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翼閘:安防紅外探測(cè)技術(shù)介紹
防遮擋、噴涂和寵物檢測(cè)技術(shù)
探測(cè)器在工作的時(shí)候經(jīng)常會(huì)受到一些人為的故意破壞或者其他物體不慎進(jìn)入的干擾,從而發(fā)生誤報(bào)或漏報(bào)的情況。而針對(duì)于此,各種避翼閘免的探測(cè)措施也隨之不斷被研究出來(lái),那么翼閘最主要的幾種技術(shù)是防遮擋、防噴涂和防寵物技術(shù)。
由于移動(dòng)探測(cè)器通常基于探測(cè)入侵者輻射熱量變化的被動(dòng)紅外線(PIR)技術(shù),往往只要遮蓋住探測(cè)器就能輕易騙過(guò)。防遮擋系統(tǒng)就是在探測(cè)器鏡頭被覆蓋或被擋住時(shí)觸發(fā)警報(bào)翼閘,而今天的防遮擋探測(cè)器的技術(shù)已得到進(jìn)一步提高,即使將透明發(fā)膠噴到翼閘鏡頭上也會(huì)觸發(fā)警報(bào)。因此,一種被稱之為“多點(diǎn)防遮擋和集成噴涂檢測(cè)”技術(shù)就能充分保證探測(cè)器的探測(cè)可靠性。它包括鏡后測(cè)光功能、紅外線接收翼閘器反射功能和集成噴涂檢測(cè)等功能,鏡后測(cè)光功能可防止物質(zhì)流過(guò)探測(cè)器正面;紅外線接收器反射功能可防止物體接近或遮擋探測(cè)器。
貓、狗、鳥(niǎo)等動(dòng)物(甚至包括翼閘小孩)無(wú)意識(shí)進(jìn)入探測(cè)區(qū)域造成的誤報(bào)情況時(shí)常發(fā)生,而為了避免這種情況的發(fā)生,防寵物入侵探測(cè)技術(shù)就是專門(mén)針對(duì)小動(dòng)物而研究設(shè)計(jì)的。例如,Honeywell就專門(mén)針對(duì)這種情況研究了“運(yùn)動(dòng)曲線分析”防寵物探測(cè)技術(shù),該技術(shù)主要根據(jù)人(包括大人翼閘、小孩)與小動(dòng)物的運(yùn)動(dòng)方式不同,進(jìn)而由計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行分析,采用微處理技術(shù)將信息融入到探測(cè)器里,這樣,寵物(40kg以下)不論在什么區(qū)域活動(dòng),探測(cè)器都不會(huì)報(bào)警。翼閘這種探測(cè)技術(shù)為特殊情況做出了特殊處理,從而防止了誤報(bào)翼閘的發(fā)生。
柵欄技術(shù)
在科學(xué)技術(shù)日新月異的發(fā)展環(huán)境下,許多新的探測(cè)技術(shù)不斷地涌現(xiàn)出來(lái),而為了更好地適應(yīng)各種安防等級(jí)不同的應(yīng)用場(chǎng)所,廠家們翼閘使盡渾身解數(shù),不斷創(chuàng)新和改翼閘良自己的探測(cè)技術(shù),以滿足應(yīng)用的需求。
電站、監(jiān)獄、軍事設(shè)施、高風(fēng)險(xiǎn)工業(yè)區(qū)域等高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的防護(hù)場(chǎng)所翼閘,探測(cè)器需要有高穩(wěn)定性和高抗漏報(bào)功能,因此,微波墻探測(cè)器是其最好的翼閘選擇。微波墻包含了獨(dú)立的發(fā)射器單元和接收器單元,面對(duì)面安裝,防護(hù)范圍最遠(yuǎn)不超過(guò)允許長(zhǎng)度,微波形成一個(gè)實(shí)體的柵欄,能有效地防止非法入侵。翼閘它能對(duì)低于200米的探測(cè)范圍進(jìn)行數(shù)字信號(hào)分析:降低如惡劣翼閘天氣等的干擾,以及環(huán)境改變等引發(fā)誤報(bào)的可能等,因而是高防護(hù)場(chǎng)所的有效保障。
球面透鏡技術(shù)
探測(cè)器的前端透鏡直接影響到探測(cè)的角度和距離。以往的紅外探測(cè)器主要采用傳統(tǒng)的單波束PIR反射聚焦式光學(xué)系統(tǒng)和多波束型透鏡聚焦翼閘式光學(xué)系統(tǒng),這些鏡片在探測(cè)范圍內(nèi)經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生由于紅外探測(cè)不均勻而引起誤報(bào)的問(wèn)題。而目前出現(xiàn)了基于“均勻一致的紅外透鏡”技術(shù)以翼閘解決上述問(wèn)題。例如,半球面透鏡的使用大大改善了前兩者因翼閘焦距變化而造成的靈敏度不均衡的缺陷,是一種新型的探測(cè)鏡片翼閘。
單波束反射聚焦系統(tǒng)是利用曲面反射鏡將來(lái)自目標(biāo)的紅外輻射匯聚在紅外傳感器上;這種方式的探測(cè)器視場(chǎng)角較窄,一般在5°以下,但作用距離較翼閘遠(yuǎn),可長(zhǎng)達(dá)百米。而多波束型菲涅爾翼閘透鏡則為多層光束結(jié)構(gòu),這種透鏡是用特殊塑料一次成型,若干個(gè)小透鏡排列在一個(gè)弧面上。警戒范圍在不同方向呈多個(gè)單波束狀態(tài),組成立體扇形感熱區(qū)域,構(gòu)翼閘成立體警戒。該菲涅爾透鏡自上而下分為幾排,上面透鏡較多,下面較少,其水平可以大于90°,垂直視場(chǎng)角最大也可以達(dá)到90°,在探測(cè)靈敏度上已經(jīng)大大高于單波束反射鏡片的技術(shù)。雖然如此,但是菲涅爾透鏡由于焦距的不同在探測(cè)靈敏度上還是存在著不均勻的問(wèn)題。
傳統(tǒng)的菲涅爾透鏡采用的是“標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,廣角部分鏡頭看翼閘遠(yuǎn)處,變焦部分看近處”,因而安裝高度、探測(cè)距離的遠(yuǎn)近對(duì)靈敏度影響大,并且探測(cè)器正下方容易有死角,需要帶支架安裝或在配置下安裝視窗防護(hù)。而半球面鏡頭的使用則可翼閘以有效地解決靈敏度的均衡問(wèn)題,其優(yōu)越性主要表現(xiàn)翼閘在:半球面鏡頭結(jié)構(gòu)不同距離的探測(cè)物體焦距相等,這便改善了傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)鏡頭由于焦距變化引起靈敏度不均衡的問(wèn)題。另外,在一定半徑范圍,相同焦距的球面鏡頭比標(biāo)準(zhǔn)菲涅翼閘爾鏡頭覆蓋的面積更大,探測(cè)角度可達(dá)到大約110°(而非傳統(tǒng)探測(cè)器為90°),并可以完全避免探測(cè)器正下方的死角問(wèn)題。因此,半球面鏡的使用使翼閘得探測(cè)器的覆蓋范圍、靈敏度和可靠性都有較翼閘大的提升。