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    光电传感器.docx

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    光电传感器.docx

    光电传感器光电传感器由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器。模拟式光电传感器是将被测量转换成连续变化的光电流,它与被测量间呈单值关系.模拟式光电传感器按被测量(检测目的物体)方法可分为透射(吸收)式,漫反射式,遮光式(光束阻档)三大类。所谓透射式是指被测物体放在光路中,恒光源发出的光能量穿过被测物,部份被吸收后,透射光投射到光电元件上;所谓漫反射式是指恒光源发出的光投射到被测物上,再从被测物体外表反射后投射到光电元件上;所谓遮光式是指当光源发出的光通量经被测物光遮其中一部份,使投射到光电元件上的光通量改变,改变的程度与被测物体在光路位置有关。光电传感器光敏二极管是最常见的光传感器。光敏二极管的外型与一般二极管一样,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小,称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电载流子。在外电场的作用下,光电载流子介入导电,构成比暗电流大得多的反向电流,该反向电流称为光电流。光电流的大小与光照强度成正比,于是在负载电阻上就能得到随光照强度变化而变化的电信号。光敏三极管除了具有光敏二极管能将光信号转换成电信号的功能外,还有对电信号放大的功能。光敏三级管的外型与一般三极管相差不大,一般光敏三极管只引出两个极发射极和集电极,基极不引出,管壳同样开窗口,以便光线射入。为增大光照,基区面积做得很大,发射区较小,入射光主要被基区吸收。工作时集电结反偏,发射结正偏。在无光照时管子流过的电流为暗电流Iceo=1+Icbo很小,比一般三极管的穿透电流还小;当有光照时,激发大量的电子-空穴对,使得基极产生的电流Ib增大,此刻流过管子的电流称为光电流,发射极电流Ie=1+Ib,可见光电三极管要比光电二极管具有更高的灵敏度。工作原理光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。发送器对准目的发射光束,发射的光束一般;于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。此外,光电开关的构造元件中还有发射板和光导纤维。3分类和工作方式槽型光电传感器把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧组成槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作,输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,进而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离由于受整体构造的限制一般只要几厘米。对射型光电传感器,若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大,一个发光器和一个收光器组成对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。对射式光电开关的检测距离可达几米乃至几十米。使用对射式光电开关时把发光器和收光器分别装在检测物通过途径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。反光板型光电开关把发光器和收光器装入同一个装置内,在前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用,称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光源被反光板反射回来再被收光器收到;一旦被检测物挡住光路,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。扩散反射型光电开关扩散反射型光电开关的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但扩散反射型光电开关前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。在检测时,当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关信号。