RU2793421C1 - Программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела человека - Google Patents

Программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела человека Download PDF

Info

Publication number
RU2793421C1
RU2793421C1 RU2022111125A RU2022111125A RU2793421C1 RU 2793421 C1 RU2793421 C1 RU 2793421C1 RU 2022111125 A RU2022111125 A RU 2022111125A RU 2022111125 A RU2022111125 A RU 2022111125A RU 2793421 C1 RU2793421 C1 RU 2793421C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcomputer
software
thermal imaging
input
contact determination
Prior art date
Application number
RU2022111125A
Other languages
English (en)
Inventor
Артём Александрович Козлов
Антон Сергеевич Сушкин
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ filed Critical Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ
Application granted granted Critical
Publication of RU2793421C1 publication Critical patent/RU2793421C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к программно-аппаратному устройству автоматизированного бесконтактного определения температуры тела человека. Устройство содержит блок питания, корпус с тепловизионным и телевизионным модулями и микрокомпьютер. Выходы блока питания, тепловизионного модуля и телевизионного модуля соединены с входами микрокомпьютера. В устройство введены абсолютно черное тело, накопительный диск с программным обеспечением и базой изображений и система охлаждения. На внутренней поверхности защитного стекла на передней части корпуса имеется зеркальное покрытие. Устройство выполнено с возможностью подключения к системе контроля и управления доступом и все элементы внутри корпуса установлены на кронштейнах. Достигается создание программно-аппаратного устройства автоматизированного бесконтактного определения температуры тела с повышенной точностью измерения, без необходимости в калибровке тепловизионного модуля во время эксплуатации вследствие применения абсолютно черного тела в качестве эталонного источника излучения, с улучшенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности подключения устройства к системе контроля и управления доступом, а также повышения надежности крепления внутренних элементов при эксплуатации устройства. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам дистанционного бесконтактного измерения температуры поверхности тела человека и может быть использовано для контроля пространства в зонах скопления людей, определения температуры, отслеживания перемещения человека с повышенной температурой тела и передачи данной информации в систему контроля и управления доступом (СКУД) предприятия с целью предотвращения распространения потенциальной инфекции на территории предприятия.
Известна «Система и способ контроля температуры тела людей по видеоданным» по патенту РФ №2737138, опубликованному 25.11.2020 г., МПК G06K 9/46, 9/62, А61В 5/01. Система содержит память, сконфигурированную для хранения базы данных, содержащей по меньшей мере фотографии лиц людей, а также для хранения видеоданных и соответствующих им метаданных; по меньшей мере, одно устройство обработки данных; несколько видеокамер, каждая из которых содержит обычный объектив и тепловизионный объектив. Видеокамеры сконфигурированы для выполнения следующих этапов: получения посредством обычного объектива видеоданных из области зрения видеокамеры, определения области лица каждого человека в кадре и автоматического выделения этой области лица рамкой лица; определения посредством тепловизионного объектива показателя температуры каждого человека в выделенной области лица; вшивания рамок лица и показателей температуры в каждый кадр видеоданных, на котором присутствует по меньшей мере один человек; формирования метаданных, которые содержат для каждого обнаруженного лица человека координаты одной рамки лица, время выделения упомянутой рамкой лица человека в кадре и его температуру. Устройство обработки данных сконфигурировано с возможностью выполнения следующих этапов: получения в режиме реального времени от видеокамер видеоданных, с выделенными лицами людей и отображаемыми показателями температур рядом с каждым выделенным лицом человека, и соответствующих им метаданных; определения из полученных видеоданных по меньшей мере одного изображения лица человека на основании координат рамки лица и данных о времени, причем определяется изображение того лица человека, которое располагается ближе всего к упомянутой рамке лица; сохранения показателя температуры, соответствующего на основании полученных видеоданных и метаданных упомянутому изображению лица человека, в базе данных вместе с изображением лица этого человека. Однако, в данной системе используется способ измерения температуры одним тепловизором, что недостаточно для обеспечения точности результатов измерения температуры человека, на основе которой принимается решение о предоставлении допуска человеку.
