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Imageamento por Infra
   Vermelho
                      Física das Radiações
                   Prof. Dr. Martin Eduardo Poletti




Antonio Carlos da Silva Senra Filho                   5886616
Lucas Delbem Albino                                   5886731
Gustavo Pamplona                                      5631372
Lygia Miashiro                                        3455768
História da Termografia

   Hipócrates




   William Herschell
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                        AGA
                         Thermovision
História da Termografia
   A partir dos anos 70
Por Que Usar Infra
Vermelho?

 Não apresenta riscos
 Não emite radiação
 Não é invasivo
 É indolor
 É preciso e rápido
Princípios Físicos
   Radiação infravermelha no espectro
    eletromagnético
Princípios Físicos
   Infravermelho próximo - 2500 a 750 nm

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   Infravermelho distante - 1 mm a 10 µm
Princípios Físicos
Radiação Térmica
   Definição: Radiação
    emitida por um corpo
    devido a sua
    temperatura

   Corpo Negro:
    Objeto cujo espectro
    tem caráter
    universal;
Forma analítica de radiação
     térmica
   Rayleigh – Jeans:
           8 2
T ( )d  3 kTd
            c
   Planck:
           8 2 h
T ( )d  3 h       d
            c e kT  1
Forma analítica de radiação
    térmica
   Lei Stephan – Boltzmann:

     RT  T   4


   Lei de Wien:

     m axT  c

Sendo        5,678 .10 8 (W      4   2   )
                                 K m
            c  2,898 .10 3 (m )
Radiação térmica para o corpo
    humano
   Potência irradiada de um corpo
    real:    R(T )   (T )T 4 A

   Emissividade:      corpo humano
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Faixa de emissão: 2 à 50 μm        25
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Teoria de Clark e Watmough (década
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    referencial dentro do campo de
    imagem
              temperatura de        temperatura
              superfície               ambiente




                    S = εf(T0) + ρf(Ta)

            emissividade            reflectância
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             S = εf(T0) + ρf(Ta)


   Como ρ = 1 – ε,

           S = εf(T0) + (1 – ε) f(Ta)


   As curvas de calibração são
    fornecidas pelos fabricantes
Fotodetectores
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Fotodetectores
 Sistema no qual responde quando temos
  uma radiação incidente;
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Detectividade:
                                                              1
                   1               1         Vs [ Ad (f )]       2
      D*  D. Ad       2   (f )       2
                                           
                                             Vn       W
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                          Responsividade

                         Ruído

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                         Comprimento de onda de
                         corte

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Formas para obter imagens termográficas:

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Termografia por infravermelho

-   Recebe o nome de Teletermografia.
-   Feito a partir de imagens captadas por
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-   Detectores especiais que funcionam
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Condições técnicas do exame:

-Exames vasculares
 Salas climatizadas com temperaturas na
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A radiação infravermelha emitida
pelo nosso corpo é simétrica
entre os lados direito e esquerdo.
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Tabela
Artrite Reumatóide
Espondilite
LER – Lesões por esforços
     repetitivos
                      36,2°C
                           36


                           34
              AR01


                           32


                           30


                           28


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Indicações
• Vasculopatias
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Considerações
   Método inofensivo      Método caro

   Mede áreas             Só detecta
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   Imagens em             Pode ser usado
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Imageamento por infra vermelho