没有信号输出的原因首先要考虑的是接线或配置的问题。对于对射型光电传感器必须由投光部和受光部组合使用,两端都需要供电;而回归反射型必须由传感器探头和回归反射板组合使用;同时,用户必须给传感器提供稳定电源,假如是直流供电,必须确认正负极,如若正负极连接错误则会导致输出信号没有。上述的原因分析是对光电传感器本身的考虑,我们还需要考虑的是检测物体的位置问题,假如检测物体不在检测区域,这样的检测是徒劳的。检测物体必须在传感器能够检测的区域内,也就是光电能够感悟的范围内。其次,要考虑传感器光轴有没有对准问题,对射型的投光部和受光部光轴必须对准,对应的回归反射型的探头部分和反光板光轴必须对准。同样还要考虑的是检测物体能否符合标准检测物体或者最小检测物体的标准,检测物体不能小于最小检测物体的标准,进而避免导致对射型、反射型不能很好检测透明物体,像反射型对检测物体的颜色有要求,颜色越深,检测距离就越近。假如以上情况都能够很明确地做出排除后,我们需要做的事就是检测环境的干扰因素。如光照强度不能超出额定范围;假如现场环境有粉尘,就需要我们定期清理光电传感器探头外表;或者是多个传感器严密安装,相互产生干扰;还有一种影响比拟大的是电气干扰,假如周围有大功率设备,产生干扰时必需要有相应的抗干扰措施。假如做过上述的逐一排查,这些因素都能够明确地排除还是没有信号输出的话,建议退回厂家检测判定。3构造分析光电传感器通常由三部分构成,它们分别为:发送器、接收器和检测电路。发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源,这些小而坚固的白炽灯传感器就是如今光电传感器的雏形。接收器有光电二极管、光电三极管及光电池组成。光敏二极管是如今最常见的传感器。光电传感器光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电载流子。此外,光电传感器的构造元件中还有发射板和光导纤维。角反射板是构造牢固的发射装置,它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回。它能够在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,仍从这根反射线返回。3类型槽型光电传感器把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,进而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离由于受整体构造的限制一般只要几厘米。对射型光电传感器若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过途径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。反光板型光电开关把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。扩散反射型光电开关它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到信号,输出一个开关信号。3光电传感器分类编辑播报光电传感器1漫反射型:一般型或能量型(-8),聚焦式(-8-H),带背景抑制功能型(-8-H),带背景分析功能型(-8-HW)2反射板型:一般型(-6),带偏振滤波功能型(-54,-55),带透明体检测功能型(-54-G),带前景抑制功能型(-54-V)3对射型4槽型5光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型6色标传感器,颜色传感器,荧光传感器7光通讯8激光测距:三角反射原理型,相位差原理型,时间差原理型9光栅10防爆/隔爆型3光电传感器安全类型1安全对射光电2安全光栅3安全光幕4安全控制器门控类型雷达传感器1雷达传感器:区域检测型2主动式传感器:单光束型,多光束型,区域检测型3被动式传感器:区域检测型4电梯光幕5通用光电:槽形,对射型等3光电传感器特长检测距离长假如在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段磁性、超声波等无法远距离检测。对检测物体的限制少由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃、塑料、木材、液体等几乎所有物体进行检测。响应时间短光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。分辨率高能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。可以进行微小物体的检测和高精度的位置检测。