红外线在监控系统的应用
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红外线技术是一种利用红外线辐射进行通信、探测或控制的技术。
红外线是一种电磁辐射,其波长长于可见光,但短于微波。
红外线技术在许多领域都有广泛的应用,包括通信、遥控、安防、医疗、工业和消费电子产品等。
以下是一些红外线技术的常见应用:
1. 遥控器:红外线被用于遥控器,如电视遥控器、空调遥控器等,通过发送特定的红外信号来控制设备的开关、音量、频道等功能。
2. 红外线摄像头:红外线摄像头可以在低光或夜间环境中进行监控和拍摄,通过捕捉被物体反射的红外辐射来获取图像。
3. 红外传感器:红外传感器可以用于检测物体的存在、距离、温度等信息,广泛应用于自动门、安防系统、智能手机等设备中。
4. 红外线通信:红外线通信可以用于短距离的无线数据传输,例如红外线数据传输设备、红外线数据接收器等。
5. 医疗应用:红外线技术在医疗领域用于测量体温、进行红外成像等,例如红外线体温计、红外线乳腺扫描仪等。
红外线技术在现代科技中扮演着重要的角色,其应用范围非常广泛,为各种设备和系统的功能提供了便利和增强。
红外线传感器原理及应用红外线传感器是一种能够感知和测量红外辐射的设备。
它通过接收和分析物体所发射或反射的红外辐射来实现目标检测和测距。
红外线传感器的工作原理主要基于物体的热能辐射特性,利用红外线的特定波长范围进行探测。
红外线传感器主要由发射器和接收器两部分组成。
发射器会产生一定波长的红外线,然后将红外线照射到目标物体上。
目标物体会根据其温度和性质发射出不同强度和频率的红外辐射。
接收器会接收到目标物体发射或反射的红外线,并将其转化为电信号。
通过分析接收到的电信号,红外线传感器可以判断目标物体的存在、距离、形状等信息。
红外线传感器广泛应用于许多领域。
以下是几个常见的应用领域:1. 运动检测与人体检测:红外线传感器可以用于监控系统、安防系统等,通过检测目标物体的红外辐射来实现运动检测和人体检测。
当有人或动物进入监测范围时,红外线传感器会立即发出信号,从而触发相应的警报或控制系统。
2. 温度测量与控制:红外线传感器可以用于测量物体的表面温度。
通过测量红外辐射的强度和频率,红外线传感器可以准确地获取物体的温度信息。
这在工业自动化控制、医疗器械等领域有着广泛的应用。
3. 遥控与通信:红外线传感器也被广泛应用于遥控和通信领域。
例如,遥控器中的红外发射器可以发射特定频率的红外线信号,从而实现对电视、空调、音响等设备的控制。
此外,红外线传感器还可以用于无线通信,例如红外线数据传输、红外遥测等。
4. 智能家居与自动化系统:红外线传感器在智能家居和自动化系统中也发挥着重要作用。
它可以用于检测房间内是否有人,从而实现智能照明、智能安防等功能。
此外,红外线传感器还可以用于控制家电设备的开关,提高家居生活的便利性和舒适度。
总结起来,红外线传感器是一种基于物体红外辐射特性的设备,可以用于目标检测、测距和温度测量等应用。
它在运动检测、温度控制、遥控通信以及智能家居等领域具有广泛的应用前景。
随着科技的发展和创新,红外线传感器的性能将不断提升,应用范围也将更加广泛。
红外控制系统的原理及应用1. 引言红外控制系统是一种通过红外线信号实现电器设备远程控制的技术。
它在日常生活中广泛应用于智能家居、遥控器、安防监控等领域。
本文将详细介绍红外控制系统的原理和应用。
2. 红外控制系统的原理红外控制系统是基于红外线通信原理实现的。
其工作原理简要如下:•红外发射:红外发射器将电信号转化为红外光信号,并通过红外发射管发射出去。
红外光信号通常以脉冲信号的形式传输。
•红外接收:红外接收器用于接收来自红外发射器发射的信号。
它由红外接收头和信号解码电路组成,能够将接收到的红外信号转化为电信号。
•信号解码:红外接收器接收到的红外信号经过信号解码电路解码后,得到与之对应的控制指令。
•控制执行:根据解码得到的控制指令,红外控制系统会执行相应的操作,例如开关电器、调节设备亮度等。
