被动式红外探测器三维探测模型研究

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被动红外与微波复合型探测器原理及应用

被动红外与微波复合型探测器原理及应用

被动红外与微波复合型探测器原理及应用近几年来,随着社会经济发展,人们对安防产品性能要求也越来越高,常规通用单一被动红外检测的报警器或单一微波检测的报警器,应用性能、可靠性、灵敏度等方面已不能满足于社会安防需要的发展了,于是近年来又研发了被动红外与微波复合型探测器。

这种被动红外与微波复合型探测器,结合被动红外与微波的优点,在性能方面互相补偿,大大减低了误报率,从而提高了安防应用的可靠性。

下面谈谈被动红外及微波探测器的原理,最后结合实际介绍产品的应用。

被动红外探测技术是一种应用比较广泛的探测系统,这种系统是专门用来检测物体辐射红外线的方式进行工作的。

在自然界中,任何高于绝对零度(-273.15º)的物体都可以辐射出红外线,而且辐射能量的大小与物体表面温度有关.被动红外探测器采用热释电人体红外传感器(PIR)作为信号捡取装置,热释电人体红外传感器(PIR)单元对红外线感受表现在敏感单元的温度,而温度变化导致电信号的变化,因热释电人体红外传感器(PIR)的特定结构(PIR由敏感单元、阻抗变换管、滤光窗、等组成,详细介绍见另一篇文章)决定了它具有二维识别的特性,也就是说满足于这种探测器的条件有两个:第一、必须是生物体,第二、物体必须要运动。

又用热释电人体红外传感器(PIR)加装了滤光窗,能有效地让人体辐射的红外光(波长为7-14μm)通过。

所以对人体有较高的灵敏度,而对于小动物则灵敏度大大下降。

可以有效地防止小动物入侵防区而引起误报警,热释电人体红外传感器(PIR)配合菲涅尔透镜可以将作用发挥到最大,菲涅尔透镜根据菲涅尔原理制成,把红外光线分成可见区跟盲区,同时又具有聚焦的作用,使热释电人体红外传感器(PIR)的灵敏度大大增加。

加装菲涅尔透镜后,探测器可以达到20*20M,如我司DT-73××系列的被动红外与微波复合智能型探测器,探测距离均可以达到18*18M。

被动红外探测器的主要检测的运动方向为横向运动方向,对径向方向运动的物体检测能力比较差。

被动红外探测器的工作原理和选用

被动红外探测器的工作原理和选用

在电子防盗探测器领域,被动红外探测器的应用非常广泛,但随着入侵者的反侦测技术手段的不断提高,从而对探测器的要求也越来越高,普通被动红外探测器的局限性越来越明显。

而有部分人员对被动红外探测器最核心的探测器件的基本原理并不十分了解,本文将对该类产品做一解析。

被动式红外探测器的工作原理任何高于绝对零度的物体都会释放出红外线,温度越高,红外辐射的峰值波长就越短。

通常,人体可辐射出中心波长为9μm—10μm的红外线,而热释电探测器的波长在0.2—20μm 范围内几乎是不变的,所以我们在芯片表面贴上截止波长为7—10μm的滤光片,于是就可得到只对人体敏感的热释电红外探测器。

?热释电探测器用于防盗报警系统的电路构成方框图如图1所示。

这是由菲涅尔透镜、热释电传感器、放大器、滤波器、电平比较器、驱动电路、继电器和稳压电源等组成。

菲涅尔透镜的构造如图2所示。

它是由聚乙烯材料注压而成的薄片,在薄片上压制有三种不同宽度的分格竖条,单个竖条平面实际上是一些同心的螺旋线。

它的作用是聚集红外线能量,当人体在菲涅尔透镜前面通过时,它具有将连续的红外辐射分割成断续红外辐射的能力,从而可形成红外脉冲。

?由于热释电是交流器件,它只能探测入侵的移动人体。

因此,在实际使用中,把探测器放置在所要防范的区域里,那些固定的景物如厂房、展厅、柜台展品就成为不动的背景。

背景辐射的微小信号变化,就是背景噪声。

热释电红外探测器有双源、四源等种类,红外源几何形状有方形和交迭形,有模拟式或数字式自动脉冲数调节等。

一般,普通的被动红外探测器虽然有功耗小、隐蔽好、无辐射、价格低等优点,但在有些情况下存在探测能力低和发生误报的缺点。

随着现代光电等科学技术的发展,目前新型的被动红外探测器,基本上解决了过去普通被动红外探测器的不足。

被动式红外探测器的选用被动红外探测器的选购要点1、外形工艺与外壳密封性能外形美观、工艺好,说明生产厂正规;外壳密封性能好,就能防止气流与小昆虫入内引起温度变化能造成误报。