可实现非接触的检测能够无须机械性地接触检测物体实现检测,因而不会对检测物体和传感器造成损伤。因而,传感器能长期使用。可实现颜色判别通过检测物体构成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。便于调整在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。3光电传感器应用用光电元件作敏感元件的光电传感器,其种类繁多,用处广泛。按光电传感器的输出量性质可分为两类:1把被测量转换成连续变化的光电流而制成的光电测量仪器,可用来测量光的强度以及物体的温度、透光能力、位移及外表状态等物理量。例如:测量光强的照度计,光电高温计,光电比色计和浊度计,预防火灾的光电报警器,构成检查被加工零件的直径、长度、椭圆度及外表粗糙度等自动检测装置和仪器,其敏感元件均用光电元件。半导体光电元件不仅在民用工业领域中得到广泛的应用,在军事上更有它重要的地位。例如用硫化铅光敏电阻可做成红外夜视仪、红外线照相仪及红外线导航系统等;2把被测量转换成继续变化的光电流。利用光电元件在受光照或无光照射时"有"或"无"电信号输出的特性制成的各种光电自动装置。光电元件用作开关式光电转换元件。例如电子计算机的光电输入器,开关式温度调节装置及转速测量数字式光电测速仪等。2一、烟尘浊度监测仪防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因而必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输经过中的变化大小来检测的。假如烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因此光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。二、条形码扫描笔当扫描笔头在条形码上移动时,若碰到黑色线条,发光二极管的光线将被黑线吸收,光敏三极管接收不到反射光,呈高阻抗,处于截止状态。当碰到白色间隔时,发光二极管所发出的光线,被反射到光敏三极管的基极,光敏三极管产生光电流而导通。整个条形码被扫描过之后,光敏三极管将条形码变形一个个电脉冲信号,该信号经放大、整形后便构成脉冲列,再经计算机处理,完成对条形码信息的识别。三、产品计数器产品在传送带上运行时,不断地遮挡光源到光电传感器的光路,使光电脉冲电路产生一个个电脉冲信号。产品每遮光一次,光电传感器电路便产生一个脉冲信号,因而,输出的脉冲数即代表产品的数目,该脉冲经计数电路计数并由显示电路显示出来。四、光电式烟雾报警器没有烟雾时,发光二极管发出的光线直线传播,光电三极管没有接收信号。没有输出,有烟雾时,发光二极管发出的光线被烟雾颗粒折射,使三极管接遭到光线,有信号输出,发出报警。五、测量转速在电动机的旋转轴上涂上黑白两种颜色,转动时,反射光与不反射光交替出现,光电传感器相应地间断接收光的反射信号,并输出间断的电信号,再经放大器及整形电路放大整形输出方波信号,最后由电子数字显示器输出电机的转速。六、光电池在光电检测和自动控制方面的应用光电池作为光电探测使用时,其基本原理与光敏二极管一样,但它们的基本构造和制造工艺不完全一样。由于光电池工作时不需要外加电压;光电转换效率高,光谱范围宽,频率特性好,噪声低等,它已广泛地用于光电读出、光电耦合、光栅测距、激光准直、电影还音、紫外光监视器和燃气轮机的熄火保护装置等。应用案例光电传感器应用于激光武器由于光电传感器对红外辐射,或可见光,或对二者都十分灵敏,因此就愈加容易成为激光攻击的目的。此外,电子系统及传感器本身还极易遭到激光产生的热噪声和电磁噪声的干扰而无法正常工作。战场上的激光武器攻击光电传感器的方式主要有下面几种:用适当能量的激光束将传感器“致盲,使其无法探测或继续跟踪已经探测到的目的。或者,假如传感器正在导引武器飞向目的,则致盲将使其失去目的。综上所述,由于传感器在战场上发挥的作用越来越重要,同时又很容易遭受激光攻击,它们已成为低能激光武器的首选目的。光电传感器应用于自动抄表系统随着微电子技术、传感器技术、计算机技术及当代通讯技术的发展,能够利用光电传感器来研制自动抄表系统。电能表的铝盘受电涡流和磁场的作用下产生的转矩驱动而旋转。采用光电传感器则可将铝盘的转数转换成脉冲数。如:在旋转的光亮的铝盘上局部涂黑,再配以反射式光电发射接收对管,则当铝盘旋转时,在局部涂黑处便产生脉冲,并可将铝盘的转数采样转换为相应的脉冲数,并经光电耦合隔离电路,送至CPU的T0端口进行计数处理。采用光电耦合隔离器可有效地防止干扰信号进入微机。再结合其它传输方式便能够构成自动抄表系统。光电传感器应用于监控烟尘污染光电传感器是一种小型电子设备,它能够检测出其接收到的光强的变化,通过把光强度的变化转换成电信号的变化实现控制功能。