4、 红外技术的 红外发展

红外技术发展的先导是红外探测器的发展。自60年代中期以来,-1/探测器和系统的发展反映了-1/技术的现状和发展方向。1.114微米范围的探测器从单元发展到多元,从多元发展到焦平面阵列。红外探测器最初是一个单元探测器。为了提高灵敏度和分辨率,后来又发展成多元线探测器。多元线探测器连续扫描同一目标时,其输出信噪比比单元探测器高n倍,其中n为单元数。

基于线阵探测器的探测系统大多安装在飞机或卫星的遥感平台上。当平台向前运动垂直于线阵作为第二维时,可以得到目标辐射的分布图像。现在红外探测器已经从多元发展到焦平面阵列,相应的系统实现了从点探测到目标热成像的飞跃。红外热像仪是最有前景的设备之一,代表了夜视设备的发展方向。它用焦平面阵列代替了光学扫描结构。目前长波碲镉汞探测器面阵达到640480元,焦平面阵列探测器实验室水平达到256256元,预计到2000年达到百万元。

5、甲烷检测中采用 红外和催化 传感器哪种更好?

甲烷检测中最好用-1传感器使用寿命长。甲烷检测器对于监控各种应用的有效性和安全性非常重要。阐述了为什么红外IR 传感器是检测甲烷的首选。就在30年前,矿工们还必须用金丝雀来警告他们矿井中甲烷或一氧化碳的浓度很高。好在现在传感技术发达了,气体检测的替代方法越来越多。气体检测器可以量化和检测环境和工业气体,如甲烷、一氧化碳和二氧化碳,因此它们在确保各种应用和生产过程的有效性和安全性方面发挥着关键作用。

6、 红外气体 传感器的优点是什么?

红外gas传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择性吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系的朗伯-比尔定律来识别和鉴别气体成分并确定其浓度的气体传感器件。红外 传感器的应用范围很广,用于多种气体的检测。而且具有可靠性高、选择性好、准确性高、无毒、受环境干扰小、使用寿命较长、不依赖氧气等优点,很有可能成为未来市场的主流。

这些优势将引领基于电化学红外原理的气体检测仪器占领更广阔的行业高端市场,并逐渐成为未来市场的主流。先说一个红外 gas 传感器测量CO2的例子,这样比较好理解:红外CO2气体的光吸收特性很多气体吸收特定波长的光,因为气体分子受到辐射的刺激会穿过物理,因此,我们可以让光通过特定的光路,测量气体在特定波长下吸收多少光能,从而计算出待测气体的浓度。

7、 红外测距 传感器的优缺点?

红外测距的优点是便宜,制造容易,安全,缺点是精度低,距离短,方向性差。激光测距的优点是精度,缺点是需要注意人体安全,制作难度较大,成本,光学系统需要保持清洁,否则会影响测量,超声波测距的优点是相对耐脏。即使传感器上有灰尘,只要不遮挡也可以测量,在恶劣环境下也可以使用,所以大部分停车雷达用的是超声波,缺点是精度低成本高。超声波和激光测距传感器各自原理:超声波测距传感器:测量是基于超声波在空气中的传播速度已知,遇到障碍物时超声波反射回来的特性。

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