各类探探测器优劣比较

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各类探探测器优劣比较

各类探探测器优劣比较

各类探探测器优劣比较三大类探测器比较(闪烁体、半导体、电离室)(闪烁体)碘化钠探头:他的激活剂是(TI),对γ射线,当能量大于150keV时响应是线性的;对质子和电子,线性响应范围很宽,光输出和能量的关系接近通过原点的直线,仅在能量低于几百keV(对电子)和(1~2)MeV(对质子)时才偏离直线;对α粒子,能量大于4~5MeV后近似线性,但其直线部分延长不过原点。

因此测量α粒子(或其他重粒子)时,比须进行能量校准。

NaI(TI)烁体的主要优点是密度大,原子序数高,因而对γ射线探测效率高。

另外它的发光效率高,因而能量分辨率也较好。

它的缺点是容易潮解,因此使用必须密封。

碘化铯探头:CsI(TI)碘化铯是另一种碱金属卤化物,作为闪烁体材料常用铊或纳作激活剂。

铊的能量线性与碘化钠的接近,能量分辨率比碘化钠的差一些。

碘化铯的密度和平均原子序数比碘化钠更大,因此对γ射线的探测效率也更高。

与碘化钠相比,碘化铯的机械强度大,易于加工成薄片或做成极薄的蒸发薄膜。

此外,它不易潮解,也不易氧化。

但若暴露在水或高湿度环境中它也会变质。

碘化铯的主要缺点是光输出比较低,原材料价格较贵。

锗酸铋探头:与碘化钠(TI)同体积时,探测效率比碘化钠的高的多。

对0.511MeV γ光子,与NaI(TI)、CsF、和Ge半导体、塑料闪烁体相比,锗酸铋(BGO)有最大的效率和最好的信噪比。

BGO主要用于探测低能x射线、高能γ射线以及高能电子。

在低能区(<<0.5MeV)的能量分辨率比碘化钠的差,例如对于0.511MeV的γ射线,BGO的时间分辨为1.9ns,而碘化钠NaI(TI)的的为0.75ns。

BGO的主要缺点是折射率较高,尺寸大的BGO难以将光输出去。

价格高。

硫化锌:ZnS(Ag)它对α粒子的发光效率高,而对γ射线和电子不灵敏,很适合在强β、γ本底下探测重带点粒子如α、核裂片等,探测效率可达100%。

laBr3是新型卤化物闪烁体,其基本性能已经全面超越了传统的碘化钠闪烁体,谱仪具有比碘化钠更好的能量分辨率、峰形和稳定性。

各类核物理探测器比较 - 副本

各类核物理探测器比较 - 副本
参考文献 近代物理实验 第二版 黄润生
二.探测器的分类和原理
1.气体探测器
气体探测器根据工作电压的不同,主要有电离室、正比计数器和G-M计数器三类。
基本原理:
气体电离:当带电粒子通过气体时,与气体分子的电离碰撞而逐次损失能量,最后被阻止在探测器中。碰撞的结果使气体分子电离或激发,并在粒子通过的径迹上生成大量的电子-离子对。上述电离过程包括入射粒子直接与气体分子碰撞引起的电离,以及由碰撞打出的高速电子(电子)引起的电离。
电离室:
•主体由两个处于不同电位的电极组成。
•电极大多是平行板和圆柱形的,也有球形或其他形状的。
•平板电离室的两个电极通常是圆形金属板。为了减少电场的边缘效应,应使两电极的间距远小于它们的直径,且两极板精确平行。
•圆柱形电离室中心的收集极一般是一个圆棒或一根金属丝。圆柱形外壳是阴极,用不锈钢、铝、黄铜等材料制成。
正比计数器
~6%(β)
适用于低能β谱的测量,但最大一般限于1Mev以下。
闪烁计数器
1.8%(α)
~6%(β)
分辨时间小,适合于符合测量。能测量射程较大的粒子。灵敏面积较大,但分辨率差。
半导体计数器
~0.2%(α及β)
能量分辨率好,小巧,使用方便,线性响应好,时间分辨小。但灵敏面积小,且温度效应和辐射损伤效应较大。
闪烁体:
闪烁体是一类能吸收能量,并能在大约一微秒或更短的时间吧所吸收iud一部分能量以光的形式再发射出来的物质。闪烁体分为无机和有机两大类。闪烁体必须具备的性能是:对自身发射的光子应是高度透明的。闪烁体吸收它自己发射的一部分光子所占的比例随闪烁材料而变化。无机闪烁体[如Nal(Tl),ZnS(Ag)]几乎是100%透明的,有机闪烁体(如蔥,塑料闪烁体,液体闪烁体)一般来说透明性较差。现在常使用的几种闪烁体是:(1)无机晶体,主要是含杂质或不含杂质的碱金属碘化物;(2)有机晶体,在都是未取代的或取代的芳香碳氢化合物;(3)液态的有机溶液,即液体闪烁体;(4)塑料溶液中的有机溶液,即固溶闪烁体。

火灾探测器优缺点比较

火灾探测器优缺点比较

火灾探测器优缺点比较0 引言近几年来,随着高速公路的不断发展,世界各地隧道火灾事故频发,已广泛引起人们的高度重视。

从1996年的英吉利海峡隧道火灾、2000年的奥地利萨尔茨堡州基茨施坦霍县山隧道火灾、2003年韩国的地铁隧道火灾到2004年的中国的渝黔高速真武山隧道火灾,都造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

