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探测器,主动红外探测器的简介

来源:整理 时间:2025-02-16 13:11:28 编辑:智能门户 手机版

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1,主动红外探测器的简介

主动红外探测器是一种红外线光束遮挡型报警器,发射机中的红外发光二极管在电源的激发下,发出一束经过调制的红外光束(此光束的波长约在0.8~0.95微米之间),经过光学系统的作用变成平行光发射出去。此光束被接收机接收,由接收机中的红外光电传感器把光信号转换成信号,经过电路处理后传给报警控制器。由发射机发射出的红外线经过防范区到达接收机,构成了一条警戒线。正常情况下,接收机收到的是一个稳定的光信号,当有人入侵该警戒线时,红外光束被遮挡,接收机收到的红外信号发生变化,提取这一变化,经放大和适当处理,控制器发出的报警信号。目前此类探测器有二光束、三光束还有多光束的红外栅栏等。一般应用在周界防范居多,最大的优点就是防范距离远,能达到被动红外的十倍以上探测距离 。主动红外探测器:采用主动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,必然全部或部分遮挡红外光束。接收端输出的电信号的强度会因此产生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。

主动红外探测器的简介

2,点型火灾探测器有哪些

点型火灾探测器有:点型感烟火灾探测器,可分为离子型、光电型、激光型、电容型半导体型等几种。点型感温火灾探测器,分为定温式、差动式、定温差动式感温火灾报警器三种类型。点型紫外火焰探测器,为感光型火灾探测器。点型火灾探测器是消防词汇。是由一个或多个小型传感器组成的、探测同一部位火灾参数的火灾探测器。1、点型感烟火灾探测器点型感烟探测器是以烟雾为主要探测对象,适用于火灾初期有阴燃阶段的场所。感烟火灾探测器是一种响应燃烧或热介产生的固体微粒的火灾探测器。根据烟雾粒子可以直接或间接改变某些物理量的性质或强弱,感烟探测器又可分为离子型、光电型、激光型、电容型半导体型等几种。2、点型感温火灾探测器感温火灾探测器(简称温感)主要是利用热敏元件来探测火灾的。在火灾初始阶段,一方面有大量烟雾产生,另一方面物质在燃烧过程中释放出大量的热量,周围环境温度急剧上升。探测器中的热敏元件发生物理变化,响应异常温度、温度速率、温差,从而将温度信号转变成电信号,并进行报警处理。感温火灾探测器一般由感温元件、电路与报警器三大部分组成。以感温元件不同分为定温式、差动式、定温差动式感温火灾报警器三种类型,感温面积一般为30~40平方米。3、点型紫外火焰探测器点型紫外火焰探测器为感光型火灾探测器,它通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾,适用于火灾发生时易产生明火的场所。

点型火灾探测器有哪些

3,探测器的作用

金属探测器不仅能探测军火,还可以探测到硬币、锁匙及其他金属物品。在战地考古学中,大多数证物都是金属的,如火枪弹头、弹药筒、子弹、大炮和炮弹、榴散弹和/或刀剑等,具体是哪些证物取决于战役发生的历史时期。因此,战地考古学家最重要的工具就是简单的金属探测器。几十年来,由于被理所当然地认为是盗墓者的“武器”,金属探测器一直饱受非议。直到1983年,理查德.福克斯和后来的道格拉斯.斯科特(DouglasScott)通过对小大角战场的分析证明,通过系统的金属探测调查,几十年的辛苦考古工作可以在很短的时间内就完成。据他们估计,金属探测员在小大角战场发掘出来的5,000件古器物中,用传统方式也许只能找到其中的10件左右。如今,熟练的金属探测员与考古学家和文物保护者一道工作,在战地考古中扮演着十分重要的角色,文物保护者负责精确地记录发现器物的位置,并进行“封装、贴标以及作标记”。换句话说,每件古器物都被封装起来,贴上标签,放在挖它出来时所开凿的洞里,以便在将其移走用于以后研究之前查明它的精确位置并绘制成地图。金属探测器被越来越多地用来协助表面穿透雷达(SPR,SurfacePenetratingRadar)及其它探地雷达系统工作。最初由英国(Britain)开发出来、用于探测塑料地雷的SPR系统能够定位地表30米以下的异常物体。该系统还能提供一系列线索来帮助使用者识别尚未未挖出来的证物。但即使找到了金属古器物的位置,也仅仅是成功了一半。有时候,金属古器物只剩下一半原来的样子。90年代中期,在对曼茅斯战役(BattleofMonmouth)的分析过程中,美国考古学家们发现了许多表面斑驳的火枪弹头被压得像口香糖一样薄。为了测定原来的尺寸,一位名叫丹.斯维理奇(DanSivilich)、工程师出身的考古学家发明了一个公式,这个公式将物理学和化学结合在一起,用来计算任何非球状火枪弹头的原始直径。它(理所应当地)被称为“斯维理奇公式”(SivilichFormula),如今在世界各处的战地考古中每天都会用到。一旦变形或不完整的火枪或炮弹头的原始尺寸被估算出来,弹道学专家就会加入进来,开始计算炮火的射程。

