激光对射与红外对射比较

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红外与激光的对比(周界)

红外与激光的对比(周界)
100米射束扩展
光斑直径3米
光斑直径0.17米
扩展范围越小,光束密度越大,光的可用功率越大,穿透力强
单色性
差(受强光干扰)

激光不受杂散光干扰
产品相互
串扰
红外产品在直线长距离布设中出现相互串扰,易漏报
闭路传输系统,不出现串扰
相互串扰能引起不允许出现的漏报警
实际工作
距离
实际工作距离为标称距离的75%左右
响应时间范围越大,适应场合越广
接收机接收窗口


接收机窗口越大,接收的信号越多,系统越可靠
多光束探测方式
同时遮断报警
遮断任何一道报警
激光探测器每一道光束都为独立的一套系统;而红外探测器的多光束实质是一套系统
红外与激光的对比
1、上海市公安局技防办在2007年已经出台文件,红外线产品在上海市在周界安防领域,只能是补充作用。
2、激光探测器每一道光束都为独立的光束系统;而红外探测器的多光束实质是一套光束系统,遮挡其一束光并不报警;
3、红外线产品误报高,雨天无法布防。详见后附对比表
比较项目
主动红外探测器
激光探测器
实际工作距离与标称距离一致
将为设计提供准确布设依据
工作温度
范围
-25℃~55℃
-40℃~70℃
激光探测器比红外探测器更适合于寒冷气候环境
调试方式
通过镜头对准方式,远距离调试不方便
通过激光定位仪把光信号转为声音信号
激光探测器调试方式方便,调试过程准确、快捷
响应时间
50~500msec
5~1000msec
说明
误报率、漏报率
高Байду номын сангаас

激光对射说明书

激光对射说明书

激光对射说明书周界报警产品:振动光纤、泄漏电缆、电子围栏、激光对射三安古德在防盗报警领域,室内防范目前主要采用门磁、红外幕帘探测,对于晚上和无人员活动的室内防范可能比较合理。

对普通家居、别墅等场所则不适应,有人时不能布防,晚上也不便于布防,达不到御贼于外的目的。

红外栅栏应用到门窗的室内防范不会影响到人员活动,但是,红外栅栏会受杂光、红外反射光及同频干扰误报率高。

因此,可靠性差是目前影响主动红外对射大量进入家居防范的主要原因。

对于室外防范,特别是较大空间范围的居民小区、工业园区、变电站等场所主要应用红外对射。

但是,从目前全国使用的情况看,真正长期应用的是极少数,大多成为一种摆设。

究其原因,主要是抗干扰能力差,受自然环境的影响,易发生误报警,包括各种光干扰、强磁干扰和恶劣天气的影响。

因此,在我国目前主动红外探测产品的应用仍是有限的,其原因主要是产品本身问题,受制于红外光源的特性。

将激光作为探测光源具有很多优势。

经过多年攻关努力,成功解决了激光稳定性、安全性、适应性、编码定位、低功率化和小型化问题。

在全球安防市场上率先推出信号旗栅栏型激光对射探测器,它既具有激光的光源优势,又具有红外栅栏简洁隐匿的外形特征,能兼顾室内外应用环境。

是防盗报警领域新一代革命性产品,能极大地拓展防盗报警领域的应用空间,能带来应用理念上的全新变化,主要包括以下方面:一、激光对射工作原理其原理是在要设防的周界上设立一定数量的竖杆状的激光射线发射器和接收器,组成一个环形围栏,每对发射器与接收器之间根据发射功率不同,可相距10~150米左右,通过发射器发射出多道平行的不可见激光射线,与接收器形成一个光回路,当入侵者翻越时,会隔断激光射线回路,从而产生报警。

二、激光对射参考系数激光对射SA-1JG50工作原理:激光测试距离:200m(± 5)颜色:象牙白传感器类别: 位置传感器耐热范围:75C°/-25C°工作频率:50HZ-60 HZ产品材质:黄童镀镍外形规格:直径:12*60mm 电缆线长度:1.5m工作电压:接受三线发射两线NPN常开DC6-36V电流:200mA 电压:DC 9~36V(可根据客户特殊订制)。

