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紅外傳感器原理和應(yīng)用

2017-11-24 admin1

紅外技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在,已經(jīng)為大家所熟知,這種技術(shù)已經(jīng)在現(xiàn)代科技、國(guó)防和工農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用。紅外傳感系統(tǒng)是用紅外線為介質(zhì)的測(cè)量系統(tǒng),按照功能能夠分成五類:

(1)輻射計(jì),用于輻射和光譜測(cè)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(duì)它的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行跟蹤;

(3)熱成像系統(tǒng),可產(chǎn)生整個(gè)目標(biāo)紅外輻射的分布圖像;

(4)紅外測(cè)距和通信系統(tǒng);

(5)混合系統(tǒng),是指以上各類系統(tǒng)中的兩個(gè)或者多個(gè)的組合。

 

首先了解一下紅外光。紅外光是太陽(yáng)光譜的一部分,紅外光的最大特點(diǎn)就是具有光熱效應(yīng),輻射熱量,它是光譜中最大光熱效應(yīng)區(qū)。紅外光一種不可見光,與所有電磁波一樣,具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性質(zhì)。紅外光在真空中的傳播速度為3×108m/s。紅外光在介質(zhì)中傳播會(huì)產(chǎn)生衰減,在金屬中傳播衰減很大,但紅外輻射能透過大部分半導(dǎo)體和一些塑料,大部分液體對(duì)紅外輻射吸收非常大。不同的氣體對(duì)其吸收程度各不相同,大氣層對(duì)不同波長(zhǎng)的紅外光存在不同的吸收帶。


研究分析表明,對(duì)于波長(zhǎng)為1~5μm、 8~14μm區(qū)域的紅外光具有比較大的“透明度”。即這些波長(zhǎng)的紅外光能較好地穿透大氣層。自然界中任何物體,只要其溫度在絕對(duì)零度之上,都能產(chǎn)生紅外光輻射。紅外光的光熱效應(yīng)對(duì)不同的物體是各不相同的,熱能強(qiáng)度也不一樣。例如,黑體(能全部吸收投射到其表面的紅外輻射的物體)、鏡體(能全部反射紅外輻射的物體)、透明體(能全部穿透紅外輻射的物體)和灰體(能部分反射或吸收紅外輻射的物體)將產(chǎn)生不同的光熱效應(yīng)。嚴(yán)格來講,自然界并不存在黑體、鏡體和透明體,而絕大部分物體都屬于灰體。上述這些特性就是把紅外光輻射技術(shù)用于衛(wèi)星遙感遙測(cè)、紅外跟蹤等軍事和科學(xué)研究項(xiàng)目的重要理論依據(jù)。

 

    紅外輻射的基本定律

 

    (1)基爾霍夫定律:在一定溫度下,地物單位面積上的輻射通量W和吸收率之比,對(duì)于任何物體都是一個(gè)常數(shù),并等于該溫度下同面積黑體輻射通量W。在給定的溫度下,物體的發(fā)射率=吸收率(同一波段);吸收率越大,發(fā)射率也越大。地物的熱輻射強(qiáng)度與溫度的四次方成正比,所以,地物微小的溫度差異就會(huì)引起紅外輻射能量的明顯變化。這種特征構(gòu)成了紅外遙感的理論基礎(chǔ)。

 

    (2)玻耳茲曼定律(Stefan-Boltzmann''s law ):即黑體總輻射通量隨溫度的增加而迅速增加,它與溫度的四次方成正比。因此,溫度的微小變化,就會(huì)引起輻射通量密度很大的變化。是紅外裝置測(cè)定溫度的理論基礎(chǔ)。

 

    (3)維恩位移定律(Wien''s displacement law):隨著溫度的升高,輻射最大值對(duì)應(yīng)的峰值波長(zhǎng)向短波方向移動(dòng)。

 

    紅外傳感器的工作原理并不復(fù)雜,一個(gè)典型的傳感器系統(tǒng)各部分的實(shí)體分別是:

   

(1)待測(cè)目標(biāo)。根據(jù)待測(cè)目標(biāo)的紅外輻射特性可進(jìn)行紅外系統(tǒng)的設(shè)定。

(2)大氣衰減。待測(cè)目標(biāo)的紅外輻射通過地球大氣層時(shí),由于氣體分子和各種氣體以及各種溶膠粒的散射和吸收,將使得紅外源發(fā)出的紅外輻射發(fā)生衰減。