被动多传感器探测目标跟踪技术研究

被动多传感器探测目标跟踪技术研究

被动多传感器探测目标跟踪技术研究被动多传感器探测目标跟踪技术研究目标跟踪技术是当今现代军事、航空航天、智能交通等领域中的重要研究方向之一。

随着科技的不断进步,研究人员开始探索利用多传感器来实现目标的高精度跟踪。

被动多传感器目标跟踪技术作为其中的一种,通过对目标的被动信息进行融合,实现对目标的跟踪和定位。

被动多传感器目标跟踪技术主要利用目标在大气中产生的热红外信息和声音信息等被动信号来进行目标的侦测、跟踪和识别。

通过对不同传感器采集到的信息进行分析和处理,可以准确地判断目标的位置、速度和航向等运动参数,从而实现目标的跟踪。

被动多传感器目标跟踪技术的研究主要分为两个方面:目标侦测和目标跟踪。

目标侦测是指在大范围内对潜在目标进行侦测,确定目标的大致位置和形状。

目标跟踪则是在确定目标位置后,通过分析目标的运动特征,实时更新目标的运动参数,对目标进行连续跟踪。

目标侦测是被动多传感器目标跟踪技术中的关键步骤之一。

常见的目标侦测方法有基于热红外图像和声音信号的目标检测。

在热红外图像目标检测中,通过对图像中的热红外信息进行分析和处理,可以将目标与背景进行有效的区分。

而基于声音信号的目标检测则是通过对目标发出的声音信号进行分析和处理,实现对目标的侦测。

这两种方法的结合可以提高目标的侦测准确度和可靠性。

目标跟踪是被动多传感器目标跟踪技术中的核心环节。

在目标跟踪中,研究人员主要关注目标的位置、速度和航向等运动参数的估计和预测。

常见的目标跟踪方法有基于卡尔曼滤波的目标跟踪和基于粒子滤波的目标跟踪。

在基于卡尔曼滤波的目标跟踪中,通过对目标运动模型的建立和观测模型的选取,通过卡尔曼滤波器对目标进行连续观测和估计。

而基于粒子滤波的目标跟踪则是通过对目标状态的粒子集合进行重采样和更新,实现对目标的跟踪。

被动多传感器目标跟踪技术在军事和航空航天领域中具有重要的应用价值。

在军事领域中,可以实现对敌方目标的监测和追踪,提高作战的效果和安全性。

红外探测器

红外探测器

红外探测器1 红外探测器应用发展红外探测器由于诸多特点在军用和民用领域都取得了广泛的应用,红外探测器在红外系统中起着至关重要的作用。

简述国内外红外探测器部分最新的研究成果和动态,关于红外成像技术发展,讨论红红外探测器应用中的一些新技术、发展重点和难点,对以后一段时期内的红外探测器发展及其市场前景进行展望。

2 红外探测器应用背景红外探测器具有作用距离远、抗干扰性好、穿透烟尘雾霾能力强、可全天候、全天时工作等优点,在军用和民用领域都得到了极为广泛的应用。

在军事上,包括对军事目标的搜索、观瞄、侦察、探测、识别与跟踪;对远、中、近程军事目标的监视、告警、预警与跟踪;红外探测器的精确制导;武器平台的驾驶、导航;探测隐身武器系统,进行光电对抗等。

在民用领域,在工业、遥感、医学、消费电子、测试计量和科学研究等许多方面也得到广泛应用。

目前国外红外成像器件已发展到了智能灵巧型的第四代,在光电材料、生产工艺及系统应用等方面都取得了丰硕的成果,但是国内红外相关技术研究与生产起步较晚,并且受工业基础制约,发展远滞后于国外,而市场需求却持续强劲,无论在军用还是民用领域都有巨大的发展空间。

3 红外探测器现状分析从第一代红外探测器至今已有40余年历史,按照其特点可分为四代:第一代(1970s-80s)主要是以单元、多元器件进行光机串/并扫描成像;第二代(1990s-2000s)是以4×288为代表的扫描型焦平面;第三代是凝视型焦平面;目前正在发展的可称为第四代,以大面阵、高分辨率、多波段、智能灵巧型系统级芯片为主要特点,具有高性能数字信号处理功能,甚至具备单片多波段融合探测与识别能力。

在红外探测器发展过程中,新材料、新工艺、新器件、新方法不断涌现,按工作环境可分为致冷型和非致冷型两大类。

3.1 高性能致冷型红外探测器此类器件需要在低温下(77K)工作,相比非致冷器件成像质量优异、探测灵敏度高,通常又可分为传统型和量子阱焦平面探测器。

被动红外探测器(枫叶DG467)

被动红外探测器(枫叶DG467)

被动红外探测器安 装在2.8m时的探测范围 为6m×7m,一个长轴一 个短轴。那么怎么分辨 探测器的长轴跟短轴呢? 红外探测器上有个 红色的LED灯,LED灯对 应的方向便是探测器探 测范围的长轴。
三.注意事项



一.被动红外探测器的安装注意事项 被动红外探测器是属于一种微弱信号检测设备, 在安装时必须注意一些细节方面的问题,如高度,灵 敏度等。 根据说明书确定正常的安装角度:安装高度不当, 会影响探测器的灵敏度。 不宜面对玻璃门窗:被动红外探测器正对玻璃门 窗,会有两个问题:一是白光干扰,二是避免门窗外复 杂的环境干扰,比如人群流动、车辆等。

360°展开式探测器 2.8米高度安装时探测范 围是:7m×6m 3.7米高度安装时探测范 围是:11m×6m 自动温度补偿 防拆开关 双远红外感应


两种操作模式:终结者系列总线制挥常规继电器的运 作 专利数字移动监测 数字盾牌算法软件可调控灵敏度 单边缘或双边缘处理技术 金属防卫罩最大限度的保护来自EMI和射频的干固态继 电器
被动红外探测器

一.基本概念
二.工作原理 三.注意事项
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

一.基本概念



在警戒范围内,为什么人在移动时被动红外探测 器能够发生报警信号呢? 在自然界,任何高于绝对零度(- 273度)的物 体都将产生红外光谱,因此自然界的所有物体都能向 外辐射红外热,不同温度的物体,释放的红外能量波 长是不一样的。 被动红外探测器中有两个关键性的元件,一个是 热释电红外传感器PIR,它的作用能将红外信号转变为 电信号 。另外一个就是菲涅尔透镜。


二.被动红外探测器的调试注意事项 将探测器安装完中后,调试探测器是最后所要做 的工作。 被动红外探测器的调试具有两种方法,一种是步 测,就是调试人员在警戒区内走s型的线路来感知警戒 范围的长度和宽度。

被动红外与微波复合型探测器原理及应用

被动红外与微波复合型探测器原理及应用

被动红外与微波复合型探测器原理及应用近几年来,随着社会经济发展,人们对安防产品性能要求也越来越高,常规通用单一被动红外检测的报警器或单一微波检测的报警器,应用性能、可靠性、灵敏度等方面已不能满足于社会安防需要的发展了,于是近年来又研发了被动红外与微波复合型探测器。

