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文檔簡介

紅外傳感器1.紅外輻射:紅光以外的光線,波長0.76~1000μm。

任何溫度高于絕對零度(-273.16℃)的物體,都會發(fā)射或吸收紅外線,即紅外輻射。當(dāng)達(dá)到熱平衡時,散發(fā)和吸收的輻射一樣多。物體紅外輻射的強(qiáng)度和波長分布取決于物體的溫度和輻射率等。第12講2紅外傳感器2.紅外輻射規(guī)律:1)基爾霍夫定律:物體向外發(fā)射輻射能取決于它的吸收本領(lǐng)。ER——物體在單位面積、單位時間內(nèi)發(fā)出的輻射能;α——物體對輻射能的吸收系數(shù);E0

——常數(shù),等價于黑體在相同溫度下發(fā)射出的輻射能。紅外傳感器第12講2紅外傳感器2)斯蒂芬-玻爾茨曼(Stefan-Boltzmann)定律:

物體單位面積輻射功率、物體輻射強(qiáng)度W

與其熱力學(xué)溫度T四次方成正比:(1)黑體ε=1,在任何溫度下能全部吸收任何波長的輻射;(2)物體輻射強(qiáng)度隨溫度升高而明顯增強(qiáng);(3)大氣對不同波長的紅外輻射有不同的穿透程度。紅外傳感器第12講2紅外傳感器3)普朗克定律:絕對溫度為T時,在單位波長內(nèi)其單位面積沿半球方向所輻射的能量稱為光譜輻射通量密度。不同溫度時黑體光譜輻射通量密度與波長的關(guān)系為:紅外傳感器第12講2紅外傳感器a.隨溫度升高,峰值輻射波長向短波方向移動,強(qiáng)度按指數(shù)增長;b.溫度不太高時,輻射波長位于紅外區(qū)域;c.峰值左側(cè)能量約占25%,右側(cè)約占75%。 4)維恩位移定律:光譜輻射通量密度密度峰值波長與物體自身的絕對溫度成反比。紅外傳感器第12講2紅外傳感器能將紅外輻射能轉(zhuǎn)換為電能的裝置稱為紅外傳感器,按其工作原理可以分為光敏型(或稱光子型、量子型)和熱敏型兩類。光敏型直接把紅外光能轉(zhuǎn)換為電能,其工作原理是光電效應(yīng)。需要在低溫下工作、靈敏度很高,響應(yīng)速度快,但響應(yīng)紅外光的波長范圍較窄(圖中曲線2)。紅外傳感器光譜響應(yīng)曲線紅外傳感器熱敏型將吸收的紅外光轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽蛊骷陨淼臏囟劝l(fā)生變化,包括熱電偶式、電阻式和熱釋電式等。熱敏型紅外傳感器響應(yīng)的紅外光譜范圍寬,(圖中的曲線1),能在常溫下工作,價格便宜。它的響應(yīng)速度和靈敏度較低。第12講2紅外傳感器以紅外線為測量介質(zhì)的系統(tǒng)稱為紅外傳感系統(tǒng),按照功能可以分成五類:(1)溫度計和輻射計,用于溫度、輻射和光譜測量;(2)搜索和跟蹤系統(tǒng),用于搜索和跟蹤紅外目標(biāo),確定其空間位置并對它的運(yùn)動進(jìn)行跟蹤;(3)熱成像系統(tǒng),可產(chǎn)生整個目標(biāo)紅外輻射的分布圖像;(4)紅外測距和通信系統(tǒng);(5)混合系統(tǒng),由以上各類系統(tǒng)中的兩個或者多個組合而成。紅外傳感器第12講2紅外傳感器(3)光學(xué)接收器:接收部分紅外輻射并傳輸給紅外傳感器。相當(dāng)于雷達(dá)天線,常用的是物鏡。(4)輻射調(diào)制器:將來自待測目標(biāo)的輻射調(diào)制成交變的輻射光,提供目標(biāo)方位信息,并且可以濾除大面積的干擾信號。又稱調(diào)制盤和斬波器。(1)待側(cè)目標(biāo):具有紅外輻射特性。(2)大氣衰減:由于各種氣體分子以及溶膠粒的散射和吸收,使待測目標(biāo)發(fā)出的紅外輻射發(fā)生衰減。典型的紅外傳感系統(tǒng)第12講2紅外傳感器(5)紅外探測器:它是紅外傳感系統(tǒng)的核心,利用紅外輻射與物質(zhì)相互作用所呈現(xiàn)出來的物理效應(yīng)探測紅外輻射,按照工作原理分為光敏探測器和熱敏探測器兩類。(6)探測器制冷器:由于某些探測器必須要在低溫下工作,所以相應(yīng)的系統(tǒng)必須有制冷設(shè)備。經(jīng)過制冷,探測器可以縮短響應(yīng)時間,提高靈敏度。(7)信號處理系統(tǒng):將探測的信號進(jìn)行放大、濾波,并從中提取出有用的信息。然后將這些信息轉(zhuǎn)化為適當(dāng)?shù)母袷剑瑐魉偷娇刂圃O(shè)備或者顯示器中。(8)顯示設(shè)備:它是紅外傳感系統(tǒng)的終端設(shè)備,常用的有示波器、顯像管、紅外感光材料、指示儀器和記錄儀等。典型的紅外傳感系統(tǒng)第12講2紅外傳感器

濾光片采用允許在8~14μm的紅外輻射能通過的材料,步進(jìn)電機(jī)帶動調(diào)制盤轉(zhuǎn)動,將被測的紅外輻射調(diào)制成交變的紅外輻射線,透鏡焦點(diǎn)落在紅外光敏面上,被測目標(biāo)的紅外輻射通過透鏡聚焦在紅外探測器上,并將紅外輻射變換為電信號。