Наиболее близким аналогом заявляемого технического решения является устройство, описанное в патенте на полезную модель RU №203731 «Программно-аппаратное устройство для автоматизированного бесконтактного выявления повышенной температуры на поверхности тела и биометрической идентификации», опубликованном 19.04.2021 г., МПК А61В 5/01. Программно-аппаратное устройство содержит корпус, камеру, датчик тепловизионного модуля для измерения температуры на лице и инфракрасный датчик для измерения температуры на запястье, микрокомпьютер, экран, динамик и светодиод, причем камера, экран, динамик и светодиод соединены с микрокомпьютером и установлены в металлическом корпусе при помощи ложементов, а микрокомпьютер выполнен для соединения с блоком питания. Алгоритм работы описанного устройства следующий: человек заходит в здание и подходит к устройству. При приближении человека с камеры на экран выводится его изображение в реальном времени, далее проводится биометрическая идентификация личности и на экран выводятся данные о человеке и результаты измерения температуры поверхности тела с двух устройств - тепловизионного модуля и инфракрасного датчика. С помощью тепловизионного модуля происходит измерение температуры поверхности лица путем нахождения точки максимальной температуры, с помощью инфракрасного датчика температура человека измеряется на запястье. Данные измерений передаются в микрокомпьютер, который обрабатывает полученные результаты и сравнивает их с максимально допустимой нормой. В случае выявления у человека повышенной температуры система через динамик выдает звуковой сигнал, запускает мигание светодиода и выводит тревожное сообщение на экране. Однако, в данном устройстве не предусмотрена система калибровки измерения температуры тепловизионным модулем, что ведет к уменьшению точности результатов измерения, а также нет возможности подключения устройства к системе контроля и управления доступом.
Задачей заявляемого изобретения является создание программно-аппаратного устройства автоматизированного бесконтактного определения температуры тела с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Технический результат - создание программно-аппаратного устройства автоматизированного бесконтактного определения температуры тела с повышенной точностью измерения, без необходимости в калибровке тепловизионного модуля во время эксплуатации вследствие применения абсолютно черного тела в качестве эталонного источника излучения, с улучшенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности подключения устройства к системе контроля и управления доступом, а также повышения надежности крепления внутренних элементов при эксплуатации устройства.
Это достигается тем, что в программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела, содержащее блок питания, корпус, в котором установлены тепловизионный и телевизионный модули и микрокомпьютер, расположенные так, что на вход блока питания подается электроэнергия посредством подключения к электросети, выход блока питания соединен с первым входом микрокомпьютера, выход тепловизионного модуля соединен со вторым входом микрокомпьютера, а выход телевизионного модуля соединен с третьим входом микрокомпьютера, в отличие от известного, введены абсолютно черное тело, вход которого связан с первым выходом микрокомпьютера, накопительный диск с программным обеспечением и базой изображений, подключенный к микрокомпьютеру через интерфейс SATA, позволяющий осуществлять чтение и запись данных микрокомпьютером, а также система охлаждения, установленная таким образом, что вход системы охлаждения соединен со вторым выходом микрокомпьютера, кроме того, на внутренней поверхности защитного стекла, установленного на передней части корпуса имеется зеркальное покрытие, отражающее излучение от абсолютно черного тела.
Кроме того, все элементы внутри корпуса могут быть установлены на кронштейнах.
На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого программно-аппаратного устройства автоматизированного бесконтактного определения температуры тела, на фиг. 2 приведен внешний вид программно-аппаратного устройства с двух ракурсов с разрезами, соответственно фиг. 2а и 2б, где отражено внутреннее расположение составных частей устройства и перечислены элементы, которые не изображены на структурной схеме на фиг. 1.
Программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела (фиг. 1, фиг. 2а, 2б) состоит из блока питания 1, корпуса 2. Внутри корпуса 2 установлены микрокомпьютер 3, тепловизионный модуль 4, абсолютно черное тело 5, телевизионный модуль 6, накопительный диск 7 и система охлаждения 8. На передней части корпуса 2 расположены защитные стекла 9 и 10 (фиг. 2б). Защитное стекло 9 прозрачно в видимом диапазоне спектра для телевизионного модуля. Защитное стекло 10 прозрачно в инфракрасной области спектра и не прозрачно в видимой области для тепловизионного модуля. На внутренней стороне защитного стекла 10 имеется область зеркального покрытия для отражения излучения от абсолютно черного тела 5. Вход блока питания 1 подключен к электросети, а его выход подключен через разъем питания (фиг. 2а) на корпусе 2 к первому входу микрокомпьютера 3, а выход тепловизионного модуля 4 соединен со вторым входом микрокомпьютера 3. Абсолютно черное тело 5 расположено так, что его вход связан с первым выходом микрокомпьютера 3, при этом излучение от абсолютно черного тела 5 отражается от зеркального покрытия на защитном стекле 10 (фиг. 2а), установленного внутри на корпусе 2. Телевизионный модуль 6, в котором установлена матрица (на фиг. не указана), своим выходом соединен с третьим входом микрокомпьютера 3. Накопительный диск 7 с программным обеспечением и базой изображений подключен к микрокомпьютеру 3 через интерфейс SATA, позволяющий осуществить чтение и запись данных микрокомпьютером 3. Вход системы охлаждения 8 соединен со вторым выходом микрокомпьютера 3. Все элементы внутри корпуса 2 установлены на кронштейнах для увеличения надежности крепления элементов при эксплуатации устройства.
Программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела работает следующим образом. Световой поток, исходящий от человека, попадает на матрицу телевизионного модуля 6 и матрицу тепловизионного модуля 4. Также световой поток от абсолютно черного тела 5 отражается от области зеркального покрытия внутренней поверхности защитного стекла 10 и попадает на правый нижний угол матрицы тепловизионного модуля 4. Информация от телевизионного модуля 6 и тепловизионного модуля 4 поступает на микрокомпьютер 3. Далее микрокомпьютер 3 при помощи программного обеспечения обрабатывает данные с телевизионного модуля 6 в части обнаружения лица человека и при успешном обнаружении лица на видеоданные накладывается рамка в области лица человека. В этот же момент происходит распознавание человека путем сравнения данных с базой изображений, хранящейся на накопительном диске 7. Далее микрокомпьютер 3 при помощи программного обеспечения обрабатывает данные от тепловизионного модуля 4 в части сравнения температуры внутри области, выделенной рамкой, со значением температуры абсолютно черного тела 5 и добавляет информацию о температуре конкретного человека в видеоданные от телевизионного модуля 6. Результат в режиме реального времени выводится на внешний экран через разъем HDMI (фиг. 2а). Далее микрокомпьютер 3 сравнивает полученное значение температуры человека с допустимым значением. В случае превышения допустимого значения на внешний экран выводится тревожное сообщение и происходит сохранение на накопительный диск 7 кадра, в котором находится человек с повышенной температурой. После по интерфейсу Ethernet (фиг. 2а) информация о запрете допуска передается в СКУД. В случае соответствия температуры допустимому значению в СКУД передается информация о разрешении допуска, а все элементы внутри корпуса 2 установлены на кронштейнах.
Работа абсолютно черного тела 5 основана на передачи управляющих сигналов микроконтроллером, входящим в состав абсолютно черного тела 5, термоэлектрическому преобразователю для поддержания эталонного значения температуры. При первоначальной настройке абсолютно черного тела 5 на производстве выполняется сравнение при помощи тепловизора пятен излучения термоэлектрического преобразователя и эталонного источника излучения температурой 37°С. По результатам сравнения производится калибровка термоэлектрического преобразователя абсолютно черного тела 5. Далее при эксплуатации абсолютно черное тело 5 является эталоном температуры, с которым происходит сравнение температуры человека. Так как при эксплуатации программно-аппаратного устройства автоматизированного бесконтактного определения температуры тела происходит сравнение температуры человека с эталонным значением температуры от абсолютно черного тела 5, исключается необходимость постоянной калибровки устройства.
На всех этапах питание устройству подается от блока питания 1 через разъем питания (фиг. 2а), а в целях защиты микрокомпьютера 3 от перегрева работает система охлаждения 8. Включение и выключение устройства осуществляется путем переключения кнопки включения (фиг. 2а).
Таким образом, обеспечено получение технического результата: создано программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела с улучшенными техническими характеристиками - с повышенной точностью измерения, без необходимости в калибровке тепловизионного модуля во время эксплуатации вследствие применения абсолютно черного тела в качестве эталонного источника излучения, с улучшенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности подключения устройства к системе контроля и управления доступом, а также повышения надежности крепления внутренних элементов при эксплуатации устройства.

