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安防报警技术发展至今,其技术应用依然是以红外技术为主,虽然近几年陆续出现了激光、超声波、微波等新技术,但是红外技术在相当长一段时间内仍处于主流地垃。在红外线探测器中,热电元件检测人体的存在或移动,并把热电元件的输出信号转换成电压信号。然后,对电压信号进行波形分析。一种红外线探测器,热电元件;电流-电压变换器,它把来自所述热电元件的电流变换成电压信号。
安防报警技术发展至今,其技术应用依然是以红外技术为主,虽然近几年陆续出现了激光、超声波、微波等新技术,但是红外技术在相当长一段时间内仍处于主流地垃。
一、主流报警探测技术
红外探测是报警技术的注流。红外探测主要运用红外探测器来实现。
在红外线探测器中,热电元件检测人体的存在或移动,并把热电元件的输出信号转换成电压信号。然后,对电压信号进行波形分析。一种红外线探测器,热电元件;电流-电压变换器,它把来自所述热电元件的电流变换成电压信号。
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。
红外对射探测器具有技术成熟、成本低、不受环境光照影响,抗风性好、抗震动性较好等特点,在雾、雪、雨等气候条件下也能保持较好的性能。
红外探测一般分为主动红外探测和被动红外探测。
二、其他报警探测技术
1.激光探测
通过运用不可见的激光,作为探测器光源,隐形防范,可轻松穿透风霜雨雪雾、沙尘等各种环境干扰,不会对环境和人体造成污染和伤害。
激光技术用于探测主要是利用激光的优异特性,将它作为光源,配以相应的光电元件来实现的。它具有精度高、探测范围大、探测时间短、非接触式等优点,常用于测量长度、位移、速度、振动等参数。当测定对象物受到激光照射时,激光的某些特性会发生变化,通过测定其响应如强度、速度或种类等,就可以知道测定物的形状、物理、化学特征,以及他们的变化量。
2.雷达探测技术
作为一种重要的周界安防报警系统目标检测手段,雷达探测技术以前多用在军事领域,特点是探测距离很远,体积较大,成本较高。近年来,随着电子水平及制造工艺的不断发展,电子器件不断小型化,低价化,民用小型化雷达被开发出来,并应用于各类安防系统中。雷达探测精准,还能判断距离,十分实用。
3.超声波探测
利用人耳听不到的超声波(20000Hz以上)来作为探测源进行探测的设备称为超声波探测器,一般用于探测移动物体。超声波探测器的工作原理是利用超声波发射,通过被测物体的反射、回波接收后的时差来测量被测距离的,是一种非接触式测量仪器。
4.微波探测
微波探测器是泰罗斯-N系统卫星上的业务垂直探测器(TOVS)的一个组成部分,用来测量地面到20公里高空的大气温度廓线,是一个4通道狄克型辐射计,探测波长为氧的5・5毫米吸收带。
微波探测器的原理是探测器持续发射微波,并接收反射回的微波信号。当探测区内的目标移动时,原发射信号与反射的信号之间会有频率差异,通常称为多普勒效应。探测器的灵敏度取决于目标的移动速度、大小、反射能量的多少以及与探测器的距离。探测器会根据频率改变的大小来生成相应强度的探测信号。一般而言,探测信号的强弱取决于目标的大小以及与探测器的距离。目标越大,距离越短,生成的探测信号就越强。
除此以外,微波灵敏度与目标移动的速度也紧密相关,效果。目标缓慢移动时,微波传感设备生成低频信号,目标快速移动时则生成高频信号;当目标移近或远离探测器时,也会发生相同的情况:斜向移近或远离探测器生成的频率会比直线移动生成的频率信号低,因为斜向接近或远离探测器的速度更慢。两个正以相同速度移动的目标,走直线距离A,生成频率高的信号,走斜线距离B,生成频率低的信号。
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