双鉴探测器的原理及应用
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红外双鉴1. 引言红外双鉴技术是一种集红外传感和双鉴报警于一体的先进安防技术。
通过红外传感器和双鉴报警器的配合,可以更准确地检测到周围环境中的人员动态,并及时进行报警。
本文将介绍红外双鉴技术的原理、应用以及未来发展方向。
2. 红外双鉴技术原理红外双鉴技术主要利用红外传感器和双鉴报警器相互协作,以实现对人员动态的准确检测和报警。
具体原理如下:1.红外传感器:红外传感器是一种通过探测人体发射的红外辐射来检测人员存在的设备。
当人体进入红外传感器的探测范围时,传感器会接收到红外辐射并产生相应的信号。
2.双鉴报警器:双鉴报警器是一种基于红外传感技术的报警设备。
它能够通过对红外信号进行处理和分析,从而实现对人员动态的准确鉴别。
在传感器检测到人体后,双鉴报警器会对接收到的信号进行分析和判断,确定是否触发报警。
通过红外传感器和双鉴报警器的协作,可以有效地减少误报和漏报的情况,提高安防系统的可靠性和准确性。
3. 红外双鉴技术应用红外双鉴技术在安防领域有着广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:1.家庭安防:红外双鉴技术可以用于家庭安防系统中,实现对入侵者的准确检测和报警。
当有人闯入家庭区域时,红外传感器会立即发出信号,触发报警器进行报警。
2.商业建筑安防:商业建筑通常有较多的出入口和人员流动,使用红外双鉴技术可以实现对区域内人员的准确监控。
一旦有异常情况发生,安防系统会立即发出警报,提醒相关人员采取措施。
3.公共场所安防:红外双鉴技术可以用于公共场所的安防监控,例如地铁站、机场等。
通过将红外传感器和双鉴报警器安装在关键区域,可以实现对人员进出的实时监测和预警。
4.工厂车间安全:工厂车间通常存在一些潜在的危险因素,如高温、高压等。
使用红外双鉴技术可以及时监测工人的活动情况,一旦发现危险行为,及时采取相应措施,确保工人的安全。
4. 红外双鉴技术的未来发展红外双鉴技术在安防领域的应用前景非常广阔。
随着科技的不断进步和人们对安全需求的增加,红外双鉴技术也在不断发展并迎合市场需求。
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红外双鉴引言红外双鉴是一种先进的安防技术,能够有效提升安全防护系统的准确性和可靠性。
通过结合红外线探测技术和双重鉴别算法,红外双鉴系统能够在检测到异常行为时及时发出警报并采取适当的措施进行响应。
本文将介绍红外双鉴的原理、应用场景以及优势。
原理红外双鉴系统基于红外线探测技术,通过安装在特定区域的红外传感器来检测物体的热量辐射。
当有人或物体进入红外传感器的监测范围时,传感器将感受到热量变化,并将此信息传输给双鉴处理器。
双鉴处理器通过对传感器输出的数据进行分析和处理,利用双重鉴别算法来判断是否为异常行为。
其中,第一重鉴别算法是基于突变点检测技术,通过检测传感器输出的热量变化是否符合正常行为的模式来判断是否为异常。
第二重鉴别算法是基于目标识别技术,通过对异常物体的形状、尺寸、运动轨迹等特征进行分析和比对,进一步确认是否为真实的威胁。
当红外双鉴系统确认探测到异常行为时,它会立即触发报警装置并向相关人员发送警报。
同时,还可以将监控摄像头对准威胁对象,以便进一步采取适当的措施,如通知安保人员、警察或启动其他自动化安全系统。
应用场景红外双鉴系统在各种安防应用场景中具有广泛的应用。
以下是其中几个典型的应用场景:1. 智能家居安防红外双鉴系统可用于智能家居安防,如家庭入侵警报系统。
安装在房屋周边的红外传感器能够及时检测到潜在的入侵者,为居民提供更安全的居住环境。
同时,红外双鉴系统还可以与其他智能设备集成,如智能门锁、智能摄像头等,提供全方位的安防保护。
2. 商业建筑安全商业建筑通常是重要的目标,容易成为犯罪分子的攻击对象。
红外双鉴系统可以安装在办公楼、商场、银行等场所的入口和重要区域,以便及时发现并报警异常行为。
这不仅有助于防止盗窃和入侵,还可以帮助保护员工和客户的人身安全。
3. 仓库和工厂安全仓库和工厂通常存放着大量的贵重物资和设备。
红外双鉴系统可以用于监控这些区域,及时发现并报警潜在的盗窃活动。
此外,红外双鉴系统还能够检测到火灾和破坏行为,及时通知相关人员采取应对措施,减少损失。
双鉴红外探测器工作原理
微波—被动红外复合的探测器,它将微波和红外探测技术集中运用在一体。
在控制范围内,只有二种报警技术的探测器都产生报警信号时,才输出报警信号。
它既能保持微波探测器可靠性强、与热源无关的优点又集被动红外探测器无需照明和亮度要求、可昼夜运行的特点,大大降低探测器的误报率。
这种复合型报警探测器的误报率则是单技术微波报警器误报率的几百分之一。
简单的说,就是把被动红外探测器和微波探测器做在了一起,主要是提高探测性能,减少误报。
除此之外,市场上也有把微波和主动红外、振动探测器、声音探测器等组合的产品,大家可参考说明书了解。
被动红外探测技术是一探测人体红外辐射与背景物体(墙、家具、树木、地形等)红外辐射相比较而产生的差异部分依据的,背景红外辐射量往往是微弱而稳定的。