红外对射报警器工作原理

红外对射报警器工作原理

红外对射报警器工作原理
红外对射报警器是一种常用的安防设备,它通过红外对射原理来检测目标物体是否被阻挡。

其工作原理如下:
1. 红外发射器和红外接收器:红外对射报警器由红外发射器和红外接收器两部分组成。

红外发射器发出一束红外光束,而红外接收器用于接收这束光。

2. 发射与接收的对射:红外发射器和红外接收器被放置在报警器的两侧,彼此之间呈对射状。

红外光束从发射器发出后,会直线传输到接收器。

3. 目标物体的干扰检测:当目标物体经过红外对射的路径时,目标物体会阻挡光束的传输,使得接收器接收到的光线强度下降。

4. 报警触发:红外接收器接收到光线强度下降后,会向报警器的控制系统发送信号,触发报警器的报警功能。

5. 报警信号处理:报警器的控制系统会对收到的报警信号进行处理,例如发出警报声音、闪烁警示灯等,同时也会发送报警信号给监控中心或拥有者的手机等设备。

红外对射报警器的工作原理就是基于红外光束的传输特性以及目标物体对光束的阻挡作用。

通过检测光线强度的变化,它能够准确地感知到目标物体的存在与否,从而实现报警功能,提高安全防护水平。

红外对射原理红外线对射的工作原理

红外对射原理红外线对射的工作原理

红外对射原理红外线对射的工作原理红外对射是一种常用于安防及物流领域的检测技术,可用于检测物体的存在并实现自动控制。

红外对射的原理是利用红外线的透射与反射来检测物体的位置。

红外线是一种波长介于可见光和微波之间的电磁波,其频率通常在300 GHz到400 THz之间。

它具有很强的穿透力,能够穿透大多数材料,包括黑色漆、塑料、玻璃等。

同时,它也有一定的反射和散射能力,可以发出一定的光线并被接收器接收。

红外对射通常由红外源和接收器两个部分组成。

红外源通常是一个LED灯,它会发出连续的红外线。

当物体进入发射器与接收器之间的空间时,探测器会感知到红外线的存在,从而激活系统。

在红外对射的工作过程中,红外源会发出连续的红外线,这些红外线会直接射向接收器。

如果有一个物体阻挡红外线的路径,则红外线会被反射回来。

接收器会接收到反射红外线的信号,然后将信号发送到处理器处理。

处理器会分析接收器接收到的信号,确定是否有物体在红外对射器中间。

如果有物体,处理器会发出警报,或者控制相关设备进行操作。

比如,在人行道或车道上安装红外对射,可以检测行人或车辆是否经过,从而控制灯光或交通信号的开关。

红外对射具有很多优点,比如响应速度快、灵敏度高、不受环境干扰。

常见的红外对射有单一光束对射、双光束对射和多光束对射等不同类型。

单一光束对射通常用于近距离检测,而双光束对射则用于长距离检测。

多光束对射则能够检测物体在多个方向的移动。

然而,红外对射也存在一些缺点。

首先,红外对射只能检测到在红外线路径上的物体,不能检测到侧面或背面的物体。

其次,当光线遇到大量水分、烟雾或灰尘时会有很大的衰减,从而影响检测的准确性。

总的来说,红外对射作为一种常用的检测手段,具有很高的实用性和灵活性。

在实际应用中,需要考虑各种环境因素,合理选择不同类型的红外对射,从而保证其检测的准确性和可靠性。

各种报警产品优缺点对比

各种报警产品优缺点对比

各种报警产品优缺点对比1、红外对射式:利用不可见红外光对射原理,在投光器和受光器之间形成一个肉眼看不见的多束红外光栅组成的防范护栏,只要相邻两束红外光线被遮挡,即产生报警信号并自动向外发送警报。

优点:a安装简便,维护方便。

b隐蔽的防卫方式:使入侵者在不知不觉中触警。

c昆虫或小动物等通过防盗网时,由于不能完全遮断防卫射束,所以不会产生误报警。

d当隐形防盗网接收端电源线或信号线被剪断时,报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。

缺点:a. 受天气、地形等外界影响比较大,安装容易有死角b. 误报率相当高c. 使用寿命短2、激光对射:激光对射报警系统采用了808nm波长不可见光激光技术,易于隐蔽布防,可以垂直或水平安装在防范区域内。

激光不会象无线电波、红外光那样,受到背景或不同温度物体的干扰。

优点:a 使用范围广b 探测距离远,误报率低c 抗干扰性强,对其它设备无干扰d 防范性强适应环境范围更广e 能耗低,可以全天候工作缺点:a,不能适应复杂的周界环境b 发散角度小,受地理环境影响,容易发生偏光现象3微波对射式:由发射器和接收器构成,工作时在发射器和接收器之间形成三维立体的不可见微波探测区域,利用场干扰原理或波束阻断式原理来探测入侵者。

一旦有人闯入防护区域,遮断微波探测波束时,系统立即产生告警信号。

优点: a由于微波对射工作于10GHz,工作频率远离了光谱,所以天气因素对它的工作影响很小,雪天、雾天也不会引起误报。

同时微波产生的探测效果是立体波束,高和宽可以从几十厘米到10米可调,探测效果非常良好。

b微波对射式探测器可以和红外对射探测器共同使用,当两个探测器同时有报警信号时,才会有告警输出,降低了系统误报的可能性。

缺点:a. 微波传感辐射的电磁波对人体有害b. 受雷达干扰,不适合用在空中交通和国防部c. 发射器与接收器的距离影响探测率d. 安装要求高,安装不合适,微波会透过窗外泄,进而产生误报3、振动电缆式:采用驻极体振动电缆作为传感器,驻极体振动电缆是一种经过特殊充电处理后带有永久预置电荷的同轴电缆。