可以说,隧道火灾事故救援与高层建筑火灾一样,已经成为当今世界各国面临的一大难题,同时,也是消防部门的重要研究课题。

火灾早期的探测是隧道消防的最重要部分,只有尽早发现,才能及时扑灭火情并减少人员伤亡和财产损失。

火灾探测器的合理设计和运用,是关系到灾情能否及时被发现的重要环节。

1 隧道的火灾成因隧道中火灾发生的原因有多种,而其中较主要的原因是汽车碰撞及自身因素导致的火灾以及电气线路及电器设备短路引发的火灾,根据实际案例统计,又以汽车原因导致的火灾为主。

因隧道结构狭长、封闭且空间小,因此隧道火灾有发生后燃烧物产生的大量浓烟难以排出,火灾蔓延速度快的特点。

汽车起火到成灾一般只需要5-10分钟,同时隧道内燃烧产生的热量不易散发,汽车携带的燃料还会爆炸,给救援和逃生都带来了极大的困难;隧道一旦发生火灾,内部基础设施设备都会遭到损坏,交通中断,甚至导致隧道结构的损坏,给国家和人民带来极大的经济损失。

2 两种火灾探测器的原理及特点目前在隧道用火灾探测领域,针对隧道用的火灾探测器主要分为感温型(线型)和感光型(点型)两大类。

线型火灾探测器以分布式感温光纤为主,点型火灾探测器以双波长火焰探测器居多。

下面分别简要分析下这两类探测装置的原理和特点。

分布式感温光纤探测器(DTS)系统使用一个特定频率的光脉冲照射光纤内的玻璃芯。

当光脉冲沿着光纤玻璃芯下移时,会产生多种类型的辐射散射。

如瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等。

其中拉曼散射是對温度最为敏感的一种。

光纤中光传输的每一点都会产生拉曼散射,并且产生的拉曼散射光是均匀分布在整个空间角内的。

各类探测器的特点

各类探测器的特点

各类探测器特点双鉴探测器各种探测器有其优点,但也各有其不足之处,单技术的微波探测器对物体的振动(如门、窗的抖动等)往往会发生误报警。

而被动红外探测器对防范区域内任何快速的温度变化,或温度较高的热对流等也会发生误报警。

为了减少探测器误报问题,人们提出互补型双技术方法。

即把两种不同探测原理的探测器结合起来,组成双技术的组合型探测器,又称为双鉴探测器。

双鉴探测器集两者的优点于一体,取长补短,对环境干扰因素有较强的抑制作用。

目前双鉴探测器主要是微波+被动红外探测器。

微波—被动红外双技术探测器实际上是将这两种探测技术的探测器封装在一个壳体内。

并将两个探测器的输出信号共同送到“与门”电路,只有当两种探测技术的传感器都探测到移动的人体时,才触发报警。

双鉴探测器把微波和被动红外两种探测技术结合在一起,它们同时对人体的移动和体温进行探测并相互鉴证之后才发出报警。

由于两种探测器的误报基本上互相抑制了,而两者同时发生误报的概率又极小,所以误报率能大大下降。

安装双鉴探测器时,要求在警戒范围内两种探测器的灵敏度尽可能保持均衡。

微波探测器一般对物体纵向移动最敏感,而被动红外探测器则对横向切割视区的人体移动最敏感。

因此为使这两种探测传感器都处于较敏感状态。

在安装微波—被动红外双鉴探测器时,宜使探测器轴线与警戒区可能的入侵方向成45°夹角为最好。

振动光纤探测器探测器是以探测入侵者的走动或进行各种破坏活动时所产生的振动信号来作为报警依据。

例如,入侵者在进行凿墙、钻洞、破坏门、窗、撬保险柜等破坏活动时,都会引起这些物体的振动。

以这些振动信号来触发报警的探测器就称为振动探测器。

探测器类型及选型

探测器类型及选型
1.雷达式微波探测器对警戒区域内活动目标的探测范围是一个立体防范空间,范围比较大,可以覆盖60°至90°的水平辐射角,控制面积可达几十到几百平方米。
2.墙式微波探测器在发射机与接收机之间的微波电磁场形成了一道看不见的警戒线,可以长达几百米、宽2到4米、高3到4米,酷似一道围墙
微波段的电磁波由于波长较短,穿透力强,玻璃、木板、砖墙等非金属材料都可穿透。所以在安装时不要面对室外,以免室外有人通过引起误报。金属物体对微波反射较强,在探测器防范区域内不要有大面积(或体积较大)物体存在,如铁柜等。否则在后阴影部分会形成探测盲区,造成防范漏洞。
安装超声波探测器的空间密封性要求高,不应有大容量的空气流动,不能有过多的门窗且需紧闭。应该避开通风设备及气体的流动。用超声波探测器保护的空间隔音性能要好,以减少外界噪声引起的误报。
超声波对
物体没有穿透性,因此使用时应避免物体的遮挡,玻璃、隔板、房门等对超声波的反射能力较差,因此不应正对安装。
开关型探测器
名称
类型
原理
பைடு நூலகம்特点
安装要点
外形图片
红外探测器
1.主动红外探测器
2被动红外探测器
2.被动式红外探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。其核心部件是红外探测器件,通过关学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化。
1.主动探测器特点是探测可靠性非常高。但若对一个空间进行布防,则需有多个主动式探测器,价格昂贵。2.被动式报警探测器由于探测性能好、易于布防、价格便宜而被广泛应用。其缺点是相对于主动式探测误报率较高。
1.吸顶式微波探测器
2.壁挂式双鉴探测器
震动探测器
常用的震动探测器有位移式传感器(机械式)、速度传感器(电动式)、加速度传感器(压电晶体式)等