由于光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因而在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用,而我们能够利用光电传感器的特性来检测烟尘的情况,因此光电传感器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。卫生级防冲洗型光电传感器防冲洗型传感器,能够提供极高的可靠性和舒适性,并将运行成本降至最低。配合IO-Link接口以及能够大幅延长使用寿命的proTect+密封理念,这两款新型传感器适用于苛刻的应用环境,堪称食品和饮料行业的理想解决方案。4光电传感器特性1暂态响应范围宽,谐波测量能力强暂态特性的优劣是判定一种互感器能否在电力系统中获得应用的一个重要参数,十分是与继电保护动作时间的配合。传统电磁式互感器由于存在铁芯,对高频信号的响应特性较差,不能正确反映一次侧的暂态经过。而光电互感器传测量的频率范围主要由电子线路部分决定,没有铁芯饱和的问题,因而能够准确反映一次侧的暂态经过。一般可设计到0.1Hz到1MHz,特殊的可设计到200MHz的带通。光电传感器的构造能够测量高压电力线路上的谐波。而电磁感应互感器是难以到达的。2数字接口,通信能力强由于光电传感器下传的就是光数字信号,与通信网络容易接口,且传输经过中没有测量误差。同时随着微机化的保护控制设备的广泛采用,光电互感器能够直接向二次设备提供数字量,这样就能省去原来保护装置中的变换器和A/D采样部分,使二次设备得到大大的简化,推动保护新原理的研究。3体积小,重量轻、易升级,知足变电站小型化与紧凑型的要求,由于光电传感器是靠传感头和电子线路进行信号的获取和处理,体积小,重量一般在1000kg下面,便于集成在AIS或GIS中,这样将大大减少变电站的占地面积,知足变电站小型化和紧凑化的要求。同光阴电互感器通过少量光缆与二次设备连接,可使电缆沟和电缆大为减。4光电传感器市场领域光电传感器的主要应用领域:车载娱乐/导航/DVD系统背光控制,以便在所有的环境光条件下都能够显示出理想的背光亮度;后座娱乐用显示器背光控制;仪表组背光控制(速度计/转速计);自动后视镜亮度控制(通常要求两个传感器,一个是前向的,一个是后向的);自动前大灯和雨水感应控制(专用,根据需求进行变化);后视相机控制(专用,根据需求进行变化)。在提供更舒适的显示质量方面已经成为最有效的解决方案之一,它具有与人眼类似的特性,这对于汽车应用而言至关重要,由于这些应用要求在所有环境光条件下都能到达完全的背光效果。例如,在白天,用户需要最大的亮度来实现最佳的可见度,但是这种亮度在对于夜间条件而言则是过亮的,因而带有良好光谱响应(良好的IR衰减)的光传感器、适当的动态范围和整体的良好输出信号调节能够很容易地自动完成这些应用。终端用户能够设置几个阈值水平(如低、中、亮光),或能够随意地动态地改变传感器的背光亮度。这也适用于汽车后视镜亮度控制,当镜子变暗和/或变亮时需要智能的亮度管理,能够通过环境光传感器来完成。对于便携式应用,假如用户不改变系统设置(通常是亮度控制),那么一个显示器总是消耗同样多的能量。在室外等十分亮的区域,用户倾向于提高显示器的亮度,这就会增加系统的功耗。而当条件变化时,如进入建筑物,大多数用户都不会去改变设置,因而系统功耗仍然保持很高。但是,通过使用一个光传感器,系统能够自动检测条件变化并调节设置,以保证显示器处于最佳的亮度,进而降低总功耗。在一般的消费类应用中,这也能够延长电池寿命。对于移动、笔计本电脑、PAD和数码相机,通过采用环境光传感器反应,能够自动进行亮度控制,进而延长了电池寿命。并不是一个新的设想。在数十年前就已经利用光电二极管和光敏电阻来实现这一设想。所谓新设想,是指对环境光感应的同时还能消减无用的红外线和紫外线光,而且在支持汽车规格AECQ-1000严格要求的同时还能够实现小封装,尤其是能够保证在-40度至+105度(2级)温度范围内的操作,以知足其余的规格要求。怎样保持工作质量标准并知足AECQ-1000的2级工作要求,这是当今在所有光设计解决方案中所面临的挑战。采用一个光传感器或LED发射器或接收器时,任何的光学解决方案都会面临着暴露在恒定高温下(+85度)而出现的封装变色问题(会变暗或变成淡黄)。同样值得一提的是,到目前为止,所有环境光传感器的应用都限于车舱内,在发动机舱或户外环境中还没有出现光传感器应用。事实上,即便出现了这样的应用,光封装也不是针对这样的苛刻条件(+125或+150度的条件)而设计,因而,在当前的光学封装技术下,它们很可能还不能够承受这样的条件。半导体类似传感器和封装开发的最新进展使得终端用户在光传感器上具有了更广泛的选择。