传统红外对射与新一代激光对射的比较

传统红外对射与新一代激光对射的比较

红外对射与激光对射的区别二者同属于无线技术应用范畴,红外对射属于无线应用的一代技术,而激光对射则属于无线的二代终极技术。

也就是说,红外线是无线应用技术的初级应用阶段,激光对射技术则是无线技术发展的高级阶段,而后者有着更广阔的市场发展前景。

在无线产品应用领域,激光对射技术取代红外线技术是迟早的问题,二者的主要性能区别如下:常用的红外对射系统一般分发射和接收两个部分。

发射部分的主要元件为红外发光二极管,接收部分的红外接收管是一种光敏二极管。

红外对射遥控常用的载波频率为38kHz。

采用红外对射技术的产品:有方向性,发射器必须对准接收器,安装精度要求相对较高,在项目使用中需要精确的定位,容易形成覆盖死角,接收不到信号;穿越障碍物能力弱,不能有阻挡物。

2、在探测器检测到入侵行为时,即启动现场报警设备,对非法入侵行为进行威慑。

而当飞禽(如小鸟、鸽子)穿过保护区域时,虽然其体积较小,由于红外对射穿透能力弱,飞禽(如小鸟、鸽子)仅能遮挡一条红外对射(对双射束及多射束探测器),故接收端受不到发射段就会误认为是有非法入侵,故而输出报警信号。

3、传输的稳定性差,传输的速度慢,受限于其传送速度,对音质也会有影响。

4、距离近,大约10米,需要安装较多的信号发射装置,增加成本。

5、红外是一种光信号,会议应用中,常规灯光产生的红外光线都会对其信号产生干扰,造成信号丢失或者噪声等。

6、红外对射穿透能力弱,误报率高,系统不稳定,容易受环境等小动物影响产生误报,激光对射报警系统采用了808nm波长不可见光激光技术,容易隐蔽布防,可以垂直或水平安装在防范区域内。

激光不会象无线电波、红外光那样,受到背景、不同温度物体的干扰。

激光的穿透力强、误报率非常低、防范距离远不受外界背景光的影响和干扰,在烈日下布防也不影响产品性能。

可以根据使用要求,调整探测距离,产品美观大方、安装调试方便、防水性能好适合用在室内、野外、户外等布防作业环境,可全天候工作。

周界防范系统激光对射说明书

周界防范系统激光对射说明书

激光对射周界报警器说明书一、激光对射概念激光对射报警系统采用了808nm波长不可见光激光技术,易于隐蔽布防,可以垂直或水平安装在防范区域内。

激光不会象无线电波、红外光那样,受到背景或不同温度物体的干扰。

激光的穿透力强、误报率低、防范距离远,而且不受外界背景光的影响和干扰;在烈日下布防也不会影响产品的性能。

我们可以根据使用要求,调整探测防范距离。

该产品美观大方、安装调试方便、防水性能好,适用于室内外安全防范作业的场合,可全天候工作。

2、使用范围可以广泛的应用在铁路、地铁、厂矿企业、油田、油库、金库、码头、图书馆、银行、电力站、博物馆、展览馆、院校、饭店、养殖场、机场、监狱、军事重地、军械库、边防、海防等室内外安全防范场所。

3、系统特点3.1、探测距离远,误报率低激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显著增强。

激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下,在百米处,目标接接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。

3.2、抗干扰性强,对其它设备无干扰激光报警系统自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。

由于激光发散角小,光束集中,光束只在闭路中传输,当用多组激光探测器在直线方向接续传输或小转折角传输时,均无红外线探测器所产生的相互串扰现象,从而消除此时红外线探测器产生的漏报警。

对周围环境无任何光散射、污染。

3.3、防范性强1)可实施连续交叉布防,无互相干扰的问题。

2)可实施多道独立的光束平面、空间立体分布。

3.4、适应性广1)激光入侵探测器响应时间在10ms-500ms之间可调(同类主动探测器响应时间在50ms-500ms之间),可根据设备安装的不同现场环境调整响应时间,适应环境范围更广。

二、最新型激光入侵探测器有哪些特点最新型主动激光入侵探测器具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,防范性强,安全可靠隐蔽性好,抗干扰性强,对其它设备无干扰,检修调试十分方便,维护简便.布设灵活,探测距离远,适应各种恶劣自然气候情况,受环境影响小等。

激光与红外光的区别

激光与红外光的区别

激光与红外光的区别生活中可以有一些小常识是我们不知道的,那么你知道激光与红外光的区别吗?下面是为你整理的激光与红外光的区别,供大家阅览!一、激光激光是20世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发眀,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”和“奇异的激光”。