探测器的作用

4,感应器和探测器有什么不同

探测器 detector观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。探测器可分为两类:①计数器。有电离室、正比计数器 、盖革-米勒计数器 、闪烁计数器、切伦科夫计数器、半导体探测器等等。它的目的主要是用来记录粒子的数目。一般要求计数器具有一定的时间分辨率,即先后两个粒子射入计数器可分辨的时间。通常计数器常与定标电路和符合电路联合使用。定标电路是一种将脉冲计数进制的电路,通过计数器与定标电路的联用,可对粒子快速计数 ;符合电路是将两个或两个以上的计数管同电子线路配合而成,它可以专门只记录那些使计数管协同动作的粒子,而对于只使一个计数管动作的粒子不作反应,从而记录所需寻找的粒子。②径迹探测器。有云室、气泡室、流光室、火花室、多丝正比室、核乳胶等。它可以显示粒子穿行的径迹。径迹探测器配以适当的磁场,可根据径迹的长短、粗细、弯曲的方向和弯曲的曲率半径推测出粒子的电荷、质量和能量。 http://baike.baidu.com/view/323771.html?wtp=tt供你参考!感应器请你说清楚点,种类太多,
探测器 detector观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。探测器可分为两类:①计数器。有电离室、正比计数器 、盖革-米勒计数器 、闪烁计数器、切伦科夫计数器、半导体探测器等等。它的目的主要是用来记录粒子的数目。一般要求计数器具有一定的时间分辨率,即先后两个粒子射入计数器可分辨的时间。通常计数器常与定标电路和符合电路联合使用。定标电路是一种将脉冲计数进制的电路,通过计数器与定标电路的联用,可对粒子快速计数 ;符合电路是将两个或两个以上的计数管同电子线路配合而成,它可以专门只记录那些使计数管协同动作的粒子,而对于只使一个计数管动作的粒子不作反应,从而记录所需寻找的粒子
主要是作用不同:①探测器是观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。②感应器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
很简单,探测器会主动发射探测信号,通过信号来进行判断感应器是被动接受特定信号来进行判断。

5,红外探测器的工作原理是怎样的

你好1、红外探测器是一种红外线光束遮挡型报警器,发射机中的红外发光二极管在电源的激发下,发出一束经过调制的红外光束(此光束的波长约在0.8~0.95微米之间),经过光学系统的作用变成平行光发射出去。此光束被接收机接收,由接收机中的红外光电传感器把光信号转换成信号,经过电路处理后传给报警控制器。由发射机发射出的红外线经过防范区到达接收机,构成了一条警戒线。正常情况下,接收机收到的是一个稳定的光信号,当有人入侵该警戒线时,红外光束被遮挡,接收机收到的红外信号发生变化,提取这一变化,经放大和适当处理,控制器发出的报警信号。2、红外探测器:采用主动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,必然全部或部分遮挡红外光束。接收端输出的电信号的强度会因此产生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。3、主动式红外探测器有光束之分,光束越多防范的面积越大。以发射机与接收机设置的位置不同分为对向型安装方式和反射式安装方式,反射型安装方式的接收机不是 直接接收发射机发出的红外光束,而是接收由反射镜或适当的反射物(如石灰墙、门板表面光滑的油漆层)反射回的红外光束。当反射面的位置与方向发生变化或红 外发射光束和反射光束之一被阻挡,而使接收机无法接收到红外反射光束时触发报警。
不知道你需要知道哪方面的,红外探测器种类特别繁多,原理也差异很大,先介绍一个大概:红外探测器是一种辐射能转换器,主要用于将接收到的红外辐射能转换为便于测量或观察的电能,热能等其他形式的能量.根据能量转换方式,红外探测器可分为热探测器和光子探测器两大类.热探测器的工作机理是基于入射辐射的热效应引起探测器某一电特性的变化,而光子探测器是基于入射光子流与探测材料相互作用产生的光电效应,具体表现为探测器响应元自由载流子(即电子和/或空穴)数目的变化.由于这种变化是由入射光子数的变化引起的,光子探测器的响应正比于吸收的光子数.而热探测器的响应正比与所吸收的能量.热探测器的换能过程包括:热阻效应,热伏效应,热气动效应和热释电效应.光子探测器的换能过程包括:光生伏特效应,光电导效应,光电磁效应和光发射效应.
被动红外探测器的工作原理:1、被动红外探测器,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释电元几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出,一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。2、有两种聚焦方式一是多法线小镜而组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜-菲涅尔透镜,通过菲涅尔透镜聚焦在红外传感器上。3、为了对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。主动红外探测器工作原理:主动红外入侵探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机与接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态的装置