这种被动红外与微波复合型探测器,结合被动红外与微波的优点,在性能方面互相补偿,大大减低了误报率,从而提高了安防应用的可靠性。

下面谈谈被动红外及微波探测器的原理,最后结合实际介绍产品的应用。

被动红外探测技术是一种应用比较广泛的探测系统,这种系统是专门用来检测物体辐射红外线的方式进行工作的。

在自然界中,任何高于绝对零度(-273.15º)的物体都可以辐射出红外线,而且辐射能量的大小与物体表面温度有关.被动红外探测器采用热释电人体红外传感器(PIR)作为信号捡取装置,热释电人体红外传感器(PIR)单元对红外线感受表现在敏感单元的温度,而温度变化导致电信号的变化,因热释电人体红外传感器(PIR)的特定结构(PIR由敏感单元、阻抗变换管、滤光窗、等组成,详细介绍见另一篇文章)决定了它具有二维识别的特性,也就是说满足于这种探测器的条件有两个:第一、必须是生物体,第二、物体必须要运动。

又用热释电人体红外传感器(PIR)加装了滤光窗,能有效地让人体辐射的红外光(波长为7-14μm)通过。

所以对人体有较高的灵敏度,而对于小动物则灵敏度大大下降。

可以有效地防止小动物入侵防区而引起误报警,热释电人体红外传感器(PIR)配合菲涅尔透镜可以将作用发挥到最大,菲涅尔透镜根据菲涅尔原理制成,把红外光线分成可见区跟盲区,同时又具有聚焦的作用,使热释电人体红外传感器(PIR)的灵敏度大大增加。

加装菲涅尔透镜后,探测器可以达到20*20M,如我司DT-73××系列的被动红外与微波复合智能型探测器,探测距离均可以达到18*18M。

被动红外探测器的主要检测的运动方向为横向运动方向,对径向方向运动的物体检测能力比较差。

红外探测与追踪的双机被动定位模型

红外探测与追踪的双机被动定位模型

红外探测与追踪的双机被动定位模型郝振兴;罗继勋;胡朝晖;李文超【摘要】针对机载红外探测与追踪(IRST)被动定位的精度低和解算速度慢及多机间信息大容量实时传输问题,提出了两种应用激光数据链传输信息的 IRST 双机被动定位模型。

模型均基于测向交叉定位原理构建,模型一的基线距离已知,两机坐标未知;模型二的两机坐标已知,基线距离未知;并对比了两种模型的特性。

仿真表明,测角误差减小,两机距离增大,会提高定位精度;模型二的计算速度优于模型一,但目标高度大于1 km时,模型二失效;双机与目标构成等腰三角形且两载机的交角为110°时,定位的精度最高。

%For the problem of low accuracy,settlement calculation speed and large capacity information real-time transmission of airborne infrared search and track (IRST)among multiple machine problem,two application la-ser data link transmission information of IRST passive positioning of two models were put forward.The models were built on the basis of the principle of direction of arrival location,a baseline distance was known and aircraft coordinates unknown.Simulation results showed that the measuring angle error was reduced,the positioning ac-curacy was improved when the two machine distance increased;the computing speed of model two was better than model one,but,when the target height was greater than 1 km,model two failed;when two aircrafts and target forming a isosceles triangle and the two aircraft crossing angle was 1 10 °,the highest accuracy was gained.【期刊名称】《探测与控制学报》【年(卷),期】2016(038)001【总页数】5页(P28-32)【关键词】激光数据链;机载红外探测与追踪;测向交叉定位;几何精度因子【作者】郝振兴;罗继勋;胡朝晖;李文超【作者单位】空军工程大学航空航天工程学院,陕西西安 710038;空军工程大学航空航天工程学院,陕西西安 710038;空军工程大学航空航天工程学院,陕西西安 710038;解放军 95896 部队,河北沧州 061736【正文语种】中文【中图分类】V271.4被动(无源)探测定位系统利用目标辐射源的辐射信息探测目标并确定出目标位置,具有作用距离远、隐蔽性能好等优点,在现代信息化战争中有着广泛的应用前景[1]。

被动式红外探测器课件

被动式红外探测器课件

灵敏度与噪声
灵敏度
被动式红外探测器对红外辐射的敏感程度。高灵敏度的探测器能够更快地响应红 外辐射变化。
噪声
被动式红外探测器在工作过程中受到的各种干扰。低噪声的探测器能够减少误报 和漏报的可能性。
响应时间与复时间
响应时间
被动式红外探测器从接收到红外辐射变化到产生报警信号所 需的时间。响应时间越短,探测器的实时性越好。
应用领域的拓展
安全监控
01
广泛应用于家庭、商业和工业场所的安全监控系统,提供24小
时不间断的防护。
智能家居
02
与智能家居系统集成,实现自动化控制和智能调节,提升居住
体验。
人体感应
03
在智能照明、智能空调等领域应用,实现人来灯亮、人走灯灭
等功能。
市场前景与发展趋势
市场需求持续增长
随着人们对安全和智能生活的需求增加,被动式红外探测器的市 场需求将持续增长。
应用领域
01
02
03
04
军事侦察
用于夜间观察、目标识别和战 场监控等。
安全监控
用于防火、防盗、监控等安全 保障领域。
消防救援
用于火源定位、人员搜救等灭 火救援工作。
其他领域
如医疗、环保、科研等,用于 人体温度检测、环境温度监测
等。
02
被动式红外探测器的组 成与结构
光学系统
01
02
03
组成
由透镜、反射镜、窗口等 组成,用于聚焦来自目标 的红外辐射。
便捷控制
用户可以通过手机APP或智能语音助手远程控制被动式红外探测器的 开关和报警设置,方便快捷。
06
被动式红外探测器的发 展趋势与展望
技术创新与升级

被动式红外探测器

被动式红外探测器

被动红外探测器的原理•被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别的,在人体移动时,这种差别产生的变化可以通过红外线接收头的敏感元件来检测到,从而触发报警。

而且,为了防止误报,被动红外探测器通过菲涅尔透镜将探测覆盖范围分成一定数量的探测区,当温度变化在两个区之间产生时,探测器电路就触发一个信号脉冲,探测器根据信号脉冲触发警报输出。