3. 红外控制系统的应用红外控制系统在各个领域都有广泛的应用,下面列举了几个常见的应用场景:3.1 智能家居红外控制系统在智能家居领域中起着重要的作用。
通过红外线信号,可以实现对家中电器设备的遥控,例如电视、空调、音响等。
用户可以通过智能手机或遥控器发送红外信号,从而实现对设备的开关、调节等控制。
3.2 遥控器红外控制系统是常见遥控器的核心技术。
遥控器通过发送特定的红外信号,与电视、机顶盒、音响等设备进行通信,实现对这些设备的远程控制。
3.3 安防监控系统红外控制系统在安防监控系统中广泛应用。
例如,红外感应器可以通过红外线探测到人体的热能,从而判断是否有人进入了安全区域。
同时,红外摄像头也是常见的安防监控设备之一。
3.4 医疗设备红外控制系统在医疗设备中也有应用。
例如,一些医疗设备可以通过红外控制系统实现对设备的操作,如灯光的调节、仪器的开关等。
这种远程控制方式能够提高医疗人员的工作效率和操作便捷性。
3.5 汽车电子红外控制系统在汽车电子领域也有一定的应用。
例如,一些高端汽车配备了红外遥控功能,可以通过红外信号控制车内音响、空调等设备。
红外线传感器的原理及应用红外线传感器是一种基于红外线辐射特性的电子设备,能够感知和测量物体散射、反射、发射的红外线辐射能量。
它在许多领域有着广泛的应用,包括安防监控、智能家居、机器人技术等。
本文将详细介绍红外线传感器的工作原理以及其应用领域。
一、红外线传感器的工作原理红外线传感器利用物体对红外辐射的散射和反射特性,通过测量红外线辐射能量的变化来实现物体的检测和测量。
其工作原理可分为以下几个方面:1. 红外线辐射:物体在温度高于绝对零度时会自行辐射红外线。
红外线具有较长的波长,无法被人眼所察觉。
2. 热电效应:红外线传感器中通常采用导热电偶或热电材料来感应红外线辐射。
当红外线辐射照射到导热电偶或热电材料上时,产生微小电压信号。
3. 电信号转换:红外线传感器将热电效应产生的微小电压信号通过专用的电路转换为可读取的电信号。
这种电信号可以是模拟信号,也可以是数字信号。
4. 信号处理与输出:经过电信号转换后,红外线传感器可以利用内部电路进行信号处理,如放大、滤波、校准等。
最终将处理后的信号输出给用户或其他设备使用。
以上是常见红外线传感器的工作原理,具体的工作原理可能因传感器类型和设计而有所差异。
不同类型的红外线传感器包括被动式红外传感器(PIR)、主动式红外传感器(IR)、全景红外传感器、热像仪等。
它们有不同的工作原理和应用场景。
二、红外线传感器的应用1. 安防监控:红外线传感器广泛用于安防监控系统中。
通过检测人体的红外辐射来实现入侵检测和告警功能。
在夜间或低照度环境下,红外线传感器能够精确地检测到人体的热能,大大提高了安防系统的准确性和可靠性。
2. 智能家居:红外线传感器在智能家居中也起到了重要的作用。
通过检测房间内或家电设备表面的红外辐射,实现智能灯光控制、自动空调调节、智能遥控等功能,提高了生活的便利性和舒适度。
3. 机器人技术:红外线传感器被广泛应用于机器人技术中,实现对环境的感知和避障功能。
机器人通过红外线传感器探测前方的障碍物,避免碰撞和损坏。
红外线的原理及应用红外线的定义红外线是一种电磁辐射,波长较长,频率较低,无法被人眼所感知。
它主要分为近红外线、中红外线和远红外线三个波段。
红外线的原理红外线的产生是由物体内部的分子或原子进行振动引起的。
一种常见的产生红外线的方法是利用电流通过一个导体,使导体发热并产生红外线。
红外线的应用红外线具有许多应用,以下是一些常见的应用场景:1.安防系统:红外线被广泛应用于安防系统中。
红外感应器可以检测到人或物体的热辐射,从而实现入侵报警和监控系统的触发。
2.温度测量:红外线测温技术可测量物体表面的温度。
通过红外测温仪,可以在不接触物体的情况下,准确地获得物体的热量信息。
3.遥控器:红外线也被用于遥控器中,例如电视遥控器和空调遥控器。
遥控器通过发送特定频率的红外信号来控制相应设备的操作。
4.生物医学:在医疗领域中,红外线用于非接触式测量人体温度。