(3)光學(xué)接收器。它接收目標(biāo)的部分紅外輻射并傳輸給紅外傳感器。相當(dāng)于雷達(dá)天線,常用是物鏡。

(4)輻射調(diào)制器。對(duì)來自待測(cè)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,并可濾除大面積的干擾信號(hào)。又稱調(diào)制盤和斬波器,它具有多種結(jié)構(gòu)。    

(5)紅外探測(cè)器。這是紅外系統(tǒng)的核心。它是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(cè)紅外輻射的傳感器,多數(shù)情況下是利用這種相互作用所呈現(xiàn)出來的電學(xué)效應(yīng)。此類探測(cè)器可分為光子探測(cè)器和熱敏感探測(cè)器兩大類型。

(6)探測(cè)器制冷器。由于某些探測(cè)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,設(shè)備可以縮短響應(yīng)時(shí)間,提高探測(cè)靈敏度。

(7)信號(hào)處理系統(tǒng)。將探測(cè)的信號(hào)進(jìn)行放大、濾波,并從這些信號(hào)中提取出信息。然后將此類信息轉(zhuǎn)化成為所需要的格式,最后輸送到控制設(shè)備或者顯示器中。

(8)顯示設(shè)備。這是紅外設(shè)備的終端設(shè)備。常用的顯示器有示波器、顯像管、紅外感光材料、指示儀器和記錄儀等。

 

依照上面的流程,紅外系統(tǒng)就可以完成相應(yīng)的物理量的測(cè)量。紅外系統(tǒng)的核心是紅外探測(cè)器,按照探測(cè)的機(jī)理的不同,可以分為熱探測(cè)器和光子探測(cè)器兩大類。

 

熱探測(cè)器對(duì)入射的各種波長(zhǎng)的輻射能量全部吸收,它是一種對(duì)紅外光波無選擇的紅外傳感器。光子探測(cè)器常用的光子效應(yīng)有外光電效應(yīng)、內(nèi)光電效應(yīng)(光生伏特效應(yīng)、光電導(dǎo)效應(yīng))和光電磁效應(yīng)。熱探測(cè)器是利用輻射熱效應(yīng),使探測(cè)元件接收到輻射能后引起溫度升高,進(jìn)而使探測(cè)器中依賴于溫度的性能發(fā)生變化。檢測(cè)其中某一性能的變化,便可探測(cè)出輻射。多數(shù)情況下是通過熱電變化來探測(cè)輻射的。當(dāng)元件接收輻射,引起非電量的物理變化時(shí),可以通過適當(dāng)?shù)淖儞Q后測(cè)量相應(yīng)的電量變化。熱敏探測(cè)器對(duì)紅外輻射的響應(yīng)時(shí)間比光電探測(cè)器的響應(yīng)時(shí)間要長(zhǎng)得多。前者的響應(yīng)時(shí)間一般在ms以上,而后者只有ns量級(jí)。熱探測(cè)器不需要冷卻,光子探測(cè)器多數(shù)要冷卻。

 

紅外探測(cè)器主要技術(shù)參數(shù)有下列幾項(xiàng):

 (1)響應(yīng)率

所謂紅外探測(cè)器的響應(yīng)率就是其輸出電壓與輸入的紅外輻射功率之比

式中r — 響應(yīng)率(V/W);U0 — 輸出電壓(V);P — 紅外輻射功率(W)


(2) 響應(yīng)波長(zhǎng)范圍

紅外探測(cè)器的響應(yīng)率與入射輻射的波長(zhǎng)有一定的關(guān)系,如右圖所示。曲線①為熱敏探測(cè)器的特性。熱敏紅外探測(cè)器響應(yīng)率r與波長(zhǎng)λ無關(guān)。光電探測(cè)器的分譜響應(yīng)如圖中曲線②所示。  

λP對(duì)應(yīng)響應(yīng)峰值rP,rP /2于對(duì)應(yīng)為截止波長(zhǎng)λc。


 (3) 噪聲等效功率(NEP)

若投射到探測(cè)器上的紅外輻射功率所產(chǎn)生的輸出電壓正好等于探測(cè)器本身的噪聲電壓,這個(gè)輻射功率就叫做噪聲等效功率(NEP)。噪聲等效功率是一個(gè)可測(cè)量的量。

設(shè)入射輻射的功率為P,測(cè)得的輸出電壓為U0,然后除去輻射源,測(cè)得探測(cè)器的噪聲電壓為UN,則按比例計(jì)算,要使U0=UN,的輻射功率為