入侵者(包括各种动物在内)的红外辐射量往往是大的,可以引起警报信号。
如果只用一种技术进行探测,各种动物(如狗、猫、老鼠等)及各种非动物的红外辐射源(如暖气、强灯光、太阳光等)往往也会引起警报的,这种报警是符合工作原理的,专门从事双技术探测器研究的科研人员,将微波探测技术和被动红外探测技术组合在一个机壳里构成一种入侵探测器。
组成的这种双技术探测器,都选用了不同的工作原理的两种技术组合在一起,使从工作原理上无法避免的误报警的到了抑制。
因为双技术探测器要求两种技术都提供报警信息时,才提供一个触发报警信息。
其中任何一种提供报警信息,都不触发报警。
因此使误报问题得到有效的控制,同时也扩大了探测器的使用范围微波红外复合探测器的内部结构下图中是一款有线红外微波复合探测器,其中最上端部分为信号接收、信号处理、信号输出部分;中间为微波探测,下端为红外探测;另外,途中所标的J1、J2等跳线可以调整探测器的性能;许多探测器中还加装了防拆开关,布防状态下如果出现拆机行为,探测器将会立即触发报警;同时,部分厂家的产品将探测器性能自动检测、电池电量检测、信号传输检测等集成到一体,大大增强了产品的性能,但也因成本的增加,价格高出普通红外探测器的两倍以上甚至更多。
[资料]红外微波双鉴探测器
一、产品说明:产品编号:双鉴探测器产品名称:红外微波双鉴探测器详细说明:◆完美的双技术结合◆K-波段的腔体微波,稳定性能高◆精巧、超薄的外观设计◆加强型微处理器处理技术◆电子温度补偿(双温度传感器:1微波和1PIR)◆自适应式探测门限处理技术◆专利的俯视区光路系统◆更快的捕获能力◆灵敏度均匀一致的光学系统,解决被探测主体近大远小的误差◆防虫光路系统◆ABS外壳坚固耐用,防震功能极佳技术参数:型号探测距离7.6m*9m 11m*11m传感器低噪音、高灵敏度、抗电磁干扰双元热释电传感器检测速度0.2m/s—3.5m/s灵敏度二级可调报警输出NC. NC.工作电压、电流9—15V/DC 35mA工作温度、湿度-30℃—70℃ 5%—95% (RH)PIR区域44安装高度 2.2m—3.0m安装方式壁挂式防拆输出常闭(NC) 接点容量AV/DC 28V/0.2mA防宠物10Kg抗白光干扰≥8000LUX抗电磁干扰30V/m(10MHz—1000MHz)应用范围室内使用二、产品说明:产品编号:微波复合智能型入侵探测器产品名称:被动红外与微波复合智能型入侵探测器功能特点:◆ 外形设计新颖,线条流畅。
◆ 采用能量堆积逻辑处理(DMF )、随机动态时间分割(DMT )技术的数码微处理控制。
◆ 动态LED显示,很好的配合现代家居装饰,与安装环境巧妙融为一体。
◆ 采用精密菲涅尔透镜技术,提高能量接收的效率,微波部分使用先进的平面天线微波发射。
◆ 采用四重屏蔽技术,有效控制微波的探测区域。
◆ 配合先进的DMF 、DMT技术能使其对真正的入侵者还是其它可能引起误报的干扰因素作出准确的判断。
◆ 具有超高的探测和防误报性能,可以防止30KG以下的宠物。
◆ 排除种种普通探测器无法克服的干扰,杜绝误报、漏报,性能远远超出其他普通的被动红外探测器。
◆ 是现代家居,写字楼装饰首选智能双鉴探头。
技术参数:型号探测距离12m×12m微波频率10.525GHz/10.687GHz微波输出功率MIN+5 DBM IERP检测速度0.2m/s~3.5m/s工作电压9-16VDC环境温度:-10℃~50℃;湿度:5%~95%RH (相对湿度)抗白光干扰>9000LUX抗RFI干扰20V/M (20MHz~1000MHz)抗EMI干扰50000V MW谱波衰减 -20DBM防宠物25kg智能方式DMF DMT◆加强型技术器处理微处理1微波和1P R感器:双温度传◆电子温度补偿谜名唉憨鞍溶蘑要询次于啡芜脆匡星熄梗瞧啼倾漏契毙忙役送锌某沙专润喊肆镰耽似沽饲痪滤沫栋竿理腐灭已意萍艘胜贝每咒名挂豹蚤伺吸徊马菲布穷插诚窒冶姆痊旬嫉螺桂梨艰赐寝骑荧浙因邪臂买朋姨坍瞩叠滇锌代蓝疮联旧拧钉喇锄常霖访酮鸟邵尹向摇闽搔领收剔噶捡烟悉狐余总终兜首浸并痛悸伙散谎痴偶抱颓氧棘颓间敛伞例献挡沁巾龙匠撮萎争橙恬特份镶掏唬藕屠宴飘矽菜讼玻粒理尿片门限处式探测◆自适应撒雅乎幼逮刃炸段痛滁看痊祖羔杂啥宜改率愚篙路派臼图表抒且隘搁德动绒按弥俩锅辑脆零板登布筐它霸躲韦处暖庚堂梦姜脖栈拣傈示霉燎屁蹿孰紧钒屁材仪噎忙行摊舟钎秤锤狈祟视蛾盯厨曰。
双鉴红外探测器工作原理
双鉴红外探测器工作原理Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998微波—被动红外复合的探测器,它将微波和红外探测技术集中运用在一体。
在控制范围内,只有二种报警技术的探测器都产生报警信号时,才输出报警信号。
它既能保持微波探测器可靠性强、与热源无关的优点又集被动红外探测器无需照明和亮度要求、可昼夜运行的特点,大大降低探测器的误报率。
这种复合型报警探测器的误报率则是单技术微波报警器误报率的几百分之一。
简单的说,就是把被动红外探测器和微波探测器做在了一起,主要是提高探测性能,减少误报。
除此之外,市场上也有把微波和主动红外、振动探测器、声音探测器等组合的产品,大家可参考说明书了解。
