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紅外探測器的基本原理

資訊頻道文章B

一、名詞解釋
1.什么是接近探測器(傳感器
接近探測器(傳感器)是一種當(dāng)入侵者接近它時能觸發(fā)報警的探測裝置。在接近探測器中,通常有一個高頻率的LC震蕩電路,震蕩電路的LC回路通過導(dǎo)線連通到外部的金屬部件上。當(dāng)人體靠近時,通過空間的電磁偶合,會改變LC回路的諧振頻率,引起震蕩頻率改變,探測器的檢測電路能夠識別這種頻率的改變而發(fā)出警示信號。

接近探測器比較適用于室內(nèi),如對寫字臺、文件柜、保險柜等一些特殊物件提供保護(hù),也可以用于對門窗的保護(hù)。通常被保護(hù)的物件是金屬的,實際上可以構(gòu)成保護(hù)電路的一部分,因而只要有人試圖破壞系統(tǒng)時,就會立即觸發(fā)報警。

接近探測系統(tǒng)的主要優(yōu)點是多用性和通用性,它幾乎可用來保護(hù)任何物體,而且不會被幾米以外的干擾所激發(fā)。一旦有人靠近或接觸到珠寶箱、文件柜、門窗準(zhǔn)備行竊時,便會觸發(fā)報警,但在附近的正常業(yè)務(wù)工作可以照常進(jìn)行。

接近探測器的電路設(shè)計,需要注意幾個關(guān)鍵的技術(shù)要點:①頻率的選擇,頻率太低檢測靈敏度低,太高容易產(chǎn)生誤報,還要盡量避開電臺頻率點;②耗電量要小,接近探測器有時被做成一個小巧的便攜式報警器,需要使用電池供電,而且使用電池供電也有利于提高電路的抗干擾能力,減少誤報;③LC震蕩回路的諧振頻率,還會受外界環(huán)境因素(如溫度和濕度)的影響,因此檢測震蕩頻率的緩慢變化沒有意義,應(yīng)該檢測震蕩頻率的突然變化,只有震蕩頻率的“突變”才與可能的盜情相關(guān)。

2.什么是移動/震動探測器機器
能夠探測固定物體位置被移動的傳感器稱為移動探測器。其實運動是無處不在的,地球在轉(zhuǎn)動,地球上的任何東西都在“移動”,這里所要探測的其實是相對的移動,比如放置在桌面上的物體被移開了桌面、停放的車輛被開動或搬動了等等。

移動探測器材最適合于如文件柜、保險箱等貴重、機要特殊物件的保護(hù),也適宜于與其他系統(tǒng)結(jié)合使用,來防止盜賊破墻而入。移動探測器的有效性與應(yīng)用的正確與否有很大關(guān)系。它常常用來對某些一般情況下有人員在活動的保護(hù)區(qū)內(nèi)的特殊物件提供保護(hù)。

探測被警戒的物體發(fā)生移動,必須找到移動所能夠產(chǎn)生的物理量變化,現(xiàn)在至少有:機械方法、光學(xué)方法、電磁方法、震動探測法。

3.什么是主動光入侵探測器
光以直線傳播,因此稱為“光線”,如果光的傳播路徑被阻擋,光線既中斷,光不能繼續(xù)傳播。主動光入侵探測器就是利用了光的直線傳播特性作入侵探測,由光發(fā)射器和光接收器組成,收、發(fā)器分置安裝,收發(fā)器之間形成一道光警戒線,當(dāng)入侵者跨越該警戒線時,阻擋了光線,接收器失去光照而發(fā)出報警信號。

一般情況下,選擇可見光光譜之外的紅外輻射光作為發(fā)射器的光源,使入侵者不能夠察覺警戒光線的存在。為了避免受自然日光照射的干擾,通常采取兩種技術(shù)措施:
①在接收器的受光窗口上加濾色鏡,過濾其他的光線;
②對發(fā)射器光線進(jìn)行幅度(強度)調(diào)制,具體做法是:使用紅外線發(fā)光二極管作發(fā)射器光源的發(fā)光器件,并且使用頻率為幾KHz的調(diào)制信號,對發(fā)射器光源的供電電源的電壓或電流進(jìn)行調(diào)制,使發(fā)射器發(fā)出的光線強度也按照調(diào)制信號的規(guī)律變化。在接收器中,采用紅外接收二極管接收光信號,并通過具有調(diào)諧回路的放大器對信號進(jìn)行選頻放大,這樣就可以濾除與調(diào)制信號頻率不同的其他信號的干擾,日光是不受任何調(diào)制的的穩(wěn)定光線,它在接收二極管上產(chǎn)生的信號,自然也就被濾除而不產(chǎn)生響應(yīng)。