它的亮度约为太阳光的100亿倍。

激光的理论基础起源于大物理学家‘爱因斯坦’,1916年爱因斯坦提出了一套全新的技术理论‘光与物质相互作用’。

这一理论是说在组成物质的原子中,有不同数量的粒子(电子)分布在不同的能级上,在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳到(跃迁)到低能级上,这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光,而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。

这就叫做“受激辐射的光放大”,简称激光。

1958年,美国科学家肖洛(Schawlow)和汤斯(Townes)发现了一种神奇的现象:当他们将氖光灯泡所发射的光照在一种稀土晶体上时,晶体的分子会发出鲜艳的、始终会聚在一起的强光。

根据这一现象,他们提出了"激光原理",即物质在受到与其分子固有振荡频率相同的能量激发时,都会产生这种不发散的强光--激光。

他们为此发表了重要论文,并获得1964年的诺贝尔物理学奖。

1960年5月15日,美国加利福尼亚州休斯实验室的科学家梅曼宣布获得了波长为0.6943微米的激光,这是人类有史以来获得的第一束激光,梅曼因而也成为世界上第一个将激光引入实用领域的科学家。

1960年7月7日,梅曼宣布世界上第一台激光器由诞生,梅曼的方案是,利用一个高强闪光灯管,来激发红宝石。

由于红宝石其实在物理上只是一种掺有铬原子的刚玉,所以当红宝石受到刺激时,就会发出一种红光。

在一块表面镀上反光镜的红宝石的表面钻一个孔,使红光可以从这个孔溢出,从而产生一条相当集中的纤细红色光柱,当它射向某一点时,可使其达到比太阳表面还高的温度。

激光对射和红外对射的性能比较

激光对射和红外对射的性能比较

激光对射属于主动式入侵探测器,其由激光发射机和激光接收机两部分组成,激光发射机由稳压电源、调制电路、激光发射模组、激光角度调整装置、外部护罩(外壳)组成;激光接收机由稳压电源、光敏接收器、光电信号处理器、窄带滤波透镜、以及外部护罩组成。

组成激光对射的激光发射机和激光接收机,分开安装在两个护罩内,面对面成对安装使用;在激光发射机和激光接收机之间利用经过调制后的一条或者多条激光光束形成一个可靠的防护面,当激光接收机可靠接收到激光发射机发出的调制信号时,激光接收机判定激光入侵探测器工作正常,就会维持当前的输出信号不变;当激光接收机接收不到激光发射机的调制信号时(激光发射机和激光接收机之间有物体阻断激光射线或者激光发射机出现故障),激光接收机就会判定激光入侵探测器工作不正常,激光接收机就会输出变化的报警信号给后端相连接的报警控制器或者相关联动设备。

红外对射也是主动式探测器,红外对射由红外发射机和红外接收机配对组成,红外发射机发射经过调制的红外信号,红外接收机用于接收红外发射机所发出的经过调制的红外信号。

当红外接收机能可靠接收红外发射机所发出的调制红外信号时,红外接收机就保持输出一个稳定常开/常闭信号,此时在红外发射机和红外接收机之间就可以形成一道隐形的防线,隐形防线的高度由红外发射机和红外接收机的红外光束出光面高度所决定;当红外发射机和红外接收机之间有物体遮断红外发射机的红外信号,红外接收机接收不到红外发射机的红外信号,红外接收机就输出变化的报警信号(由正常工作状态常闭变为开路,正常工作时的常开变为短路)。

目前市场上的红外对射产品主要有二、三、四光束几种规格,四光束的防范高度比三光束高,三光束的防范高度比两光束高;由于红外对射是利用940nm红外光作为探测器光源,而红外光是属于扩散型光,因此在红外对射产品上都需要加装非球面透镜进行光学处理,提高红外对射的探测距离,目前市面上的红外对射户外最远探测距离标称250米。

微波对射可以全天候工作

微波对射可以全天候工作

微波对射可以全天候工作,可以在-40°C到+65°C较宽的温度范围环境工作, 湿度最大可以达到98%。

特性:• 探测距离: 最远达200m• 工作温度范围: -40 C to +65 C• 电源输入: 10.2 ~ 30 Vdc• 可探测入侵人的行走,快跑,爬行;• 快速容易安装在立杆或者栅栏围墙上;• 免维护设计;• 可以抗高的射频和电磁辐射干扰(RFI/EMI).• 适合保护如下情况:太阳直射,风速不高于30 米/秒,下雪和下雨情况,小动物活动的场所, 地面反射变化的环境,积雪或者草木不超过30cm的环境。

• 当在如下情况下探测器会报警:入侵人行走,跑步,以及爬行,速度在0.1~10 米/秒范围内;从控制箱到反射器的TEST 端子提供电压在5~30V 范围的情况,探测器供电电压低于10.2V,发射器和接收器外壳打开或者被损坏,以及接收器受到电磁干扰屏蔽时;1、信号旗®激光对射与红外对射的外形区别:信号旗®激光对射使用了与红外栅栏相同的杆状外形,其外形区别主要在滤光罩的不同。

