熱探測器常被分為四種:氣動探測器(高萊管)、熱電偶或熱電堆、熱敏電阻、熱釋電探測器。
1.氣動探測器(高萊管)
利用充氣容器接受熱輻射后溫度升高氣體體積膨脹的原理,測量其容器壁的變化來確定紅外輻射的強度。這是一種比較老式的探測器,但在1947年經(jīng)高萊改進以后的氣動探測器,用光電管測量容器壁的微小變化,使靈敏度大大提高,所以這種氣動探測器又稱高萊元件。
2.熱敏電阻
熱敏電阻的阻值隨自身溫度變化而變化。它的溫度取決于吸收輻射、工作時所加電流產(chǎn)生的焦耳熱、環(huán)境溫度和散熱情況。熱敏電阻基本上是用半導(dǎo)體材料制成的,有負電阻溫度系數(shù)(NTC)和正電阻溫度系數(shù)(PTC)兩種。
熱敏電阻通常為兩端器件,但也有制成三端、四端的。兩端器件或三端器件屬于直接加熱型,四端器件屬于間接加熱型。熱敏電阻通常都制得比較小,外形有珠狀、環(huán)狀和薄片狀。用負溫度系數(shù)的氧化物半導(dǎo)體(一般是錳、鎳和鈷的氧化物的混合物)制成的熱敏電阻測輻射熱器常為兩個元件:一個為主元件,正對窗口,接收紅外輻射;另一個為補償元件,性能與主元件相同,彼此獨立,同封裝于一管殼內(nèi),不接收紅外輻射,只起溫度補償作用。
3.熱電偶和熱電堆
熱電偶是最古老的熱探測器之一,仍得到廣泛的應(yīng)用。熱電偶是基于溫差電效應(yīng)工作的。單個熱電偶提供的溫差電動勢比較小,滿足不了某些應(yīng)用的要求,所以常把幾個或幾十個熱電偶串接起來組成熱電堆。熱電堆可以比熱電偶提供更大的溫差電動勢,新型的熱電堆采用薄膜技術(shù)制成,因此,稱為薄膜型熱電堆。
4.熱釋電探測器
熱釋電探測器是發(fā)展較晚的一種熱探測器。如今,不僅單元熱釋電探測器已成熟,而且多元列陣元件也成功地獲得應(yīng)用。熱釋電探測器的探測率比光子探測器的探測率低,但它的光譜響應(yīng)寬,在室溫下工作,已在紅外熱成像、紅外攝像管、非接觸測溫、入侵報警、紅外光譜儀、激光測量和亞毫米波測量等方面獲得了應(yīng)用,所以,它已成為一種重要的紅外探測器。
熱探測器的基本工作原理是目標紅外輻射通過紅外物鏡照射到探測器敏感材料上,引起其敏感材料的某些可測物理量的變化,從而將可測物理量的變化讀出后通過A/D轉(zhuǎn)化變?yōu)殡娦盘枺ㄟ^信號圖像處理,再進行D/A轉(zhuǎn)換,最后把信號傳送到監(jiān)視器。實現(xiàn)對輻射熱的探測。
物體吸收輻射,晶格振動加劇,輻射能轉(zhuǎn)換成熱能,溫度升高。由于物體溫度升高,與溫度有關(guān)的物理性能發(fā)生變化。這種物體吸收輻射使其溫度發(fā)生變化從而引起物體的物理、機械等性能相應(yīng)變化的現(xiàn)象稱為熱效應(yīng)。利用熱效應(yīng)制成的探測器稱為熱探測器。
熱探測器光電轉(zhuǎn)換的過程分為兩步:第一步是熱探測器吸收紅外輻射引起溫升,這一步對各種熱探測器都一樣;第二步利用熱探測器某些溫度效應(yīng)把溫升轉(zhuǎn)變成電量的變化。
由于熱探測器是利用輻射引起物體的溫升效應(yīng),因此,它對任何波長的輻射都有響應(yīng),所以稱熱探測器為無選擇性探測器,這是它同光子探測器的一大差別。熱探測器的發(fā)展比光子探測器早,但如今一些光子探測器的探測率已接近背景限,而熱探測器的探測率離背景噪聲限還有很大差距。
輻射被物體吸收后轉(zhuǎn)換成熱,物體溫度升高,伴隨產(chǎn)生其他效應(yīng),如體積膨脹、電阻率變化或產(chǎn)生電流、電動勢。測量這些性能參數(shù)的變化就可知道輻射的存在和大小。利用這種原理制成了溫度計、高萊探測器、熱敏電阻、熱電偶和熱釋電探測器。
人體、坦克、飛機、軍艦等都是輻射熱源,利用熱探測器來探測人體、坦克、飛機、軍艦等各部分輻射溫度的分布,來分辨和識別這些物體。熱探測器可廣泛應(yīng)用于探測人體、火源、熱源、各種軍事目標,在工農(nóng)業(yè)以及國防上有重要的應(yīng)用和發(fā)展。
感煙探測器有: 點型感煙火災(zāi)探測器 點型感溫火災(zāi)探測器 點型紅外火焰探測器 點型紫外火焰探測器 防爆點型可燃氣體探測器 點型復(fù)合式火災(zāi)探測器 線型感溫火災(zāi)探測器 線型光束感煙火災(zāi)探測器
煙感探測器可分為離子型、光電型、激光型、電容型半導(dǎo)體型等幾種.(1)離子感煙式火災(zāi)探測器是采用空氣離子化火災(zāi)探測方法構(gòu)成和工作的,通常只適用于點型探測器.離子型感煙探測器的檢測機理是:當火災(zāi)發(fā)生時,煙...