管线仪探测仪有哪些优势及弊端

管线仪探测仪有哪些优势及弊端

管线探测仪有哪些优势及弊端
管线探测仪是用于测量地下金属电力电缆的精确走向(路由),测量速度快,探测精度高,采用目前主流的电磁感应原理,集成波峰法,波谷法、感应法和直连法,产品由发射机和接收机两部分组成,体积小,重量轻,便于携带,适用于电力、石化、铁路、市政工程等单位。

优势:不停电识别
管线探测仪输出480Hz、7.7KHz、31KHz、61KHz的工作频率信号,采用耦合法测量,完全不影响电缆的正常运行,轻松查找50Hz带电电缆不停电的路径识别,除此以外,该测试仪还包含感应法、直连法等。

优势:电磁感应法
电磁感应法虽然受干扰的影响程度比较直接,但是如果处理得当是有很大的优势,
电磁感应法在测量电缆领域比较多见,比如:电缆识别仪、电缆故障测试仪,它们都是采用电磁感应法,该方法通常是由两部分组成,即发射部分和接收部分,将具有特定频率特征的信号通过“耦合”,“感应”和“直接”法注入电缆,再由接收机接收该信号,由此可见,电磁感应法的优势在于测量数据完全是由管线的真实反馈,数据真实。

优势:抗干扰能力强
地下管线内部除了采用抗干扰电路之外,输出480Hz、7.7KHz、31KHz、61KHz 的测量频率,同时可配合直连接法,波峰法,波谷法等,最大限度的抑制干扰。

管线探测仪的弊端主要在110kv以上的电力系统中或者特殊强干扰的情况下,指针不稳定,但是如果您有经验采取措施,是完全可以避免的。

关于金属探测器种类分类与性能特点

关于金属探测器种类分类与性能特点

关于金属探测器种类分类与性能特点关于金属探测器种类分类与性能特点首先,就金属探测器来说,可以分成不同种类,因此我们探究其金属探测器的性能也就分类测验,以下是美创达诚关于金属探测器的按照不同标准来分类1、按功能来划分:1)全金属探测器:可以检测到铁、不锈钢、铜、铝等所有金属。

检测精度和灵敏度都比较高。

这种金属探测器通常用于食品日化等工业探测金属异物,食品等行业对金属异物的限制是很严格的。

因此,对这种金属探测器的灵敏度要求极高。

2)铁金属探测器:是一种磁感应式金属探测器,顾名思义,这种金属探测器只能检测到铁、钴、镍等可上磁性的金属,俗称检针机。

检测铁精度和灵敏度较高,对纯度高的铜铝等非铁金属不检测。

2.按用途来划分:1)手持金属探测器:如:MCD-140手持式金属探测器是美创达诚为满足高端客户而推出的一款手持金属探测器集大成之作。

本仪器的设计是集各种手持式金属探测器的优点于一身:超高灵敏度、声光/振动同步报警、有低电压指示功能、既能配戴耳机也可以配戴专用充电器进行本机直充电、性能稳定、直板式扫描面积大,可以直接快速的找到金属物体所在,结构美观大方。

A.最早应用于机场,车间,码头,传扬,场馆的公共安检,B.工业上主要用于防止企业含量有金属万分的产品流失,C.应用在各种考试当中,防止考生作弊。

比如高考,研究生考试,公务员考试等。

2)地下金属探测器:如:MCD-PL3地下金属探测器外观设计新颖,小巧灵便,它具有探测度广、定位准确、分辨力强、操作简单等特点,探盘防水设计,可在1米深的水里正常工作,仪器探测灵敏,液晶屏显示信号强度与金属类别,显示清晰,智能化的识别模式能区分有色金属同黑色金属A.应用在军事中的扫雷,B.考古中探测文物,探险中的探宝。

C.现在地下金属检测仪主要用于金属材料的探测,挖掘废旧金属的。

3)输送式金属检测仪(也叫输送式检针机):主要用于检测体积比较小的产品,以及小型袋装,箱装工业产品,可以连接生产线,并实现联动。

地下金属探测器(7款国产性价比高的机器盘点)

地下金属探测器(7款国产性价比高的机器盘点)

由于网上地下金属探测器众多,小编综合各方面条件悉心为你汇聚了7款最经济实用的国产地下金属探测器,绝对有一款适合你:1、探宝一号地下金属探测器又称探铁器,由于其探测深度浅,比较受拾荒者的青睐,但是其也是可以用来探宝的。

2、TC-90地下探测器-探铁器TC-90地下探测器的探测深度为1.5米,俗称“探铁器”,主要用于探测(寻找)埋藏地面的金属物品,目前市面上广泛用于废金属回收(探铁);亦可用于探测埋藏较浅的金属宝物(探宝)。