红外对射使用深颜色滤外罩,防止其它白光进入引起干扰误报;信号旗®激光对射使用透明防护外罩,允许白光和其它杂光进入,这是红对射无法做到的,也是两种产品外形辨别的标志,表明信号旗®激光对射彻底解决了一直困扰红外对射的自然光和人光干扰问题。

2、信号旗®激光对射探测器的特点:性能稳定--利用激光的光源优势和优化的电路设计,使产品整体结构简单,性能更稳定,技术更先进,真正实现无误能全天候使用和各种环境通用,尤其适应野外复杂的自然环境。

抗干扰-- 通过使用激光光源,对激光束编码和独有的电路设计,提高了探测器抗杂光干扰和强电磁干扰能力,环境适性好。

数字定位--应用了玺天科技独有的数字编解码技术,使每付探测器具有独立的位置编码功能(选配),即使大量应用超大范围周界,也能实现总线制串联安装,对每付探测器编码定位。

红外对射方案

红外对射方案

红外对射方案红外对射方案是一种常用的安防系统,它通过使用红外传感器和红外发射器相互配合,可以实现对特定区域进行监测和报警。

本文将介绍红外对射方案的原理、应用场景以及优缺点。

一、红外对射方案的原理红外对射方案是基于红外传感技术的一种监测方法。

它采用了发射-接收的工作原理。

具体来说,该方案包括两部分:红外发射器和红外接收器。

红外发射器发射红外光束,而红外接收器用于接收并解析来自发射器的红外光束。

如果在红外光束的路径中有人或物体遮挡,发射器和接收器之间的红外信号将被中断,从而触发报警。

二、红外对射方案的应用场景红外对射方案广泛应用于各种安防系统中。

以下是一些常见的应用场景:1. 家庭安防:通过将红外对射传感器安装在家庭的窗户、门口等位置,可以及时发现可疑人员的入侵,并触发报警系统。

2. 商业建筑安全:商铺、写字楼等场所经常需要保护贵重物品和机密资料。

红外对射方案可用于建立周边区域的监测网络,确保安全。

3. 仓库和停车场:红外对射方案可以帮助管理人员监测仓库和停车场的出入口,以防止盗窃和损坏。

4. 公共场所:一些公共场所,如银行、博物馆和图书馆,往往有对人员出入进行安全控制的需求。

红外对射方案可以提供有效的安全监测和报警功能。

5. 工业应用:一些工业生产场所,例如化工厂或矿山,存在高风险的工作环境。

红外对射方案可以帮助监测危险区域,确保员工的安全。

三、红外对射方案的优缺点红外对射方案具有以下优点:1. 准确性高:红外对射方案可以高精度地检测到红外光束的中断,从而准确地触发报警。

2. 实时性好:红外传感器的响应速度非常快,能够实时监测到入侵事件。

3. 灵敏度可调:红外对射方案可以根据不同场景的需求进行灵敏度的调整,以适应不同环境的变化。

4. 防遮挡能力强:红外对射方案对于红外光束的遮挡有较强的反应能力,能够有效地预防被遮挡的情况。

然而,红外对射方案也存在一些缺点:1. 受环境影响:极端的天气条件,如强烈的阳光、大雨或大雪,可能会对红外对射方案的准确性产生一定的影响。

激光、红外光和紫外光的特性和用途比较

激光、红外光和紫外光的特性和用途比较

激光、红外光和紫外光的特性和用途比较激光、红外线和紫外线是我们日常生活中常见的三种光。

这三种光在科技、医学、军事、通讯、娱乐等领域都有广泛的应用。

本文将从特性和用途两个方面对它们进行介绍和比较。

一、特性比较1.激光激光,全称为“光子激发放射”,通过激励原子、分子、离子等物质的态,使它们发射出一束强度和相位高度一致、几乎不发散的光,具有高亮度、单色性、相干性、方向性、可调谐性等特点。

激光分为气体激光、固体激光、半导体激光等。

2.红外线红外线是人类肉眼无法看到的一种电磁波,并不能被称之为光,但是它具有和光类似的特性,同样是具有高频能量、波长长、穿透力强等特点。

其波长大于微波,小于光,一般从780nm至1mm之间。

红外线主要分为红外A、红外B、红外C三种波段。

紫外线是一种能量高、波长短的电磁波,人眼可见为蓝紫色,波长在380纳米至10纳米之间,能被氧气、臭氧等大气成份吸收。

紫外线可进一步分为:UV-A波长为315-400nm,UV-B波长为280-315nm和UV-C波长为100-280nm。

二、用途比较1.激光激光被广泛应用于各种精度高、精密度要求较高的领域,比如:激光切割和激光打标,工艺制造领域;激光雷达、激光测量、激光成像等,物探地质领域;医疗美容、激光治疗等,医学领域;激光通讯、激光显示、激光光盘、激光打印等,电子通讯领域;激光导弹、激光瞄准镜等,军事领域等。