探測器由傳感器和信號處理器組成。在入侵探測器中傳感器是探測器的核心,是一種物理量的轉(zhuǎn)化裝置,通常把壓力、震動、聲響、光強等物理量轉(zhuǎn)換成易于處理的電量(電壓、電流、電阻等)。信號處理器的作用是把傳感器轉(zhuǎn)...
熱探測器與各種光電器件相比具有下列特性:
①響應(yīng)率與波長無關(guān),屬于無選擇性探測器;
②受熱時間常數(shù)(熱慣性)的制約,響應(yīng)速度比較慢;
③熱探測器的探測率比光子探測器的峰值探測率低;
④可在室溫下工作。
紅外光子探測器與熱探測器性能分析
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根據(jù)紅外探測器最基本的物理機理和器件模型,對紅外光子探測器和熱探測器在不同工作溫度、不同波長的探測率性能進行了理論計算;并對兩類物理機理不同的紅外探測器的探測率、工作溫度和響應(yīng)波長進行比較,闡述了各自探測器具有優(yōu)勢的應(yīng)用領(lǐng)域。
博物館的展柜安防探測手段和探測器類型的分析
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隨著博物館的迅速發(fā)展,其展覽形式和展覽內(nèi)容決定了對展覽中展柜安防手段的要求逐漸提高。通過介紹目前較為常用的幾種展柜探測手段并分析其性能和使用方面的優(yōu)劣,總結(jié)了不同展覽形式和內(nèi)容需要使用的展柜安防探測手段。
某些電介質(zhì)因溫度變化引起自發(fā)極化或者長期感應(yīng)極化,測量其變化速率的熱探測器。
紅外傳感器應(yīng)用
紅外輻射的本質(zhì)
紅外輻射的本質(zhì)是熱輻射。以波的形式在空間直線傳播,真空中以光速傳播當物體溫度低于1000℃時,向外輻射的不再是可見光,而是紅外光紅外線在通過大氣層時, 有三個波段透過率高, 它們是2~2.6 ΜM、3~5 ΜM和8~14 ΜM。其波段如圖所示:
紅外探測器分為熱探測器和光子探測器兩種。
(1)熱探測器
利用紅外輻射的熱效應(yīng),探測器的敏感元件吸收輻射能后引起溫度升高,進而使某些有關(guān)物理參數(shù)發(fā)生變化,通過測量物理參數(shù)的變化來確定探測器所吸收的紅外輻射。
(2)光子探測器
利用入射光輻射的光子流與探測器材料中的電子互相作用,從而改變電子的能量狀態(tài),引起各種電學現(xiàn)象。
(1)紅外測溫儀:如圖所示
(2)紅外線氣體分析儀:如圖所示
光子探測器的特點是:光譜響應(yīng)有選擇性,只對短于某一特定波長的紅外輻射有響應(yīng),這一特定波長稱為截止波長(指在長波端);響應(yīng)速度快,比熱探測器要高幾個數(shù)量級,一般光電導(dǎo)探測器響應(yīng)時間在微秒級,光伏探測器的響應(yīng)時間在納秒級或更快,這對于軍用探測快速運動目標是非常重要的;探測靈敏度高,與熱探測器相比,大約高出兩個數(shù)量級;探測器靈敏度與工作溫度有關(guān),工作溫度降低,探測器靈敏度就能提高,有的光子探測器只能在低溫工作,需要制冷條件。光子探測器大都是由化合物半導(dǎo)體材料制成,材料生長難度大,器件制造技術(shù)要求高,所以價格也比較貴,目前主要在軍事上用于高性能、遠距離、快速目標的探測。但隨著技術(shù)進步,工藝水平提高,價格降低,它們在民用中也占有一定市場,并具有廣闊發(fā)展前景。