TC-90地下探测器是应用国外先进技术制造的产品,该仪器在设计上刻意求精,采用优质进口元件。

它探测深度大、定位准确、分辨率强、操作简易,具有新时代的技术风范。

正确的操作方法可以提供探宝成功的几率,使TC-90型金属探测器发挥它的最大功能。

3、SMS5002探铁仪SMS5002探铁仪在设计上很现代化,在探盘上的两旁的贴纸和中间的大写字母M.正是品牌守门神的首字母组合。

而大写字母M能够让人想到磁铁的一种发散,能与金属感应的磁力。

也正代表了SMS5002探铁仪能探测金属的本质功能。

SMS5002是守门神品牌的早期产品之一,之所以现在还有人使用是因为价格实惠,适合探铁,探废旧金属之用。

很多拾荒者使用SMS5002探铁仪,是因为它快捷,便利,为寻找废铁废铜节省了很多时间。

有人使用SMS5002探铁仪一天能探来百来斤的废铜废铁,并不是少见。

SMS5002探铁仪是典型地下金属探测器探盘机的早期作品,在安防行业快速发展,电子产品更新换代如此迅速的今天依然还在生产和销售,正是说明它本身质量的过硬。

4、PU500小型金属探测器PU500地下金属探测器是一款很小巧,方便携带和操作的一款小型金属探测器。

但性能优异,实用性强。

最大探测深度高达6米。

该款产品内置自动平衡线路,可以排除矿化反应。

PU500有两个搜索模式:一个为全金属识别模式,另一个为排除黑色金属模式。

选择了第一种金属模式,则遇到金属就会报警;选择了第二种模式,则排除钢铁,遇到有色金属如铜铁等就会报警。

进口和国产金属探测器区别

进口和国产金属探测器区别

进口和国产地下金属探测仪一、地下金属探测仪品牌排行榜1、美国费舍尔FISHER地下金属探测仪2、泰尼克斯地下金属探测仪3、盖瑞特地下金属探测仪4、德国OKM地下金属探测仪5、怀特地下金属探测仪6、天狼星地下金属探测仪7、土耳其Nokta地下金属探测仪8、MP地下金属探测仪9、觅宝地下金属探测仪10、犬神从榜单中不难看出,美国Fisher金属探测仪基本位于前一、二名的位置。

在低端金属探测仪中,犬神首战告捷。

美国费舍尔获得销量第一。

而美国Teknetics泰尼克斯在这次榜单中,紧随美国Fisher,在全球排名第二的位置。

盖瑞特也表现不俗,名列前三甲。

根据美国最具影响力期刊《纽约日报》报道:美国Fisher费舍尔公司研发出了世界首台地下金属探测仪。

经过近百年的潜心研究,已经成为了世界上最具影响力的品牌。

Fisher金属探测仪使用的是最前沿的技术,一举飙升为消费者最信赖的品牌,深受探宝爱好者喜爱。

是因为它的多功能型、大深度、高灵敏度,在地平衡方面做得也是最好的,能很好的排除矿化反应,一直是其他探测器品牌商模仿的标杆品牌。

美国Teknetics泰尼克斯在中高端产品中表现尚可,其中性价比最高的一款delta 4000多功能探测器,尤其适合组队探宝、户外娱乐等,是中级、初级探宝爱好者的首选。

美国费舍尔金属探测仪最知名的一款型号是PRO-ARC考古专家,这款探测器是美国T2和费舍尔F75的升级版。

Pro-Arc使用导电弧型显示屏,可视不同种类的目标金属,同时,显示屏还具有背光功能,可以在全黑或微光环境下使用,是考古学家、探墓学家的好帮手。

银币大小的探测深度为16英寸(40cm以上),目标越大、导电性越好、埋藏时间越长、土质越好,探测深度越深。

具有静态全金属和动态全金属操作模式、金属判别模式、超深探测模式。

他不但灵敏度超高,而且能可视探测到的什么金属。

具有目标信心度指示功能,对探测经验很少的探宝爱好者来说,经验的积累速度会比以往快好多,更容易上手。

户外探测器的种类以及特点

户外探测器的种类以及特点

户外防盗探测器的种类以及特点社会经济的不断发展,人民生活日益改善,人们对家庭生命财产安全越来越重视。

按照防盗区域的不同,所有的防盗报警器基本可分为室内防盗报警器和室外防盗报警器两大类。

室内防盗报警器,顾名思义是安装与室内的各种报警器。

由于室内环境相对比较稳定,受到的外接因素较少,所以从稳定性,误报率方面较优于室外防盗报警器。

但是,由于室内本是业主自身活动相对频繁的区域,所以就需要频繁的对报警主机进行布撤防操作,以免居民正常的室内活动引起不必要的报警骚扰。

而且,从防盗层面来说,室内探测器只有当不法分子进入了室内才会引起报警,而当不法分子进入室内发现有报警可能会因为恐慌带来更大的危害。

区别于室内防盗报警器,室外防盗报警器安装于户外,在不法分子进入之前就产生报警,从而达到吓跑的效果,避免了不法分子进入室内产生的后果。

但是由于安装于室外,所以对探测器的抗误报能力,抗高低温能力以及防水能力都有很高的要求。

下面对市面上常见的户外探测器的特点进行简单的论述:一、周界类报警系统(一)、电子围栏市面上的电子围栏基本可分为:脉冲式电子围栏、张力电子围栏以及脉冲张力电子围栏。