2.红外线红外线的大量应用包括红外热成像、遥感、红外瞄准,电子监控等方面。

比如,夜视设备、热成像仪(可用于医疗诊断、安防检测等领域)、红外热测定器等等。

紫外线具有强烈的杀菌作用,紫外线灯具广泛应用于空气净化设备、水处理设备、输送带消毒、医疗设备消毒等领域。

此外,紫外线也广泛应用到照片显影、半导体制造、紫外线检验(如在仪器制造中检验线路板是否有缺陷)等领域。

三、总结激光、红外线、紫外线,它们具有各自独特的特性和应用领域。

在现代科技和日常生活中,这三种光已经成为不可或缺的一部分,它们在推动科技进步、提高工作效率、维护人类健康等方面作出了重要贡献。

常见的周界防范系统有几种?

常见的周界防范系统有几种?

常见的周界防范系统有几种?你用过几种?一、红外对射红外对射技术早期用的很多,红外对射全名叫“主动红外入侵探测器,其基本的构造包括发射端、接收端、光束强度指示灯、光学透镜等。

其侦测原理乃是利用经LED红外光发射二极体发射的脉冲红外线,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光器接受。

当红外脉冲射束被遮断时就会发出警报。

对比优点:有么?.......便宜。

缺点:我的天哪!飞鸟、动物、温度、光线、空气流动、雾气、雨雪等等环境因素以及安装方式、角度、位置等因素都很容易引发误报。

所以根据我的经验此技术完全应该应用在室内么!室外安装的,基本用户全部断电不用了,否则整天误报警保安人员会疯掉、或者骂娘!二、激光对射激光入侵探测器属于主动入侵探测器类,由激光发射机和激光接收机两部分组成。

激光发射机由激光发射器、调制激励电源及相应的方向调整装置组成;激光接收机由激光接收器、光电信号处理器以及相应的支撑机构组成。

对比优点:价格低廉,相比红外对射不受光线影响。

缺点:飞鸟、动物、温度、空气流动、雾气、雨雪等等环境因素以及安装方式、角度、位置等因素都很容易引发误报。

基本与红外技术缺点相同、误报率、相对红外技术少一些。

一般小区项目周边没有树木,推荐使用,其它项目不建议使用,特别是防范级别比较高的项目。

三、电子围栏电子围栏主机输出端产生高压脉冲并传输到前端围栏上,形成回路的前端围栏将脉冲回传到主机接收端,如果有人穿越(短路)、剪断(断路)前端围栏或破坏主机,主机会产生报警信号,并把报警信号同时传给现场的报警器和监控中心。

对比优点:1.集“威慑、阻挡、报警、安全”于一身;2.误报率低,抗干扰能力强,报警准确,克服了红外、微波、静电感应等的技术缺陷;3.周界电子围栏可随地形的起伏架设,大门口、拐角均可安装缺点:当入侵人员隔着衣服或戴着手套翻越护栏时就没有任何报警反应,再有案犯用软护套线将围栏左右或上下隔行短接,然后剪断原有电子围栏翻越进去也毫无报警反应,这样大大危及了防区安全。

红外对射原理红外线对射的工作原理

红外对射原理红外线对射的工作原理

红外对射原理红外线对射的工作原理红外对射原理是一种非常常见的物理原理,用于许多现代技术中,比如说门禁系统、电子围栏、安防系统等等。

红外线对射是指在两个不同的位置处,安装一个红外线发射器和一个红外线接收器,通过红外线的反射和接收,可以检测到物体是否通过,并且可以做出相应的反应。

红外线对射主要由三个部分组成,分别是发射器、接收器和处理器。

发射器通常由红外LED组成,它可以将电流转化为红外线,并将红外线信号发射出去;接收器则是通过使用光敏二极管来接收红外线信号,并将信号转化为电流;处理器则是将接收到的信号进行处理,确定是否有物体通过等。

