生命探测仪的原理
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雷达生命探测仪原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠这雷达生命探测仪原理呀。
你说这雷达生命探测仪啊,就像是一个神奇的“生命小侦探”!它的工作原理呢,其实就跟咱找东西似的。
想象一下,你在家里找你的手机,你会这儿瞅瞅那儿看看,听一听有没有手机的声音。
这雷达生命探测仪也差不多,它会发出一种特殊的电磁波,就像它的“小眼睛”在到处张望呢。
这些电磁波会在空间里传播,遇到有生命的物体,比如说人,就会反射回来。
然后呢,这探测仪就像个聪明的小脑袋一样,能分析这些反射回来的信号,从而判断出有没有生命迹象。
这是不是很厉害呀?就好像它有一双神奇的手,能透过层层障碍抓住生命的线索呢!
你说要是没有这玩意儿,那在一些灾难现场,比如地震啦、火灾啦,要找那些被埋在废墟下面的人得多难呀!可现在有了它,就像是给救援人员配备了一把神奇的钥匙,能打开生命的大门。
它就像一个默默无闻的英雄,在关键时刻发挥大作用。
它可不管环境有多恶劣,多复杂,都能努力去寻找生命的信号。
你说它得多勇敢呀!而且它还特别精准,不会随便报错,就像一个经验丰富的老猎人,一出手就能打中目标。
咱再想想,要是没有雷达生命探测仪,那得有多少生命可能就被错过了呀。
它就像是黑暗中的一盏明灯,给那些处在困境中的人带来了希望。
它能让救援人员快速找到生命的位置,节省宝贵的时间。
时间就是生命啊,朋友们!
所以说呀,这雷达生命探测仪真的是太重要啦!它是科技的力量,也是人类的智慧结晶。
它让我们在面对灾难时多了一份信心,多了一份希望。
让我们为这个神奇的小玩意儿点赞吧!它真的是在默默地守护着我们每一个人的生命安全呢!。
各位尊敬的领导、同志们,大家好:今天由我给大家带来雷达生命探测仪的科普讲解。
不知道(在座的)有多少人曾经历过地震?我的老家在汉中,离汶川只有三百多公里,十年前的这个时候,我曾经亲眼见到武警消防官兵们从废墟中挖出过被困了几天几夜的伤员,他们面如死灰,双唇紧闭。
震撼之余,我心中也有一丝好奇,那些武警战士们到底有什么神通能在能在一片狼藉之下发现被埋的奄奄一息、不能呼救的的人呢?后来我在看新闻的时候注意到武警战士的手中提着的那个神秘的黑盒子——雷达生命探测仪。
直到多年以后,我也成为了一名光荣的地质灾害应急工作者,我才得以一窥那个黑盒子的全貌。
雷达生命探测仪顾名思义是一种救援设备,目的就是为了在地震、坍塌、建筑物倒塌时来搜救幸存人员,甚至被安检用来检查偷渡人员。
他的同门师兄弟有靠声波定位的音频探测仪、靠热感应定位的红外线探测仪等。
但为什么雷达生命探测仪被称作是最先进的生命探测仪呢?问大家一个问题,如何判断一个人还活着?看他还有还有呼吸?看他胸口是否还能起伏?比较粗暴的同志或者会干脆扇他两耳光看他有没有反应。
可如果这个人是在几米,甚至是几十米以下的废墟里呢?你的方法还管用么?雷达生命探测仪是一款综合了微功率超宽带雷达技术与生物医学工程技术研制而成的高科技救生设备。
它的工作原理是基于人体运动在雷达回波上产生的多普勒效应来进行分析判断废墟内有无生命体存在以及生命体得具体位置信息。
听起来很高大上,那让我们回到刚才的问题,雷达生命探测仪判断废墟下还有没有活人的依据,就是从医学上来讲看他的心脏是否跳动。
只要人的心脏还跳,雷达生命探测仪就会感应到由心脏产生超低频电波产生的电场来找到"活人"的位置。
雷达生命探测仪所依赖的电磁波穿透力强,不像音频探测仪的声波会受到倒塌楼板水泥的阻隔;并且他还有一个独一无二的优点,热感应探测仪会被其它发热物体干扰,而雷达生命探测仪配备特殊电波过滤器可将其它动物,诸如狗、猫等不同于人类的频率加以过滤去除,使生命探测仪只会感应到人类所发出的频率产生的电场。