电子围栏的优点是:1、误报率低;2、环境适应性好,能安装在不同的地形上;3、震慑力高。

他们的缺点是:1、造价成本高;2、产生的脉冲电压可能会对孩童以及老人产生伤害;3、不能安装在易燃易爆的地点。

4、美观度不足,容易让你产生处于牢笼的感觉,而且容易让藤类植物生长(二)、有线红外对射有线红外对射主要是通过线缆方式进行电源供给以及信号的传输。

有线红外对射的优点是1、使用线缆传输不易受到外界干扰。

2、由于是有源供电,所以红外距离相对较远。

3、环境因素的影响少。

但是,有线红外对射也存在不少缺点,1、需挖沟布线,施工周期长;2、人工费用高;3、后期维护麻烦;4、线缆容易老化,且易受啮齿类动物啃咬;、5、元器件因长期通电,易老化,导致使用寿命不长。

6、易受雷击导致系统瘫痪。

探头性能对比

探头性能对比
¥2500
10
FG1025R
玻璃破碎探测器,保护前方最远为7.6m的玻璃
吸顶安装,外观豪华,与原有装修合为一体,不易为外人觉查。
不带方向性,可保护四面都为玻璃的场所。
¥530
11
FG1025Z
玻璃破碎探测器,保护前方最远为7.6m的玻璃
吸顶安装,外观豪华,与原有装修合为一体,不易为外人觉查。
带方向性,仅保护探测器前方160度的玻璃。
防止环境误报,如室内电器较多,自动屏蔽户外干扰。灵敏度高,防动物效果较差。为普及型探头。
壁挂安装,安装高度2.3m,适用于办公场所、居家、沿街店面
¥580
5
DT700
DT706
三鉴,保护区域为11m×12m/15m×18m的立体空间,探测视角90度
防止环境误报,如室内电器较多,自动屏蔽户外干扰。外观精致、灵敏度高,防动物效果较差。
¥950
7
DT6360
三鉴,保护区域为直径12m的立体空间,安装高度2.4~4.5m,探测视角360度
吸顶安装,外观豪华,与原有装修合为一体,不易为外人觉查。带防动物功能。
安装高度建议不超过4.5m,适用于对外观要求较高的大厅,最好为方型。
¥1300
8
DT900
四鉴,防遮挡,保护区域为15m×12m或27m×21m的方型立体空间,可选
壁挂安装,安装高度2.3m,适用于办公场所、居家、沿街店面
¥750¥850
6
DT750
四鉴,防止遮挡,保护区域为11m×11m的立体空间,探测视角90度
能防止意外或故意的遮挡,防止环境误报,如室内电器较多,自动屏蔽户外干扰。灵敏度高,防动物效果较差。
壁挂安装,安装高度2.3m,适用于安全级别要求较高的场所。

常用金属管线探测仪的性能对比

常用金属管线探测仪的性能对比

常用金属管线探测仪的性能对比介绍常用四种有代表性的管线仪性能、优点、缺点、综合运用、应用实例。

标签:电磁法管线探测PL-960RD8000ZB-2008PCM1前言随着我国城市化脚步加快,城市地下管线的铺设也日益增多。

对于城市的“血液”地下管线的探测已经成为了我国一个很重要的行业。

当前全国各地管线事故频发,市面上所出产的管线探测仪器,品种多样,性能参差不齐。

地下管线工作者有必要对主要使用的各种管线探测仪的性能、优势和缺陷了如指掌。

才能对症下药,采取正确的方法手段,使用合适的仪器设备,甚至使用多种仪器相互配合,以提高探测工作的准确率和效率。

2方法原理电磁法是探查地下管线最主要的一种方法。

它是以地下管线和周边介质的电性和磁性差异为基础,通过观测其周围电磁场的空间分布规律,从而达到寻找地下管线的目的。

根据电磁感应的原理,若在地下一根导体周围有交变磁场穿过,导体内部的磁通量发生变化,则导体内会产生感应电动势,因导体与大地形成了回路,故在导体内部就会产生一交变电流。

该电流的强度大小与穿过导体的交变磁场的大小、频率,导体的导电性,周边介质的电阻率,导体与场源的距离有关。

管线探测仪由发射机、接收机以及其它附属的输出线路组成。

发射机内有电源、电子线路和发射线圈,其功能就是对地下管线施加这一交变磁场(一次场),其激发方式有感应法、夹钳法、直接法和示踪法(信标法)。

接收机内有接收线圈、电子线路和显示屏。

通过接收机各个线圈所产生的感应电流,就可以观测到地下管线受激产生感应电流后其周围交变磁场(二次场)的空间分布。

通过反演计算,从而知道地下管线的空间位置。

3设备介绍下面对四种有代表性的管线探测仪略作介绍,这四种仪器的功能正好能够互补。

常用功能就不多说了,主要说说各种仪器的优缺点。

3.1日本富士PL-960虽说在探测时,要优先使用直接法和夹钳法,不宜多用感应法。

但是PL-960的感应法表现确实惊艳。

PL-960抗一次场干扰的能力非常强大,在收发距(接收机与发射机之间的距离)近至六、七米时,也可以探测到管线的位置和埋深,且定位、测深的精度很高。

常见探测器总结及区别

常见探测器总结及区别

常见探测器总结及区别红外线探测器的工作原理: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。

红外线探测器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。

为了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滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。

红外探测器,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。

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电元几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。

一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,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。