被动红外探测器的特点• 1.结合灵敏度均匀一光学系统及先进的ASIC集成电路处理技术,为您提供可靠的探测性能,防宠物达36斤。

2.真实的温度补偿、捕获性能更付佳,大大降低误报。

3.安装方式灵活,可墙装、角装,或利用旋转安装支架以一定的角度,安装高度可选(2.3m或3m)。

4.全密闭的防虫保护,防止小虫和灰尘等的干扰,增强抗白光干扰的能力。

5.美观小巧的造形设计,适宜各种装饰环境,并有防撞击的坚固ABS外壳。

6.下望窗功能,防止爬行入侵者(请不要在有宠物通过的场所利用此特性)。

7.高亮LED显示,方便步测;步测完毕后,LED灯快速熄灭,以降低探测器的功耗。

8.防拆保护功能,可探测到“外壳被打开或被破坏”异常事件。

9.探测范围:广角镜头15m×12m 幕帘式30.5m×6m。

被动红外探测器的优缺点•优点:1.本身不发任何类型辐射,器件功耗很小,隐蔽性较好。

2.价格低廉缺点:1.容易受各种热源、阳光源干扰。

2.被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探测器接收。

3.易受射频辐射的干扰。

4.环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。

被动红外探测器的干扰功能•1、防小动物干扰:探测器安装在推荐使用高度,对探测范围内地面上的小动物,一般不产生报警。

2、抗电磁干扰:一般手机电磁干扰不会引起误报。

3、抗灯光干扰:探测器在正常灵敏度的范围内,受3米外H4卤素灯透过玻璃照射,不产生报警。

被动红外探测器安装注意事项•1、根据说明书确定正常的安装角度安装高度不是随意的,会影响探测器的灵敏度和防小宠物的效果。

只测角的单站三维红外被动测距算法

只测角的单站三维红外被动测距算法

sre wa l db eao erl i q ai mbndw t h b v smpin Th x ei n e r s o e yt b v a o e ut nc ie i te o e su t . e p r v sv h e tn o o h a a o e me t
( c o l fMeh to isEn ie r g S h o c ar nc gn ei ,XiinUnv ri ,Xia 1 0 1 h a x,Chn ) o n da iest y ’ n7 0 7 ,S a n i ia
Ab ta t s r c :An ag rt m rp si e r n ig b s d o e rn — n y wi n c l rs se i D p c lo ih f a sv a g n a e n b a i g o l t mo o u a y t m n 3 s a e o h
t n 1 ha 0% . Ke o ds: t c n l g f i tu e t a e e ; p s i e r n i g; m o o u a yw r e h o o y o nsr m n nd m t r a sv ; a g n n c lr; b a i g o l ag e rn — n y; lo—
A 3D s i e I r r d R a i g rt Pa sv nf a e ng ng Al o ihm s d o Ba e n
Be r n - a i g Onl t o o u a y wih M n c l r
FU a — n Xio nig.W U — a De hu i
ob e v r whih r t h o i u u h e b e vig sre, c a e a t e c ntn o s t r e o s r n mo n s e p c iey, we e n s r i ht l me t rs e tv l r i tag i ne mo i g sa e u d rt o d to mals mp i g i e v 1 v n t t n e he c n ii n ofa s l a ln nt r a .Th it n e fo t e t r e o t b— e d sa c r m h a g tt heo

被动红外探测器技术和应用

被动红外探测器技术和应用

被动红外探测器技术和应用动红外探测器的警戒区域感应模型分析任何一种被动红外探测器在其出厂说明书上都有感应视区的模型图。

那么从这个模型上我们可以了解哪些信息呢?●探测器应该安装的高度●探测器下视区的角度应是多少●最远的警戒范围●最宽的警戒作用距离●警戒角度●可视感应带的方向有了这些信息就可以对被动红外探测器有一个基本的了解,对正确使用被动红外探测器将有很大的帮助作用。

关于被动红外探测器的防宠物功能被动红外探测器发展到今天,在技术上已经比较成熟,防小宠物是被动红外探测器的一种重要的功能,每个生产厂家对抗小宠物干扰的处理方式是不一样的,但不外乎有两种方式: 一种是物理方式,即通过菲涅尔透镜的分割方式的改变来降低由于小宠物引起误报的概率,这种方式是表面的,效果也是有限的。

第二种方式是采用对探测信号处理分析方式,以美国迪信公司生产的DS835为例,主要是对探测的信号进行数据采集,然后分析其中的信号周期,幅度,极性。

这些因素具体反应出移动物体的速度、热释红外能量的大小,以及单位时间内的位移。

探测器中的微处理器将采集的数据进行分析比较,由此判断移动物体可能是人还是小动物。

由此看来,我们要注意的是被动红外探测器的防小宠物的功能是相对的。

这种相对性包括两个方面,一个是防宠物是相对的,相对于没有防宠物功能的探测器其误报率是大大降低了,它对小宠物的数量和大小有一定限度的。

第二方面是安装位置是要有一定要求的,并不是随意的安装就可以达到防小宠物功能,在安装时,必须要仔细理解探测器的说明书中的具体要求。

三技术被动红外探测器中的微波探测器原理物理学中的多普勒原理告诉我们,在微波段,当以一种频率发送时,在微波能虽覆盖的范围内,当有移动物体时,将以另一种频率反射,这样发射频率和反射频率有一个频率差异。

这种频率差异与很多因素有关,其中包括移动物体的速度,与探测器的径向角度等。

微波探测原理在理论上是比较复杂的。

但在三技术红外探测器中,除了我们应该了解微波探测的基本概念之外,还需要了解微波的传播具有对建筑物的穿透性,所以如果在室内安装了三技术的微波探测器,如果灵敏度调整不当,就有可能辐射到室外,这样就可能引起误报。