生命探测仪原理简介我们大家都不会忘记2008年5月12日14时28分在四川汶川发生的8.0级大地震,这次地震给人民生命财产造成了极大的损失,数万同胞永远离我们而去!地震发生后,各级党委政府广大干部群众迅速投入到救援行动中,中央第一时间成立了国务院抗震救灾总指挥部,举全国之力抗震救灾。
在救援行动中,专业救援人员用到了一种叫做“生命探测仪”的设备,它帮助救援人员更准确快速的找到被困人员实施求助。
生命探测仪是基于穿墙生命探测(Though-the-Wall Surveillance,简称T WS)技术的发展应运而生的。
TWS是研究障碍物后有无生命现象的一种探测技术,可采用无源探测和有源探测两种方法。
无源探测主要是根据人体辐射能量与背景能量的差异,或者人体发出的声波或震动波等进行被动式探测,如红外生命探测仪、音频生命探测仪;有源探测则主动发射电磁波,根据人的呼吸、心跳等生理特点,从反射回来的电磁波中探测是否存在生命,如雷达生命探测仪。
红外生命探测仪任何物体只要温度在绝对零度以上都会产生红外辐射,人体也是天然的红外辐射源。
但人体的红外辐射特性与周围环境的红外辐射特性不同,红外生命探测仪就是利用它们之间的差别,以成像的方式把要搜索的目标与背景分开。
人体的红外辐射能量较集中的中心波长为9.4μm,人体皮肤的红外辐射范围为3~50μm,其中8~14μm占全部人体辐射能量的46%,这个波长是设计人体红外探测仪的重要的技术参数[3]。
红外生命探测仪能经受救援现场的恶劣条件,可在震后的浓烟、大火和黑暗的环境中搜寻生命。
红外生命探测仪探测出遇难者身体的热量,光学系统将接收到的人体热辐射能量聚焦在红外传感器上后转变成电信号,处理后经监视器显示红外热像图,从而帮助救援人员确定遇难者的位置。
红外探测设备最早应用于军事,并随着科学技术的发展而不断改进。
1988年瑞典AGA公司推出的全功能热像仪能将温度的测量、修改、分析及图像采集、储存合于一体,并利用这一技术研制出便携式全功能热像仪,主要用于军事侦查。
这次大汶川地震中数百万房屋被震塌,十几万人被压埋在倒塌的房屋下面,尽快抢救被压埋的幸存者成为开始救灾的第一位紧急任务,但是由于房屋倒塌现场的各种复杂情况,许多被深埋的幸存者无法主动把呼救信息传递上来,在这种地震灾害中就急需一种被称为生命探测仪的信息检测技术。
生命探测技术是近代发展的一项新技术,主要用于废墟中发现存活者及寻找清理战场时的伤员。
传统的方法一般应用光学、红外线、无线电、卫星定位技术、声波等技术进行探测。
红外生命探测技术利用了人体的红外辐射特性,人体的红外辐射能量较集中的中心波长为9.4μm,人体皮肤的红外辐射范围为3~50μm,其中8~14μm占全部人体辐射能量的46%,这个波长是设计人体红外探测仪的重要的技术参数,决定了人体与周围环境的红外辐射特性不同与差别,探测仪可以用成像的方式把要搜索的目标与背景分开。
声波振动生命探测仪应用了声波及震动波的原理,采用声音/振动传感器,进行全方位的振动信息收集,可探测以空气为载体的各种声波和以其它媒体为载体的振动,并将非目标的噪音波和其它背景干扰波过滤,进而确定被困者的位置。
但这些技术都有各自的局限性,无法有效地探测到埋藏在废墟、瓦砾或建筑物下的人员。
随着无线电技术的迅猛发展,根据HAETC(Hughes Advanced Electro-magnetic Technology Center)对电磁波在多种介质中的穿透特性的测量研究可知:在低频段,在l~10GHz范围的电磁波在穿过混凝墙壁时衰减很小,并且随着频率的降低,衰减也在减少,其中在8GHz时衰减大约为l0dB,在2GHz 时衰减将下降到5dB以下【1】。
因此,低于10G 的频率适合对砖块和混凝土构筑的墙壁进行穿透探测。
所以微波多普勒雷达被用于探测几米厚的墙体后探测数十米距离幸存者的呼吸、心跳和体动等生命体征信息。
多普勒探测雷达发射电磁波探测信号,遇墙壁、废墟等穿透性较好,遇生命体后反射并由接收机接受解调,得到呼吸、心跳和体动等生命体征信息【2】。