多视场的获得,一是多法线小镜而组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。

另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜-菲涅尔透镜,通过菲涅尔透镜聚焦在红外传感器上。

这要指出的是红外面的几束光表示有几个视场,并非红外发红外光,视场越多,控制越严密。

红外线探测器的优点:本身不发任何类型辐射,器件功耗很小,隐蔽性较好。

价格低廉红外线探测器的缺点:容易受各种热源、阳光源干扰。

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。

易受射频辐射的干扰。

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。

什么是双鉴简明意义上的双鉴,就是两种探测方式的整合,通常是指红外线探测方式和微波探测方式的整合。

1.1 微波简介.由于微波探测器可以感温,即能“感知”到人体的温度,所以信号的收发稳定可靠,但是微波通常的可探测范围只有2-3米,探测角度也相应较小,45°角,所以如果需要探测的空间较大,只用微波是不够的。

1.2 红外探测器简介.红外探测器容易受到光照等带有移动物体的影响,所以具有误报的可能,而且在32℃ ~ 40℃时,灵敏度大幅度下降。

音视频生命探测仪的种类以及性能的对比

音视频生命探测仪的种类以及性能的对比

国内市场音视频生命探测仪的种类以及性能的对比目前我国国内市场被人们所熟知的音视频生命探测仪主要有美国“鹰眼”音视频生命探测仪(WA-RW-SP1-P)、:“法国雷德尔”音视频生命探测仪(VISIO SEARCH)、龙朔公司研发生产的音视频生命探测仪(VD800型),市场上还有其他几款仿制的探测仪,但以上三款在国内各个地区是应用最为广泛的三种。

他们的特点主要表现为探杆可以弯曲,从而满足一些特殊的肉眼看不到的环境,第二个特点是可以实现双向语音,这样在救援中多了一个保障,及时的与被困人员进行通话联系可以大大的提高救援的效率,第三个特点是三款产品都是可加长的探杆式探测仪,使用人员可以根据现场的具体情况进行产品的选择,从而避免了在有限空间的情况下,产品无法应用。

音视频生命探测仪的探测距离主要取决于探测杆或探测连接线的长短,鹰眼生命探测仪探测距离可以达到5m,法国雷德尔音视频生命探测仪探测距离同样可以达到5米,而龙朔公司制造生产的音视频生命探测仪(VD800)探测最远距离可以达到30米。

VD800 型探测仪分为地面探测和水下探测两个部分;底面探测主要应用的是探测杆以及另外两根可以伸缩的加长杆,最远探测距离可以达到6米,并可实现双向语音通话;水下探测部分为30m长的探测仪,有专门的连接探头,可以深入到水下进行探测。

以上三款生命探测仪,在探测距离上出现了比较大的不同之处,表现为进口的两款音视频生命探测仪探测距离达到5米即为上限,而龙朔公司制造的可以达到30米,原因在于进口的两款产品只有探测杆而无探测线。

备注:市场上可能还有其他类似的产品,基本为此三款产品的衍生品,恕不另行统计比较型号 WA-RW-SP1-P VISIO SEARCH VD800蛇眼生命探测仪产地品牌 美国ZISTOS法国雷德尔LEADER石家庄龙朔电子科技有限公司不详 探测距离 5m5m 探杆6m ,探测线30m 5m 左右 特点探杆可拆卸,完全探测距离远,探杆可任意角度弯曲探杆可弯曲作者:龙朔。

不同原理的金属探测器有何优缺点

不同原理的金属探测器有何优缺点

不同原理的金属探测器有何优缺点一、地下金属探测器品牌排行榜1、美国费舍尔FISHER地下金属探测器2、泰尼克斯地下金属探测器3、盖瑞特地下金属探测器4、德国OKM地下金属探测器5、怀特地下金属探测器6、天狼星地下金属探测器7、土耳其Nokta地下金属探测器8、MP地下金属探测器9、觅宝地下金属探测器10、犬神从榜单中不难看出,美国Fisher金属探测器基本位于前一、二名的位置。

在低端金属探测器中,犬神首战告捷。

美国费舍尔获得销量第一。

而美国Teknetics泰尼克斯在这次榜单中,紧随美国Fisher,在全球排名第二的位置。

盖瑞特也表现不俗,名列前三甲。

根据美国最具影响力期刊《纽约日报》报道:美国Fisher费舍尔公司研发出了世界首台地下金属探测器。

经过近百年的潜心研究,已经成为了世界上最具影响力的品牌。

Fisher金属探测器使用的是最前沿的技术,一举飙升为消费者最信赖的品牌,深受探宝爱好者喜爱。

是因为它的多功能型、大深度、高灵敏度,在地平衡方面做得也是最好的,能很好的排除矿化反应,一直是其他探测器品牌商模仿的标杆品牌。

美国Teknetics泰尼克斯在中高端产品中表现尚可,其中性价比最高的一款delta 4000多功能探测器,尤其适合组队探宝、户外娱乐等,是中级、初级探宝爱好者的首选。