此外,红外线成像技术也被用于疾病诊断和治疗的过程中。
5.红外摄影:红外线摄影是一种特殊的摄影技术,能够捕捉到不同于肉眼所能看见的景象。
通过使用红外滤镜,摄影师可以拍摄出具有独特效果的照片。
6.环境监测:红外线传感器可用于检测和监测环境中的一些特定因素,如气体浓度、水质、空气质量等。
这对于保护环境、提供更好的生活条件具有重要意义。
7.工业检测:在工业领域中,红外线被用于检测物体的质量、位置和形状等参数。
例如,在生产线上使用红外线传感器检测产品的缺陷和错误。
8.红外通信:红外线还可以用作短距离通信的一种手段。
通过红外线通信设备,例如红外线遥控器、红外线数据传输器等,可以在近距离快速传输数据。
以上仅是红外线应用的一些典型例子。
随着科技的不断发展,红外线的应用将会更加广泛,为我们的生活带来更多的便利和安全性。
总结红外线作为一种电磁辐射,具有广泛的应用领域。
从安防系统到医疗和摄影,从工业检测到环境监测,红外线技术正在改变我们的生活和工作方式。
随着技术的进步和创新,我们可以期待红外线在未来的更多领域中发挥更重要的作用。
红外线探测器的原理及应用红外线探测器是一种能够感受和接收红外线辐射的设备,通过特定的传感器和电路系统,对红外线进行检测和转换,最终转化为可观测的电信号。
红外线探测器的原理是基于物质或物体在红外波段的吸收、辐射和反射特性。
红外线探测器的原理主要有以下几种:1. 热敏原理:热敏红外线探测器利用物质在红外波段吸收光能后产生热效应的原理进行工作。
当红外线照射到热敏元件表面时,元件的温度会升高,从而改变其电阻、电容或者电压等参数,进而通过相应电路进行信号检测和处理。
2. 二极管原理:红外线探测器的一种常见原理是利用PN结二极管的特性。
当红外线照射到二极管上时,被照射区域的载流子浓度发生变化,导致二极管的电流或电压发生变化。
通过测量二极管的电流或电压的变化,可以得知红外线的强度和频率等信息。
3. 干扰滤波原理:红外线探测器还常采用差分测量原理。
通过将环境红外辐射和目标红外辐射分别传导到两个相同结构的传感器上,然后进行差分运算,可以有效地抑制环境干扰,提高探测器对目标红外辐射的敏感性。
红外线探测器在许多领域都有广泛的应用。
1. 安防领域:红外线探测器可用于入侵报警系统。
当有人或物进入监控区域时,红外线探测器会感受到目标的红外辐射,发出警报信号。
同时,红外线探测器还可用于监控系统中的目标跟踪、人脸识别等功能。
2. 消防领域:红外线探测器可用于火焰快速探测。
火焰产生的红外辐射能够被红外线探测器感知,当有火焰出现时,探测器会发出报警信号,及时采取灭火措施,保障人员和财产安全。
3. 环境监测:红外线探测器可用于大气污染和温室气体监测。
例如,通过检测大气中的CO2浓度,可以判断空气质量和环境污染的程度。
4. 医疗领域:红外线探测器可用于体温测量。
人体在发热时会产生红外辐射,红外线探测器可以通过测量体表的红外辐射来获取人体的体温信息,具有非接触、快速、准确的优势。
5. 工业领域:红外线探测器可用于物体测温、材料表面缺陷检测、液体水位测量等。
红外线传感器的原理及应用红外线传感器是一种能够感知并接收红外线辐射的装置,它在各种领域中得到了广泛的应用。
本文将介绍红外线传感器的工作原理,并探讨其在安防监控、医疗设备和智能家居等应用领域中的应用。
一、红外线传感器的工作原理红外线传感器基于物体的红外辐射特性来实现其工作原理。
人体和物体在自然界中都会发射红外线辐射,这是由于它们的温度产生的一种电磁波。
红外线传感器主要通过以下两种技术来实现红外线的探测:1. 红外线探测器:传统的红外线探测器是基于热敏材料的元件,其内部包含感光元件和温度传感器。
当物体靠近传感器时,红外线探测器会测量物体所发射的红外辐射,并将其转化为电信号进行处理。
2. 红外线接收器:红外线接收器主要由红外线灯和光电二极管组成。
红外线灯发出红外辐射,而光电二极管则接收并转化为电信号。
当红外线辐射被遮挡时,接收器会产生信号变化,从而实现物体的检测。
