CN209043461U - 体温测量装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了体温测量设备,其包括:可见光摄像装置,配置以捕捉受测者脸部的可见光图像;热成像装置,配置以捕捉受测者脸部的红外热图像并能够从红外热图像读取温度;以及处理器,配置以:从可见光摄像装置获取可见光图像并从热成像装置获取红外热图像,并根据可见光图像确定红外热图像中颞动脉的温度分布区域;将确定的颞动脉的温度分布区域发送至热成像装置,其中,热成像装置根据确定的颞动脉的温度分布区域从红外热图像中读取颞动脉的温度;以及从热成像装置接收读取的颞动脉的温度,并根据读取的颞动脉的温度计算受测者的体温。
Description
技术领域
本申请涉及体温测量装置和方法,更具体地,涉及利用红外热成像的体温测量装置和方法。
背景技术
人体体温作为重要的人体四大生命体征之一,其测量更是常见的一种快速健康诊断手段。目前主流的实现方法有两种,第一种是采用传统的接触式温度计,第二种是采用手持式红外额温枪。
第一种方式利用接触式热平衡的测温原理,此方式存在测量结果慢,儿童测量过程有抵触情绪,且测量过程存在人体交叉感染的风险。第二种方式是通过单点式红外热感应原理,操作人员手持设备对准待测人员额头部位一定时长,即可完成读数。这种方式的弊端在于测试准确性高度依赖于操作人员的能力,无法准确快速的测量识别出人额头部位的最高温度位置,测量过程对发热的检出会有一部分遗漏的可能性。
因此,如何让体温测量变得更为方便、准确、智能,是业界有待研究和解决的共同课题。
发明内容
本申请提供的技术方案至少部分地解决了以上所述的技术问题。
根据本申请的一个方面,提供了一种体温测量设备,包括:
可见光摄像装置,配置以捕捉受测者脸部的可见光图像;
热成像装置,配置以捕捉受测者脸部的红外热图像并能够从所述红外热图像读取温度;以及
处理器,配置以:
从所述可见光摄像装置获取所述可见光图像并从所述热成像装置获取所述红外热图像,并根据所述可见光图像确定所述红外热图像中颞动脉的温度分布区域;
将确定的颞动脉的温度分布区域发送至所述热成像装置,其中,所述热成像装置根据确定的颞动脉的温度分布区域从所述红外热图像中读取颞动脉的温度;以及
从所述热成像装置接收读取的颞动脉的温度,并根据读取的颞动脉的温度计算受测者的体温。
在一个实施方式中,根据所述可见光图像确定所述红外热图像中颞动脉的温度分布区域包括:
在所述可见光图像中确定颞动脉位置;以及
根据确定的颞动脉位置而在所述红外热图像中确定颞动脉的温度分布区域。
在一个实施方式中,颞动脉的温度被选取为颞动脉的温度分布区域中的最高温度。
在一个实施方式中,体温测量设备还包括与所述处理器通信的温度传感器,配置以测量环境温度,
其中,根据读取的颞动脉的温度计算受测者的体温包括:
根据读取的颞动脉的温度和测量的环境温度计算受测者的体温。
在一个实施方式中,根据读取的颞动脉的温度和测量的环境温度计算受测者的体温包括:
对读取的颞动脉的温度和测量的环境温度进行热平衡计算从而确定受测者的体温。
在一个实施方式中,可见光摄像装置和热成像装置共用同一视窗。
在一个实施方式中,体温测量设备还包括电机微调装置,配置以调整可见光摄像装置或热成像装置的镜头位置。
在一个实施方式中,体温测量设备是手持式的。
在一个实施方式中,体温测量设备还包括与处理器相连的显示模块,配置以显示所计算的受测者的体温。
在一个实施方式中,体温测量设备还包括配置以进行人机交互的按键控制模块。
通过上述体温测量装置,可具有更为方便、准确、智能的进行体温测量等至少一个有益效果。
附图说明
通过参照以下附图所作出的详细描述,本申请的实施方式的以上及其它优点将变得显而易见,附图旨在示出本申请的示例性实施方式而非对其进行限制。在附图中:
图1是根据本申请的体温测量设备的结构性示意图。
图2是根据本申请的实施方式的体温测量设备的示例性示意图。
图3是根据本申请的实施方式的体温测量方法的流程图。
具体实施方式