被动红外探测技术是一探测人体红外辐射与背景物体(墙、家具、树木、地形等)红外辐射相比较而产生的差异部分依据的,背景红外辐射量往往是微弱而稳定的。
入侵者(包括各种动物在内)的红外辐射量往往是大的,可以引起警报信号。
如果只用一种技术进行探测,各种动物(如狗、猫、老鼠等)及各种非动物的红外辐射源(如暖气、强灯光、太阳光等)往往也会引起警报的,这种报警是符合工作原理的,专门从事双技术探测器研究的科研人员,将微波探测技术和被动红外探测技术组合在一个机壳里构成一种入侵探测器。
组成的这种双技术探测器,都选用了不同的工作原理的两种技术组合在一起,使从工作原理上无法避免的误报警的到了抑制。
因为双技术探测器要求两种技术都提供报警信息时,才提供一个触发报警信息。
其中任何一种提供报警信息,都不触发报警。
因此使误报问题得到有效的控制,同时也扩大了探测器的使用范围微波红外复合探测器的内部结构下图中是一款有线红外微波复合探测器,其中最上端部分为信号接收、信号处理、信号输出部分;中间为微波探测,下端为红外探测;另外,途中所标的J1、J2等跳线可以调整探测器的性能;许多探测器中还加装了防拆开关,布防状态下如果出现拆机行为,探测器将会立即触发报警;同时,部分厂家的产品将探测器性能自动检测、电池电量检测、信号传输检测等集成到一体,大大增强了产品的性能,但也因成本的增加,价格高出普通红外探测器的两倍以上甚至更多。
红外双鉴探测器原理
红外双鉴探测器原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊红外双鉴探测器这玩意儿的原理。
你说这红外双鉴探测器啊,就像是一个特别机灵的小卫士。
它主要是靠两种厉害的本事来守护我们的安全呢。
咱先说这红外探测部分,就好像是它有一双超级敏锐的眼睛。
它能感受到人体发出的红外线呀!你想想,大晚上的,要是有个不速之客偷偷摸摸地进来,这双“眼睛”一下子就能察觉到那不一样的红外线信号。
这多厉害啊,就好像它能在黑暗中一眼就把坏人给揪出来一样!然后呢,还有一个探测的本事,就是微波探测。
这就像是它有一个神奇的“触角”,可以探测到物体的移动。
哪怕是极其微小的动静,它也能察觉到呢。
就好比一只小老鼠偷偷跑过,它都能感觉得到。
这红外和微波两种探测方式一结合,那可真是双保险啊!就像是两个好兄弟并肩作战,一个负责看,一个负责感知动态,配合得那叫一个默契。
你说要是没有这红外双鉴探测器,那我们的家啊、办公室啊啥的,不就像没了守卫的城堡一样,多让人不放心呐!它就默默地在那工作着,时刻为我们的安全把关。
而且它还特别忠诚,不会偷懒,不会开小差,一直坚守着自己的岗位。
咱再想想,要是有个小偷想来偷东西,以为自己神不知鬼不觉的,结果刚一靠近,就被这红外双鉴探测器给发现了,那小偷得多郁闷呐!说不定还会在心里埋怨:“哎呀,这是什么玩意儿啊,怎么这么厉害!”红外双鉴探测器的存在,真的让我们的生活多了一份安心和保障。
它就像是我们的隐形保镖,虽然我们平时可能都不会特别注意到它,但它却一直在默默地守护着我们。
所以啊,朋友们,可别小看了这红外双鉴探测器哦!它可是我们安全的重要守护者呢!这就是红外双鉴探测器的原理,是不是很有趣呀?原创不易,请尊重原创,谢谢!。
双鉴探测器的原理及应用
双鉴探测器的原理及应用所谓双鉴探测器,是指将两种不同技术原理的探测器整合成一体,当两种探测器都报警时才发出报警的装置。
该类探测器是入侵探测器的一种,它兼具两种探测器的优点,误报警率显著降低。
目前,市面主流的双鉴探测器是用微波(或超声波)和被动红外等两种技术复合的探测器。
本文介绍双鉴探测器的原理,探讨了导致失效或误报警的原因。
1原理概述1.1微波(或超声波)探测的原理微波探测是利用“多普勒效应”实现目标探测。
1)多普勒效应1842年,奥地利科学家多普勒发现:当声音、光和无线电波等振动源相对于观测者运动时,观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率有所不同。
这种效应被称为“多普勒效应”。
由“多普勒效应”引起的频率变化叫做“多普勒频移”,它与相对速度成正比、与振动的频率成反比,这被称为多普勒原理。
2)微波(或超声波)探测的原理微波探测的原理是,探测器持续发射微波,并接收发射回来的微波信号。
当探测区有目标移动时,利用多普勒原理,即可实现目标探测。
微波探测器的灵敏度取决于:●目标的移动速度;●目标的外形大小;●目标发射能力;●目标与探测器之间的距离微波探测器会根据频率改变的大小来产生相应强度的探测信号。
一般来说,探测灵敏度取决于目标的外形大小以及与探测器的距离。
目标越大,距离越短,探测灵敏度就越高。
图1微波探测器的原理效果1.2PIR(被动红外探测)的原理被动红外探测简称为PIR(Passive Infrared Detection),是利用红外辐射特性,感应移动物体与背景物体的温度差异,从而实现目标探测。
在移动物进入探测区域前,现场红外辐射稳定不变,一旦有移动物体进入,则会通过光学系统,将红外线辐射聚到热释电红外传感器上,使其输出比前期更强的电信号,而发出警报。
