医用红外热像仪的发展、原理及应用
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医用红外热成像系统前言随着我国经济的快速发展, 人民生活水平的提高以及健康意识的不断加强, 人们对于体检的早期、快速、准确、方便、无创有了更高的要求。
开创绿色健康检查评估也是各个医疗机构及体检中心的一个新兴项目, 并且有了快速的发展和进步。
中国健康体检产业无疑是当前的朝阳产业, 得到了国家卫生部及中华医学会等有关部门和领导的大力支持和肯定。
医用红外热成像技术无疑是医疗影像领域的一支奇葩。
由于它是被动接收检查者自身的热量, 因为没有辐射, 又被行业中称为“绿色检查”。
如今, 数字式医用红外热像仪已与B超、MRI、CT、X线等组成了现代医学影像体系。
目前, 医用红外热成像技术主要用于医疗机构和体检中心的健康普查、疾病的初筛、肿瘤的早期预警、心脑血管疾病、疼痛、神经疾病、中医“治未病”等方面。
做到了疾病的早期发现和疗效评估作用, 为现代医学作出了杰出的贡献。
医用红外热像仪技术一、医用红外热像仪发展综述红外热像技术被应用到医学领域已有40多年历史, 自从1956年英国医生Lawson 用红外热像技术诊断乳腺癌以来, 医用红外热像技术逐步受到人们的关注。
中华医学会成立了中华医学会红外热像分会, 并将红外热成像技术列入医科大学课程2011年红外热成像被中华医学会疼痛分会列入二级以上挂牌医院五项基本设备之一, 同年被国家卫生部中医药管理局列入二级及三级中医院设备配置标准案中的医院共有诊断设备之一。
2012年中国中医药管理局将红外热成像正式列入中医医院诊疗配置表中, 成为中医医院必备的仪器。
二、红外热像诊断技术的基本原理任何温度大于绝对零度(-273. 1 5℃)的物体都要向外辐射能量, 而人体所辐射电磁波的波长主要是在远红外区域, 其波长范围为4~14µm, 峰值为9. 34µm, 故利用波长为8~14µm的红外探测器可以方便地检测到人体辐射的红外线。
通过接收人体辐射的红外线, 利用影像光学和计算机技术, 将人体表面的不同温度分布以黑白或伪彩色图像显示并记录下来。
医用红外热成像一、医用红外热像仪技术原理凡是温度高于绝对零度的物体均发射出红外辐射。
人的体温37?,人体皮肤的发射率0.98,可近似为一种300K的黑体。
当室温低于体温时,人体即通过皮肤发射出肉眼看不见的红外辐射能量,该能量的大小及分布与温度成正比。
当人,体某些部位患病时,通常存在温度的变化,有的温度升高(如炎症,肿瘤等),有的温度降低(如脉管炎,动脉硬化等)。
借助于红外成像技术可以清晰地、准确地,及时地发现人体由于不同原因而引起的微小的温度变化。
红外热成像技术发明的初期,主要用于军事目的,用于夜间的战场观察和射击瞄准,即所谓的“夜视仪”。
二十世纪六十年代,美国和英国先后开始了红外成像医学诊断的应用探索;接着, 欧洲各国和日本纷纷投入人员和经费,大力开发红外成像技术国内外市场。
目前,在欧美等发达国家,医学红外成像诊断技术己得到很大发展,已形成现代医学中的一门新学科--红外成像诊断学。
它与以往的组织形态学影像技术不同,开辟了以功能学为主的医学影像新领域,在扫描成像过程中对人体无介入、无损伤,对环境无污染、无干扰,因而是真正的“绿色”仪器。
红外热像技术与其他影像技术相互补充,但任何其他影像也不能替代它。
随着它的推广应用和发展,将逐步成为继X-光、CT、MRI、彩超、核磁共振等医学影像技术之后的又一突破,并造福于人类的健康事业。
二、医用红外热像仪应用领域健康普查检测身体潜在的亚健康状态,起到科学预警、疾病筛查作用。
恶性肿瘤鼻咽癌、胃癌、肝癌、结肠癌、乳腺癌等12种肿瘤早期诊断、预测与恶性期监测。
血管疾病脑供血不足、早期脑梗塞、心肌供血不足及周围血管疾病。