天灾肆虐,2008年及2010年我国四川省汶川县和青海玉树地区都遭受到不同等级的大地震袭击,造成了重大的人员伤亡和财产损失,救灾任务极其艰巨、紧迫,全国几万名消防官兵投入抗灾救灾当中,顽强的战斗作风、丰富的战斗经验、专业的技术优势,使消防官兵成为党和人民政府以及广大人民群众最值得信任和依赖的人。
不难看到,消防部队在大地震中开展各项抢险救援任务所取得的显著成绩。
在重灾区几乎成为一片废墟的救灾现场,众多的建筑物坍塌导致人员、牲畜被埋,这给消防部队开展大量的搜救工作带来了巨大的困难,为了在短时间内准确的搜救被困人员,将伤亡人数降到最低,“生命探测仪”成为搜救工作中救援部队使用频率最高的器材之一。
一般说来,生命探测仪是根据电磁波、声波、光波等物理学原理,通过专用的传感器将物理信号转换电信号、再经过滤放大后、输出可视或可听信号,组成的能搜索、探测、寻找生命的仪器设备。
我们一般将生命探测仪分为:音频、视频和雷达,最新《城市消防站建设标准》即是按此分类,前两种为特勤站必配,后者为选配。
这主要是按传感器类型分类的1.音频生命探测仪(包括声波、震动波)2.视频生命探测仪(包括光学、光纤、红外)3.雷达生命探测仪(包括成像、非成像)4.气敏生命探测仪(如二氧化碳检测仪)5.其它形式生命探测仪(如磁场形式等);如按探测功能分类可分为直接生命探测仪、间接生命探测仪;按探测方法分类为有源生命探测仪、无源生命探测仪;按探测环境分为陆地探测、水下探测生命探测仪……这里我主要将特勤中队现配有的日本“生存者”雷达生命探测仪介绍给大家认知:产地:日本品名:日本“生存者”雷达生命探测仪地震、泥石流等自然灾害肆虐人间,尤其是处于地震多发地带的日本列岛。
为满足救援人员在灾害事故现场迅速准确的搜救被困人员,争取营救时间,诞生了“生存者”雷达生命探测仪。
该设备利用埋藏在废墟下的幸存者呼吸和心跳产生的微弱的电波来感应和探测生命。
该产品主要用于搜救在地震、瓦斯、泥石流、塌陷等自然灾害中的幸存者.天线探测的结果传递给接收主机,主机通过分析计算将以声音和监视器显示波形的形式输出探测结果。
生命探测仪及其技术原理1. 引言生命探测仪是一种用于检测生物体存在与否以及相关参数的设备,是现代科技的重要成果之一。
本文将深入探讨生命探测仪的技术原理及其应用。
2. 生命探测仪的分类2.1 依据检测方式生命探测仪可以根据其检测方式分为以下几类: - 光学生命探测仪:通过利用物质对光的吸收、散射、折射等特性,来检测生物体的存在; - 电生理生命探测仪:通过检测生物体的电活动,如脑电、心电等来判断生物体的存在与否; - 化学生命探测仪:通过检测生物体产生的化学物质或化学反应来判断生物体的存在。
2.2 依据应用领域生命探测仪还可以根据其应用领域进一步分类: - 医疗生命探测仪:用于医疗领域,如心率监测仪、呼吸机等; - 生物研究生命探测仪:用于生物研究领域,如荧光显微镜、PCR仪等; - 环境生命探测仪:用于环境监测领域,如水质检测仪、空气质量监测仪等。
3. 光学生命探测仪的技术原理3.1 吸收光谱法光学生命探测仪中,吸收光谱法是最常用的一种。
其原理是利用生物体对特定波长的光的吸收情况来判断生物体的存在与否。
具体步骤如下: 1. 发射特定波长的光;2. 生物体吸收了光,其他物质将光反射或透过;3. 接收经过生物体的光,并测量其吸收程度; 4. 根据吸收光谱与特定生物体的吸收光谱对比,判断生物体的存在。
3.2 荧光法荧光法是另一种常用的光学生命探测仪原理。
其原理是利用生物体特定物质在受到激发后放出荧光来判断生物体的存在。
具体步骤如下: 1. 发射激发光; 2. 生物体特定物质受到激发产生荧光; 3. 接收荧光,并测量其强度; 4. 根据荧光强度与特定生物体的标准对比,判断生物体的存在。
3.3 折射法折射法是光学生命探测仪的另一种技术原理。
其原理是利用生物体与周围介质的折射率差异来判断生物体的存在。
具体步骤如下: 1. 发射激光; 2. 生物体与介质发生相互作用,改变了光的传播方向; 3. 接收经过生物体与介质的光,并测量其折射程度; 4. 根据折射程度对特定生物体的标准判断生物体的存在。