被动式红外探测器多波段成像的仿真

被动式红外探测器多波段成像的仿真

m础od Abs t r act :Bas ed onⅡl e meoDr of i n缸md i ma百ng,a
of i 时hr ed i ma gi ng si I l l ul al i on us i ng
Ve ga wa s pr es ent ed.ne mode l consi s t s of t hr ee modul es ,w| 1i ch ar e瓜sc ene,瓜s ensor and a t mos phe re .
被动式红外探测器多波段成像的仿真
郑晶,王祖林,赵毅寰
( 北京航空航天大学电子信息工程学院,北京100083)
摘要 :根据 红外成 像原理 ,建 立基于 ve ga的 红外仿 真系统 模型, 包括 红外场 景、红 外探测 器
及大气传 输三个模块。 首先分析各模 块实现原理及 方法,研究在 不同波段内被 动式红外探测 器成像
ZH】团NGJ i ng,WANG Zu—Hn,ZHAO Yi - h u觚
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增刊
郑 晶等:被动式红外探测器多波段成像的仿真
15
1被动式红 外仿真原 理
仿真红外成像主要包括三个部分:场景仿真, 大气模块仿真以及红外探测器仿真。
场景仿真主要 是对场景的几何特性和 红外特性 进行仿真,它 直接影响红外图像仿真的 准确性。通 常情况下,几何特性模型 的建立要借助一些智能的 建模 工具 如3 D.MAX, OPENGL, MUnGEN等 。 影响场景红外模型的主要因素有:( 1) 温度、波长 及构成场景的材料;( 2) 目标与周围环境及大气之 间的热交换;( 3) 背景的辐射。自然环境下,目标 受到的背景辐 射主要包括太阳直接辐射 或月亮直接 辐射,地球反 射太阳或月亮辐射,场景 的辐射目标 表面环境辐射 及大气传输时的路径辐射 等。目标的

被动式红外探测器PPT课件

被动式红外探测器PPT课件
(从机)、信号处理电路,和与之配套的光学镜片、受光器校准(强 度)指示灯、防拆开关;用来调试技术参数的相关单元:发射距离及 发射功率调整、光轴水平/垂直角度调整、射束周期及遮断检知调整。
3-6主动式红外探测器结构图
2021/5/7
智能小区安全防范技术
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3.1.1 前端报警探测器
(3)主动红外探测器的类型 1)主动红外探测器按光束数分类有:单光束、双光束、三光束,
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3.1.1 前端报警探测器
6、双鉴探测器 双鉴探测器又称为双技术报警探测器、复合式探测器或组合式探测
器,如图3-19所示。
图3-19双鉴报警器
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智能小区安全防范技术
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3.1.1 前端报警探测器
7、门磁探测器
门磁探测器用于检测门、窗启闭状态,属于开关式报警器。门磁探 测器通常安装在家居的大门或门窗上 。
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智能小区安全防范技术
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3.1.3 传输系统
报警传输方式上主要区别是:有线传输型、电话联网型、总线型和 无线传输型。 1、有线传输
所谓有线(或称专线)传输,是按照报警需要,专门敷设线缆,将 前端探测器与终端报警控制器自己构成一个体系。
由于自成体系,因此系统稳定、可靠,但是管线敷设复杂,通常用 于家庭安防或住宅小区周界和某些特定保护部门的防范。 2、无线传输
四光束和四光束以上,习惯上称四光束以上称为红外栅栏(杆)。主动 红外探测器如图3-7所示。多光束与单光束主要是使用场合上的区别 。
图3-7主动式红外对射探测器
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智能小区安全防范技术

被动红外与主动红外探测器的原理及优缺点

被动红外与主动红外探测器的原理及优缺点

被动红外及主动红外探测器的原理及优缺点红外探测器是防盗报警系统中最关键的组成局部,直接决定系统的灵敏性及稳定性,是整个系统品质的保障。

中国安防厂商在这些年来,无论在技术的掌握及生产能力的提升上,均有明显的改善,这得归功于中国厂商不断吸收外商的产品设计与生产技术,并致力于降低本钱,使中国安防产品开场得到工程商们的认同,加之低价对于甲方有着重要的吸引力,使得国产品在市场上成长迅速。

虽然国产品的品质仍及进口产品有段差距,但在用户对安防产品不熟悉的情况下,中国安防产品仍极具竞争优势。

许多外国厂商也成认,以前外商大幅依靠技术优势来应对中国国产品的本钱优势,但近年来差距已经缩小,优势渐减,可见中国厂商在技术上已经逐步赶上国外厂商,局部厂商更具有创新能力,推出具特色的产品,使得中国安防产品的水准大幅提高。

这个现象主要来自许多厂商对于品牌意识及产品质量的重视,加大了投资及研发力度。

红外探测器的原理及特点人体都有恒定的体温,普通在 37 度摆布,会发出特定波长10μm 摆布的红外线,被动红外探测器就是靠探测人体发射的10μm 左右的红外线而发展工作的。

人体发射的10μm 摆布的红外线通过菲涅尔滤光片增强后会萃到红外感应源上。

红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。

1.被动红外探测器是以探测人体辐射为目标的,所以热释电元件对波长为10μm 摆布的红外辐射必须非常敏感。

2.为了仅仅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菲涅尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。

3.其传感器包含两个互相串联或者并联的热释电元件。

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元件几乎具有一样的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。

4.一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过局部镜面聚焦,并被热释电元接收,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。