周围神经疾病面肌痉挛、面瘫、偏头痛、三叉神经痛的提示等。
脊柱相关疾病颈椎病、腰椎病、强直性脊柱炎、腰肌劳损、肌肉韧带损伤。
中医为中医八钢辩证提供客观的影像学依据,可指导针灸选穴及进行疗效评估。
其他植手术后成活情况监测,管状动脉搭桥术过程监测,疑难病症分析,疗效跟踪及医学教学情况。
红外热成像技术的原理和应用一、概述随着现代科技的快速发展,越来越多的新型技术得以应用到生产和生活中。
其中,红外热成像技术(infrared thermal imaging technology)是一种重要的热力学检测工具,其可以通过红外线热辐射捕捉物体表面温度分布信息,实现对物体内部温度分布的无损检测和图像显示。
二、原理红外线是电磁波谱中波长大于0.75μm小于1000μm的中红外光线,其在材料中的传播是基于物体热能的辐射传输方式,其中物体表面温度越高,其辐射出来的红外线能量越大。
红外热成像技术利用热红外波段的红外线辐射进行测量,检测物体表面温度变化,然后将检测结果反映到热成像仪中,输出一张反映物体表面温度分布的热成像图。
三、分类根据热成像仪的工作方式和应用领域不同,红外热成像技术可以分为以下几种类型。
1. 主动式红外热成像技术主动式红外热成像技术是通过激励器来产生红外线辐射以供检测的技术。
常见的主动式红外热成像技术有激光探测器、偏置探测器和光纤传感器等。
2. 被动式红外热成像技术被动式红外热成像技术是依靠被检测物体的红外线辐射来进行测量的技术。
常见的被动式红外热成像技术有基于微波红外成像仪、红外线放射成像仪和红外线热像仪等。
3. 红外热成像技术的应用领域红外热成像技术具有大范围、非接触、高精度等优点,因此被广泛应用于以下领域。
(1)工业制造中的检测应用在工业制造中,红外热成像技术可以用于检测工艺中产生的温度变化来了解设备运行是否正常,及时预防它产生异常状况。
比如,利用红外热成像技术对汽车轮胎进行检测,可以检测到轮胎胎面与路面接触部位是否存在磨损、裂缝、脱胎等异常情况。
(2)建筑工程中的应用红外热成像技术可以用于建筑工程中的能耗分析和建筑物检测。
通过测量建筑物表面温度分布,可以判断建筑物的保温效果,有助于建筑物节能和减排。
除此之外,将红外热成像技术应用于建筑缺陷探测,也可以提高建筑物的安全性和可靠性。
红外线成像与医学应用随着科技的不断发展,红外线成像技术在医学应用中得到广泛的应用。
红外线成像技术是指利用红外辐射来获取物体表面的热像的技术,它可以显示出物体表面的温度分布,从而诊断疾病。
在这篇文章中,我们将从红外线成像技术的原理、红外线成像技术在医学上的应用以及红外线成像技术的发展前景这三个方面来探讨红外线成像技术在医学领域的应用。
一、红外线成像技术的原理红外线成像技术是一种基于物体表面温度信息的非接触式测温方法,它的实现原理是通过测量物体表面的红外辐射,来推测物体表面的温度分布。
这种技术是利用物体表面的辐射能与其温度之间的关系来实现的。
事实上,所有的物体都会向外辐射热辐射,这种辐射可以分为紫外线、可见光、红外线三种辐射,其中红外线辐射占据了物体大部分的辐射能。
因此,利用红外线成像技术可以快速准确地获取物体表面的温度分布,是一种精准无损的测试方法。
二、红外线成像技术在医学上的应用红外线成像技术在医学领域有着广泛的应用。
下面将着重介绍其在医学上的应用:1. 临床检查红外线成像技术可以通过检测人体表面的温度分布,来发现人体内部异常的部位。
临床检测中的常见病例就是通过红外线成像技术来检查人体乳房的温度分布情况,从而发现乳腺癌的病变部位。
2. 健康状况监测红外线成像技术可以监测人体的生理状态,如血液循环、新陈代谢情况等。
在运动员训练中,利用红外线成像技术可以快速准确地发现训练过程中肌肉的疲劳和异常情况,从而及时调整训练计划。