生命探测仪最没可能的工作原理
1. 光合作用探测:生命探测仪通过检测光合作用过程中产生的氧气来确定生物是否存在。
然而,光合作用是植物和一些细菌特有的代谢过程,其他生物如动物和真菌并不进行光合作用,因此这种工作原理不适用于探测它们的存在。
2. 情感感知探测:生命探测仪通过感应和判断生物的情感状态来确定其存在。
然而,情感是高级智能生物的特征,而且情感状态无法直接通过非侵入性手段或传感器探测出来,因此这种工作原理不切实际。
3. 传送带扫描探测:生命探测仪利用类似于传送带的装置通过扫描大量物体表面,以确定是否存在生物。
然而,这种方法在实际应用中可能面临以下问题:无法分辨不同生物种类、对于微生物等小尺度生物可能无法有效扫描、无法穿透固体或液体等障碍物等。
因此,这种工作原理难以实现。
4. 心灵连接探测:生命探测仪依靠一种超自然力量或心灵连接来感知和确认生物的存在。
然而,心灵连接无实质性科学依据,目前没有证据证明个体之间能够通过超自然的方式进行信息交流和感知。
因此,这种工作原理属于超自然领域,缺乏科学合理性。
5. 静电场探测:生命探测仪利用通过生物体产生的微弱静电场来确定生物的存在。
然而,静电场受到环境中其他电荷和电场的干扰,如大气电荷、电磁辐射等,而且许多生物静电场的强
度非常微弱,难以被现有技术检测到。
因此,这种工作原理在实际应用中困难重重,可能不可行。
光学生命探测仪摘要:光学生命探测仪俗称“蛇眼”,是一种用于探测生命迹象的高科技援救设备。
它利用光反射进行生命探测。
仪器的主体呈管状非常柔韧,能在瓦砾堆中自由扭动。
仪器前面有细小的探头,可深入极微小的缝隙探测,准确发现被困人员,其深度可达几十米以上,特别适用于对难以到达的地方进行快速的定性检查,广泛应用于矿山、地震、塌方救援中。
每次提及地震,生命探测仪是各种媒体报道出现频率最高的器材之一。
一般而言,生命探测仪可以分为光学生命探测仪、热红外生命探测仪和声波生命探测仪。
生命探测仪的原理极其简单,因为只要是生命,身体之中就会有着许多特别的生命信息,这些生命信息会通过各种能量方式表现在身体外部,比如声波、超声波、电波、光波以及一些地球人目前还没有掌握的特殊波如大脑在进行活动时所产生的一些特殊波等,这些波的频率不同,自然就会发出完全不同的能量,这种生命探测仪正是通过探测这些不同的波而判断出现在屏幕上的不同生命形式。
光学生命探测仪是利用光反射进行生命探测,它集声音和视频图像于一体,主要通过高清晰红外(自主式微光)摄像头与高灵敏度声音探测器,可探测废墟下人员声音和视频图像,能够准确发现被困人员,其深度可达几十米以上,因此被誉为“蛇眼”。
仪器的主体呈管状非常柔韧,能在瓦砾堆中自由扭动。
仪器前面有细小的探头,可深入极微小的缝隙探测,类似摄像仪器,将信息传送回来,救援队员利用观察器就可以把瓦砾深处的情况看得清清楚楚。
光学生命探测仪是一种成本低,坚固耐用,手持式,远距离视频监测系统,特别适用于对难以到达的地方进行快速的定性检查,广泛应用于矿山、地震、塌方救援中。
采用模块式结构和轻小便携的蛇眼生命探测仪使眼睛能看到原来不能看到的地方。
这种镜头可以安装在直杆窥镜或光纤窥镜上,灵活的鹅颈弯管上,延伸线缆上,可伸缩的套筒上,或者机械手接头上,高清晰度的全彩色的液晶视频图像帮助进行快速的定性检查。
它还可直接连到一台标准的VCR,进行录像和回放。
生命探测仪原理生命探测仪是一种能够检测、分析和监测生命迹象的设备,它在医疗、科研、救援等领域具有重要的应用价值。
其原理主要基于生物学、物理学和工程学的知识,通过测量生物体的特定指标来判断其生命状态。
下面将从生命探测仪的工作原理、主要技术和应用范围等方面进行介绍。
生命探测仪的工作原理是基于生物体的生理特征和生物信号的检测。
它通过传感器采集生物体的生理参数,如心率、呼吸频率、体温、血压等,然后将这些数据转化为电信号,经过放大、滤波、数字化处理后,最终呈现在显示屏上。