基于以上的工作原理,红外线传感器能够精确地感知物体的存在、距离和温度等信息。
二、红外线传感器在安防监控中的应用安防监控是红外线传感器的一个重要应用领域。
红外线传感器在安防监控中主要发挥以下作用:1. 人体检测:红外线传感器能够感知人体的红外辐射,通过监测红外线的变化来识别是否有人进入监控区域,从而触发相应的报警系统。
2. 夜视功能:由于红外线传感器能够感知物体的红外辐射,因此在光线较暗的环境下,红外线传感器可以通过红外辐射来实现夜视功能,提供良好的图像质量。
3. 防护功能:红外线传感器还可以用于建立红外线幕帘或红外线网,以防止未授权人员进入受限区域,为安防系统提供更高级别的保护。
三、红外线传感器在医疗设备中的应用红外线传感器在医疗设备中也有重要的应用,主要体现在以下方面:1. 体温测量:红外线传感器能够测量人体的温度,因此广泛应用于体温计和医疗测温设备中。
相较于传统的接触式温度测量方法,红外线传感器无需接触人体即可准确测量体温,提高了测温的便利性和安全性。
红外线的应用和原理一、红外线简介红外线是指波长介于可见光和微波之间的电磁波。
虽然人眼无法看到红外线,但它在日常生活和科技领域中有着广泛的应用。
红外线的应用和原理值得我们深入了解。
二、红外线的应用红外线技术在以下多个领域内得到了广泛的应用:1. 家庭安防系统•家庭安防系统中的主要组成部分之一是红外线探测器,它能够感知到人体释放的红外线热能。
当有人闯入被监控区域时,红外线探测器会发出信号,触发报警系统。
2. 热成像技术•在工业、医疗和军事领域,热成像技术利用红外线热能来生成物体的热图。
这种技术可以用于检测设备的故障、诊断疾病、以及监测战场上的敌人位置等。
3. 遥控器•无线遥控器中的红外线发射器能够发送特定频率的红外信号给电视机、空调等家电,从而实现遥控功能。
4. 红外摄像机•红外摄像机能够通过红外线照亮环境并拍摄红外图像,从而在黑暗的环境下获取可见光无法捕捉到的图像。
5. 红外测温•红外线温度测量技术广泛应用于工业生产过程中,通过红外线测量物体表面的温度,可以实时监测温度变化。
三、红外线的原理红外线的产生和接收基于以下的原理:1. 红外线的产生•红外线可以通过热能产生。
当物体的温度高于绝对零度时,物体上的分子会振动并发出红外线。
振动的频率取决于物体的温度。
2. 红外线的接收•红外线的接收可以通过红外线接收器实现。
红外线接收器是一种能够感知并转换红外线信号为电信号的装置。
当红外线照射到接收器上时,接收器中内置的光敏器件将光能转换为电能。
3. 红外线的频段•红外线的频段可分为近红外、中红外和远红外三个部分。
近红外波长范围为0.75-1.4微米,中红外为1.4-3微米,远红外为3-1000微米。
不同频段的红外线在应用上有所区别。
4. 红外线的传播•红外线在空气中的传播与可见光类似,但红外线的穿透力更强,因为它的波长相对较长。
红外线可以穿过一些非金属透明材料,如塑料和玻璃。
5. 红外线与物体的相互作用•红外线与物体的相互作用主要通过吸收、反射和透过来实现。
红外监控的方案随着科技的迅猛发展,各式各样的安全设备已经广泛应用于我们的生活中。
其中,红外监控是一种相对高效的安全方案。
下面,我将详细介绍红外监控的方案,并探讨其在我们生活中的应用。
红外监控(Infrared Surveillance)是一种基于红外线技术的监控系统。
与传统的监控设备相比,红外监控具有多种优点,如能够在远距离下探测物体,有效地避免了断电、灯光照明不足、覆盖面积小等复杂情况的影响。
红外监控可以广泛应用于各种场合,包括室内、室外和各种特定的场地和环境,例如机场、银行、学校、工厂、商店等。
由于红外监控的优点,在拥有高安全要求的场合下(如高速公路、夜间监控等),它更是一个理想的设备选择。
如何配置一个完美的红外监控方案,其实就是要考虑到两个不同层面的因素,一个是技术设备的选择,另一个则是建筑环境和安全需求。
对于红外监控系统,关键的设备部分包括摄像机、红外照明器、监控主机以及显示器等。