《被动红外探测器》课件

《被动红外探测器》课件
《被动红外探测器》PPT 课件
本课件将介绍被动红外探测器的工作原理、分类、性能参数、应用案例、未 来发展及优缺点。
一、引言
被动红外探测器利用红外线来探测物体的热辐射,被广泛应用于安防、消防和智能家居领域。
二、被动红外探测器的分类
热电型被动红外探测器
基于热电效应,将红外辐射 转变为电信号。
热释电型被动红外探测 器
利用材料的热释电效应,产 生热释电电荷。
微波被动红外探测器
利用微波辐射与物体的反射、 散射特性来探测物体。
三、被动红外探测器的性能参数
1 灵敏度
指探测器对红外辐射强度的响应能力。
3 抗干扰能力
探测器对环境噪声和干扰的抵抗能力。
可靠性
表征探测器的稳定性和寿命。
4 观测角度和距离
探测器能够观察到的角度和距离范围。
四、被动红外探测器的应用案例
安防领域
用于监控和警报系统,检测 入侵和异常行为。
消防领域
检测火源和烟雾,提前预警 火灾。
智能家居领域
自动感知人体活动,控制照 明、空调等设备。
五、被动红外探测器的未来发展
1
红外探测技术的发展趋势
更高的灵敏度、更低的功耗和更小的尺寸。
2
新型被动红外探测器的研究进展
如基于纳米结构的探测器和 MEMS 技术。
3
被动红外探测器的市场前景
随着智能家居和安防需求的增加,市场前景广阔。
六、总结
1 被动红外探测器的优 2 被动红外探测器的应 3 被动红外探测器的发
点和缺点
用前景
展方向
高灵敏度、低功耗,但受 环境因素影响。
随着科技的发展和需求的 增加,应用前景广阔。
小型化、智能化和更高性 能的探测器。

基于OpenGL的被动红外探测器三维仿真研究

基于OpenGL的被动红外探测器三维仿真研究

基于OpenGL的被动红外探测器三维仿真研究李培岳;赵兴涛;杜治国;洪卫军【摘要】The PIR motion detector is a key component in the intrusion and hold-up systems, and its detection area is primary evaluation index in system design and efficiency assessment process. However, due to the invisible feature of its detection area, it is hard to give an intuitive effective assessment for its protection area. Based on visual simulation platform Vega Prime and open graphics library OpenGL, a 3D visual simulation platform for simulating the detection area of PIR motion detector is designed and implemented, which could calculate a visual detection area according to given performance parameters, installation angle and location of a PIR detector automatically. The experimental results show that the visual detection area matches with the real detection space basically, is able to meet the requirements of intelligent computer aided design and efficiency assessment process for intrusion and holdup systems.%被动红外探测器是入侵报警系统中的关键组成部分,其探测空间是系统设计和效能评估中的首要考核指标.然而,由于探测空间具有不可见和无法直接感知的特点,难以对探测范围进行直观有效的考核.基于视景仿真平台Vega Prime和开放图形库OpenGL,设计并实现了被动红外探测器三维仿真系统.根据探测器的性能参数、安装角度和安装位置,可自动计算并展现该探测器的可视化探测空间.实验结果表明,可视化探测空间与真实探测空间基本符合,能够满足入侵报警系统智能辅助设计和效能评估的要求,具有较强的实用性.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2012(012)035【总页数】7页(P9500-9506)【关键词】入侵报警;被动红外;空间型探测器;视景仿真;效能评估【作者】李培岳;赵兴涛;杜治国;洪卫军【作者单位】中国人民公安大学安全防范系,北京102600;中国人民公安大学安全防范系,北京102600;中国人民公安大学安全防范系,北京102600;中国人民公安大学安全防范系,北京102600【正文语种】中文【中图分类】TN215被动红外探测器是入侵报警系统中的重要组成部分,其探测性能直接决定系统的灵敏性与稳定性,是整个系统防范能力的关键。

被动式红外人体探测传感器

被动式红外人体探测传感器
人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。红外线热释电传感 器也不要安装在有强气流活动的地方。
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• 根据被动式红外探头就是靠探测人体发射的10微米左右的红外线而进 行工作的。人体发射的10微米左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后 聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在 接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电 荷,后续电路经检测处理后就能产生检测信号。
• 目前该方法因成本低廉,可应用技术成熟,在安防报警等人体检测领 域得到广泛应用。
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传感器安装注意事项
红外线热释电人体传感器由于抗干扰能力较差,因此只能安装在室内, 其误报率与安装的位置和方式有极大的关系。
正确的安装应满足下列条件: 1。红外线热释电传感器应面对探测面,探测范围在探测角以内。 2。红外线热释电传感器远离空调出风口, 冰箱,火炉等空气温度
变化敏感的地方。 3。红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和
电传感器在人体探测场合应用也较多,这个现在在高档汽车的人体探 测中应用很广泛,类似多相流检测领域的电容层析成像(ECT),在 安全气囊弹出上应用很多,可探测是小孩还是大人,以防安全气囊对 小孩或者人造成伤害,多用于高档汽车,该原理能够探测物体的形状 等信息,较为精确,因需要使用多个极板,和空间分布,需要较高速 度的调理电路和处理电路,成本较高。
红外视频成像人体探测这个是比较好的方法这个也比较容易实现目前鉴别算法很成熟了但是同样的是不能甄别静止的物体首先有红外或者视频ccd成像还要有处理器对成像信号进行比对通过比对图像差异来确定是否有人或者物体进入该方法能够探测较小的位移能够实现人体的大小形状等辨别但是这个方法成本也很高这个需要很好的硬件和软件来实现鉴别算法

被动红外入侵探测器的光学系统(阅)

被动红外入侵探测器的光学系统(阅)

被动红外入侵探测器的光学系统(1)Honeywell Security 徐浦关键词:视区,探测范围,镜头阵列,菲涅尔透镜,抛物面反射镜,遮挡片本文讨论被动红外入侵探测器(下称探测器)的光学系统,介绍视区的概念,视区与焦距的关系,设置多层多组镜头阵列,多视区扩展移动目标探测范围的原理,描述菲涅尔透镜、反射镜、遮挡片在被动红外入侵探测器产品中的应用。

本期问答题:视区横截面是怎样形状,什么是视区的最大设计距离,焦距与视区的探测范围有怎样的关系,探测器光学系统与普通照相机镜头有怎样的区别。

本期思考题:设计探测器的光学系统需要考虑那些因素,菲涅尔透镜、抛物面反射镜、遮挡片在光学系统里适用的探测范围是怎样的。

被动红外探测器的光学系统其基本功能是将目标的热能辐射汇聚到热释电探测器表面,视区概念的建立能将入侵目标在防护区域内的移动转化为热电器件表面的脉动热能变化,为信号的后续处理奠定基础。