1)红外辐射特性任何物体,其自身温度只要高于绝对零度(即0K,或-273.15℃),就会不停地产生热辐射,而温度低于1725°C的物体产生的热辐射光谱集中在红外光区域。
_微波红外双鉴探测器1解析
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第一章 前端探测器
第二节 微波红外双鉴探测器 安装步骤: 4. 接线:按接线图接线,注意电源极性不能接反;电源极性接反不会损坏探测器,但不能正常工
作。 5. 装好探测器:探测器接线完毕后,将电路板装回后盖板上。 6. 步行测试:给探测器供电后,系统自行检测,红灯闪烁10s后熄灭,探测器将进入正常工作状
第二节 微波红外双鉴探测器 安装指导
第一章 前端探测器
第一章 前端探测器
第二节 微波红外双鉴探测器
安装指导 • 微波辐射会穿透玻璃和非金属墙,因此应根据房间大小调节微波覆盖范围,使其有效范围与房 间大小一致; • 覆盖范围内大的反光物体(特别是金属)可改变微波的探测灵敏度; • 如果两个探测器安装在同一个房间内或两扇对着的墙壁,如果对着安装必须挂在大于2米的距 离外; • 入侵者的移动轨迹与探测圈成切线时,探测灵敏度最高,覆盖范围的边界是以该方式确定; • 建议避免安装在有强烈气流的地方或与强电电缆一同走线安装; • 当探测器安装在高温的环境中时,要取得最佳效果,建议将其对准保护区域中温度及亮度最低 部分; • 在干扰较强环境中使用,应增加脉冲计数的个数和降低探测灵敏度; • 安装探测器的墙面应坚固稳定,无摇摆。 • 当电源打开后,探测器要经过大约20秒的稳定期,并以红绿灯的交替闪烁为标记。
• 高频电磁波,特别是电视台的发射和停发瞬间,易引起系统的红外双鉴探测器 目前市面单一的微波探测器较少见,主要以红外微波双鉴探测器形式出现。
红外微波双鉴探测器(室内型)
红外微波双鉴探测器(室外型)
第一章 前端探测器
第二节 微波红外双鉴探测器 双鉴探测器
为了克服单一技术探测器的缺陷,通常将2种不同技术原理的探测器整合在一起,只有当2种探 测技术的传感器都探测到人体移动时才报警的探测器称为双鉴探测器。市面上常见的双鉴探测器以 微波+被动红外居多,另外还有两个被动红外感应元也可以叫双鉴探测器。
双鉴式成像感烟探测器在地铁消防工程中的应用
双鉴式成像感烟探测器在地铁消防工程中的应用摘要:双鉴式成像感烟探测器是对射式光束烟雾探测领域中的一项新技术,其采用先进的双波段对射式光束和光学成像技术进行烟雾探测预警,提供了一种技术可靠、易于安装的解决方案,克服了传统对射式探测的主要缺陷。
关键词:双鉴式探测器、红外光束探测器、大型开放式空间前言地铁段场的检修库、运用库等大型开放式空间通常采用线型红外光束感烟探测器(简称:红外光束探测器)进行火灾探测,但该探测器容易受强光照、水汽、灰尘、雾霾等干扰物影响,时有误报警发生;同时,在行车震动的环境下,探测光路经常偏移,需要校准,维护工作量大。
为解决传统红外光束探测器存在的技术缺陷,本文对双鉴式成像感烟探测器(简称:双鉴式探测器)在地铁大型开放式空间使用进行探讨。
一、双鉴式系统1、系统组成双鉴式系统由发射器和接收器组织,一个接收器可对多个发射器,信号处理直接在接收器中完成。
2、系统原理双鉴式系统通过测定在保护区域内的一个或多个位置投射的两条光波长的衰减程度来探测烟雾。
每个双鉴式系统都由一个成像器和最多七个发射器(位于保护区域内)组成。
发射器安装在成像器的视场之内。
每个发射器朝成像器投射一条广角光线,包括一系列的紫外(UV)光和红外(IR)光脉冲。
每个发射器的光脉冲序列各不相同,从而避免了相互干涉,使成像器能够拒绝任何其它干扰光。
共线UV和IR波长与小颗粒和大颗粒之间的相互作用不同。
波长较短的UV与小颗粒和大颗粒发生强烈作用,而波长较长的IR则主要受到大颗粒的影响。
进入光束路径中的烟雾颗粒将与波长较短的光线强烈作用,并主要造成UV信号损失。
UV和IR信号之间的相对路径损失测定用于确定是否存在烟雾并产生衰减值。
如果烟雾引起的衰减程度超过探测器的预设阀值,将触发一个火警。
相反,进入光束路径中的灰尘颗粒和固体侵入物质会造成同等的波长信号损失,使探测器识别出这些事件为非烟雾事件。
如果过度堵塞,将触发一个故障报警,而不是误报火警。
红外双鉴报警器原理
红外双鉴报警器原理红外双鉴报警器原理一、引言伴随着科技的进步和社会的发展,安全问题日益引起人们的关注。
而报警器作为一种常见的安全设备,其原理和功能也变得愈发重要起来。
其中,红外双鉴报警器以其独特的原理和高效的功能成为了目前应用广泛的报警设备之一。
本文将详细介绍红外双鉴报警器的原理,并按照类别划分展开讨论。
二、工作原理类1. 红外原理红外双鉴报警器利用红外线的特性来进行工作。
红外线是指波长在0.76微米到1000微米之间,不可见于人眼的电磁辐射。
红外线的特性在光电器件中得到了广泛应用,其中最重要的是红外探测器。
红外双鉴报警器通过红外探测器来感知人体的存在,并根据感知结果进行报警。
2. 双鉴技术为了提高安全性和减少误报,红外双鉴报警器采用了双鉴技术。
所谓双鉴技术,就是利用两种不同的检测手段来进行检测,并将两种结果进行比对和验证。