摄像机是安装在监控区域的核心设备,通过画面传输到监控主机,为监控主机提供运作依据。
摄像机的类型包括固定式、云台式、水下式等。
红外照明器则是用于保证监控区域的高亮度,无论晴天下的室外环境或是室内黑暗,红外照明器都能帮助摄像机拍摄到清晰的图像。
监控主机是对摄像机拍摄到的画面进行处理,并生成图像、录像或监控全景图。
最后是显示器,用于展示监控内容,供用户查看。
同时,建筑环境和安全需求也是一个完整红外监控方案是否完善的关键因素。
用户必须考虑安装红外监控的区域是否合适,摄像机的高度、角度、镜头选择是否符合安全要求以及红外照明器的照明范围是否完整。
优秀的红外监控解决方案需要能够应对所有可能遇到的难题,保证被保护物的不被破坏、丢失与其他危害。
在实际应用上,红外监控方案的应用场合非常广泛。
如在银行场所,为了保证资产安全,红外监控技术能够有效应对潜在的入侵威胁,同时能够有效防范员工窃取行为;在学校、企业场所,红外监控方案不仅可以实时监控人员出入情况与提供学习与工作环境中的安全保障,并有助于管理层对机构管理、学生表现、员工工作情况、工作效率等多方面的监督管理。
红外监控的方案红外监控是一种用来监控和保护特定区域的技术。
它通过使用专门的传感器,检测该区域的红外线辐射,并且可以对任何检测到的活动做出反应和提醒。
红外监控的方案通常非常成本有效,因为它能够很好地应对多种不同的安全需求,如公共交通、商店、会议厅、学校、医院等等。
红外监控方案的原理是利用红外线和特定的传感器来检测周围的热量,并使用计算机软件来分析这些数据。
这些传感器可以被嵌入到墙壁、天花板、门窗等地方,以便在不干扰或妨碍任何人的时候进行监控。
这些传感器还可以检测多种参数,如温度、湿度和光。
在一些案例中,红外监控可以通过以下方式来应对安全需求:1. 监控公共交通:红外检测器可以在地铁、公交站、机场等地安装,监视人群活动,识别可能的威胁,以及协助警方管理和调查嫌疑人的活动。
2. 监控商店:商店可以使用红外监控来减少盗窃、防止走私、维护客户安全等。
在进入商店的顾客,必须经过一个红外检测器。
如果检测到某些异常,商店的警报系统将会自动触发,以便提醒警方和保安人员。
3. 监控会议室:在会议室中,红外监控可以用来保护商业机密、防止偷窥或记录非法活动。
红外相机可以拍摄所有参与者,以便在需要时提供证据。
4. 监控学校:学校可以利用红外监控来增加校园安全和管理,例如在校门口安装红外检测器来检测未经授权进入校园的人员。
此外,红外监控也可以在医院等地方使用,以确保医护人员和患者的安全和隐私。
总之,红外监控方案是实现多种安全需求的有效方法。
为了确保最佳功能和效果,建议选择高质量的红外监控系统,并将其集成入你的整体安全计划中。
对于不同的场景,要选择不同的红外监控器,同时还须定期对红外监控设备进行维护和检修,以确保最佳的使用效果。
红外摄像机在监控系统中的应用
概述
随着监控系统的日渐普及,摄像机被广泛应用在各个领域,为社会治安保驾护航。
每个应用领域的不同,造就了不同类型的摄像机。
摄像机有道路监控摄像机、红外防水摄像机、超低照度星光级摄像机、夜视一体化系列、烟感型摄像机、针孔型摄像机、飞碟型摄像机系列、枪式摄像机、一体化摄像机、半球摄像机、高速球型摄像机和特别重要场合的防暴型摄像机等多种类别。
随着监控系统的发展,新的问题也出现了:如果监控位置处于一个无光,或光线极为弱,比如:现在平安城市建设中,有些监控点处于交通较为落后的区域,无路灯,光线较差的情况下该怎能样处理呢?很显然,采用传统高清低照度的摄像机已无法满足了,因此,我们将采用带红外线的摄像机来解决这些问题。
接下来将简介一些特色化摄像机的技术。
(主题文字)
红外线原理概述
在自然界中,任何物体只要它的温度高于绝对温度(-273℃)就存在分子和原子无规则的运动,其表面就会不断地辐射红外线。
红外线的辐射又遵循黑体定律。
黑体,简单地说就是在任何情况下对一切波长的入射辐射吸收率都等于1的物体,也就是说全吸收。
黑体只是人们抽象出来的一种理想化的物体模型。