为了更好地理解本申请,将参考附图对本申请的各个方面做出更详细的说明。应理解,这些详细说明只是对本申请的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本申请的范围。在说明书全文中,相同的附图标号指代相同的元件。表述“和/或”包括相关联的所列项目中的一个或多个的任何和全部组合。
应注意,在本说明书中,第一、第二等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本申请的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜。
在附图中,为了便于说明,可能夸大了某些部件的尺寸和形状,而附图仅为示例而并非严格按比例绘制。
还应理解的是,用语“包括”、“包括有”、“具有”、“包含”和/或“包含有”,当在本说明书中使用时表示存在所陈述的特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或它们的组合。此外,当诸如“...中的至少一个”的表述出现在所列特征的列表之后时,修饰整个所列特征,而不是修饰列表中的单独元件。此外,当描述本申请的实施方式时,使用“可以”表示“本申请的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。
如在本文中使用的,用语“基本上”、“大约”以及类似的用语用作表近似的用语,而不用作表程度的用语,并且旨在说明将由本领域普通技术人员认识到的、测量值或计算值中的固有偏差。
除非另外限定,否则本文中使用的所有用语(包括技术用语和科学用语)均具有与本申请所属领域普通技术人员的通常理解相同的含义。还应理解的是,用语(例如在常用词典中定义的用语)应被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且将不被以理想化或过度正式意义解释,除非本文中明确如此限定。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
以下结合具体实施例进一步描述本申请。
图1是根据本申请的体温测量设备的结构性示意图。
如图1所示,体温测量设备可以包括可见光摄像装置22、热成像装置21和处理器23。处理器23能够与可见光摄像装置22和热成像装置21通信。例如,处理器23与可见光摄像装置22和热成像装置 21可以有线相连,也可以无线相连。
可见光摄像装置22可以配置以捕捉受测者脸部的可见光图像。例如,可见光摄像装置22可以是市售的可见光摄像装置。在某些实施方式中,可见光摄像装置22可以将捕捉的可见光图像发送至处理器23。
热成像装置21可以配配置以捕捉受测者脸部的红外热图像并能够从红外热图像读取温度。例如,热成像装置21可以是市售的红外热成像仪,其能够捕捉红外热图像并能够从红外热图像读取温度。在某些实施方式中,热成像装置21可以将捕捉的红外热图像发送至处理器 23,并从红外热图像读取处理器23发送的区域处的温度。
在某些实施方式中,热成像装置21内部还可以包括针对人体波段测量的红外滤光镜头、用于热成像传感器热平衡的金属结构以及小信号处理电路,例如,能够对热成像传感器输出的微弱电信号进行滤波放大处理。
需要说明的是,在某些实施方式中,热成像装置21可以仅配置以捕捉红外热图像,而相应的从红外热图像读取温度的功能可以例如由处理器23来执行。例如,处理器23内可以安装相应的红外热图像温度识别软件等。
处理器23可以配置以从可见光摄像装置22获取可见光图像并从热成像装置21获取红外热图像,并根据可见光图像确定红外热图像中颞动脉的温度分布区域。在某些实施方式中,处理器23例如可以是中央控制微处理器装置。
在热成像装置21能够从红外热图像读取温度的情况下,处理器 23可以将确定的颞动脉的温度分布区域发送至热成像装置21,之后,热成像装置21能够根据确定的颞动脉的温度分布区域从红外热图像中读取颞动脉的温度,并将读取的颞动脉的温度发送至处理器23。
可以理解,在热成像装置21不能够从红外热图像读取温度的情况下,如上所述,从红外热图像读取温度的功能可以例如由处理器23 来执行。在某些实施方式中,处理器23可以通过相应的红外热图像温度识别软件等根据确定的颞动脉的温度分布区域直接从红外热图像中读取颞动脉的温度。上述实施方式都在本申请的范围内。