4.什么是被動式紅外探測器
利用“黑體輻射”的物理學(xué)原理:只要物體的溫度高于絕對零度,就會不停地向四周輻射光線,輻射的光線波長與物體的溫度相關(guān)。人體在正常體溫下,能夠發(fā)射出遠(yuǎn)紅外線,肉眼不能夠看到它,但通過紅外線傳感器就可探測到這種遠(yuǎn)紅外線,因此能夠發(fā)現(xiàn)入侵者。這種探測器的核心部件是熱釋電紅外探測元件,配置上用透明塑料制成的“菲聶爾”透鏡,就能夠?qū)σ欢ǖ目臻g范圍進(jìn)行監(jiān)控,安裝方便、靈敏度高、不需要輔助光源、耗電少,而且成本還比較低,因此是現(xiàn)在比較流行的一種電子安防產(chǎn)品部件。

二、紅外輻射的發(fā)射及其規(guī)律
自然界中的一切物體,只要它的溫度高于絕對溫度(-273℃)就存在分子和原子無規(guī)則的運動,其表面就不斷地輻射紅外線。紅外線是一種電磁波,它的波長范圍為0.75~ 1000um,不為人眼所見。紅外成像設(shè)備就是探測這種物體表面輻射的不為人眼所見的紅外線的設(shè)備。它反映物體表面的紅外輻射場,即溫度場。
注意:紅外成像設(shè)備只能反映物體表面的溫度場。

對于電力設(shè)備,紅外檢測與故障診斷的基本原理就是通過探測被診斷設(shè)備表面的紅外輻射信號,從而獲得設(shè)備的熱狀態(tài)特征,并根據(jù)這種熱狀態(tài)及適當(dāng)?shù)呐袚?jù),作出設(shè)備有無故障及故障屬性、出現(xiàn)位置和嚴(yán)重程度的診斷判別。

為了深入理解電力設(shè)備故障的紅外診斷原理,更好的檢測設(shè)備故障,下面將初步討論一下電力設(shè)備熱狀態(tài)與其產(chǎn)生的紅外輻射信號之間的關(guān)系和規(guī)律、影響因素和DL500E的工作原理。

(一) 黑體的紅外輻射規(guī)律
所謂黑體,簡單講就是在任何情況下對一切波長的入射輻射吸收率都等于1的物體,也就是說全吸收。顯然,因為自然界中實際存在的任何物體對不同波長的入射輻射都有一定的反射(吸收率不等于1),所以,黑體只是人們抽象出來的一種理想化的物體模型。但黑體熱輻射的基本規(guī)律是紅外研究及應(yīng)用的基礎(chǔ),它揭示了黑體發(fā)射的紅外熱輻射隨溫度及波長變化的定量關(guān)系。下面,著重介紹其中的三個基本定律。

1.輻射的光譜分布規(guī)律-普朗克輻射定律
一個絕對溫度為T(K)的黑體,單位表面積在波長λ附近單位波長間隔內(nèi)向整個半球空間發(fā)射的輻射功率(簡稱為光譜輻射度)Mλb (T)與波長λ、溫度T滿足下列關(guān)系:
Mλb (T)=C1λ-5[EXP(C2/λT)-1]-1
式中C1-第一輻射常數(shù),C1=2πhc2=3.7415×108w?m-2?um4
C2-第二輻射常數(shù),C2=hc/k=1.43879×104um?k
普朗克輻射定律是所有定量計算紅外輻射的基礎(chǔ),介紹起來比較抽象。

2.輻射功率隨溫度的變化規(guī)律-斯蒂芬-玻耳茲曼定律
斯蒂芬-玻耳茲曼定律描述的是黑體單位表面積向整個半球空間發(fā)射的所有波長的總輻射功率Mb(T)(簡稱為全輻射度)隨其溫度的變化規(guī)律。因此,該定律為普朗克輻射定律對波長積分得到:
Mb(T)=∫0∞Mλb(T)dλ=σT4
式中σ=π4C1/(15C24)=5.6697×10-8w/(m2?k4),稱為斯蒂芬-玻耳茲曼常數(shù)。
斯蒂芬-玻耳茲曼定律表明,凡是溫度高于開氏零度的物體都會自發(fā)地向外發(fā)射紅外熱輻射,而且,黑體單位表面積發(fā)射的總輻射功率與開氏溫度的四次方成正比。而且,只要當(dāng)溫度有較小變化時,就將會引起物體發(fā)射的輻射功率很大變化。

那么,可以想象得到,如果能探測到黑體的單位表面積發(fā)射的總輻射功率,就能確定黑體的溫度。因此,斯蒂芬-玻耳茲曼定律是所有紅外測溫的基礎(chǔ)。

3.輻射的空間分布規(guī)律-朗伯余弦定律
所謂朗伯余弦定律,就是黑體在任意方向上的輻射強度與觀測方向相對于輻射表面法線夾角的余弦成正比,
Iθ=I0COSθ
此定律表明,黑體在輻射表面法線方向的輻射最強。因此,實際做紅外檢測時,應(yīng)盡可能選擇在被測表面法線方向進(jìn)行,如果在與法線成θ角方向檢測,則接收到的紅外輻射信號將減弱成法線方向最大值的COSθ倍。