美国费舍尔金属探测器最知名的一款型号是PRO-ARC考古专家,这款探测器是美国T2和费舍尔F75的升级版。

Pro-Arc使用导电弧型显示屏,可视不同种类的目标金属,同时,显示屏还具有背光功能,可以在全黑或微光环境下使用,是考古学家、探墓学家的好帮手。

银币大小的探测深度为16英寸(40cm以上),目标越大、导电性越好、埋藏时间越长、土质越好,探测深度越深。

具有静态全金属和动态全金属操作模式、金属判别模式、超深探测模式。

他不但灵敏度超高,而且能可视探测到的什么金属。

具有目标信心度指示功能,对探测经验很少的探宝爱好者来说,经验的积累速度会比以往快好多,更容易上手。

雷达探测系统的优劣比较及雷达测速工作方式

雷达探测系统的优劣比较及雷达测速工作方式

雷达探测系统的优劣比较及雷达测速工作方式很多驾驶员都有闯红灯或超速被电子眼拍到而被罚的经历。

只要被电子眼拍到,罚款不是200就是500,心痛之余,有不少司机朋友们却都在寻找获取电子眼信号的设备。

本文就目前的几类常用设备作一个粗浅的原理分析和功能比较。

闯红灯或超速驾驶极易造成交通事故,请司机朋友们三思。

我们先要声明一下,雷达探测器并不是什么违法的电子产品,它只是单纯的接收雷达测速器发出来的雷达波,从而提醒驾驶员注意车速。

而且,由于这种产品并没有发出雷达波或者信号到外界,所以它亦没有违反我国的无线电管理规定。

这种产品是完全合法的。

一、普通雷达探测器我们先来说说雷达测速的原理,雷达测速仪是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。

雷达波束照射面大,因此雷达测速易于捕捉目标,无须精确瞄准。

雷达设备不仅可以固定在路面,也可安装在巡逻车上,在运动中的实现检测车速,是“流动电子警察”非常重要的组成部分;其次,雷达固定测速的误差为±1Km/h,运动时测误差为±2Km/h,完全可以满足对交通违章查处的要求;国际上采用雷达测速亦有20多年的历史,且技术成熟,成本低廉。

从目前的情况开看,北京市城市路面上还是以背向测速为主,但也已经有了少量的正向测速的雷达测速器出现。

高速公路上以正向测速装置居多。

背向就是雷达波和摄像机方向和汽车行进方向一致,车辆超速时摄像机拍摄车辆的后车牌。

正向就是雷达波和摄像机方向和汽车行进方向相反,车辆超速时摄像机拍摄车辆的前车牌。

雷达探测器的原理很简单,就是接收到雷达信号后,马上报警,提示车主减速。

雷达探测器大部分是进口的,价格一般在800元至5000元,性能高低也非常不同。

最大的不同,就是可以感应的雷达波的频段不同。

因为我国各城市道路的雷达测速设备从不同的国家进口以及我国自己生产的,使用的雷达频率不相同,同一个城市有些装了三四个不同频段的雷达测速器。

低端的雷达探测器,往往只能感应一个频段的雷达波,而高端的雷达探测器,可以感应多个频段的雷达波,甚至还有激光感知器,同时还可以防激光测速器。

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三大类探测器比较(闪烁体、半导体、电离室)
(闪烁体)碘化钠探头:他的激活剂是(TI),对γ射线,当能量大于150keV时响应是线性的;对质子和电子,线性响应范围很宽,光输出和能量的关系接近通过原点的直线,仅在能量低于几百keV(对电子)和(1~2)MeV(对质子)时才偏离直线;对α粒子,能量大于4~5MeV后近似线性,但其直线部分延长不过原点。

因此测量α粒子(或其他重粒子)时,比须进行能量校准。

NaI(TI)烁体的主要优点是密度大,原子序数高,因而对γ射线探测效率高。

另外它的发光效率高,因而能量分辨率也较好。

它的缺点是容易潮解,因此使用必须密封。

碘化铯探头:CsI(TI)碘化铯是另一种碱金属卤化物,作为闪烁体材料常用铊或纳作激活剂。

铊的能量线性与碘化钠的接近,能量分辨率比碘化钠的差一些。

碘化铯的密度和平均原子序数比碘化钠更大,因此对γ射线的探测效率也更高。

与碘化钠相比,碘化铯的机械强度大,易于加工成薄片或做成极薄的蒸发薄膜。

此外,它不易潮解,也不易氧化。

但若暴露在水或高湿度环境中它也会变质。

碘化铯的主要缺点是光输出比较低,原材料价格较贵。

锗酸铋探头:与碘化钠(TI)同体积时,探测效率比碘化钠的高的多。

对0.511MeV γ光子,与NaI(TI)、CsF、和Ge半导体、塑料闪烁体相比,锗酸铋(BGO)有最大的效率和最好的信噪比。

BGO主要用于探测低能x射线、高能γ射线以及高能电子。

在低能区(<<0.5MeV)的能量分辨率比碘化钠的差,例如对于0.511MeV的γ射线,BGO的时间分辨为1.9ns,而碘化钠NaI(TI)的的为0.75ns。

BGO的主要缺点是折射率较高,尺寸大的BGO难以将光输出去。

价格高。

硫化锌:ZnS(Ag)它对α粒子的发光效率高,而对γ射线和电子不灵敏,很适合在强β、γ本底下探测重带点粒子如α、核裂片等,探测效率可达100%。

laBr3是新型卤化物闪烁体,其基本性能已经全面超越了传统的碘化钠闪烁体,谱仪具有比碘化钠更好的能量分辨率、峰形和稳定性。

液体闪烁体:对脉冲形状甄别的性能极好,主要用于强γ场中测量快中子,也常用于测量低能弱β射线的发射率。

测量β辐射和中子大都选用塑料闪烁体,也可采用有机液体闪烁体;测量α辐射一般用ZnS(Ag)闪烁体;BGO闪烁体适用于测量低能x射线和高能γ射线;NaI(TI)主要用于探测γ射线。