在热成像装置21从红外热图像读取温度的情况下,处理器23可以从热成像装置21接收读取的颞动脉的温度,并根据读取的颞动脉的温度计算受测者的体温。
在某些实施方式中,处理器23根据可见光图像确定红外热图像中颞动脉的温度分布区域可以包括:在可见光图像中确定颞动脉位置;以及根据确定的颞动脉位置而在红外热图像中确定颞动脉的温度分布区域。
例如,在某些实施方式中,处理器23可以首先从可见光图像中确定颞动脉的区域,然后将可见光图像和红外热图像重合,进而在红外热图像中确定颞动脉的区域,即,确定红外热图像中颞动脉的温度分布区域。在某些实施方式中,体温测量设备还可以包括电机微调装置,用来调整可见光摄像装置22或热成像装置21的镜头位置。例如,电机微调装置可设置于可见光摄像装置22的镜头内部,可以使由可见光摄像装置22采集的人脸部图像与由热成像装置21读取的人脸部的热图像相重叠。在某些实施方式中,电机微调装置可设置于热成像装置 21的镜头内部,用来调整热成像装置21的镜头位置。可以理解,上述实施方式仅仅是示例性的,本申请的范围不限于此。
可以理解,从红外热图像的颞动脉的温度分布中可以读取多个颞动脉的温度。在某些实施方式中,颞动脉的温度可以被选取为颞动脉的温度分布区域中的最高温度,以便降低对受试者发热的检出的遗漏的可能性。
在某些实施方式中,本申请的体温测量设备还可以包括与处理器23通信的温度传感器(未示出),其配置以测量环境温度。例如,温度传感器可以是市售的温度计等。在这种情况下,温度传感器可以将测量的环境温度发送至处理器23,而处理器23可以根据读取的颞动脉的温度和测量的环境温度计算受测者的体温。
在某些实施方式中,根据读取的颞动脉的温度和测量的环境温度计算受测者的体温可包括:对读取的颞动脉的温度和测量的环境温度进行热平衡计算从而确定受测者的体温。在某些实施方式中,处理器 23内可以预先安装经训练的颞动脉热平衡软件,颞动脉热平衡软件可以根据经验对读取的颞动脉的温度和测量的环境温度进行平衡,以便能更为准确地确定受测者的体温。举例来说,在较冷的环境中以及在较热的环境中,从受试者读取的颞动脉的温度可能是不同的(例如,在较冷的环境中,受试者读取的颞动脉的温度较低;而在较热的环境中,受试者读取的颞动脉的温度较高),这样,便需要将读取的颞动脉的温度和测量的环境温度进行综合考虑并进行平衡。通过根据本申请的热平衡计算,能够最终确定较准确的受测者体温。
图2是根据本申请的实施方式的体温测量设备的示例性示意图。
在图2所示的实施方式中,体温测量设备被示出为手持式测量设备。需要说明的是,手持式测量设备仅仅是示例性的,本申请的体温测量设备还可以呈多种其他的形式。
在图2所示的实施方式中,热成像装置21设置在可见光摄像装置 22之上,处理器23设置在可见光摄像装置22之下。并且,热成像装置21和可见光摄像装置22处于同一视窗,即,热成像装置21和可见光摄像装置22可共用同一视窗,这样,可减小体温测量设备的体积。可以理解,本申请的范围不限于此,各部件的位置可以根据实际需要进行选择。
在图2所示的实施方式中,体温测量设备还可以包括主机壳体24、安装于主机壳体24上的与处理器23相连的显示模块26、存储模块20、按键控制模块27以及安装与主机壳体24底部的电源模块25。下面分别进行说明。
在某些实施方式中,处理器23可以将处理的数据转换成用户能够识别的图像和温度值,并通过显示模块26显示出来。显示模块26可用于显示图像、温度数据值以及人机交互的操作内容,并可安装于主机壳体24的正面便于信息的读取。
存储模块20可用于执行整个产品的数据存储功能,并可安装于主机壳体24的顶端,方便内部存储卡的装入和取出。存储模块20内部包括存储卡安装座和数据传输接口,通过存储模块20的数据接口可以实现对存储数据的传输读取,同时对也可以对内置电池的进行充电。
按键控制模块27,可用于进行人机交互(例如,控制指令的输出),并可安装于显示模块26的下方,便于用户在读取显示信息的同时对整机的控制操作。