(二) 實際物體的紅外輻射規(guī)律
1. 基爾霍夫定律
物體的輻射出射度M(T)和吸收本領(lǐng)α的比值M/α與物體的性質(zhì)無關(guān),等于同一溫度下黑體的輻射出射度M0(T)。其表明,吸收本領(lǐng)大的物體,其發(fā)射本領(lǐng)大,如果該物體不能發(fā)射某一波長的輻射能,也決不能吸收此波長的輻射能。

2. 發(fā)射率
實驗表明,實際物體的輻射度除了依賴于溫度和波長外,還與構(gòu)成該物體的材料性質(zhì)及表面狀態(tài)等因素有關(guān)。引入一個隨材料性質(zhì)及表面狀態(tài)變化的輻射系數(shù),則就可把黑體的基本定律應(yīng)用于實際物體。這個輻射系數(shù),就是常說的發(fā)射率,或稱之為比輻射率,其定義為實際物體與同溫度黑體輻射性能之比。
下面不考慮波長的影響,只研究物體在某一溫度下的全發(fā)射率:
ε(T) = M(T)/M0(T)
則斯蒂芬-玻耳茲曼定律應(yīng)用于實際物體可表示為:
M(T) =ε(T).σT4

(三) 發(fā)射率及其對設(shè)備狀態(tài)信息監(jiān)測的影響
物體對于給定的入射輻射必然存在著吸收、反射和透射,而且吸收率α,反射率ρ和透射率τ之和必然等于1:
α+ρ+τ=1
而且,其反射和透射部分不變。因此,在熱平衡條件下,被物體吸收的輻射能量必然轉(zhuǎn)化為該物體向外發(fā)射的輻射能量。由此可斷定,在熱平衡條件下,物體的吸收率必然等于該物體在同溫度下的發(fā)射率:
α(T)=ε(T)
其實由基爾霍夫定律,也可以推斷出以上公式:
M(T)/ α(T)=M0(T)
ε(T) =α(T)
ε(T) = M(T)/M0(T)
則對于一個不透明的物體ε(T) =1-ρ(T)

根據(jù)上式,不難定性地理解影響發(fā)射率大小的下列因素:
1.不同材料性質(zhì)的影響
不同性質(zhì)的材料因?qū)椛涞奈栈蚍瓷湫阅芨鳟?,因此它們的發(fā)射性能也應(yīng)不同。一般當(dāng)溫度低于300K時,金屬氧化物的發(fā)射率一般大于0.8。

2.表面狀態(tài)的影響
任何實際物體表面都不是絕對光滑的,總會表現(xiàn)為不同的表面粗糙度。因此,這種不同的表面形態(tài),將對反射率造成影響,從而影響發(fā)射率的數(shù)值。這種影響的大小同時取決于材料的種類。

例如,對于非金屬電介質(zhì)材料,發(fā)射率受表面粗糙度影響較小或無關(guān)。但是,對于金屬材料而言,表面粗糙度將對發(fā)射率產(chǎn)生較大影響。如熟鐵,當(dāng)表面狀況為毛面,溫度為300K時,發(fā)射率為0.94;當(dāng)表面狀況為拋光,溫度為310K時,發(fā)射率就僅為0.28。

另外,應(yīng)該強調(diào),除了表面粗糙度以外,一些人為因素,如施加潤滑油及其他沉積物(如涂料等),都會明顯地影響物體的發(fā)射率。

因此,在檢測時,應(yīng)該首先明確被測物體的發(fā)射率。在一般情況下,由于不了解發(fā)射率,那么只有用相同比較法來判別故障。而對于電力設(shè)備,其發(fā)射率一般在0.85-0.95之間。

3.溫度影響
溫度對不同性質(zhì)物體的影響是不同的,很難做出定量的分析,
只有在檢測過程中注意。

(四) 物體之間的輻射傳遞的影響
上面討論過物體對于給定的入射輻射必然存在著吸收、反射,而當(dāng)達(dá)到熱平衡后,其吸收的輻射能必然轉(zhuǎn)化為向外發(fā)射的輻射能。因此,當(dāng)在一個變電站中,檢測任意一個目標(biāo)時,所檢測出來的溫度,必然還存在著附近其它物體的影響。
因此,我們在檢測時,要注意檢測的方向和時間,使其它物體的影響降到最小。

(五) 大氣衰減的影響
大氣對物體的輻射有吸收、散射、折射等物理過程,對物體的輻射強度會有衰減作用,這稱之為消光。  

不過,請注意,即使工作在大氣窗口內(nèi),大氣對紅外輻射還是有消光作用。尤其,水蒸氣對紅外輻射的影響最大。因此,在檢測時,最好在濕度小于85%以下,距離則越近越好。 (以上資料由叢文科技公司提供)

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