 

紅外探測(cè)器的應(yīng)用舉例

紅外探測(cè)器應(yīng)用可以用于非接觸式的溫度測(cè)量,氣體成分分析,無損探傷,熱像檢測(cè),紅外遙感以及軍事目標(biāo)的偵察、搜索、跟蹤和通信等。紅外傳感器的應(yīng)用前景隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,將會(huì)更加廣闊。

 

1.紅外氣體分析儀

 

紅外線氣體分析儀,是利用紅外線進(jìn)行氣體分析"它基于待分析組分的濃度不同,吸收的輻射能不同,剩下的輻射能使得檢測(cè)器里的溫度升高不同,動(dòng)片薄膜兩邊所受的壓力不同,從而產(chǎn)生一個(gè)電容檢測(cè)器的電信號(hào)"這樣,就可間接測(cè)量出待分析組分的濃度"    根據(jù)紅外輻射在氣體中的吸收帶的不同,可以對(duì)氣體成分進(jìn)行分析。例如,二氧化碳對(duì)于波長(zhǎng)為2.7μm、4.33μm和14.5μm紅外光吸收相當(dāng)強(qiáng)烈,并且吸收譜相當(dāng)?shù)膶?,即存在吸收帶。根?jù)實(shí)驗(yàn)分析,只有4.33μm吸收帶不受大氣中其他成分影響,因此可以利用這個(gè)吸收帶來判別大氣中的CO2的含量。 

 

二氧化碳紅外氣體分析儀由氣體(含CO2)的樣品室、參比室(無CO2)、斬光調(diào)制器、反射鏡系統(tǒng)、濾光片、紅外檢測(cè)器和選頻放大器等組成。    測(cè)量時(shí),使待測(cè)氣體連續(xù)流過樣品室,參比室里充滿不含CO2的氣體(或CO2含量已知的氣體)。紅外光源發(fā)射的紅外光分成兩束光經(jīng)反射鏡反射到樣品室和參比室,經(jīng)反射鏡系統(tǒng),這兩束光可以通過中心波長(zhǎng)為4.33μm的紅外光濾色片投射到紅外敏感元件上。由于斬光調(diào)制器的作用,敏感元件交替地接收通過樣品室和參比室的輻射。 若樣品室和參比室均無CO2氣體,只要兩束輻射完全相等,那么敏感元件所接收到的是一個(gè)通量恒定不變的輻射,因此,敏感元件只有直流響應(yīng),交流選頻放大器輸出為零。 若進(jìn)入樣品室的氣體中含有CO2氣體,對(duì)4.33μm的輻射就有吸收,那么兩束輻射的通量不等,則敏感元件所接收到的就是交變輻射,這時(shí)選頻放大器輸出不為零。經(jīng)過標(biāo)定后,就可以從輸出信號(hào)的大小來推測(cè)CO2的含量。

 

2.紅外無損探傷儀

 

紅外無損探傷儀可以用來檢查部件內(nèi)部缺陷,對(duì)部件結(jié)構(gòu)無任何損傷。例如,檢查兩塊金屬板的焊接質(zhì)量,利用紅外輻射探傷儀能十分方便地檢查漏焊或缺焊;為了檢測(cè)金屬材料的內(nèi)部裂縫,也可利用紅外探傷儀。

 

    將紅外輻射對(duì)金屬板進(jìn)行均勻照射,利用金屬對(duì)紅外輻射的吸收與縫隙(含有某種氣體或真空) 對(duì)紅外輻射的吸收所存在的差異,可以探測(cè)出金屬斷裂空隙。

 

    當(dāng)紅外輻射掃描器連續(xù)發(fā)射一定波長(zhǎng)的紅外光通過金屬板時(shí),在金屬板另一側(cè)的紅外接收器也同時(shí)連續(xù)接收到經(jīng)過金屬板衰減的紅外光;如果金屬板內(nèi)部無斷裂,輻射掃描器在掃描過程中,紅外接收器收到的是等量的紅外輻射;如果金屬板內(nèi)部存在斷裂,紅外接收器在輻射掃描器在掃描到斷裂處時(shí)所接收到的紅外輻射值與其他地方不一致,利用圖像處形技術(shù),就可以顯示出金屬板內(nèi)部缺陷的形狀。
標(biāo)簽: 紅外傳感器