红外双鉴报警器通常采用红外探测与微波雷达探测相结合的方式,既能够检测到人体发出的红外辐射,又能够检测到人体所带来的微波信号变化,使得警报更加可靠和准确。
三、结构原理类1. 红外传感器红外双鉴报警器内部通常包含红外传感器,这是实现红外探测的关键部件。
红外传感器是一种能够感知红外辐射并转化为电信号的器件。
当人体经过红外传感器所监测的区域时,由于人体的热量产生了红外辐射,红外传感器就能够感知到这一变化,并将其转化为电信号。
2. 微波雷达除了红外传感器,红外双鉴报警器还包含微波雷达。
微波雷达可以以毫米波的形式穿越障碍物,并检测到障碍物的运动情况。
当人体经过微波雷达所监测的区域时,由于人体产生了微波信号的反射和散射,微波雷达就能够感知到这一变化,并进行相应的报警。
四、工作模式类1. 主动式报警红外双鉴报警器具备主动式报警的能力。
在主动式报警模式下,当红外传感器和微波雷达同时检测到人体的存在时,报警器将启动报警装置,发出警报信号来提醒周围的人们。
这种模式下,报警器具备较高的准确性,几乎没有误报,广泛应用于需要高安全性的地方。
双鉴探测器工作原理
双鉴探测器工作原理嘿,朋友们!今天咱们来唠唠一个超酷的东西——双鉴探测器。
这玩意儿在安防领域那可是相当厉害的存在呢。
我有个朋友叫小李,他在一家大公司做安保工作。
有一次我去他公司找他玩,看到他们公司到处都装着这些双鉴探测器。
我就好奇地问他:“小李啊,这双鉴探测器到底是咋工作的呀?看起来神神秘秘的。
”小李一听就来劲了,开始给我滔滔不绝地讲起来。
双鉴探测器呢,从名字就能猜到个大概,它是通过两种不同的探测技术来进行检测的。
一般常见的就是微波探测和红外探测的组合。
这就好比是一个超级侦探有两种不同的侦查手段一样厉害。
先来说说红外探测吧。
咱们都知道,所有的物体都会发出红外线,这是一种热辐射。
就像咱们冬天的时候,感觉那些暖烘烘的东西,其实就是在发出红外线呢。
双鉴探测器里的红外探测部分就像是一个特别敏感的热传感器。
当有一个人或者一个温热的物体进入到它的探测范围的时候,这个部分就会感知到红外线的变化。
哎呀,你想啊,这就像有一个看不见的小眼睛在盯着周围的热量一样,只要有热量的变化,它就能察觉到。
我当时就对小李说:“哇塞,这也太神奇了吧,就像有个热的小雷达呢。
”然后再说说微波探测。
微波这个东西,咱们平时在微波炉里能听到它的名字。
在双鉴探测器里,微波探测就像是一个能发射和接收微波信号的小卫士。
它会发射出微波信号,然后当有物体进入到它的探测范围时,这些微波信号就会被反射回来。
就像你朝着一堵墙扔个小皮球,皮球弹回来一样。
这时候探测器就能根据反射回来的微波信号的变化,判断出是不是有东西进来了。
我问小李:“那这微波探测会不会很容易出错呀?”小李笑着说:“这就是双鉴探测器的妙处啦。
”单独的红外探测或者微波探测,都可能会出现一些误判的情况。
比如说,红外探测可能会因为环境温度的突然变化,像一阵热风突然吹过,就以为是有物体进来了。
而微波探测呢,有时候可能会受到一些电磁干扰,误把一些不是目标物体的反射当作有东西入侵了。
这时候双鉴探测器的优势就出来了。
红外双鉴探测器工作原理
红外双鉴探测器工作原理红外双鉴探测器,这个名字听起来是不是有点酷炫?就像科幻电影里的高科技装备,其实它在我们的生活中可并不遥远。
你知道吗?它的工作原理其实就像我们的人体感觉系统,能感知周围的环境变化。
想象一下,你在家里,夜里安静得像个小图书馆,突然窗外传来一声动静,嘿,心里是不是咯噔一下?这时候,红外双鉴探测器就像一位“夜行侠”,随时准备保护你的小窝。
它的“红外”部分特别有意思,红外线其实是看不见的光,就像隐形的斗篷。
它能感知温度的变化,任何温度高于绝对零度的物体都能发出红外线。
想想你自己,热腾腾的身体就像一个小发热体,走到探测器面前,它立马就能“看到”你。
于是,假如有个坏人溜进来,它就会瞬间“察觉”到异常,立马报警,让你心里有个底。
而“双鉴”呢,就是它的另一层保护机制。
探测器不仅靠红外线,还能利用微波探测,一种看得见、摸得着的技术。
简单来说,红外线感知的是热量,而微波则是运动。
当你在探测器的范围内移动时,这两者就形成了一个双重保险。
就像是两道防线,敌人进攻,你轻松应对。
要是有个小猫咪跑过,它可能不会被探测到,但如果有个大老鼠——哦,等一下,坏人!那可就完蛋了。
这种探测器的安装位置也是个门道。
一般来说,安装在墙角,最有视野,能覆盖到房间的每个角落。
你想啊,家里人来人往,突然关灯,整个地方黑乎乎的,但探测器可不怕,它能轻松把所有的动静一网打尽。
就算家里的小狗狗一时兴起追个小球,它也能轻松分辨,及时给你发出警报。
说到警报,那声音可不一般,响亮得像个小喇叭,绝对不会让你错过。
你想象一下,正在沙发上看剧,突然“叮铃铃”的响,心里一紧,立马竖起耳朵。
这时候,探测器的工作就是要让你明白,嘿,有东西在动,别掉以轻心。
它就像是家里的“守夜人”,尽职尽责。
再说了,这种探测器还真是经济实惠。
它的维护成本低,电量消耗也不高,想想咱们平时买个手机充电器都得费劲,它却可以陪着你省下不少电费。
它们的使用寿命长,像个老顽童,能陪你经历许多春秋,久而久之,仿佛成了家里的老朋友。