为了将移动目标从静态热背景下区分出来,被动红外入侵探测器设有一个复杂的光学系统,分层结构的多组光学透镜或/和反射镜,形成向下俯瞰的扇形防护区,张开扇形视角的同时,兼顾远、中、近等不同区域的目标探测。

聚乙烯菲涅尔透镜因加工成形方便,价格低廉,被广泛应用于探测距离在30米以内的探测器中,抛物面反射镜构成的光学系统因效率高,聚焦准确,但体积较大。

大尺寸的反射镜组合常用于超过40-60米的探测器中。

为了取长补短,菲涅尔透镜、抛物面反射镜、遮挡片三种类型的聚焦手段经常用于同一个探测器中,相互配合搭建出最佳的光学系统。

1、热释电元件的光学视区热释电传感器内封装了两片热电元件,其大小及排列如图1-1所示。

为了探测红外移动目标,需要将移动目标的热能辐射反映到热电元件上,这是靠特殊设计的光学系统实现的。

在热电元件近旁设置光学系统,经由透镜、反射镜将现场的景物成像在热释电元件表面,形成红外影像,这一过程与常见照相机在底片上成像的原理完全相同,只是被动红外探测器的光学系统不需要很高的图1-1 热释电元件大小与排列成像精度,更不必考虑影像轮廓是否准确。

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被动式红外探测器三维探测模型研究在入侵报警系统的运行使用过程中,经常发现某些系统在设计上还存在不足之处。

随着系统复杂度的增加以及系统建设和验收的要求,有必要对入侵报警系统进行效能评估。

对于入侵报警系统而言,入侵报警探测器的探测空间是定量分析评估系统效能的一个关键指标。

本文根据被动式红外探测器的结构、工作机制和探测原理,分析、总结出被动式红外探测器的三维空间探测模型,并通过MultigenParadigmCreator和VegaPrime软件进行仿真,直观展示了探测器的三维探测空间,符合用户的视觉习惯,满足系统效能评估定量化、可视化和可查询分析的要求。

引言入侵报警是将先进的科学技术应用于探测非法入侵和防止非法盗窃等犯罪活动的重要技术手段。

利用入侵报警技术组成的入侵报警系统是安全防范系统的第一道防线,在安防系统中责任重大、应用最为广泛,它利用高科技手段协助人们担任防入侵、防盗窃等工作,强大的功能使它成为社会治安综合治理向现代化迈进必不可少的措施。

入侵报警系统的效能就是对入侵报警系统如何有效地防范入侵的一种度量。

为了保障入侵报警系统实现防范作用,切实担负起保护社会稳定、人民生命财产安全的重要目的,使入侵报警系统的效能得以充分发挥,真正成为社会治安防控体系的有力技术支撑,准确地建立评估体系并适时地对入侵报警系统进行效能评估是很有必要的。

被动式红外探测器是入侵报警系统的重要组成部分,要想很好地对入侵报警系统进行效能评估,就得先对被动式红外探测器三维探测空间进行认真研究。

因此,首先要了解被动式红外探测器的结构,然后掌握被动式红外探测器的工作原理,进而研究其探测原理、探测区域及触发方式,并通过三维软件对其所探测的区域进行仿真,达到研究被动式红外探测器三维探测模型的目的。

一、被动式红外探测器三维空间成像研究1.概述被动式红外探测器是一个空间控制探测器,当警戒空间内的任意处出现入侵危害时,会立即发出触发信号。

自然界中的任何物体都可以看作是一个红外辐射源,例如人体、小动物、房屋、车辆等都无时无刻不产生红外辐射。

不同温度的物体释放的红外能量的波长是不一样的,温度越高的物体,红外辐射越强。

被动式红外探测器就是通过探测对象移动时红外辐射能量的变化而产生触发的设备,在工作时不需要向探测现场发出信号,而依靠对被测物体自身存在的能量进行检测。

2.被动式红外探测器的组成及基本原理被动式红外探测器由光学系统(关键组件)、热释电传感器(关键组件)、放大电路、信号处理电路和输出电路组成,其基本工作原理是光学系统将来自多个方向的红外辐射能量经反射或特殊的透镜透射后全部集中在热释电传感器上,而热释电传感器将接收到的活动人体与背景物体之间的红外辐射能量的变化转化为相应的电信号,经适当的处理后送到输出端。

被动式红外探测器中有两个关键性的原件:一个是光学系统,另一个是热释电红外传感器。

(1)光学系统目前的被动式红外探测器的光学系统主要是透射式光学系统,是由多面组合在一起的透镜--菲涅尔透镜组成的,称为多波束型被动红外探测器。

它利用特殊结构的透镜装置,将来自广阔视角范围的红外辐射经透射、折射、聚焦后汇聚在红外传感器上。

这种特殊结构的透镜装置就是菲涅尔透镜,它是用透明塑料制成的一种具有特殊光学系统的透镜。

图1所示即为某种三层结构的多视场菲涅尔透镜组的结构,它利用22个小透镜,将警戒区视场分割成22个小视场(又称敏感区),各个敏感区被盲区隔开,来自各个小视场的红外辐射均会聚到位于透镜凹面下方处的红外传感器上。

当移动的人体由盲区移动到敏感区或由敏感区移向盲区时,会使聚在传感器光敏面上的红外辐射能量发生变化,从而输出相应的电信号去驱动状态改变。

菲涅尔透镜组的视场分割数目是与探测距离有关的,作用距离远的分割的视场数要多些,作用距离近的,分割的视场数要少些。

采用这种多视场的菲涅尔透镜组,对探测人体在防范区内的移动是很有利的。

一方面它可以使红外传感器所能监控的红外辐射区域的视野得到扩展,构成一个具有较大视场角的立体扇形感热区。

另一方面,利用敏感区与盲区相间的多个小视场,可以使入侵者在红外传感器前面移动时产生较大、较快的红外辐射的变化,从而提高了探测人体移动的灵敏度。

让我们对照图2所示的菲涅尔透镜组的局部放大图来分析一下探测原理:由图2可以看出,当人体在防范区内移动时,人体所发出的红外辐射就一次又一次地被盲区所阻断,而只有通过敏感区的红外辐射才能被红外热电元件所接收,这样就产生了连续变化的电信号。