3. 诊断疾病红外线成像技术可以快速准确地发现人体内部的疾病。
在辅助诊断方面,红外线成像技术可以发现心肌缺血和心结构的异常,及时进行治疗。
此外,在针灸治疗中,红外线成像技术可以精准地定位穴位的位置,从而达到更好的治疗效果。
三、红外线成像技术的发展前景红外线成像技术是一种非常前沿的技术,它在医学领域的应用前景也非常广阔。
未来,红外线成像技术将在以下方面得到更广泛的应用。
1. 精准化治疗红外线成像技术可以实现对身体内部的精准定位和诊治,未来将可以开发更加精准化的疗法,以及开发新的诊断方法,提高医疗水平。
红外成像技术在医疗设备中的应用前言红外成像技术是近年来在医疗设备领域中逐渐应用的一种新型技术。
它能够在不接触人体表面的情况下,对人体内部进行高清晰的图像采集和分析,对医生诊断疾病、制定治疗方案提供了更为准确和实用的参考依据。
本文将详细阐述红外成像技术在医疗设备中的应用。
一、红外成像技术原理红外成像技术是利用红外光谱技术,对被测物体的红外辐射能进行检测,进而获得被测物体的高清晰度热像图,从而对被测物体进行更为精确的观测、诊断。
红外光谱波长一般在0.8至1000微米范围内,这个范围正适合热电探测器的应用。
二、红外成像技术在医疗设备中的应用2.1皮肤温度测量红外成像技术能够在不接触到肌肤的情况下,测量肌肤表面温度情况。
医生可以通过红外成像技术获得人体表面的热像图,从而可以更为准确地判断病人体内温度的变化,帮助医生准确诊断病情,采取合理治疗方案。
2.2动脉血管检测动脉内血流的速度、方向以及对流面积等都会对组织的应变、相对运动等产生影响,红外成像技术可以实时跟踪血流变化情况,对人体动脉血管起到诊断作用。
2.3乳腺癌检查乳腺癌是目前困扰女性身体健康的一个重要问题,而乳腺红外成像技术的应用,则为医生在进行乳腺癌的早期诊断中提供了可靠的技术支持。
乳腺红外成像技术通过检测人体的红外光波变化,对乳腺肿瘤进行检测和诊断,提高了患者的生活质量。
2.4全身疾病检测红外成像技术能够对身体的多个部位进行检测,通过分析人体不同部位的热像图,可以得出全身的健康状况。
这种技术不仅可以用于常规体检,也可以用于获得一些没有明显症状的疾病如颈椎病、肩周炎等的早期筛查。
三、红外成像技术在医疗设备中的优势3.1非接触性红外成像技术能够在不接触人体表面的情况下进行扫描,非常适合对婴儿、老年人和手术后患者等情况下进行体温测量。
3.2反映更为真实的情况通过稳定的红外成像技术能够直接反映出人体的热分布情况,而不仅仅是对表面温度的直接读数。
3.3准确性高红外成像技术具备极高的准确度,能够精确地检测人体温度的变化,从而在诊断的过程中起到极大的辅助作用。
红外热像仪学习讲解红外热像仪(Infrared Thermography Camera),简称IRT,是一种能够通过红外辐射对物体进行测温的仪器。
它能够将红外辐射转化为可见光图像,从而实现对物体温度分布的观测和分析。
红外热像仪的应用非常广泛,在建筑、电力、医疗等领域发挥着重要作用。
本文将对红外热像仪的原理、应用以及使用方法进行讲解,并根据个人学习经验相关注意事项。
红外热像仪原理红外热像仪利用物体产生的红外辐射来测量物体的表面温度,从而形成热图像。
其核心原理是基于物体的热辐射特性,在物体的温度不同区域,会产生不同的红外辐射强度。
红外热像仪通过感应物体发出的红外辐射,并将其转换成可见光图像,通过颜色的变化直观地反映物体的温度分布。
红外热像仪使用了红外焦平面阵列(Infrared Focal Plane Array)作为传感器,在接收红外辐射的同时,能够实现对不同波长红外辐射的感应,并将其转化为电信号进行处理。
最终,将处理后的信号转换成可见光图像,供用户观察和分析。
红外热像仪的应用1. 建筑领域在建筑领域,红外热像仪被广泛应用于建筑热工学的研究和冷热损失的检测。