但黑体热辐射的基本规律是红外研究及应用的基础,它揭示了黑体发射的红外热辐射随温度及波长变化的定量关系。
红外线摄像机技术原理
红外摄像技术分为被动红外摄像技术和主动红外摄像技术。
被动红外摄像技术是利用任何物质在绝对零度以上都有红外光发射,人体和热机发出的红外光较强,其它物体发出的红外光很微弱,利用特殊的红外摄像机可以实现夜间监控。
但这种特殊的红外摄像机造价昂贵,而且不能反映周围环境状况,因此在夜视系统中不被采用。
主动红外摄像技术,即是利用特制的“红外灯”人为产生红外辐射,发出人眼看不见的红外光去照射景物和环境,利用普通低照度CCD黑白摄像机或使用”白天彩色夜间自动变黑白”的摄像机或“红外低照度彩色摄像机”去感受周围环境反射回来的红外光,从而实现夜视功能。
现阶段的红外系统摄像机基本的配置是:摄像机、镜头、红外灯、红外灯电源;这里所指的摄像机要求是低照度摄像机,且红外灯发射的红外波长该摄像机能够接收,镜头则要求是夜视镜头,主要指标是F值(通光量),F值越小,夜视效果越好。
红外摄像机的好与坏,关系到各部分的选用以及合理配合的问题。
红外摄像机内的摄像机选用重点技术特点
灵敏度:摄像机灵敏度是红外夜视监控的核心部分。
摄像机的灵敏度是当摄景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某一规定值时的景物光亮度值。
灵敏度越好,对红外线的感应能力也就越强。
当然,灵敏度越好的摄像机价格也越昂贵。
更多的摄像机厂家,人为地提高信号强度,灵敏度是很不错,但信噪比很差,导致夜间图像“雪花点”很多很大,像质恶劣。
选用不同类型尺寸CCD也是关系到红外摄像机的晚上图像效果。
目前市场上的CCD摄像机规格有1/2,1/3,1/4,l/3CCD的光通量是1/2CCD的44%。
1/4 寸CCD光通量是1/3 CCD 的50%,
真实色彩:所有的摄像机都感应红外,红外线在可见光条件下对于摄像机来讲是一种杂光,会降低摄像机的清晰度和色彩还原,彩色摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像。
要想使彩色摄像机感应红外线,现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,让红外线进入,这种方案图像质量好。
美电贝尔在红外摄像机里的机芯这块都是选用1/3SONY CCD,主要用SONY HAD CCD 、SONY Ex-view HAD CCD两类型芯片,是保证红外摄像机的灵敏度的前提,还原双滤片的处理功能,保证白天的色彩真实性,晚上的图片更清晰。
红外摄像机内的镜头选用
镜头的通光量的问题:相对孔径,决定了镜头的通光能力,相对孔径F1.0的镜头通光量是相对孔径F2.0的镜头通光量四倍。
同样的摄像机、红外灯,上述两种镜头,红外作用距离可相差一倍。
大孔径镜头在红外监控方面,比常规普通镜头好四到十倍,按理说应该成为红外夜视监控的必须配套产品。
但由于成本高昂,技术难度大,绝大多数红外产品制造商不具备供货能力。
红外摄像机内的红外灯选用
光是一种电磁波,它的波长区间从几个纳米(1nm=10-9m)到1毫米(mm)左右。
人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为380nm~780nm,可见光波长由长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光,波长比紫光短的称为紫外光,波长比红外光长的称为红外光。
红外摄像机红外灯的选用,关系到红外摄像机寿命、有效照射距离、范围。
寿命问题
卤素灯:是一个十分古老的技术,能耗高,发热量惊人,使用寿命很短,因其使用效率低下,并不真的能够做到远距离,估计很快会退出市场。
LED红外灯:因为其成本造价低,成为目前使用最多的红外产品,其缺点为照射距离近(单个LED的光学输出为5mw-15mw)、角度小(7至12度)光线分布不均体积大等。
