[發明專利]基于紅外熱成像技術監測機房熱點的優化方法及監測裝置在審
| 申請號: | 201910079593.8 | 申請日: | 2019-01-28 |
| 公開(公告)號: | CN109829417A | 公開(公告)日: | 2019-05-31 |
| 發明(設計)人: | 鄭竺凌;楊輝青;孫海峰;王曉鳴;張琪 | 申請(專利權)人: | 上海市建筑科學研究院;上海建科建筑節能技術股份有限公司 |
| 主分類號: | G06K9/00 | 分類號: | G06K9/00;G06K9/34;G06K9/62 |
| 代理公司: | 佛山市禾才知識產權代理有限公司 44379 | 代理人: | 單蘊倩;梁永健 |
| 地址: | 200030 上*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 監測裝置 數據機房 在線式紅外熱像儀 優化 微光夜視 圖像 像素 機房 紅外熱成像技術 紅外成像技術 輸出選擇模塊 圖像分割模塊 圖像融合模塊 幀同步模塊 采集圖像 紅外檢測 紅外熱像 檢測參數 檢測結果 熱點監測 實時檢測 輸出信息 圖像切割 圖像融合 微光技術 微光檢測 視場角 在線式 幀同步 監測 機柜 融合 檢測 保證 | ||
1.基于紅外熱成像技術監測機房熱點的優化方法,其特征在于,
a.將在線式紅外熱像儀的像素和視場角與微光夜視儀的像素和視場角調節至一致,并可自由檢測拍攝數據機房;
b.幀同步模塊保證在線式紅外熱像儀和微光夜視儀的幀同步,使得線式紅外像儀檢測得到初始紅外檢測圖像和微光夜視儀得到初始微光檢測圖像在像素級別上同步;
c.圖像分割模塊利用圖像切割原理,選擇性的丟失紅外檢測圖像和微光檢測圖像的原圖像信息,突出系統預設需要保留的圖像信息,對應得到優化紅外檢測圖像或優化微光檢測圖像;
d.圖像融合模塊將所述優化紅外檢測圖像和優化微光檢測圖像根據設定的檢測結果需要進行融合,得到微光圖像、紅光圖像和紅光與可見光融合的圖像三種融合圖像;
e.輸出選擇模塊,根據設定的檢測參數要求,選擇對應種類的融合圖像并輸出至熱點識別系統中完成熱點圖像識別,得出數據機房熱點檢測結果。
2.根據權利要求1所述的優化方法,其特征在于,所述步驟a中,所述在線式紅外熱像儀為大立DM10型狀態監控和熱點探測紅外熱像儀。
3.根據權利要求1所述的優化方法,其特征在于,所述步驟b中,初始紅外檢測圖像和初始微光檢測圖像在像素級別上同步具體是指:圖像既要幀、場同步和行同步,還要像素對齊。
4.根據權利要求1所述的優化方法,其特征在于,所述步驟c中,圖像切割原理的數學模型如下:
其中:f(x,y)表示初始紅外檢測圖像或初始微光檢測圖像;F(x,y)表示分割后的優化紅外檢測圖像或優化微光檢測圖像;T為切割電平;對于m*n窗口局域,其自適應門限T為:
T=aμ+bσ+c
其中:a、b、c為經驗常數,由實驗求得;μ為背景溫度(熱輻射)均值;σ為背景溫度(熱輻射)標準差,其計算公式如下:
5.根據權利要4求所述的優化方法,其特征在于,所述步驟c中,在圖像切割完成后,還需要針對分割后得到的優化紅外檢測圖像或優化微光檢測圖像特點,進行降低噪聲、增加圖像反差和圖像勾邊的優化操作。
6.根據權利要求1所述的優化方法,其特征在于,所述步驟e中,所述檢測參數包括檢測的時間段參數。
7.應用如權利要求1-6中任意一項所述的監測裝置,其特征在于,包括安裝基座和監測探頭;所述安裝基座包括:底板、吸附機構、伸縮支桿、旋轉裝置、旋轉頂桿和水平支桿;所述吸附機構設置于所述底板;所述伸縮支桿和所述旋轉頂桿豎直設置于所述底板的上方,所述伸縮支桿的下端固定安裝于所述底板的頂部,所述伸縮支桿的上端與所述旋轉頂桿通過所述旋轉裝置連接;所述水平支桿的一端與所述旋轉頂桿上端鉸接,所述水平支桿的另一端與所述監測探頭連接固定。
8.根據權利要求7所述的監測裝置,其特征在于,所述吸附機構為永磁鐵,所述永磁鐵的安裝于所述底板,且所述永磁鐵底面與所述底板的底面平齊。
9.根據權利要求7所述的監測裝置,其特征在于,所述吸附機構為吸盤;所述吸盤至少有三個,三個所述吸盤分布設置于所述底板的底部。
10.根據權利要求7所述的監測裝置,其特征在于,所述監測探頭包括:殼體、在線式紅外熱像儀和微光夜視儀;所述殼體呈投名狀箱體結構;所述殼體連接于所述水平支桿的一端;所述在線式紅外熱像儀和微光夜視儀設置于所述殼體內。
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