通过对建筑表面温度的测量,可以快速发现隐蔽的热漏点和热桥等问题,从而提高建筑的能源利用效率。
2. 电力行业在电力行业,红外热像仪可以用于电力设备的检测和维护。
通过对电力设备的红外热图像进行分析,可以及时发现设备的过热、短路等问题,从而预防事故的发生,提高电力设备的运行安全性。
3. 医疗领域在医疗领域,红外热像仪可用于体温控制、疾病筛查和诊断等方面。
通过对人体表面温度的测量,可以快速筛查出潜在的感染疾病,并加以进一步诊断和治疗。
4. 工业制造红外热像仪在工业制造中的应用十分广泛。
它可以用于发现设备的异常热点,及时采取措施防止设备损坏或生产事故的发生。
此外,红外热像仪还可以用于产品质量的控制,通过检测产品的热信号,发现可能存在的质量问题,从而提高产品的质量和可靠性。
红外热像仪的原理和应用1. 红外热像仪的原理红外热像仪是一种能够将对象的红外辐射转化为可视化图像的设备。
它利用红外辐射能够通过物体的特性,通过红外探测器将这些辐射转化为电信号,再通过电子元件将电信号转化为可视化图像。
红外热像仪的原理主要包括以下几个方面:1.1 热辐射:物体在温度高于绝对零度时,会发出热辐射。
热辐射的强度和频率分布与物体的温度有关。
1.2 探测器:红外热像仪的探测器通常采用半导体材料,如铟锗(InSb)、铟镉锌(InGaAs)等。
这些材料具有对红外波长辐射的敏感性。
1.3 光学系统:红外热像仪的光学系统主要包括透镜、滤光片和光学轴等。
透镜用于聚集红外辐射,滤光片则可以屏蔽非红外波段的辐射,并通过光学轴将红外辐射传输到探测器上。
1.4 信号处理:红外热像仪的信号处理主要包括信号放大、滤波、数字化和图像处理等。
通过这些信号处理,可以将红外辐射转化为可视化的图像。
2. 红外热像仪的应用红外热像仪的应用广泛,涵盖了许多领域。
以下是红外热像仪常见的应用场景:2.1 工业检测红外热像仪在工业领域中被广泛应用于机械设备的故障检测和预防维护。
通过检测机器设备表面的温度分布,可以快速识别出异常热点,从而及时预警并采取相应的维修措施,避免机器设备的停机造成的损失。
2.2 建筑热损失检测红外热像仪可以检测建筑物的热损失情况,帮助用户识别出建筑物中的热能漏失,从而进行相应的绝热处理,提高建筑物的能源效率。
2.3 消防安全红外热像仪可用于火灾的早期探测,能够快速发现火源和烟雾,并生成可视化的热像图,帮助消防人员定位和扑灭火源,提高灭火效率和安全性。
2.4 医学诊断红外热像仪在医学领域中被用于进行体温测量、血液灌注的观察等。
通过观察人体或动物的红外辐射,可以快速检测出体温的异常变化以及血液供应的情况,提供诊断参考。
2.5 安全监控红外热像仪在安全监控领域中常用于夜视和隐蔽监控等。
它可以将物体的红外辐射转化为可视化图像,提供夜间监控的能力,并通过隐蔽的方式进行监控,更好地保护安全。
一:医用红外热成像技术的发展史最早使用生物热学诊断技术的记录可以在大约公元前480年希波克拉底(希腊名医)的著作中找到。
方法是将病人的身体表面涂满泥巴,观察什么部位干的最快,以此判断器官疾病情况。
20世纪50年代,军队开始使用红外热成像技术监控夜间行进的队伍,引领了热成像诊断技术的新纪元.到了20世纪50年代中期红外热成像技术允许医学目的的应用。
红外热成像技术第一次的诊断应用是在1956年,Lawson发现患有乳癌的乳房皮肤表面温度要高于正常的组织温度。
他还发现癌症患者的血管温度要高于动脉温度。
在1972年美国卫生教育和福利部发表一篇论文,其中部长Thomas Tiernery写到,“医学顾问证实当前红外热成像技术作为一种诊断技术在以下4个领域的发展已经超越了实验阶段:(1)女性乳房病理检查,(2)…”.1982年1月29日,美国食品药品监督局批准红外热成像技术做为一种乳癌成像检测手段。