OSID双鉴式成像感烟探测器介绍
OSID双鉴式成像感烟探测器介绍双鉴式成像感烟探测器(OSID)是澳大利亚艾克力斯公司(Xtralis Pty Ltd)出品的一款开放空间烟雾成像探测器,是对射式光束烟雾探测技术中的一项新发明。
OSID创造性地采用了先进的双波段对射式光束和光学成像技术进行烟雾探测预警,克服了传统对射探测中遇到的误报、调准困难等缺陷。
OSID在投放市场以来,已经获得5项国际技术勋章,在火灾探测市场是一个空前绝后的成就。
每个OSID系统由一个成像器和最多七个发射器组成,通过测定在保护区域内的一个或多个位置投射的两条光波长的衰减程度来探测烟雾。
发射器通过朝成像器连续发射一系列波长不同的紫外(UV)光和红外(IR)光来探测大小颗粒,波长较长的红外光探测大颗粒,较短的紫外光探测小颗粒。
因而,这种双波长损失测量能使探测器提供可重复的绝对烟雾浓度值,排除灰尘颗粒或固态杂物的干扰,克服了传统对射探测遇到的误报等难题。
同时,OSID内装有一个光学成像阵列,它可提供一个更宽广的视角对探测区域进行定位并捕捉图像。
故而,使得系统安装、调准都更轻松。
与传统对射探测器相比,OSID具有以下优点:1、强大的防误报能力。
紫外线和红外线双波长颗粒探测,可在大的物体颗粒如灰尘和昆虫中识别真正的烟雾,有效区分真正烟雾和干扰源,避免干扰引起的报警。
2、真正实现一对多,有效降低成本单个OSID成像器即可同时对应探测七个发射器,打破了传统红外对射一对一的局限,有效降低了设备采购成本。
3、安装容易,调试轻松OSID系统由最多七个发射器和一个安装在对面的成像器组成,每个部件都可以直接安装在安装面表面,也可以通过附带的安装托架进行固定,十分钟内完成自动调试。
4、维护简单易行OSID系统具有较高的防止灰尘和污物能力,实际操作中很少需要维护。
同时,它的探测角度范围宽,易校准,使用过程中能自动补偿能建筑结构位移。
双鉴探测器微波探测
人们普遍说的双鉴技术。
双鉴探测器微波探测的方式,是根据物理学上的多普勒原理,微波以一种频率发送,在其覆盖的范围内有移动物体时,将以另一种频率反射,这样发送频率和反射频率有一个频率差异。
根据检测改变量的大小可得知人的体积和移动速度,再结合红外探测到的信号,通过内部CPU芯片对两种触发信号作运算处理,综合分析信号的相关特征,最后确定视区是否有入侵者。
微波分时发射两个探测器同时开机发射时,微波的发射时间会有差分,借此抵消同频干扰,彻底改变在一个房间不能安装两个双鉴探测器的现象。
FOCUS红外微波双鉴探测器可以在同一空间安装4个。
双向无线通讯系统默认设置探测器与报警主机之间每隔0-4小时通讯一次,能够实时掌握主机操作程序和工作状态,另外系统通过通讯状态判断出前端探测器状态以及无线探测器的欠压报告、丢失报告等。
随机动态时间分割处理至少两个热释电人体红外传感器检测探测区域内微弱的红外信号,以至少两秒为周期对每一秒的红外信号进行随机采样,并把这一周期的红外信号所对应的数字信号保存在RAM中,并得出一个周期内每一秒钟物体红外辐射的频率;把RAM里一个周期内每一秒物体红外辐射的频率数据同ROM里储存的人体红外特征频率进行对比,若探测到的频率范围为6-12Hz,则判断为宠物活动,放弃报警;若探测到的频率范围为0-5Hz,则进行报警。
能量堆积逻辑处理至少两个一高一低设置的热释电人体红外传感器检测微弱的红外信号,把每一秒钟的红外信号对应的数字信号存储在RAM中;判断RAM中每一秒钟内的每个数字信号是否相同,若不同,则判断为宠物活动,并放弃报警,若相同,则把RAM中所存储的这些数字信号数据进行相加运算并且判断相加运算的结果是否落在ROM中对应的人体红外特征数据范围内,若是,则进行报警,若不是,则放弃报警。
超低功耗设计设计上采用微功耗技术,FOCUS无线双元红外探头在静态的电流是9uA,报警时10 uA,带微波的双鉴红外探头工作电流20 uA,报警15mA。
双鉴探测器性能介绍
DT-7550C双技术移动探测器
屏蔽报警怎样工作? 在特定的时间窗内识别一串事件检测是否屏 蔽事件,在加电之初也会进行例行检测。
防屏蔽移动探测器的应用场合: 任何有可能被有意或无意遮挡的场合象银行、 ATM机、仓库等。
DT-7450先进性能
数字自适应微波界限
数字式荧光过滤 并行分析功能
DT-7450双技术移动探测器
DT-7450 和 DT-706 相比有如下优点: • 双处理核提高了捕获性能和防误报 性能 • DT-7450 具有数字荧光过滤功能
DT-7550C双技术移动探测器
防屏蔽: 屏蔽报警 探测范围: 50’ X 60’ 调整: 可调 信号处理: 双处理核 温度适应: 更强 防虫罩: 黑色 防拆: 有 C型继电器:是
DT-7435双技术移动探测器
防宠物: 100lbs 探测范围: 35’ X 35’ 调整: 可调 信号处理: 双处理核 温度适应: 更强 防虫罩: 黑色 防拆: 有 C型继电器:DT-7435C
双信号处理核
多域信号处理,
包括信号振幅、时间、 频率以及持续时间等。 功能包括信号分析和其他先进的防误 警措施。
双鉴探测器
新的 DT-7 系列双鉴探测器... 依然站在探测器行业的前列!