多芯片LED:多芯片LED(还有LED阵列)最初设想:红外灯照射距离不够是因为能量不够,更多的芯片集合在一起,当然能量就大,想当然地认为照射距离更远,这可真是典型的外行技术理论?当然,更远的距离需要更大的能量,但并不是红外灯发出了多少红外光,而
是被摄像机选用了多少红外光。
因其结构先天固有缺点,多芯片LED没有发光焦点,发光光学系统不合理,有用光效率也比较低。
最关键LED灯发热最怕高温,多芯片发热量又大,寿命非常差。
单芯片LED:生产工艺简单,品质容易保证,发热量低,发光光学系统合理,是做红外灯理想的器件,理论上使用寿命可达10万小时以上。
在此,美电贝尔经过长期对红外摄像机测试研究,现所生产的红外摄像机,都是采用台湾知名品牌单芯片LED,加上我公司在专业光学系统设计合理化,发光均匀,使芯片LED所发出的红外光线利用率高,散热快,保证红外摄像机更长的使用寿命(5W小时以上)。
距离
首先,红外灯的最大照明范围取决于天气条件、物体的反光率和周围的光照水平,红外聚光灯最远的投射范围基本如下:(最理想值)
500W=150至200米
300W=80至120米
50W =15至30米
30W =5至15米
(该数值为基本数值,并非绝对)。
角度
红外灯是不是角度越大越好?不论是制造商还是工程商想当然地认可这种说法,他们认为红外灯发射角度越大,选用镜头余地也越大,选择广角镜头不会出现“手电筒”现象。
所以说,大家都拼命地说自己的红外灯角度如何之大。
使用大角度的红外灯配合小角度的镜头,存在光的浪费现象。
比如,一盏红外灯,发光角度是80度,(相当于f3.5mm镜头的角度),如果配合f3.5mm的镜头,那么,会有百分之九十九的光是在镜头视场以外,也就是说,只有百分之一的光是有用的,其它都浪费了。
一般情况下,红外灯的角度与镜头的角度一致,效果是最佳的。
美电贝尔所生产的红外摄像机都是经过理论的推断,专业的实际测试,使选用的红外灯跟镜头做到合理的搭配。
红外摄像机安装需要注意的问题
红外摄像机,尽量避免直射光源,因为红外灯电源控制部分是根据安装在红外灯板边的光敏电阴来感受,由此来控制红外灯的工作电压。
红外摄像机照射的地方,尽量避免跟全黑色物体、空旷处、有水等等吸收红外光线的物体直对射,红外灯是靠发射的红外光在物体上发射到摄像机CCD上成图像的,如果红外线被吸收或减弱,大大削弱红外灯的有效照射距离。
红外摄像机普片存在的问题(红暴问题):
红外摄像机红暴只是一个选择红外灯波长的问题,并不是技术问题,波长超过700nm的光线叫做红外线,900nm以上的红外线基本无红暴,波长越短,红暴越强,红外线感应度也越高。
现在市场上有两种主流红外灯,一种是有轻微红暴的,波长在850nm左右,一种是无红暴的,波长在940nm左右。
同一款摄像机,在850nm波长的感应度,比在940nm波长的感应度好到10倍。
所以850nm这种有轻微红暴的红外灯拥有更高的效率。
目前美电贝尔公司所有的红外摄像机都是采用波长为850nm红外灯要配套。
视频监控向室外发展,室外监控向夜视发展,夜视的发展方向基于红外,这个趋势已成为摄像机行业的“潜规则”。
红外夜视这个领域,美电贝尔现在红外摄像机生产技术已经走在全国前列,从去年的销量情况已足已证明。
事实证明,美电贝尔7系列的红外摄像机在平安城市建设中被广泛应用,针对以上这种情况,美电贝尔公司在BL-CM701A、BL-701AMC、BL-702AMC、BL-704AMC、BL-705AMC、BL-7518PMC 和BL-7526PMC,设计时充分地考虑这个问题,采用高效率发光二极管,高灵敏度图像传感器,采用世界先进的BELL DSP数字信号处理技术,全黑环境设计,自动感应红外线功能,具有功耗小性能稳定特点,集摄像机、防护罩、镜头、红外线灯于一体,自然就降低了施工和调试的难度。
对于一个环境的适应,这本身就是一个产品的设计理念,从而树立一个产品在行业中的里程碑。
结语
随着社会的发展,社会安全隐患逐步显现,从而推进各个安防领域的发展,尤其是安防产品在特殊环境的应用日趋成熟,针对性强,这对于安防事业的发展以及红外线的应用发展有着积级的意义。