红外线探测器定位原理是什么,红外线探测器原理图
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1、红外探测器原理?
红外探测器的工作原理:不同种类的物体发射出的红外光波段是有其特定波段的,该波段的红外光处在可见光波段之外。因此人们可以利用这种特定波段的红外光来实现对物体目标的探测与跟踪。将不可见的红外辐射光探测出并将其转换为可测量的信号的技术就是红外探测技术。
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。
红外探测器是一种能够探测红外辐射的电子器件,其原理基于物质对红外辐射的吸收和发射。
红外辐射是一种波长在0.75~1000微米之间的电磁波,其波长比可见光长,无法被人眼直接观察到。红外探测器利用物质对红外辐射的吸收和发射特性,将红外辐射转化为电信号,实现对红外辐射的探测。
常见的红外探测器有热电偶、热释电型、半导体型等。其中,热电偶型红外探测器利用物质对红外辐射的吸收后产生的热量,通过热电偶转化为电信号;热释电型红外探测器则是利用物质对红外辐射的吸收后产生的电荷,通过电荷放大器转化为电信号;半导体型红外探测器则是利用半导体材料对红外辐射的吸收和发射特性,将红外辐射转化为电信号。
总之,红外探测器的原理是利用物质对红外辐射的吸收和发射特性,将红外辐射转化为电信号,实现对红外辐射的探测。
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