20世纪70年代之后,大量的医学中心和诊所开始将红外热成像技术用于各种目的的诊断.二、医用红外热成像技术的原理上海欧美大地的医用红外热成像技术的原理,所有高于绝对温度(-273K)的物体都会发射红外辐射,霍尔兹-波兹曼发现红外辐射及温度之间的关系。
物体表面发射的红外辐射与物体表面的辐射率及绝对温度成正比。
人体的辐射率接近1%,类似黑体,即几乎能100%辐射红外能量。
这样就可以通过人体皮肤的红外辐射得出人体温度分布。
医用红外热成像技术就是通过接收病人身体表面的红外辐射,对病人身体表面及热区温度进行检测、记录、成像。
图像可以提供被检测区域的温度对比信息,对被检测区域进行定性和定量检测。
三、医用红外热成像技术与其他诊断技术的区别目前医院一般常用的检查设备有B超、12导心电图机、生化分析仪、骨密度测定仪、近红外乳透仪、彩色超声多谱乐、电子胃肠镜、肺功能仪、X光机等.常规的检查设备在疾病的的诊断方面都有其局限性,对病人有侵入或伤害性。
医用远红外热成像仪是一种利用远红外技术进行医学检测的设备。
其原理是,人体自然释放热量,正常生理状态下热红外线辐射主要被体表吸收和反射,身体内部的异常病变或生理变化会干扰这一平衡,在体表产生异常的热分布,这一变化可以通过医用远红外热成像仪进行检测。
医用远红外热成像仪的主要用途包括:
1. 检测炎症:无论是急性还是慢性炎症,医用远红外热成像仪都能通过检测炎症部位的体温变化来诊断。
2. 监测血管状况:医用远红外热成像仪可以检测到血管的供血状态和功能状态,对于预防和治疗心血管疾病具有重要的参考价值。
3. 肿瘤预警和疗效评估:远红外热成像技术可以监测肿瘤的生长和消退,对于肿瘤的早期发现和治疗后的疗效评估具有重要意义。
4. 全面健康评估:通过全身热成像技术,可以对全身多种疾病进行预警分析,为全面的健康评估提供依据。
请注意,医用远红外热成像仪只是一种辅助诊断工具,其结果应
结合其他医学检查结果和患者的临床表现进行综合分析,以得出准确的诊断结论。
如有身体不适,请及时就医并遵循专业医生的建议。
一:医用红外热成像技术的发展史最早使用生物热学诊断技术的记录可以在大约公元前480年希波克拉底(希腊名医)的著作中找到。
方法是将病人的身体表面涂满泥巴,观察什么部位干的最快,以此判断器官疾病情况。
20世纪50年代,军队开始使用红外热成像技术监控夜间行进的队伍,引领了热成像诊断技术的新纪元。
到了20世纪50年代中期红外热成像技术允许医学目的的应用。
红外热成像技术第一次的诊断应用是在1956年,Lawson发现患有乳癌的乳房皮肤表面温度要高于正常的组织温度。
他还发现癌症患者的血管温度要高于动脉温度。
在1972年美国卫生教育和福利部发表一篇论文,其中部长Thomas Tiernery写到,“医学顾问证实当前红外热成像技术作为一种诊断技术在以下4个领域的发展已经超越了实验阶段:(1)女性乳房病理检查,(2)…”。
1982年1月29日,美国食品药品监督局批准红外热成像技术做为一种乳癌成像检测手段。
20世纪70年代之后,大量的医学中心和诊所开始将红外热成像技术用于各种目的的诊断。
二、医用红外热成像技术的原理上海欧美大地的医用红外热成像技术的原理,所有高于绝对温度(-273K)的物体都会发射红外辐射,霍尔兹-波兹曼发现红外辐射及温度之间的关系。
物体表面发射的红外辐射与物体表面的辐射率及绝对温度成正比。
人体的辐射率接近1%,类似黑体,即几乎能100%辐射红外能量。
这样就可以通过人体皮肤的红外辐射得出人体温度分布。
医用红外热成像技术就是通过接收病人身体表面的红外辐射,对病人身体表面及热区温度进行检测、记录、成像。
图像可以提供被检测区域的温度对比信息,对被检测区域进行定性和定量检测。