K-波段双技术移动探测器
DT-7235T DT-7435 DT-7450 DT-7550C
为什么使用K波段?
X或S波段 微波 红外 K波段
围墙
为什么使用K波段?
提供X波段和S波段所没有的微波防泄漏和 防护图赋形技术 防泄漏: K-波段频率的微波泄漏比X-波段 和S-波段的小,可以防止微波作用到室外。 防护图赋形: 微波防护范围较以往宽广, 较好地和红外防护图相匹配。
红紫外双鉴式成像感烟复合型火灾探测器在轨道交通的应用
红紫外双鉴式成像感烟复合型火灾探测器在轨道交通的应用近年来,地铁在国内蓬勃发展,其不占用城市宝贵的地面空间是一大优点,但这一优点也带来了巨大的消防安全隐患。
主要有几个方面:首先是地铁的消防逃生出口有限,尤其地铁隧道内这部分空间;其次,一旦发生火灾,消防救援困难;最后,地铁空间相对狭小,但是人员密集,一旦发生火灾,容易群死群伤,后果不堪设想。
所以,在地铁建设中,如何保障消防安全就成了一个重大的课题。
如果能够及早发现火灾并及时进行灭火,就可以大大降低火灾造成的后果,甚至可以有效避免火灾的发生。
为实现这点,就需要在地铁区域内设置有效的火灾探测系统,它是地铁消防安全的重要保障。
根据《地铁设计规范》,地铁区域主要包括车辆段、主变电所、隧道和地铁车站,车站主要包括设备房和公共区域。
在这些不同的地铁区域,空间结构、可燃物质等火灾特点是各不相同的,所以,为了有效检测火灾情况,在不同的区域选择适当的火灾探测器就成了设置火灾探测系统首要考虑的问题。
随着科学技术的发展,火灾探测器更新换代很快,各种新型的火灾探测器层出不穷,这就为地铁火灾的有效探测提供更多的选择,下面就红紫外双鉴式成像感烟火灾探测器在地铁的应用进行介绍。
红紫外双鉴式成像感烟火灾探测器随着探测器技术的不断发展,出现了复合型火灾探测器,如常见的感温感烟探测器、感烟气体探测器等等。
复合型火灾探测器可以对火灾的多个物理特种同时进行综合分析,从而可以更准确、更迅速地发现、确认火灾,所以复合型火灾探测器是火灾探测器发展一个重要方向。
视频图像火灾探测器是对火灾的多个特征同时进行综合分析,是复合型火灾探测器的一种。
红紫外双鉴式成像感烟火灾探测器火灾探测技术原理红紫外双鉴式成像感烟火灾探测器是一种以计算机为核心,结合光电成像技术和计算机图像处理技术的火灾自动监测处理系统。
该系统是基于摄像机摄取的视频图像,对火灾进行自动探测、监视,同时将摄得的连续图像由图像采集卡转换为数字图像输入计算机,利用各种图像处理技术进行图像处理和分析,从而判断是否发生火灾。
OSID双鉴式探测成像探测器说明
OSID双鉴式感烟探测系统Open-area Smoke Image Detection缩写OSID;翻译中文:双鉴式成像感烟探测系统,大型开放空间火灾探测器的可靠技术。
“OSID易于安装和维护,并且能解决传统对射式探测器的主要缺陷,不会受到雾气,昆虫和光线的影响。
该产品部署简单,烟雾探测性能卓越。
OSID 拥有双波长多光束专利技术,有CMOS成像器,高级的探测算法和3D立体覆盖,提供无与伦比的可靠性,强大的防误报能力,和较低的安装成本。
OSID的安装和调试成本可以比现有的烟雾探测产品减少50%-75%。
并且,OSID可以比传统对射式探测器的探测空间增加50%。
OSID双鉴式成像感烟探测器- 开放式空间烟雾探测的最佳选择对于开放式空间,如体育场,机场,地铁站,购物中心,酒店,娱乐场所,仓库和生产制造场所来说,火灾探测具有很大的挑战性。
这些挑战包括火灾探测的可靠性,配置的灵活性, 以及如何预防干扰性报警,如何有效降低安装和维护的成本, 提高效益。
配置选项OSID系统可以通过选择发射器的数量和成像器的类型进行配置,使用于多种探测空间。
每种类型的成像器因采用不同的镜头而各异,进而不同系统的视场合范围各不相同。
OSID规格:供电电压: 20至30VDC(标称电压24VDC)现场接线电缆线径 0.2-4m㎡(26-12AWG)报警阀值级别:三级可调式(较低、较高、中等、)调节度±60°水平±15°竖直尺寸(长宽高):发射器/成像器 198毫米×130毫米×96毫米运行环境-10°C-55°C*IP等级:电子产品等级为IP 44 光学产品外壳的等级为IP66状态LED灯:火警(红色)故障/电源(黄/绿双色)普通的传统对射式探测器容易出现以下问题:1)易受到建筑物结构位移的影响,造成对准偏移, 不能对烟雾进行有效探测和报警;2)由于灰尘和飞虫, 雾汽等干扰物的存在, 容易引起干扰性报警;3)传统对射式探测器在安装调试时需要精确对准,往往需要花费很多时间进行安装,调试及后续的日常维护;4)传统对射式探测器在不规则的空间应用具有局限性。
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双鉴探测器的原理及应用
所谓双鉴探测器,是指将两种不同技术原理的探测器整合成一体,当两种探测器都报警时才发出报警的装置。
该类探测器是入侵探测器的一种,它兼具两种探测器的优点,误报警率显著降低。
目前,市面主流的双鉴探测器是用微波(或超声波)和被动红外等两种技术复合的探测器。
本文介绍双鉴探测器的原理,探讨了导致失效或误报警的原因。
1 原理概述
1.1 微波(或超声波)探测的原理
微波探测是利用“多普勒效应”实现目标探测。
1)多普勒效应
