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當(dāng)前位置 : 首頁 新聞中心 防盜報(bào)警器——探測器技術(shù)的發(fā)展
防盜報(bào)警器——探測器技術(shù)的發(fā)展
更新時(shí)間: 2010-12-02 14:43:58


防盜報(bào)警器——探測器技術(shù)的發(fā)展

      防盜報(bào)警系統(tǒng)主要是由主機(jī)和報(bào)警探測器等組成,而探測器在防盜報(bào)警系統(tǒng)中又發(fā)揮著前端探測的作用;因此,探測器的性能穩(wěn)定與否將直接關(guān)系到整個(gè)防盜報(bào)警系統(tǒng)能否正常的運(yùn)行。在多年的研究和發(fā)展過程中,由于誤報(bào)、漏報(bào)、干擾等問題一直是防盜報(bào)警系統(tǒng)行業(yè)需要攻克的技術(shù)難題。所以廠家們只能盡最大的努力,通過自身的技術(shù)創(chuàng)新盡可能地降低這些問題發(fā)生的幾率,以獲得用戶的認(rèn)可。
  據(jù)某些專業(yè)人士介紹,在防盜報(bào)警系統(tǒng)中,報(bào)警主機(jī)在技術(shù)上已經(jīng)相對比較成熟,今后會向集成更多路數(shù),結(jié)合網(wǎng)絡(luò)化、有線無線整合等方向延伸,在技術(shù)上并沒有太大的變化。而探測器技術(shù)五花八門,技術(shù)的研究與發(fā)展的空間比較大,因而防盜報(bào)警系統(tǒng)的創(chuàng)新都集中體現(xiàn)在探測器的技術(shù)變革之上,所以,廠家們將會把報(bào)警探測器的技術(shù)研究作為防盜報(bào)警技術(shù)的重心。而經(jīng)過廠家們長期的技術(shù)研發(fā)與整合,市場上的報(bào)警探測器技術(shù)呈多元化方向發(fā)展。
  報(bào)警探測器的靈敏度大大提高
  報(bào)警探測器的前端透鏡直接影響到探測的角度和距離。以往的紅外探測器主要采用傳統(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式光學(xué)系統(tǒng),這些鏡片經(jīng)常會產(chǎn)生在探測范圍內(nèi)紅外探測不均勻而引起誤報(bào)的問題。而目前出現(xiàn)了基于“均勻一致的紅外透鏡”技術(shù)以解決上述問題。例如,半球面透鏡的使用大大改善了前兩者焦距變化而造成的靈敏度不均衡的缺陷,是一種新型的探測鏡片。
  單波束反射聚焦系統(tǒng)是利用曲面反射鏡將來自目標(biāo)的紅外輻射匯聚在紅外傳感器上;這種方式的探測器境界視場角較窄,一般在5°以下,但作用距離較遠(yuǎn),可長達(dá)百米。而多波束型菲涅爾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)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°,垂直視場角最大也可以達(dá)到90°,在探測靈敏度上已經(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靈敏度上還是存在著不均勻的問題。
  對此,專業(yè)人士表示,傳統(tǒng)的菲涅爾透鏡采用的是“標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,廣角部分鏡頭看遠(yuǎn)處,變焦部分看近處”,因而安裝高度、探測距離的遠(yuǎn)近對靈敏度影響大,并且探測器正下方容易有死角,需要帶支架安裝或配置下視窗防護(hù),而半球面鏡頭的使用則可以有效地解決靈敏度的均衡問題,其優(yōu)越性主要表現(xiàn)在:半球面鏡頭結(jié)構(gòu)不同距離的探測物體焦距相等,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)菲涅爾鏡頭覆蓋的面積更大,探測角度可達(dá)到大約110°(而非傳統(tǒng)探測器的90°),并可以完全避免探測器在安裝正下方的死角。因此,半球面鏡的使用使得探測器的覆蓋范圍、靈敏度和可靠性都有較大的提升。
  紅外感應(yīng)單元的有效改進(jìn)
  在報(bào)警探測器的探測過程中,被動紅外感應(yīng)單元的工作穩(wěn)定性是衡量探測器好壞的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。在室內(nèi)的防盜報(bào)警系統(tǒng)中,經(jīng)常遇到由于探測器易受氣流等各種風(fēng)源的變化而造成誤報(bào),或者又因?yàn)橄募镜母邷丶碍h(huán)境的封閉造成探測范圍縮短而形成的漏報(bào),這兩種情況都是探測器不穩(wěn)定的表現(xiàn)。
  由于長期以來,防盜報(bào)警行業(yè)總是力圖在探測性能和防誤報(bào)警兩方面取得平衡,結(jié)果是往往避免了誤報(bào)警卻嚴(yán)重影響了探測性能,例如,PIR移動探測器就是靠室內(nèi)溫度與人體溫度的差異來區(qū)分入侵報(bào)警的,因而它主要是以室溫為標(biāo)準(zhǔn),一旦有入侵,因人體溫度而使防區(qū)發(fā)生溫差,探測器就能檢測到,這便很容易使得誤報(bào)幾率增加。而目前,一種“動態(tài)溫度補(bǔ)償”技術(shù)能基本解決這一問題,它采用高級算法,在室溫高于或接近人體體溫時(shí)能漸進(jìn)式地降低靈敏性。這樣一來探測器就可以在任何溫度下探測到入侵者,同時(shí)盡量將誤報(bào)率保持在最低水平。
  綜上所述,為了減少報(bào)警探測器誤報(bào)、漏報(bào)的問題,許多行業(yè)人士將紅外感應(yīng)單元進(jìn)行大幅度改進(jìn)以適應(yīng)燈光、溫度等環(huán)境的影響,這使探測器技術(shù)的進(jìn)一步提升又向前邁出了成功的一步。

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