6,红外线探测器有哪几种各自的结构有什么特点

在电子防盗探测器领域,被动红外探测器的应用非常广泛,因其价格低廉、技术性能稳定,而深受广大专业人员的欢迎。但随着入侵者的反侦测技术手段的不断提高,从而对探测器的要求也越来越高,普通被动红外探测器的局限性越来越明显。这样,新一代的被动红外探测器也就应运而生。下面结合朗恩探测器新一代被动红外探测器,对关于被动红外探测器的新技术进行详细阐述。由于各厂家产品的设计思想侧重点不同,从而导致了其产品的性能指标也不同,欢迎业内人士来共同进行讨论。 1被动红外探测器的主要工作原理及特性 被动红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。 ? 这种探测器是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须非常敏感。 ? 为了对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。 ? 被动红外探测器,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释电元几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。 ? 一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。 ? 多视场的获得,一是多法线小镜而组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜-菲涅尔透镜,通过菲涅尔透镜聚焦在红外传感器上。 ? 这要指出的是被动红外面的几束光表示有几个视场,并非被动红外发红外光,视场越多,控制越严密。 被动红外深测器优缺点: 优点: ? 本身不发任何类型辐射,器件功耗很小,隐蔽性较好。 ? 价格低廉 缺点: 容易受各种热源、阳光源干扰。 ? 被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探测器接收。 ? 易受射频辐射的干扰。 ? 环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。 2 被动红外探测新技术说明 下面针对上述的被动红外探测器的缺点,结合朗恩探测器的红外探测技术,进行详细分析。 通过对被动红外探测器的缺点分析发现,我们实际上要解决误报和探测能力下降的问题。误报问题:为了降低误报率,只要排除误报等因素就可以大大降低误报率。 1.误报因素可分为二类: 外界因素: ? 外界的光热源(尤其是白光光源): 如阳光、照明光源等。 ? 外界的射频信号等。 内部因素 ? 内部由于器件等的噪声和干扰,如光热释感血器的信号瞬变等。 针对以上情况朗恩探测器的新一代红外探测器采用一些独持的技术来解决此类问题。 首先在红外透镜的焦点上,应用不同电路分别连接的两个光热感应器。特殊的透镜将覆盖区域分为多个灵敏度一梯形的保护区,并保证了保护区内的信号强度。独特的透镜还可以充当红外滤光镜,表面经过特殊处理的黑色透镜允许可见光和短波红外线(在大多数有白光光源的地方都存在)射入,然后被其黑色底座所吸收。黑色红外透镜只反射波长符合人体移动的红外线,将其反射到光热感应器上。通过已申请专利的白光滤光镜,探测器可以防止白光干扰。如果某人进入或离开探测器覆盖的一个或几个区域,探测器应可以探测到红外辐射能量的变化,A/D转换器将感应器送出的信号数码化后,再用Visatec(基于快思逻辑基础上的全数码高智能信号分析技术)信号处理器进行分析,然后才发出报警信号。 这个过程涉及到探测中的所有标准,如信号的振幅、时间、格式、能量和频谱等,再加上从现场实际提取的统计信息。这些标准须结合判断探测它们的合理性,只有在结果符合强行闯入的标准后,探测器才发出报警。对光热感应器的信号进行数码化处理,可以消除信号的瞬变和电磁波的干扰等。 2.探测能力的降低: 探测能力下降可分为几个方面: ? 