检测3H和14C等放射源的低能β辐射的微弱放射性活度,经常使用液体闪烁体。

(半导体)高纯锗探测器:普遍用于γ射线谱仪中。

硅探测器对γ射线的探测效率很低,锗探测器使用时需要在液氮温度下冷却,这是由于他们的原子序数低和禁带宽度很窄的缘故。

(气体探测器)G-M管特点是制造简单,价格便宜,易于操作,输出脉冲幅度大,对电子学线路要求简单。

缺点是死时间长,不能用于高计数率场合。

碘131很不稳定,他要在原子核里放出一个叫β粒子自己变成叫氙(读仙)的无害的惰性气体。

它每周有一半变成氙就是说一周里一克碘131有一半变成了气体跑走了。

只剩下半克碘了。

下周就只有四分之一克碘了。

而且这个倍它粒子穿透力不算强。

所以福岛的核辐射经过两千公里到上海还有吗?
铯137是个很不好的元素,它放出叫嘎玛射线,这射线穿透力很强,它的寿命是一个月减少一半。

变成没有放射性物质。

但是它比碘胖走的慢。

要走两千公里也够呛。

电离室与半导体探测器性能比较
【电离室】ionization chamber
一种根据带电粒子对气体电离而测量电磁辐射或粒子流强度或测量短射程带电粒子(如α粒子)能量的探测器。

电离室是最早的核辐射探测器。

1911~1914年间曾使用电离室发现宇宙线。

其主要结构是在一个充有气体(如氩、空气等)的密封容器内装两个电极(阳极和阴极),其上加有几百伏特的电压。

(1)当带电粒子、X射线或γ射线进入容器后,使电极间的气体电离而产生正负离子,这些离子分别向两极运动而形成电流。

用测量仪器测出电流的大小,就可以推知粒子流的强度或物质所受X射线或γ射线照射的剂量。

这种是“电流电离室”或“累积电离室”。

(2)当短射程带电粒子进入后,将在两极间消耗其全部能量于使气体电离,所产生的正负离子分别到达两极,使它们间的电势发生改变(“脉冲电压”)。

测量出脉冲电压的大小和数目,就可推知带电粒子的能量和数量。

这种是“脉冲电离室”。

电离室的优点是:1)能量响应好。

可做绝对测量用;2)当复合损失可忽略时,输出与辐照的剂量率无关;3)长期稳定性好(一般可做到小于0.5%/年),使用寿命长;4)密封电离室无需温度、气压修正;5)方向性好。

它的缺点是:1)灵敏度差;2)空间分辨率比半导体探头差,近来,由于有尖点电离室(灵敏体积直径为2mm),空间分辨率基本能满足实际测量需求。

【半导体探测器】semiconductor detector
用半导体材料制成的将射线能量转换成电信号的探测器,它是近些年来发展起来的一种新型核辐射探测器。

又称半导体计数器。

实质上是一个半导体材料高掺杂的较大体积的晶体二极管。

入射粒子进入半导体探测器后,产生空穴-电子对,这些空穴-电子对被探测器两电极的电场分开,并分别被阴极和阳极收集,产生同射线粒子交出的能量成正比的输出脉冲信号,从而可探测射线的强度。

由于产生一个空穴-电子对所需的能量约3电子伏特(eV),半导体探测器的能量分辨率比闪烁计数器和气体电离探测器的要高得多。

常用的半导体探测器有两种类型:(1)金硅面垒型,它是在一块n型硅单晶片上喷涂一层金膜,在金硅交界面附近形成一个高阻区。

也就是形成一个非常薄的P型反型层,接线从底面和靠近交接部分的表面引出。

形成一个半导体二极体。

如果加上
一个方向偏压,在二极体交接部分的电场使得只有微弱的电流能通过。

在靠近交接部分的两边有一个所谓耗尽层的区域,所有反向偏电压都加在这个区域。

耗尽层是半导体射线探测器的灵敏部分,如果射线穿过这部分,产生载流子,它们就会被收集,和气体电离室的情形一样。

(2)锗(或硅)—锂漂移型探测器。

它是使适量的锂均匀地漂移进一块P型锗(或硅)单晶,形成高阻区。

使用时探测器接上反向电压,当有射线进入高阻区时,损耗能量产生电子—空穴对,在电场作用下,电子、空穴被收集,就有电信号输出,再用电子仪器记录。

其中金硅面垒探测器适用于测量带电粒子。

锗(或硅)—锂漂移探测器测量γ射线、X射线等的能量分辨率特别好,但必须要在低温(77K)真空条件下工作。

一般必须用液态氮冷却真空条件下工作。

一般必须用液态氮冷却条件下使用。

近代也曾把此种探测器放在火箭中升到太空做宇宙射线的探测和研究,在化学方面用来做化学分析后的放射性物质的精密测定。

由于半导体探测器的体积小,将来会在医学上得到广泛的应用。

半导体探测器的优点是:1)空间分辨率好,分辨时间快。

;2)灵敏度高;3)在同样剂量辐照下,输出的信号比电离室大。

它的缺点是:1)能量响应差,不能做绝对测量用;2)输出的信号与辐照的剂量率有关,即辐射损伤效应(累计剂量达到一定程度后,响应会有很大变化)。

如测量PDD 时,当水深为25cm时,与正常信号输出可差4.4%;3)长期稳定性不好;4)无需温度、气压修正,但温度变化会明显增加探测器的暗电流,即输出随温度的漂移大。

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