通过对这些数据的分析和比对,可以判断生物体的生命状态,及时发现异常情况并采取相应的措施。
生命探测仪的主要技术包括传感技术、信号处理技术和数据分析技术。
传感技术是生命探测仪的核心技术之一,它能够实时、准确地采集生物体的生理参数。
传感器的选择和布局对生命探测仪的性能有着至关重要的影响,不同的生理参数需要相应的传感器来进行检测。
信号处理技术是对采集到的生物信号进行放大、滤波、去噪等处理,以保证数据的准确性和稳定性。
数据分析技术则是通过对采集到的数据进行分析和比对,从而得出生命状态的判断和预测。
生命探测仪在医疗、科研、救援等领域具有广泛的应用范围。
在医疗领域,它能够帮助医生及时监测患者的生命迹象,提高诊断和治疗的效率,减少医疗事故的发生。
在科研领域,生命探测仪可以用于动物实验、生物学研究等方面,为科学家提供可靠的数据支持。
在救援领域,它可以用于灾难救援、野外探险等场景,帮助救援人员快速了解被救援者的生命状态,采取相应的救援措施。
总之,生命探测仪是一种基于生物学、物理学和工程学知识的设备,其原理基于生物体的生理特征和生物信号的检测。
通过传感技术、信号处理技术和数据分析技术,生命探测仪能够实时、准确地监测生物体的生命迹象,具有广泛的应用价值。
希望本文的介绍能够帮助大家更好地了解生命探测仪的原理和应用。
热红外生命探测仪原理宝子们!今天咱们来唠唠热红外生命探测仪这个超酷的东西。
你想啊,在那些特别危险的灾难现场,像地震后的废墟里,或者是火灾后的残垣断壁中,要找到被困的生命可不容易。
这时候,热红外生命探测仪就像一个超级英雄闪亮登场啦。
热红外生命探测仪呢,它主要是利用了热红外成像的原理。
咱都知道,所有的物体,不管是有生命的还是没生命的,只要它的温度不是绝对零度,就都会向外辐射红外线。
这就像是物体自带的一种信号,只不过咱们肉眼看不到罢了。
咱人啊,就像一个小火炉。
人的身体是有热量的,而且这个热量还比较稳定呢。
正常情况下,咱们的体温在37摄氏度左右,这个温度就会持续地向外散发红外线。
热红外生命探测仪就像是一个超级敏锐的眼睛,它能够捕捉到这种红外线的信号。
比如说在废墟下面,可能有个被困的人。
周围的石头啊、木头啊,它们的温度和人体的温度是不一样的。
人体散发的红外线就像是一种独特的标识。
探测仪接收到这些红外线信号之后,就会把它转化成咱们能看到的图像。
在这个图像上,有生命的物体就会显示出和周围环境不一样的样子。
你可以把热红外生命探测仪想象成一个超级画家。
它画出来的画可不是那种普通的风景或者人物画,而是一幅温度的画卷。
在这幅画卷里,热的地方和冷的地方一目了然。
那些有生命的地方,就像是画卷里闪闪发光的星星,因为人体散发的红外线比较强,所以在图像里就特别明显。
而且哦,这个探测仪还特别聪明。
它能够区分不同温度的差异。
比如说,一只小猫在废墟里,它的体温和人的体温虽然不完全一样,但是探测仪也能发现它,因为小猫也在向外散发红外线。
这就像是探测仪能识别不同的温度密码一样,只要是符合有生命特征的温度密码,它就能发现。
在寒冷的环境里,这个热红外生命探测仪也不会掉链子。
哪怕外面冰天雪地,人体的温度相对于周围的低温环境还是比较高的,探测仪依然能够捕捉到人体散发的红外线。
就像在一个冰冷的世界里,它能准确地找到那一丝丝温暖的来源。
还有哦,在一些烟雾弥漫的火灾现场,视线特别差,普通的眼睛根本看不到被困的人在哪里。
红外生命探测仪原理
红外生命探测仪是一种利用红外线技术检测生命体存在的装置。
它的工作原理主要基于以下几个方面:
1. 生物体与非生物体在红外辐射方面存在差异。
所有物体都会发射特定波长的红外线,生物体由于代谢活动和血液循环,会产生比周围环境温度略高的红外辐射。
2. 红外探测器能够精确测量目标物体发射的红外辐射量。
常用的红外探测器包括热电堆红外探测器、热释电红外探测器等。
它们能够将红外辐射转换为电信号输出。
3. 运动检测和图像分析算法。
生命体由于呼吸和移动等活动,其红外辐射会产生变化。
探测仪通过检测红外信号的变化,并结合图像分析算法,可以判断目标是否为生命体。