在工作时,红外对射的主要原理是通过调节发射器和接收器的位置,使它们之间的光路接近被监控的区域并避免被遮挡。

当遮挡物移动或者物体穿过光路时,发射器发出的红外线会被物体反射和散射,一些光线会进入接收器中,这个时候会产生一个电流信号,并且发送给处理器。

处理器比较接收器和发射器的信号,如果存在信号差异,就表示有物体通过了光路,处理器会做出相应的反应。

比如说电子围栏中,如果有人在周围环境内来回走动或者过来,这将会触发围栏的警报,保护文化遗产和未被允许进入的区域,从而保护文化遗产。

红外对射的应用也不局限于门禁系统和电子围栏,它还可以应用于许多其他的技术上,比如说智能家居控制,智能电视和VR游戏。

在智能家居中,红外光线可以用于控制家电,比如空调、电视机、扫地机和灯光等。

家电的遥控器可将各种设备不同的红外编码转发到发射器,发射器将编码转换成红外信号,从而控制家电。

总的来说,在许多领域中,红外对射原理和红外光线的应用方案可以提高我们的生活质量,从而保护我们的安全和健康。

这一技术的发展趋势是相当被期待的,它将会在许多领域中得到更广泛的应用。

激光对射与红外对射产品对比,该选哪个一目了然

激光对射与红外对射产品对比,该选哪个一目了然

激光对射与红外对射产品对比,该选哪个一目了然目前国内的安防产品基本分为两大类:激光对射和红外对射,两大魁首都有自己的个性,作为用户可就犯了难,同样功能的产品该选激光对射还是红外对射?今天小编就带大家来全方位围观两大品类,告别选择困难症,从认真阅读本文开始!工作原理激光对射原理与红外对射原理基本相同,归属于主动侵略报警系统的一种,利用一对设备发出的探测光束构成一道隐形围墙,如果有人或其他物体通过这道光栏遮挡了光束,就会启动报警。

探测距离激光对射:0-500m红外对射:0-250m由于激光的能量要比红外线大很多,传送的波动也比较弱,所以激光比红外线距离更远,其次激光具备较强的击穿能力,在雨雪雾以及沙尘等天气中也能正常工作,误报率要比红外线低上很多。

国内做激光这方面比较好的公司有飞天激光,在很多政府工程以及企业都自由选择他们的产品,而且飞天激光的报警器具备双光束立体交叉报警设计,需要有效地防止动物误闯所引发的误报。

探测精准程度精光对射:探测精准,误报率低红外对射:易受环境影响红外光是属于扩散型光,因此在红外对射产品上都需要加装非球面透镜进行光学处理,提高红外对射的探测距离。

虽然红外对射可以通过精准加装凸透镜提高探测距离,但却无法改变红外光易受自然界环境干扰的物理特性,因此红外对射在户外使用时,有时受到大风、暴雨、浓雾、强烈阳光、汽车大灯、雾霾等影响会产生误报。

报警方式激光对射:遮断报警,多段报警可选红外对射:遮断报警,多段报警可选适用地点激光对射:适用于环境比较恶劣的环境红外对射:适用于环境比较稳定的场所作为周界防范产品,激光对射和红外对射产品适用于各个领域。

以上就是小编为您整理的激光对射和红外对射产品比价内容,在入侵报警系统中,探测器是整个系统最关键的设备,探测器的稳定性直接影响用户对整个系统的信任,因此选择一款合适的报警产品至关重要,希望以上内容能帮到您哦,更多问题欢迎留言或浏览飞天激光官网。

激光对射与红外对射的比较

激光对射与红外对射的比较

激光对射与红外对射的比较在防盗报警领域,室内防范目前主要采用门磁、红外幕帘探测,对于晚上和无人员活动的室内防范可能比较合理。

对普通家居、别墅等场所则不适应,有人时不能布防,晚上也不便于布防,达不到御贼于外的目的。

红外栅栏应用到门窗的室内防范不会影响到人员活动,但是,红外栅栏会受杂光、红外反射光及同频干扰误报率高。

因此,可靠性差是目前影响主动红外对射大量进入家居防范的主要原因。

对于室外防范,特别是较大空间范围的居民小区、工业园区、变电站等场所主要应用红外对射。

但是,从目前全国使用的情况看,真正长期应用的是极少数,大多成为一种摆设。

究其原因,主要是抗干扰能力差,受自然环境的影响,易发生误报警,包括各种光干扰、强磁干扰和恶劣天气的影响。

因此,在我国目前主动红外探测产品的应用仍是有限的,其原因主要是产品本身问题,受制于红外光源的特性。

将激光作为探测光源具有很多优势。

北京三安古德科技发展有限公司经过多年攻关努力,成功解决了激光稳定性、安全性、适应性、编码定位、低功率化和小型化问题。

在全球安防市场上率先推出信号旗栅栏型激光对射探测器。

它既具有激光的光源优势,又具有红外栅栏简洁隐匿的外形特征,能兼顾室内外应用环境。

是防盗报警领域新一代革命性产品,能极大地拓展防盗报警领域的应用空间,能带来应用理念上的全新变化,主要包括以下方面:全天候应用概念--激光能量集中,比红外光穿透力强,能适应雨雾霜雪沙尘天气和抗光干扰。