电源模块25可用于整个产品的电源供给并可安装于主机壳体24 的底部。当然此部分可以根据实际需要选取采用干电池或者锂离子充电电池供电。
图3是根据本申请的实施方式的体温测量方法的流程图。
如图3所示,根据本申请的实施方式的体温测量方法可以包括以下步骤:
S1捕捉受测者脸部的可见光图像及红外热图像;
S2根据可见光图像确定红外热图像中颞动脉的温度分布区域;
S3根据确定的颞动脉的温度分布区域从红外热图像中读取颞动脉的温度;以及
S4根据读取的颞动脉的温度计算受测者的体温。
在某些实施方式中,步骤S2根据可见光图像确定红外热图像中颞动脉的温度分布区域可以包括:
在可见光图像中确定颞动脉位置;以及
根据确定的颞动脉位置而在红外热图像中确定颞动脉的温度分布区域。
在某些实施方式中,颞动脉的温度可以被选取为颞动脉的温度分布区域中的最高温度。
在某些实施方式中,根据本申请的实施方式的体温测量方法还可以包括测量环境温度。在这种情况下,步骤S4根据读取的颞动脉的温度计算受测者的体温可以包括:根据读取的颞动脉的温度和测量的环境温度计算受测者的体温。
在某些实施方式中,根据读取的颞动脉的温度和测量的环境温度计算受测者的体温可以包括:对读取的颞动脉的温度和测量的环境温度进行热平衡计算从而确定受测者的体温。
总体说来,根据本申请的实施方式的体温测量方法与根据本申请的实施方式的体温测量设备大体上相对应,因此此处为了简要不再对其进行赘述,相关内容可以参见上述根据本申请的实施方式的体温测量设备的描述。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于) 具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (10)
1.一种体温测量设备,其特征在于,包括:
可见光摄像装置,配置以捕捉受测者脸部的可见光图像;
热成像装置,配置以捕捉受测者脸部的红外热图像并能够从所述红外热图像读取温度;以及
处理器,配置以:
从所述可见光摄像装置获取所述可见光图像并从所述热成像装置获取所述红外热图像,并根据所述可见光图像确定所述红外热图像中颞动脉的温度分布区域;
将确定的颞动脉的温度分布区域发送至所述热成像装置,其中,所述热成像装置根据确定的颞动脉的温度分布区域从所述红外热图像中读取颞动脉的温度;以及
从所述热成像装置接收读取的颞动脉的温度,并根据读取的颞动脉的温度计算受测者的体温。
2.如权利要求1所述的设备,其特征在于,根据所述可见光图像确定所述红外热图像中颞动脉的温度分布区域包括:
在所述可见光图像中确定颞动脉位置;以及
根据确定的颞动脉位置而在所述红外热图像中确定颞动脉的温度分布区域。
3.如权利要求1所述的设备,其特征在于,颞动脉的温度被选取为颞动脉的温度分布区域中的最高温度。
4.如权利要求1所述的设备,其特征在于,还包括与所述处理器通信的温度传感器,配置以测量环境温度,
其中,根据读取的颞动脉的温度计算受测者的体温包括:
根据读取的颞动脉的温度和测量的环境温度计算受测者的体温。
5.如权利要求4所述的设备,其特征在于,根据读取的颞动脉的温度和测量的环境温度计算受测者的体温包括:
对读取的颞动脉的温度和测量的环境温度进行热平衡计算从而确定受测者的体温。
6.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述可见光摄像装置和所述热成像装置共用同一视窗。
7.如权利要求1所述的设备,其特征在于,还包括电机微调装置,配置以调整所述可见光摄像装置或所述热成像装置的镜头位置。
8.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述设备是手持式的。
9.如权利要求1所述的设备,其特征在于,还包括与所述处理器相连的显示模块,配置以显示所计算的受测者的体温。
10.如权利要求1所述的设备,其特征在于,还包括配置以进行人机交互的按键控制模块。
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