  • 1. Imageamento por Infra Vermelho Física das Radiações Prof. Dr. Martin Eduardo Poletti Antonio Carlos da Silva Senra Filho 5886616 Lucas Delbem Albino 5886731 Gustavo Pamplona 5631372 Lygia Miashiro 3455768
  • 2. História da Termografia  Hipócrates  William Herschell
  • 3. História da Termografia  William Herschell
  • 5. História da Termografia  Dr. Ray Lawson  AGA Thermovision
  • 6. História da Termografia  A partir dos anos 70
  • 7. Por Que Usar Infra Vermelho?  Não apresenta riscos  Não emite radiação  Não é invasivo  É indolor  É preciso e rápido
  • 8. Princípios Físicos  Radiação infravermelha no espectro eletromagnético
  • 9. Princípios Físicos  Infravermelho próximo - 2500 a 750 nm  Infravermelho médio - 10 a 2,5 µm  Infravermelho distante - 1 mm a 10 µm
  • 11. Radiação Térmica  Definição: Radiação emitida por um corpo devido a sua temperatura  Corpo Negro: Objeto cujo espectro tem caráter universal;
  • 12. Forma analítica de radiação térmica  Rayleigh – Jeans: 8 2 T ( )d  3 kTd c  Planck: 8 2 h T ( )d  3 h d c e kT  1
  • 13. Forma analítica de radiação térmica  Lei Stephan – Boltzmann: RT  T 4  Lei de Wien: m axT  c Sendo   5,678 .10 8 (W 4 2 ) K m c  2,898 .10 3 (m )
  • 14. Radiação térmica para o corpo humano  Potência irradiada de um corpo real: R(T )   (T )T 4 A  Emissividade: corpo humano corpo negro Faixa de emissão: 2 à 50 μm 25 à 35 ⁰C Teoria de Clark e Watmough (década de 70)
  • 16. Escala térmica na imagem  Escala térmica pré-definida.  Método mais confiável: usar um referencial dentro do campo de imagem temperatura de temperatura superfície ambiente S = εf(T0) + ρf(Ta) emissividade reflectância
  • 17. Escala térmica na imagem S = εf(T0) + ρf(Ta)  Como ρ = 1 – ε, S = εf(T0) + (1 – ε) f(Ta)  As curvas de calibração são fornecidas pelos fabricantes
  • 18. Fotodetectores  Termopares e semicondutores;  Depende da radiação incidente;  Emissividade da superfície;
  • 19. Fotodetectores  Sistema no qual responde quando temos uma radiação incidente;  Alguns tipos: CdHgTe PbTe Detectividade: 1 1 1 Vs [ Ad (f )] 2 D*  D. Ad 2 (f ) 2  Vn W Sendo A a área do detector, ∆f a banda de frequência, W a potência irradiada, V a resposta do detector
  • 21. Fotodetectores  Fotovoltaicos e fotocondutivos;  Fotocondutivos são fáceis de serem aplicados sobre amplificadores de sinal;  Problemas: calor gerado aumento de ruído
  • 22. Fotodetectores  Responsividade Ruído  Alguns parâmetros: Detectividade Comprimento de onda de corte Constante de tempo
  • 26. Piroelétrico  Cristais ferromagnéticos com TGS (Bário de Titânio e Sulfato de Tri- glicina);  Indução de corrente por calor;  Resolução térmica limitada pela difusão de calor no sistema  Uso em defesa e indústria;
  • 28. Aplicações biomédicas Formas para obter imagens termográficas: -Termografia por contato -Termografia por infravermelho
  • 29. Termografia por contato - Membranas flexíveis preenchidas com colesterol liquido. - Em contato com a pele mudam de cor de acordo com a temperatura. - Não é muito aceita.
  • 30. Termografia por infravermelho - Recebe o nome de Teletermografia. - Feito a partir de imagens captadas por uma câmera de TV. - Detectores especiais que funcionam na faixa de 3 – 5 e 8-12 micrômetros.
  • 31. Condições técnicas do exame: -Exames vasculares Salas climatizadas com temperaturas na faixa de 18,5 graus Celsius. -Exames do sistema nervoso periférico e simpático Salas climatizadas na faixa de 22 a 25 graus Celsius .
  • 32. Imagens A radiação infravermelha emitida pelo nosso corpo é simétrica entre os lados direito e esquerdo.
  • 37. LER – Lesões por esforços repetitivos 36,2°C 36 34 AR01 32 30 28 26,8°C
  • 38. Indicações • Vasculopatias • Síndromes dolorosas musculares • Neuropatias • Distrofias Simpáticas • Dores Neuropáticas • Processos Inflamatórios • Tumores Superficiais • Tumores das Mamas, dentre outras.
  • 39. Considerações  Método inofensivo  Método caro  Mede áreas  Só detecta inacessíveis para temperaturas de outros métodos superfície  Imagens em  Pode ser usado tempo real em cooperação com outros  Boa precisão métodos de imagem