三、医用红外热成像技术与其他诊断技术的区别目前医院一般常用的检查设备有B超、12导心电图机、生化分析仪、骨密度测定仪、近红外乳透仪、彩色超声多谱乐、电子胃肠镜、肺功能仪、X光机等。
常规的检查设备在疾病的的诊断方面都有其局限性,对病人有侵入或伤害性。
红外热成像技术没有离子辐射,无需静脉注射,也没有其他入侵程序。
此技术完全无害、无毒、非入侵,属于绿色检测手段。
而且B超和X射线检查设备通常是在肿瘤形成的中晚期发现,而医用红外热像仪是在肿瘤早期发现,这对于疾病的早期诊断具有重大的临床价值,不但明显提高疾病检出率,使病人获得生存机会,而且显著降低医疗费用。
四:医用红外热像仪与其他成像设备的区别五:活性癌细胞数量成倍变化情况90天2个细胞1年16个细胞2年256个细胞3年4,896个细胞4年65,536个细胞5年1,048,576个细胞(仍未检测)6年16,777,216个细胞7年268,435,456个细胞8年4,294,967,296个细胞(2的32次方)*此阶段用乳房钼靶X射线检测10年将发展到2的40次方,癌细胞可以致命.六、医用红外热成像技术在细胞代谢异常早早期及时发现医学研究表明,病变就是温变,温变早于病变。
细胞学认为,我们人体就是由无数个细胞构成的。
人体的细胞多种多样,像血液中的红细胞是圆饼形的;皮细胞是柱状的;肌细胞是一丝丝的。
他们形态不一样,功能上也有分工,形态和功能相似的细胞聚在一块就组成了各个器官:皮细胞连在一起形成了皮肤,肝细胞聚在一起就组成了肝脏。
人体细胞能生长、衰老和死亡。
如,各种疾病形成初期,人体病兆局部的单个细胞或细胞群开始发生温度变化,这种变化表现为单个细胞或细胞群的温度升高或温度降低,或随着异常细胞的增多,异常温度的蔓延,疾病也在不同程度的发展。
然而,在温度变化早期,人体对这些细胞温度的变化是毫无知觉的,只有异常细胞温度达到一定的量变之后,才形成了人体可以察觉的自我症状。
当人体的解剖结构还没有发生改变时,传统的影像技术对于疾病的诊断是无能为力的。
所以往往当传统的影像技术能够检测出病变时,肿瘤已经到了晚期。
红外热成像技术就可以在人体结构尚未发生改变,只产生功能性改变时及早发现异常区域,在病情发展的早早期进行调理,低成本拥有健康。
传统影像技术与医用红外热成像技术检测细胞代谢强度上图是传统的影像技术与医用红外热成像技术检测细胞代谢强度的对比,由图可以清晰的看到,医用红外热成像技术可以在细胞代谢发生异常的早早期(100多天)及时发现,细胞代谢异常初期红外热成像技术可以轻易的察觉,但传统的影像技术检查敏感度较低。
到了细胞代谢异常晚期(约400天),传统的影像技术检查比红外热成像技术占据优势,但此阶段往往肿瘤已经发展到中晚期。
由图可见医用红外热成像技术与传统的影像技术是相互辅助的设备,早期通过红外热成像技术检查,发现异常再由传统的影像技术定位,这样可以提高诊断的准确率,提高病人存活的几率。
七、医用红外热成像技术可检测范围(1)乳房健康的早期评估健康的妇女,两侧乳房的热图是对称的,乳房热图出现不对称性往往与疾病和细胞活性有关。
若出现乳房疾病,病灶周围血管丰富,其温度大多高于正常组织。
一个不正常的红外热图像是判断具有发展成乳腺癌风险的最重要的手段。
从1950年开始,在美国乳房热成像技术得到较为广泛的研究,并经历了30年的历史,包括现存800例乳房红外热成像病例的收集。
在这个数据库中,有超过30万的女性作为研究对象参与研究,在很多研究中参加者的数目很大,从1万到8万5千人不等。
为了检验此种技术的预测能力,一些患者被跟踪长达12年。
结果发现乳房红外热成像检测可以比其他检测手段早十年检查出乳癌信号。
乳房红外热成像检测可以增加存活率,而且此种技术的接受者达61%。
如果使用多种手段(医生检查+钼靶检测+红外检测),可以检测出95%的早期乳癌患者。