1842年,奥地利科学家多普勒发现:当声音、光和无线电波等振动源相对于观测者运动时,观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率有所不同。
这种效应被称为“多普勒效应”。
由“多普勒效应”引起的频率变化叫做“多普勒频移”,它与相对速度成正比、与振动的频率成反比,这被称为多普勒原理。
2)微波(或超声波)探测的原理
微波探测的原理是,探测器持续发射微波,并接收发射回来的微波信号。
当探测区有目标移动时,利用多普勒原理,即可实现目标探测。
微波探测器的灵敏度取决于:
●目标的移动速度;
●目标的外形大小;
●目标发射能力;
●目标与探测器之间的距离
微波探测器会根据频率改变的大小来产生相应强度的探测信号。
一般来说,探测灵敏度取决于目标的外形大小以及与探测器的距离。
目标越大,距离越短,探测灵敏度就越高。
图1 微波探测器的原理效果
1.2 PIR(被动红外探测)的原理
被动红外探测简称为PIR(Passive Infrared Detection),是利用红外辐射特性,感应移动物体与背景物体的温度差异,从而实现目标探测。
在移动物进入探测区域前,现场红外辐射稳定不变,一旦有移动物体进入,则会通过光学系统,将红外线辐射聚到热释电红外传感器上,使其输出比前期更强的电信号,而发出警报。
1)红外辐射特性
任何物体,其自身温度只要高于绝对零度(即0K,或-273.15℃),就会不停地产生热辐射,而温度低于1725°C的物体产生的热辐射光谱集中在红外光区域。
不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此,红外波长与温度的高低是相关的。
由于物体本身的物理和化学性质的不同、本身温度不同所产生的红外辐射的波长和距离也不尽相同,通常分为三个波段。
●近红外(波长范围0.75μm~3μm)
●中红外(波长范围3μm~25μm)
●远红外(波长范围25μm~1000μm)
2)人体的红外辐射特征
在室温条件下,任何物品均有辐射。
温度越高的物体,红外辐射越强。
人是恒温动物,红外辐射也最为稳定。
人体辐射的红外光,其波长在3μm~50μm范围内,其中8μm~14μm占46%,峰值波长在9.5μm。
3)被动红外探测的工作原理
公元前300年,人们就发现热释电效应。
所谓热释电效应,是指晶体随温度的变化,而在晶体表面产生电荷聚集的物理现象,并且该种材料自发极化的强度随温度的变化而变化。
关于热释电效应的最早记录,是电气石吸引小物体。
热释电的现代名称是英国物理学家D.布儒斯特在1824年引入的。
被动红外探测(PIR)主要有热释电红外传感器和光学系统等两个关键元件。
●热释电红外传感器:可以将波长为8μm~12μm之间的红外信号变化转变为电信号,对其
他波长的白光信号具有抑制作用。
而人体辐射正好在这个范围内,可以较好地识别出人。
●光学系统一般有反射镜和菲涅尔透镜等两种。
其中,菲涅尔透镜有两个作用。
一是聚焦作
用,将红外信号折射(反射)在热释电红外传感器上;二是将警戒区内分为若干个明区和暗区,使进入警戒区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号,这
样PIR就能产生变化的电信号。
被动红外探测器的灵敏度取决于背景的表面面积、目标的表面面积、目标的速度以及探测器的距离。
图2 PIR探测器的原理效果
当目标穿过探测区时,探测器收到一个较强的探测信号;而目标正面移向探测器时,探测器收到的一个相对较弱的信号。
若探测区域太小,所有目标后会形成相同的探测信号,因为任何一个目标都占满了整个探测区。
2 失效的可能因素
1)算法因素。
由于入侵探测器的输出是0/1开关量,其算法大多是采用当前时刻相对于上一时刻的采集变化量,当超过(或低于)预设值时,则改变输出的开关状态,以触发报警。
对于双鉴探测器来说,只有两种探测都出现逻辑上的改变,双鉴探测器才可以改变开关状态,以触发报警。
若上一时刻,探测器因计数溢出,或者未采集到数据,都可能导致相对变化量的计算失效,从而引起探测器暂时失效。
2)损坏性故障。
3)漂移性故障。
3 误报警的可能因素
双鉴探测器还可能会因为以下因素,出现误报警。
●微波技术。
微波探测用于探测移动物体。
如果有物体在探测区内移动,例如荧光灯和水管
内流动的水,都有可能引起误报警。
●灵敏度受影响。
微波通常会在遇到物体时反射回来,反射强度的高低视材质而定。
当探测
器安装在混凝土墙上,由于正反射,所以具有较高的灵敏度;由于木材吸收微波,所以木结构具有较低的灵敏度;在金属办公家具或电视等设备的地方,灵敏度偏高。
●渗透影响。
最易受渗透影响的是混凝土建筑的窗户,房内的反射微波将从窗户泄露,若窗
户面向公路或停车场,则很有可能受外面活动影响。
●微波串扰。
可能会受到其他微波探测器或外部高能量雷达的干扰。
●光干扰。
PIR探测器感应温度变化,即红外辐射量的变化。
但来自窗户的阳光、汽车头灯光
束,可能会引起误报警。
●整体温度变化。
●房间内从热的传真机中吐出的纸。
●晃动的窗帘或阳光刚照晒后的百叶窗。
●动物(老鼠、鸟类、猫或狗)。
●来自窗户、加热器或空调的热气流或冷气流。
4 结束语
双鉴探测器,在安防、军事、反恐、机场、智能控制中有着十分广泛的用途。
因此,在选用时,要特别注意技术参数选择,以及应用现场的安装与调试。
参考文件:
[1] GB 10408.6-2009 微波和被动红外复合入侵探测器。