例1:紅外測溫(0-700℃)紅外傳感器第12講2紅外傳感器例2:紅外測溫(800℃以上的高溫)假定人造黑體吸收了由被測物輻射的全部能量,則有:從而得到:紅外傳感器第12講2紅外傳感器例3:紅外熱成像

紅外熱像儀將紅外輻射轉(zhuǎn)換成可見光進(jìn)行顯示,利用物體自身的紅外輻射來攝取物體熱輻射圖像。它能通過快速掃描,精確的攝取反映被測物體溫差信息的熱圖像。紅外傳感器第12講2紅外傳感器熱像技術(shù)應(yīng)用:溫度分布檢測、飛行器表面溫度檢測、無損探測、安全生產(chǎn)監(jiān)控、夜間機(jī)場狀況檢測、海岸線檢測、臨床醫(yī)學(xué)、軍事等。紅外傳感器防爆型紅外熱像儀

用于探測地面和井下煤堆自燃溫度。礦用本質(zhì)安全型紅外成像生命探測儀

用于井下人員搜救、探測隱性火區(qū)分布、探測瞎炮位置分布、采煤機(jī)組與液壓支架實(shí)時工作狀態(tài)、探測井下各種開關(guān)、接頭、變壓器的事故隱患、各種電器及傳動設(shè)備的發(fā)熱狀態(tài)等。第12講2紅外傳感器紅外熱像儀應(yīng)用貯存罐液位檢測內(nèi)部屋頂檢查微觀電路檢測塑料擠壓過程溫度檢測第12講2紅外傳感器總線節(jié)點(diǎn)發(fā)熱檢測耐火材料設(shè)備檢測電腦主板發(fā)熱量分布瀝青鋪路溫度分布紅外熱像儀應(yīng)用第12講2紅外傳感器紅外分析儀分類目的原理第12講2紅外傳感器分類

根據(jù)不同的目的與要求,紅外分析儀可設(shè)計成多種不同的形式,如紅外氣體分析儀、紅外分光光度計、紅外光譜儀等。第12講2紅外傳感器目的

識別物質(zhì)分子的類型分析物質(zhì)組成分析和計算物質(zhì)組成百分比第12講2紅外傳感器原理紅外分析儀是根據(jù)物質(zhì)的吸收特性來進(jìn)行工作的。許多化合物的分子在紅外波段都有吸收帶,而且因物質(zhì)的分子不同,吸收帶所在的波長和吸收的強(qiáng)弱也不相同。根據(jù)吸收帶分布的情況與吸收的強(qiáng)弱,可以識別物質(zhì)分子的類型,從而得出物質(zhì)的組成及百分比。第12講2紅外傳感器用紅外光(照射化合物時,分子吸收紅外光的能量,使分子中鍵的振動從低能態(tài)向高能態(tài)躍遷,將這個過程記錄下來就得到紅外光譜團(tuán)。化合物中的官能團(tuán)可以吸收特定波長的紅外光,即使這些官能團(tuán)所處的化學(xué)環(huán)境略有不同。因此,紅外吸收光譜可以用來鑒別化合物中存在的官能團(tuán)。傅立葉紅外光譜(FT-IR):1565cm-1:醌環(huán)C=N伸縮振動峰1488cm-1:苯環(huán)C=C伸縮振動峰1291cm-1:PANI鏈中二級胺的C-N鍵1240cm-1:雙極子結(jié)構(gòu)中的C-N鍵伸縮峰第12講2紅外傳感器醫(yī)用二氧化碳?xì)怏w分析儀醫(yī)用二氧化碳?xì)怏w分析儀,是利用二氧化碳?xì)怏w對波長為4.3μm的紅外輻射有強(qiáng)烈的吸收特性而進(jìn)行測量分析的,主要用來測量、分析二氧化碳?xì)怏w的濃度。對比通過一海里長度的大氣透過率曲線,同學(xué)們又發(fā)現(xiàn)了什么呢?第12講2紅外傳感器第12講2紅外傳感器醫(yī)用二氧化碳?xì)怏w分析儀光系統(tǒng)圖第12講2紅外傳感器醫(yī)用二氧化碳?xì)怏w分析儀電子線路圖第12講2紅外傳感器醫(yī)用二氧化碳分析儀組成由紅外光源、調(diào)制系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)氣室、測量氣室、紅外傳感器等部分組成。在標(biāo)準(zhǔn)氣室里充滿了沒有二氧化碳的氣體(或含有定量二氧化碳的氣體)。待測氣體經(jīng)采氣裝置,由進(jìn)氣口進(jìn)入測量氣室。調(diào)節(jié)紅外光源,使之分別通過標(biāo)準(zhǔn)氣室和測量氣室。采用干涉濾光片濾光,只允許波長4.3±0.15μm的紅外輻射通過,此波段正好是二氧化碳的吸收帶。第12講2紅外傳感器醫(yī)用二氧化碳分析儀原理假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)氣室中沒有二氧化碳?xì)怏w,而進(jìn)入測量氣室中的被測氣體也不含二氧化碳?xì)怏w時,則紅外光源的輻射經(jīng)過兩個氣室后,射出的兩束紅外輻射完全相等。紅外傳感器相當(dāng)于接收一束恒定不變的紅外輻射,因此可看成只有直流響應(yīng),接于傳感器后面的交流放大器是沒有輸出的。當(dāng)進(jìn)入測量氣室中的被測氣體里含有二氧化碳時,射入氣室的紅外輻射中的4.3±0.

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