(2)肿瘤的早期提示由于肿瘤区域早期细胞代谢出现异常,细胞代谢旺盛温度升高。
医用红外热成像技术可以在细胞代谢发生异常的早早期(100多天)及时发现,细胞代谢异常初期红外热成像技术可以轻易的察觉,但此阶段传统的影像技术检查敏感度较低,所以红外热成像技术对肿瘤的早期诊断有着不可忽视的价值。
(3)血管疾病的诊断人的肢体温度主要由血液循环状态所决定,当存在血管病变时,血循环发生障碍,皮温降低。
如闭塞性脉管炎、动脉栓塞、动脉瘤等,通常表现为病变部位温度异常,用红外热像仪可清楚显示出病变部位及范围。
用红外热成像技术,不但能显示出病变的存在,而且能看出各趾病变的程度和范围,通过早期诊断和及时治疗,可避免肢体发生严重损害,如溃疡和坏死。
(4)各种炎症的诊断由于炎症部位局部充血,皮温上升,容易被红外热像仪检测出来。
此外,用红外热成像技术还可鉴别各种关节炎的类型,探测出发炎面积大小和热变化程度。
(5)针灸原理和经络现象的研究热成像技术对祖国传统医学的研究很有价值,它是研究针灸原理和经络现象的一个很有效的手段。
在对患者进行针刺治疗过程中,记录下针刺前、留针中和起针后各阶段的热图,比较其升温幅度、升温区域的范围和升温的特点。
例如中国中医研究院的研究人员在用针灸治疗面瘫和甲状腺疾患的过程中,应用配有计算机的红外热像仪进行实际观察和研究。
通过对热图资料进行计算机统计、分析及特殊图像的显示,得到了针灸前后体温分布及其变化结果,从而对针灸治疗面瘫和甲状腺疾患的作用机制,对针法和手法的效应,对穴位的功能作用及经络穴位的特殊温度性质等均有深入了解。
(6)健康体检健康体检医用红外热成像技术无辐射、无副作用,适合辅助大量的医务检查工作;热图像所显示的异常热区或低温区,反映了人体全身的健康状况及潜在疾病的部位,有绿色体检王的美誉。
八、红外热像仪可检测的病症● 食道炎症● 胃部炎症● 肠胃消化功能紊乱● 颈椎病● 腰肌劳损● 糖尿病● 脑血管病● 乳腺病● 背部受伤● 纤维肌痛 上海欧美大地科技有限公司独家代理Meditherm 医用红外热像仪,Meditherm 创始人堪称医学红外热像仪之父。
与同类产品相比Meditherm 红外热像仪的特点:Meditherm med2000最大限度的挖掘了红外热成像仪应用于医学诊断和治疗的潜能。
这源自med2000的极高灵敏度和专业性,这是其它红外热成像设备所不具有的。
Med2000红外热像仪是通过专业优化设计,将工作温度控制在很窄的温度范围内,该范围恰好覆盖了人体新陈代谢范围。
而大部分工业用的红外热像仪最小测量范围也是150°C ,这样导致探测器阵列就必须采取自动平均技术来校准,这样就导致了精确度的下降。
Meditherm 公司在全球有很广的专业医生和技术人员构建的网络。
公司具有悠久的历史。
从设备制造,市场开拓,技术培训和售后支持享誉欧美。
独特灵活的校准技术使IRIS 系列消除了其它工业用红外热像仪常见的温度漂移,使得● 脉管综合症 ● 椎间盘疾病 ● 皮肤病 ● 扭伤 ● 中风筛查 ● 头痛 ● 神经损伤 ● 原因不明的疼痛 ● 牙龈炎 ● 妇科炎症测温更精准。
温度读数十分精准,每一个像素的测量值都可以相互比较,也可以在不同图像之间比较,还可以随着时间的变化自我比较,这样可以捕捉到微小的差异。
而其他工业用的红外热像仪在一个大范围内采用色彩映射,比如背景指定某种颜色,这样会漏掉很多特征。
另外还会采取边缘增强技术,这样也会失去很多微小差异的捕捉机会。
不需要任何手动干预,就立即可以自动保存图像到电脑上,这样立即可以进行图像处理和数据统计分析。
而其他工业用的红外热像仪必须停帧保存图片后导入电脑分析。
十分友好的用户软件。
可以在两英寸至无穷远范围内聚焦,100%接收人体红外辐射。
可以用作临床或者办公室诊断,15分钟内可全部完成一系列测试。
不需要任何维护费用和消耗品。