4. 红外成像技术。
红外探测仪还可以利用红外摄像机捕获目标区域的红外图像,并通过图像处理和模式识别算法识别出生命体的特征,如人体轮廓、热源分布等。
5. 除去干扰源。
红外生命探测仪需要有效消除环境中的各种干扰源,如太阳辐射、机器热辐射等,以提高检测精度。
红外生命探测仪广泛应用于安防、救援、野外勘探等领域,用于发现隐藏的人员或动物等生命体。
它具有无辐射、远距离探测、全天候
工作等优点。
生命探测仪原理及使用方法研究2800字摘要:生命探?y仪是美国超视安全系统公司最新研发的安全救生系统。
该生命探测仪,使搜索救援工作更迅速、精确、安全,成功解决了多项困扰传统安全救生系统的问题,是目前国际上最先进的生命探测系统。
根据不同工作原理,消防部队配备的生命探测仪可分为音频雷达生命探测仪、视频生命探测仪和雷达生命探测仪。
毕业关键词:生命探测仪;原理;使用方法;应用1 雷达生命探测仪雷达生命探测仪适用于坍塌、地震和建筑物废墟下的救援工作。
其适用机构有市政、消防、矿山救护等。
此外,其亦可用于边界、港口、海关、海巡署、安检人员侦测货柜夹层等是否藏有偷渡人员的检查。
1.1系统构成雷达生命探测仪由雷达主机和显示控制器两部分构成。
1.2工作原理雷达生命探测仪原理是根据人体运动在雷达回波上产生时域多普勒效应,利用该效应来分析判断废墟内有是否存在生命体以及生命体的具体位置。
它充分利用纳秒级电磁波脉冲穿透性强、分辨力高、频谱宽、功耗低、抗干扰性好的特性,广泛应用于坍塌事故、地震灾害等的现场救援工作。
纳秒级脉冲电磁波由废墟表面向废墟内发射,对回波相参接收后进行信号处理,将瓦砾、墙壁等静止目标的回波信号滤除,仅对运动的心肺、肢体等动目标回波予以检测显示,达到探测并搜救幸存者的目的。
该方法有效克服了红外、光学、音频等生命探测仪的技术缺陷,尤其适用于存在强噪声的灾害现场救援,帮助救援人员更为快速、准确的判断有无幸存者及其具体位置,有效降低救援工作的工作量,提高救援效率。
1.3使用方法(1)首先将雷达生命探测仪的主机放置于合适位置,使探测面正对需探测的区域。
(2)搜救人员持显示控制器,距雷达主机5米以上,保持安静状态,尽量避免身体移动。
(3)开启雷达主机电源开关,打开电源。
(4)打开显示控制器电源开关,点击“进入系统”选项,进入“探测界面”中的“开始检测”,此时雷达主机即可开始扫描目标区域,并将结果反馈到显示控制器。
1.4注意事项(1)电磁波不能穿透金属障碍物进行探测。
找寻生命的迹象──生命探测仪简述:生命探测仪是最近几年来研制的一种用于探测阻碍物后生命迹象的高科技援救设施。
介绍了红外生命探测仪、音频生命探测仪和雷达生命探测仪的原理及特征。
:生命探测仪红外生命探测仪音频生命探测仪雷达生命探测仪生命探测仪是最近几年发展起来的新技术,是一种用于探测生命迹象的高科技援救设施,当前常用的有红外生命探测仪、音频生命探测仪和雷达生命探测仪。
生命探测仪是鉴于穿墙生命探测 (Though-the-Wall Surveillance ,简称 TWS) 技术 [2] 的发展应运而生的。
TWS 是研究阻碍物后有无生命现象的一种探测技术,可采纳无源探测和有源探测两种方法。
无源探测主假如依据人体辐射能量与背景能量的差异,或许人体发出的声波或震动波等进行被动式探测,如红外生命探测仪、音频生命探测仪;有源探测则主动发射电磁波,依据人的呼吸、心跳等生理特色,从反射回来的电磁波中探测能否存在生命,如雷达生命探测仪。
红外生命探测仪任何物体只需温度在绝对零度以上都会产生红外辐射,人体也是天然的红外辐射源。
但人体的红外辐射特征与四周环境的红外辐射特征不一样,红外生命探测仪就是利用它们之间的差异,以成像的方式把要搜寻的目标与背景分开。
人体第1页/共4页红外辐射能量较集中的中心波长为9.4μm ,人体皮肤的红外辐射范围为 3~ 50μm ,此中 8~ 14μm 占所有人体辐射能量的 46%,这个波长是设计人体红外探测仪的重要的技术参数 [3] 。