Claims (1)

  1. Программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела человека, содержащее блок питания, корпус, в котором установлены тепловизионный и телевизионный модули и микрокомпьютер, расположенные с возможностью подачи на вход блока питания электроэнергии посредством подключения к электросети и так, что выход блока питания соединен с первым входом микрокомпьютера, выход тепловизионного модуля соединен со вторым входом микрокомпьютера, а выход телевизионного модуля соединен с третьим входом микрокомпьютера, отличающееся тем, что в программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела введено абсолютно черное тело, вход которого связан с первым выходом микрокомпьютера, введен накопительный диск с программным обеспечением и базой изображений, подключенный к микрокомпьютеру через интерфейс SATA, выполненный с возможностью осуществлять чтение и запись данных микрокомпьютером, а также система охлаждения, установленная таким образом, что вход системы охлаждения соединен со вторым выходом микрокомпьютера, кроме того, на внутренней поверхности защитного стекла, установленного на передней части корпуса, имеется зеркальное покрытие, отражающее излучение от абсолютно черного тела, программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела человека выполнено с возможностью подключения к системе контроля и управления доступом и все элементы внутри корпуса программно-аппаратного устройства автоматизированного бесконтактного определения температуры тела человека установлены на кронштейнах.
RU2022111125A 2022-04-25 Программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела человека RU2793421C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2793421C1 true RU2793421C1 (ru) 2023-04-03

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6773159B2 (en) * 2002-03-21 2004-08-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Non-invasive apparatus for measuring a temperature of a living body and method therefor
CN103142217A (zh) * 2013-03-13 2013-06-12 江西师范大学 电子体温监控器
RU2737138C1 (ru) * 2020-08-19 2020-11-25 ООО "Ай Ти Ви групп" Система и способ контроля температуры тела людей по видеоданным
RU203731U1 (ru) * 2020-12-21 2021-04-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" (КемГУ) Программно-аппаратное устройство для автоматизированного бесконтактного выявления повышенной температуры на поверхности тела и биометрической идентификации
WO2021242652A1 (en) * 2020-05-23 2021-12-02 Liberty Health Technologies, Inc. A method and system for combined selfie and temperature test

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6773159B2 (en) * 2002-03-21 2004-08-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Non-invasive apparatus for measuring a temperature of a living body and method therefor
CN103142217A (zh) * 2013-03-13 2013-06-12 江西师范大学 电子体温监控器
WO2021242652A1 (en) * 2020-05-23 2021-12-02 Liberty Health Technologies, Inc. A method and system for combined selfie and temperature test
RU2737138C1 (ru) * 2020-08-19 2020-11-25 ООО "Ай Ти Ви групп" Система и способ контроля температуры тела людей по видеоданным
RU203731U1 (ru) * 2020-12-21 2021-04-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" (КемГУ) Программно-аппаратное устройство для автоматизированного бесконтактного выявления повышенной температуры на поверхности тела и биометрической идентификации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210248353A1 (en) Gate mate comprising detection passage system integrating temperature measurement and facial recognition
US11635331B2 (en) Systems and approaches for improving accuracy of temperature measurements using thermal imaging
KR101355947B1 (ko) 적외선 어레이 센서를 이용한 휴대용 온도측정장치
CN111426388A (zh) 人员体温测量方法、系统、计算机存储介质及电子设备
TWI279924B (en) Dual band reflective thermal imaging system
KR101898897B1 (ko) 환자의 내부 체온을 측정하기 위한 방법 및 디바이스
US11676473B2 (en) Rapid thermal dynamic image capture devices
US20060178582A1 (en) Method and system for performing fever triage
TW201939942A (zh) 投射器及其檢測方法和裝置、圖像獲取裝置、電子設備、可讀儲存媒介
CN112101080A (zh) 使用热传感器的辨识系统
US20230266172A1 (en) Imaging Method and Device
CN111623885B (zh) 红外测温装置及红外测温方法
JP2023103219A (ja) システムおよびプログラム等
RU2793421C1 (ru) Программно-аппаратное устройство автоматизированного бесконтактного определения температуры тела человека
CN111953935A (zh) 体温监管方法、装置、智慧屏和计算机可读存储介质
KR101164640B1 (ko) 동일시계 및 영상을 갖는 적외선 열화상 카메라 장치
US8251578B1 (en) Infrared temperature sensing device with projecting function
ITMI20100102A1 (it) Metodo ed apparecchiatura per la determinazione della temperatura corporea di almeno un soggetto
Filipowicz et al. Analysis of the influence of external conditions on temperature readings in thermograms and adaptive adjustment of the measured temperature value
KR102619796B1 (ko) 체온측정 장치 및 시스템
CN211626692U (zh) 一种红外额温仪
CN219368939U (zh) 一种双视摄像机和相关人体测温系统
US11474223B1 (en) Temperature-measuring device for detecting moving object trajectories
TWI631373B (zh) 血管掃描系統及方法
TW202316089A (zh) 具距離補償與校正功能的額溫偵測系統