探测器各探测视场分布不合理: 如空隙过大等。 ? 探测器被遮挡。如被泡沫、喷雾(入侵者经常使用的手段)纸,衣物等。 ? 由于体温和环境差别不大,造成探测能力下降。 针对以上情况,朗恩探测器采用以下方法来解决问题: 不同电路连接的两个光热感应器,位于黑色红外透镜的聚焦点上。 透镜将覆盖区域分为多个灵敏度一样的视场并保证了视场的信号强度,视场交错分布,形成了类似棋盘的紧密分布形式。 防遮挡监视: 独特的电子适配实防遮挡部件,能监视探测器,防止被遮挡进行破坏。如果探测器窗口或靠近探测器的任何区域被一些物品所遮挡,如泡沫、金属片、喷雾、帽子、纸板、盒子和衣特等,都将进入报警状态。在白天模式下,一旦探测器被遮挡,遮挡报警会同时显示在防遮挡监视输出继电器和报警输出继电器上。报警继电器会停止,同时防遮挡输出会启动,直至遮挡品被挪走为止。 朗恩探测器被动红外探测器 普通被动红外探测器 基本技术性能指标及安装方式 探测范围 具有多种型号,能满足各种不同场合的要求,单体探测距离最远能达到150m。同种型号,配置不同反射镜可实现广角和长距离帘幕式探测的转换。 一般探测距离为15m。有产品配置反射镜后,能达到25m 工作温度 -20~+50度,且在范围内技术参数影响不大。 一般为室温 外壳类型 合IP31-IP65多种标准,防止昆虫和气流进入。其中室外型具备金属外壳,防护能力极强能适应恶劣环境 一般为IP31 测试功能 具有工作状态布线测试功能 一般不具备 白天/夜间状态转换 具有白天/夜间状态转换 一般只有工作状态 安装方式 独特的探测回路(带插头)和感应器分开设计技术,使探测器安装更为简便 整体安装,安装过程易受到损伤。 自检 完备的电压监控电子线路和感应器自动的定期自检功能 独特的防小宠物过滤功能 在解决误报及防危害方面 防止内部电路噪声及突变 具备滤波电路,并对光热感应器的信号进行数码化处理,消除信号的瞬变。 一般不具备。 消除外界的白光源 独特的黑镜技术及白光滤光镜 消除可见光和短波红外线。 不具备 消除外界的射频等信号 对信号进行数码化处理,消除干扰。 不具备 探测器遮挡 具有独特的电子适配防遮挡功能。 不具备 探测线路损伤 不管在撤防和布防时,都对线路进行全天候监控。 有的探测器有 智能分忻 Visates高智能信号分析技术,基于快思逻辑础上的全数码高智能信号分析技术,信号处理器进行分析,然后才发出报警信号。这个过程涉及到探测中的所有标准,如信号的振幅、时间、格式、能量和频谱等,再加上从现场实际提取的统计信息。这些标准须结合判断探测它们的合理性,只有在结果符合强行闯入的标准后,探测器才发出报警。 不具备 在解决提高探测能力方面 探测视场灵敏度 在红外透镜的聚集点上,应用不同电路分别连接的两个光热感应器。特殊的透镜将覆盖区域分为多个灵敏度一样的保护区并保证了保护区内的信号强度 探测器视场的分布 视场交错分布,形成了类似棋盘的紧密分布形式。 微小温差识别 通过差分方式迅速侦测出视场里微小温度变化 智能化温度侦测:可通过差分方式迅速侦测出视场里微小温度变化。 3.其他一些新技术应用: ? 独特的防小宠物过滤功能 ? 完备的电压监控 ? 电子线路和感应器自动的定期自检功能 ? 独特的电子线路(带插头)和感应器分开设计技术,便探测器安装更为简便 ? 全密封的探测器,可防止昆虫和气流进入。 3 关于中国大陆地区双鉴探测器的一些看法 目前,中国大陆地区双鉴防盗探测器(红外+微波)在市场中占据了一定份额,但普通双鉴防盗探测器(红外+微波)具有相当大的同限性。 ? 双鉴防盗探测器(红外+微波)首先是在普通单纯被动红外探测器误报率高的情况下才产生的,而朗恩探测器的智能被动红外探测器已大大降低了误报率。 ? 普通双鉴防盗探测器(红外+微波)虽然采用了红外报警和微波报警相与的关系,但这样也就降低了探测能力。 ? 微波本身具有一定的穿透能力(如墙壁等),增加了误报率。 ? 微波可以被金属屏蔽,在实际应用中(如冰箱)增加了探测的局限性。
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