红外生命探测仪能经受营救现场的恶劣条件,可在震后的浓烟、大火和黑暗的环境中找寻生命。
红外生命探测仪探测出罹难者身体的热量,光学系统将接收到的人体热辐射能量聚焦在红外传感器上后转变为电信号,办理后经监督器显示红外热像图,从而帮助营救人员确立罹难者的地点。
红外探测设施最早应用于军事,并跟着科学技术的发展而精益求精。
1988 年瑞典 AGA 企业推出的全功能热像仪能将温度的丈量、改正、剖析及图像采集、储藏合于一体,并利用这一技术研制出便携式全功能热像仪,主要用于军事侦查。
红外生命探测仪(Infrared Life Detection Device)是一种使用红外辐射技术来探测生命存在的设备。
其工作原理如下:
红外辐射特征:每个物体都会发出红外辐射,其强度和频谱特征取决于物体的温度和组成。
生命体也会产生不同于非生命体的特定红外辐射。
红外传感器:红外生命探测仪内部装有红外传感器,这些传感器可以感知并测量来自周围环境的红外辐射。
生命信号识别:通过对红外辐射进行分析和处理,红外生命探测仪可以识别出生命体所产生的红外辐射信号。
通常,这需要对红外辐射的频谱分布、强度和时序展开综合分析。
报警或显示:一旦红外生命探测仪识别到生命信号,它会触发报警或显示相应的指示,以通知操作者有生命存在。
红外生命探测仪的应用领域包括救援和搜救任务、矿井安全监测、火灾救援、医疗和军事等。
这些设备通过分析红外辐射,能够帮助人们在特定条件下迅速发现潜在的生命存在。
雷达生命探测仪的工作原理第一篇:雷达生命探测仪的工作原理雷达生命探测的工作原理美国莱福Lifelocator 3+型雷达生命探测仪实物图:雷达生命探测仪是通过测试被探测者的呼吸运动或者移动来工作的。
美国莱福雷达生命探测仪采用超宽带无线传输技术,在地震、建筑物坍塌、泥石流、雪崩等灾难现场,无需进入即可帮助消防特勤或抢险救援人员在2、3分钟内探测到被困人员。
体积小、重量轻、无需探针和线缆、布置操作方便、并具防水功能。
适用于现场工作环境并满足如下技术要求: 可帮助抢险救援人员几分钟内在地震、建筑物坍塌、泥石流、雪崩等灾难现场探测到被困人员。
整套装置由雷达信号发射器和掌上电脑显示器组成;雷达发射器利用超宽带传输技术发射雷达波,并将信号处理后以无线的方式发射给掌上电脑;电脑内嵌入数百种人呼吸时胸部动态数据信号,掌上电脑将收到的信号进行杂波处理、波形比对后,直接给出有无生命迹象的标志。
使得救援人员的现场搜索工作变得非常简单。
可与电脑连接传输数据,操作系统为windows mobile 6.0,中文操作菜单。
不足之处是雷达波不能穿透大面积纯的金属板(钢筋混凝土可以穿透)。
特点:无探针、无线缆、体积小、重量轻、现场安装方便、操作简单(傻瓜型)、定位精确、坚固耐用、具有防水功能,可在雨天操作。
雷达生命探测的是采用无线探测发射器的原理:◆尺寸:45×45×23 cm ◆重量:11kg(包括电池)◆废墟瓦砾中探测距离:静止目标8m内,移动目标10m内◆探测反应时间:可在3分钟内检测出瓦砾中是否有生命体存在,目标响应时间小于3s ◆穿透能力:可穿透10m深的废墟◆废墟瓦砾中探测范围:大于78 m2 ◆探测角度:120°角◆符合美国联邦通信委员会(FCC)认证◆无论在阳光下还是在黑暗环境中都能清晰读取掌薄数据掌上操作显示器◆PDA掌上电脑,方便携带◆专业探测软件集成了上千种人体呼吸心跳模式,使探测结果更精确◆当探测到幸存者时,能显示其与探测器间的距离◆USB接口可与电脑连接传递数据第二篇:雷达生命探测仪方案_终极版Life Detector®雷达生命探测仪⇐概述每年,总有大量人员因为泥石流、隧道坍塌、建筑物崩倒、雪崩、火灾等灾害而丧失了宝贵的生命。
生命探测仪的原理
只要是生命,身体之中就会有着许多特别的生命信息,这些生命信息会通过各种能量方
式表现在身体外部,比如声波、超声波、电波、光波以及一些地球人目前还没有掌握的特殊
波如大脑在进行活动时所产生的一些特殊波等,这些波的频率不同,自然就会发出完全不同
