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测量结果
图8显示了大阪DOME测量的红外图像以及2值化图像、各空调区的观众上座率。该红外图像拍摄的是电子显示屏周围的外野座席,这是测量距离最短的图像。10~45℃的温度范围以256辉度来显示,光点越白表明表面温度越高。
从该图像中抽出相当于人体表面温度的温度范围的结果即为2值化图像。当然,在该温度范围内的人体以外物体的影像也会被抽出,造成测量误差。图中的①区实验时用尼龙布覆盖了座席。
以免观众进人,空调也关闭了。可是实验时受到来自电子显示屏的热辐射影响,该座席区部分(尼龙布)的表面温度有所升高。再加上尼龙布的红外线反射,①区的一部分无人区的温度接近了人体表面温度,①区的测量误差因此变大。没有人员进入的区域以及空调OFF区域,可预先从测量对象中删除。即使①以外的区域,由于各处室温分布以及人影视觉重叠等的影响,也会造成测量值误差。本系统的检测结果表明,本系统用于空调控制已经具有了足够的精度。
图9为音乐会时的实测结果。该图像为最长测量距离拍摄的。当时环境黑暗,用可视光学照
相机无法确定室内情况,而用红外摄像机则可清晰地确认观众席的上座情况。并且,尽管演出时室内照明度变化非常大,而红外摄像机几乎不受影响,获得了稳定的图像。图10所示为各空调控制区的观众上座率和观众数(无空调的比赛场地区的临时观众席除外)的实测值。以满座时的观众数(测量对象区域内为20000人)为100%计算,开始人场前的15:00-16:00,上座率为O.5—0.6%以下,开始退场后40分钟(20:50左右)下降至5%左右,考虑到还会有若干未走的人以及座席的余热影响,可以认为此值正确可信。本系统所测的满座时的观众数为18000-19000人,实际观众数为20000人,充分达到了空调控制用测量精度。
5 结束语
本系统提供了至今为止尚未解决的获取大空间人员信息(人数及分布)的有效方法。从本系统的实测结果来看,本系统对于空调控制系统具有充分的实用价值。通过有效地利用本系统,可实施按人数决定各空调区新风量等节能控制。
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