所述原始测量数据进行处理,得到当前衰减参数;基于所述当前衰减参数,建立距离补偿模型;采用所述距离补偿模型对所述原始测量数据进行矫正处理,得到矫正数据;判断所述矫正数据是否符合预设精度条件;若否,则返回所述获取原始测量数据的步骤,直至所述矫正数据符合所述预设精度条件。2.根据权利要求1所述的温度补偿方法,其特征在于,所述距离补偿模型的输入为所述当前衰减参数,所述距离补偿模型的输出为距离补偿系数,所述当前衰减参数包括距离衰减比例与温度衰减比例,所述方法还包括:从所述原始测量数据中获取参考数据,所述参考数据为所述原始测量数据中的温度估计值;对所述参考数据进行运算,得到所述温度衰减比例;基于预设测温距离、所述热成像设备的标定距离以及所述热成像设备的最大测温距离,计算所述距离衰减比例;其中,所述标定距离小于所述最大测温距离;对所述温度衰减比例与所述距离衰减比例进行计算,得到所述距离补偿系数。3.根据权利要求2所述的温度补偿方法,其特征在于,所述热成像设备与所述待测黑体之间的距离落在预设距离内,所述预设距离包括标定距离与最大测温距离,所述待测黑体的温度落在预设温度范围内,所述预设温度范围包括最小测量温度以及最大测量温度,所述参考数据包括第一参考数据、第二参考数据、第三参考数据以及第四参考数据,所述第一参考数据为所述热成像设备在所述标定距离下对实际温度值为所述最小测量温度的待测黑体进行测量得到的温度估计值,所述第二参考数据为利用所述热成像设备在所述标定距离下对实际温度值为所述最大测量温度的待测黑体进行测量得到的温度估计值,所述第三参考数据为利用所述热成像设备在所述最大测温距离下对实际温度值为所述最小测量温度的待测黑体进行测量得到的温度估计值,所述第四参考数据为利用所述热成像设备在所述最大测温距离下对实际温度值为所述最大测量温度的待测黑体进行测量得到的温度估计值;所述对所述参考数据进行运算,得到所述温度衰减比例的步骤,包括:将所述第二参考数据与所述第一参考数据相减,得到第一差值;将所述第四参考数据与所述第三参考数据相减,得到第二差值;将所述第二差值与所述第一差值相除,得到所述温度衰减比例。4.根据权利要求2所述的温度补偿方法,其特征在于,所述对所述温度衰减比例与所述距离衰减比例进行计算,得到所述距离补偿系数的步骤,包括:以所述距离衰减比例为指数对所述温度衰减比例进行幂运算,得到幂运算结果;求取所述幂运算结果的倒数,得到所述距离补偿系数。5.根据权利要求2所述的温度补偿方法,其特征在于,所述基于预设测温距离、所述热成像设备的标定距离以及所述热成像设备的最大测温距离,计算所述距离衰减比例的步骤,包括:
将所述预设测温距离与所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:金敏俊孔令瑞王潇楠
申请(专利权)人:浙江大华技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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