的能量,这种生命探测仪正是通过探测这些不同的波而判断出现在屏幕上的不同生命形式。
比如采用超低频电波产生之电场(由心脏产生)原理来找"活人"位置的,由于人体发出的超低
频电场可穿过钢筋混凝墙、钢板。仪器在碰到上述障碍物时,侦测距离会减少。
生命探测仪分很多种
有的是感应人心脏所发出的超低频电波,并产生电场,使天线摆动,最终指向目标的电场探
测型。 还有用红外热成像的。 还有声波/震动原理的,就是一个听音器,听听哪里有动静。
最土的是光学原理的,就是一个光纤探头。
最先进的是雷达型的,也就是用超宽频的冲击雷达,连续照射,检测回波中的心跳信号,
生命探测仪移动探测系统是一个由以下主要部件组成的传感器:
一个发送超宽频信号的发送器
一个侦测接收返回信号的接收器
一台用于读入接收器的信号并进行算法处理的电脑
生命侦测仪实际上是一个呼吸和运动探测器。雷达信号发送器连续发射电磁信号,对一
定空间进行扫描.,接收器不断接收反射信号并对返回信号进行算法处理。如果被探测者保
持静止,返回信号是相同的。如果目标在动,则信号有差异。通过对不同时间段接受的信号
进行比较等算法处理,就可以判断目标是否在动。
生命侦测仪是通过测试被探测者的呼吸运动或者移动来工作的。由于呼吸的频率较低,
一般每秒1到2次,就可以把呼吸运动和其他较高频率的运动区分开来。测移动的原理也
大致是这样。超视安全系统公司的天线是美国航空航天局(NASA)指定的两种火星探测器
地质雷达天线之一,能够非常敏锐地捕捉到非常微弱的运动,加上功能强大的算法处理,是
安全救生部门最好的帮手。
15日晚,日本救援队第一批31名队员启程前往中国。他们携带的救灾设备中,包括了
三件最新“武器”,第一是世界最先进的生命探测仪,能够探测到废墟地下心脏的跳动和轻微
呼吸;第二是二氧化碳探测仪,是通过细管伸下去抽吸里面的空气,通过检测抽吸出来的空
气里面的二氧化碳含量判断是否有人,人呼吸释放二氧化碳,造成二氧化碳浓度增加。;第
三是地震预警器,可以提前测知余震。
每一个卫星在经过特定目标上空时都有一定的周期,最长的可达二十多天,也就是说,
灾难发生的时候,很多卫星可能不在现场上空;即使处于现场上空,也可能没有提前安排拍
摄活动;即使在拍摄,也有可能只拍摄了局部地区而漏掉了灾害可能影响范围内的居住区和
道路;即使拍摄了居住区和道路,也有可能由于精度达不到而无法有效识别。云雨天气也可
能让光学卫星无法拍摄。总之,在灾难发生后的一段时间内,还无法做到实时地获取灾区现
场的所有资料。因此,快速反应和协调国内和国际间的数据资源就成为了必要。
国际海事卫星电话(International Maritime Satellite Telephone Service)指通过国际海事卫星接通的
船与岸、船与船之间的电话业务。
海事卫星电话用于船舶与船舶之间、船舶与陆地之间的通信,可进行通话、 数据传输和传真. 海事卫星
电话通过国际公用电话网和海事卫星网连通实现。海事卫星网路由海事卫星、海事卫星地球站、船站以及
终端设备组成。海事卫星覆盖太平洋、印度洋、大西洋东区和西区.
海事卫星使用了DAMA系统。它利用了有限的34MHz带宽频率资源,为全世界提供了将近15万只
通信终端的服务业务。海事卫星的数据通信协议是经过了多方面的论证,考证设计而成。在九十年代初投
入使用。经过将近十五年的使用考验,证明它是一个稳定、可靠的卫星通信系统。它也是唯一的一个成功
的商用DAMA同步卫星通信系统。
海事卫星系统的特点是它的移动性。由于海事卫星系统使用的L波段固有的特性,宽的天线波束使得
L波段终端可以迅速地寻星和对星。在车载和船载终端情况下,该特性使得天线制造工艺简化,成本低下。
由于海事卫星使用的L频段为俗称的黄金频段,虽然它的通信费用昂贵,使许多用户望而却步。然而它的
种种优点,在移动卫星通信中有着不可替代性。尤其是在突发事件应用中,保持行进中的视频图像、数据
通信,在扎营后快速地建立通信枢纽,海事卫星系统在国内外都是占着首要地位。