而且从图2中可以明显看出,当人体做横穿防范区的移动,即横切透镜组的垂直“缝隙”时(如图2中箭头所示的方向),会产生最大、最快的红外辐射的变化,此时,被动红外探测器的探测灵敏度最高。

由此可见,菲涅尔透镜组的作用有两个:一是聚焦作用,即将移动对象的红外信号折射在热释电传感器上。

二是在前方产生一个交替变化的“盲区”和“敏感区”,这样就使热释传感器接收到的信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,增强了能量幅度,从而提高了探测灵敏度。

(2)热释电红外传感器热释电红外传感器是一种检测物体辐射的红外能量的传感器,它是利用晶体结构的表面电荷极化随其温度变化而改变这种特性的传感器。

当红外线照射热释电元件时,其内部极化作用发生很大变化,其变化部分作为电荷释放出,从外部取出该电荷就变成传感器的输出电压。

其工作原理如图3所示。

3. 探测区域的成像原理被动式红外探测器通过热释电红外传感器和菲涅尔透镜来探测空间中的对象,但被动式红外探测器的探测区域主要取决于复杂的光学系统。

光学系统的基本功能是将背景物体的热能辐射汇聚到热释电红外传感器表面,当有入侵者时,可使热释电红外传感器上感知到红外辐射能量发生的变化。

分层结构的多组光学菲涅尔透镜组成的透镜聚焦式光学系统使得探测器在形成向下俯瞰的扇形防护区,张开扇形视角的同时,兼顾远、中、近等不同区域的目标探测。

因此得出单个菲涅尔透镜最大探测角度只与探测器的最远探测距离L、最宽探测距离以及菲涅尔透镜弧长有关。

其中,菲涅尔透镜的弧长即菲涅尔透镜的长和宽,根据菲涅尔透镜的长可求出水平方向的最大探测角度,根据菲涅尔透镜的宽可求出垂直方向的最大探测角度。

前面提到的菲涅尔透镜组第一排为11个透镜,在不考虑盲区的情况下,第一排水平探测角度为11,第二、三排同理,探测角度分别为6、5。

由于不同的菲涅尔透镜组均为整齐排列,所以多层多区间的菲涅尔透镜组的探测角度可根据其分割的单元数乘以单个菲涅尔透镜最大探测角度即可。

但理论上的菲涅尔透镜是灵敏区和盲区相间组成的,即盲区(即不透光区)将警戒区视场分割成由各个敏感区(即透光区)形成的数个小视场,因此在计算最大角度时需要将数个盲区的角度加进去,但是由于实际情况下被动式红外探测器中使用菲涅尔透镜的盲区无法判断面积,这里将每个单元盲区的角度设为θ,则得出三排透镜的探测角度分别为11+10θ、6+5θ、5+4θ。

结合实际所需要达到的最远、最宽探测距离和水平、垂直方向上的最大探测角度,则可以描绘出被动式红外探测器的三维探测空间。

二、被动式红外探测器三维仿真设计1.概述对被动式红外探测器成像技术的仿真是对场景红外辐射分布的一种模拟。

根据模拟场景的几何特征,建立合适的数学模型;根据光谱、场景温度分布及材质等特征算出红外场景的热辐射量,建立合理的红外辐射模型;根据所处的气候环境建立大气传输模型,然后对应需要仿真的波段建立相应的被动式红外探测系统的模型,最后仿真得到场景的红外图像。

它可以提供不同气候条件下的红外图像,降低成本,提高效率。

分析过被动式红外探测器的主要原理后,使用Vega软件可实现三维仿真的目的。

2.仿真工具的介绍和使用我们在进行三维仿真时,以Multigen公司的Creator3.2和VegaPrime1.1为主要工具构建模型数据库,导入VegaPrime运行环境中实现交互,实现了一定程度的视景模拟。

Creator用来建立三维模型,Vega是将三维模型渲染成场景,在场景上浏览、查询并进行实例演示。

利用Vega库函数,在lynx中可以建立漫游所需要的场景、窗口、通道、运动方式、观察者、碰撞方式等,定义对象的初始化参数以及建立对象之间的相互联系。

使用Creator完成三维建模后,就可以导入Vega创建、编辑、运行复杂的仿真应用。

3.被动式红外探测器的仿真仿真红外成像主要包括三个部分:场景仿真、大气模块仿真以及红外探测器仿真。

场景仿真主要是对场景的几何特性和红外特性进行仿真,它直接影响红外图像仿真的准确性。

利用Vega提供的仿真平台可以快速地定制红外探测器的参数及模式。

图5为仿真系统框图。

三、被动式红外探测器三维仿真实现1.仿真的实现按照仿真设计的步骤,将前文中计算得到的被动式红外探测器的探测空间方程和各项参数代入,建立被动式红外探测器三维探测模型的仿真结果全景图,如图7为防护走廊的探测模型图,分为黄、绿、蓝三层。

2.仿真结果分析将仿真出来的三维探测模型参数改成某产品说明书上的技术规格后,仿真后与产品说明书上覆盖范围示意图(如图9所示)进行对比,发现探测角度与说明书上角度相同。

结果表明,被动式红外探测器三维探测空间的仿真方法是可行的,利用该方法模拟的探测模型满足系统效能评估定量化、可视化的要求。

四、结束语随着科学技术的发展和入侵报警探测器的广泛应用,入侵报警系统的复杂度逐渐增加,同时入侵报警系统的效能评估也日受重视,因此被动式红外探测器三维探测空间模型的研究就成为了当务之急。

对被动式红外探测器的探测区域进行研究并实现三维仿真有助于我们从本质上认识入侵报警系统,明确效能评估仿真的目标和意义。

如果能计算出菲涅尔透镜最精确的探测区域并在实验室进行真人模拟,试验的效果会更好,能够更精确地为入侵报警系统的效能评估提供参考指标。

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