全环境应用概念--高稳定性和特殊的抗干扰设计,能适应各种天象和强磁场环境,环境适应性好。

全时段应用概念--低能耗特性,能24小时全时段布防使用,节约电能。

全封闭应用概念--低能耗和高稳定性特性在家居防范中可以无间隙封闭设防,御贼于外。

大纵深应用概念--对于别墅和较大空间场所,可以设置多层、多道、明暗激光网阵,构成大纵深防范。

大周界应用概念--总线制安装、自备编码技术和低能耗特点。

一台报警主机可以控制100000付探测器,长度可达100公里以上,而且能精确显示入侵位置。

红外与激光仪器的区别

红外与激光仪器的区别
名称
红外检测设备
激光检测设备
定 义
红外(infrared):波长约在μm左右的电磁辐射。
激光(laser):在由受激发射的光,放大产生的辐射。
概 述
红外线传感器:利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光。红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,抗干扰性能差,需要透镜将红外光过滤后再进行测量,并且需要定期校准
工作原理图
激光重要特性:1、波长稳定,无需经常维护,2、高单色性,激光的频率宽度比普通光小10倍以上,不受光线干扰3、不受其他气体干扰4、灵敏度较红外高
传感器工作原理
红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。热敏元件应用最多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化,通过转ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电路变成电信号输出。光电检测元件常用的是光敏元件,通常由硫化铅、硒化铅、砷化铟、砷化锑、碲镉汞三元合金、锗及硅掺杂等材料制成。
激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。 常见的是激光测距传感器,它通过记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。
激光传感器:利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
特 性
红外具有特性:1、很强热效应(热作用很强);2、穿透云雾的能力强;3、具有良好的吸收、共振性;4、对人体具有保健作用。5、对温度变化较敏感6、对二氧化碳浓度变化较敏感 7、受光线影响强

激光与红外光的区别

激光与红外光的区别
红外线波长较长, 无线电、微波、红外线、可见光。波长按由长到短顺序,给人的感觉是热的感觉,产生的效应是热效应,那么红外线在穿透的过程中穿透达到的范围是在一个什么样的层次?如果红外线能穿透到原子、分子内部,那么会引起原子、分子的膨大而导致原子、分子的解体。真的是这样吗?而事实上呢?红外线频率较低,能量不够,远远达不到原子、分子解体的效果。因此,红外线只能穿透了原子分子的间隙中,而不能穿透到原子、分子的内部,由于红外线只能穿透到原子、分子的间隙,会使原子、分子的振动加快、间距拉大,即增加热运动能量,从宏观上看,物质在融化、在沸腾、在汽化,但物质的本质原子、分子本身并没有发生改变,这就是红外线的热效应。
因此我们可以利用红外线的这种激发机制来烧烤食物,使有机高分子发生变性,但不能利用红外线产生光电效应,更不能使原子核内部发生改变。
同样的道理,我们不能用无线电波来烧烤食物,无线电波的波长实在太长无法穿透到有机高分子间隙更不用说使其变性达到食物烤熟的目的。
通过上述我们知道:波长越短,频率越高、能量越大的波穿透达到的范围越大;波长越长,频率越低、能量越小的波穿透达到的范围越小。
1960年5月15日,美国加利福尼亚州休斯实验室的科学家梅曼宣布获得了波长为0.6943微米的激光,这是人类有史以来获得的第一束激光,梅曼因而也成为世界上第一个将激光引入实用领域的科学家。
1960年7月7日,梅曼宣布世界上第一台激光器由诞生,梅曼的方案是,利用一个高强闪光灯管,来激发红宝石。由于红宝石其实在物理上只是一种掺有铬原子的刚玉,所以当红宝石受到刺激时,就会发出一种红光。在一块表面镀上反光镜的红宝石的表面钻一个孔,使红光可以从这个孔溢出,从而产生一条相当集中的纤细红色光柱,当它射向某一点时,可使其达到比太阳表面还高的温度。
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-20°—+55°
报警方式
单光束遮断报警/双光束同时遮断报警可选
全部光束同时遮断报警
光束数量
最多36光束,最高防范高度6米
最多4光束,防范最高35cm
适用范围
室内、户外、野外、防范距离远、易燃易爆、环境恶劣等场所
工厂小区围墙 / 各种出入口等场所
940nm红外光
光束调整
每光束独立调整,独立工作状态指示
光束整体调整,集中显示
抗暴力破坏性
超强
比较容易被破坏
抗老化
超强,各种恶劣环境下永不生锈、不老化
高低温、阳光暴晒等环境下比较容易老化
稳定性
稳定性极高,自然环境影响几乎为零,零误报
较差,比较容易受强光及自然环境影响产生误报
耐低温
-55°— +70°
激光对射与红外对射的比较说明
项目内容
激光对射探测器
红外对射探测器
工作原理
对射式工作模式,由发射机和接收机成对组成
对射式工作模式,由发射机和接收机成对组成
外壳材质
304不锈钢,厚度1.8mm
塑料材质ABS+PC
探测距离
探测距离超远,最远可达5000米
探测距离近,最远250米
发射光源
采用世界上能量最强的光,808nm或820nm激光
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