小封装、低功耗、高集成和简单易用性是设计者更多地采用光传感器的原因,其应用范围涉及消费类电子、工业应用以及汽车领域。4光电传感器新技术和应用1、用于目的跟踪和坐标定位256光电管阵列四象限CMOS光电传感器将传统的象限传感器与当前迅速发展的CMOS图象传感器相结合,提出了使用有源传感阵列感光的256单元光电管阵列四象限CMOS光电传感器。该传感器的感光单元采用了CMOS图象传感器中使用的有源像素传感器(ActivePixelSensor,APS)设计,在感光单元内部由光电信号预处理电路直接将传感产生的光电信号转化为幅度较大的电信号输出,避免了对微弱信号的处理,降低了噪声的影响。传感器应用阵列收集光信号,能够直接确定目的光源的坐标位置并实现一步到位的快速调整。传感器使用标准CMOS工艺制造,将传感阵列与信号处理电路集成在同一芯片上,能够实现传感器的SOC集成和智能化(SmartSensor)设计。广泛应用于激光的瞄准、制导、跟踪,搜索装置,精细测量,如激光微定位、位移监控、精细机床的光电控制等领域。是一种用于目的跟踪和坐标定位的新型集成阵列四象限CMOS光电传感器。2、光敏象限阵列与磁敏线阵列兼容CMOS数模混合传感器集成电路基于硅光电传感的象限传感器广泛应用于激光的跟踪制导、位移监控、精细机床等控制等领域。基于硅的半导体磁敏传感器广泛应用于测量磁场强度的各种磁场计、读出磁介质上信息的各类磁头以及非磁信号的探测器等。3、应用光电二极管阵列的SPR生物传感器微弱信号检测以提升外表等离子共振生物医学传感器的检测能力为目的,用高性能光电二极管阵列为光电转换器件,论证并实现一种可高效抑制噪声的检测方法,利用光电二极管阵列器件可输出参考噪声信号的特性,通过相干消噪结合小波软阈值消噪,使SPR传感器输出信噪比从40dB左右提高到52dB以上。用SPR传感器检测人体免疫球蛋白(IgG)分子特异性结合的实验表明,该方法显著提高了SPR传感器的分辨率,使之可准确检测样液中IgG含量10(-3)mg/mL量级的微弱变化,精度和分辨率提升一个数量级以上。4、光电检测传感器阵列在运动物体检测中的应用一个基于覆盖理论和卡尔曼滤波算法的光电检测传感器阵列,该阵列具有收集和处理阵列覆盖区域中所感悟对象信息的功能,即检测和描绘感悟对象的存在、运动及其运动轨迹等情况。国内外光电传感器的研究现状由于光电传感器的应用涉及的领域非常广泛,其研究和开发在世界上引起了高度重视,各国更是竞相研究开发并引起剧烈的竞争。从最初的应用于军事逐步发展到民事,而且与我们的生活息息相关,应该讲当代化的生活离不开光电传感器的介入,如机、复印机、扫描仪、打印机、车库开门器、液晶显示器、色度计、分光计、汽车和医疗诊断仪器等等不胜枚举。美国是研究光电传感器起步最早、水平最高的国家之一,在军事和民用领域的应用发展得特别迅速。在军事应用方面,研究和开发主要包括:水下探测、航空监测、核辐射检测等。美国也是最早将光电传感器用于民用领域的国家。如运用光电传感器监测电力系统的电流、温度等重要参数,检测肉类和食品的细菌和病毒等。美国拥有世界最健全的光电传感器产品线,超过12000种产品包括自含式或放大器分离型,限位开关外型或小型传感器,精细检测或长距离检测传感器,检测距离长达305m。并且拥有行业内最齐全的标准光纤和定制光纤产品。大部分产品防护等级到达NEMA6P和IP67。日本和西欧各国也高度重视并投入大量经费开展光电传感器的研究与开发。20世纪90年代,研究开发出多种具有一流水平的民用光电传感器,日本的电器以价格适中质量好而响誉全球。西欧各国的大型企业和也积极介入了光电传感器的研发和市场竞争。我国对光电传感器研究的起步时间与国际相差不远。已有上百个单位在这一领域开展工作,主要是在光电温度传感器、压力计、流量计、液位计、电流计等领域进行了大量的研究,获得了上百项科研成果,有的到达世界先进水平。但与发达国家相比,我国的研究水平还有不小的差距,主要表如今商品化和产业化方面,大多数品种仍处于实验研制阶段,还无法投入批量生产和工程化应用。4光电传感器发展方向编辑播报生产的发展方向1使光电传感器从理论研究向生产一条龙的产业化形式快速发展,走自主创新和国际合作相结合的跨越式发展道路,使我国成为世界传感器的生产大国;2光电传感器产品构造全面、协调、持续发展。产品品种要向高技术、高附加值倾斜,尤其要填补“空白品种;3生产格局向专业化发展。即生产传感器门类少而精,且专门生产某一应用领域需要的某一类传感器系列产品,以获得较高的市场占有率,各传感器企业的专业化合作生产;4光电传感器大生产技术向自动化发展。光电传感器的门类、品种繁多,所用的敏感材料各异,决定了传感器制造技术的多样性和复杂性。纵观当前光电传感器工艺线的大概情况,多数工艺已实现单机自动化,但距离生产经过全自动化尚存在众多困难,有待今后广泛采用CAD、CAM及先进的自动化装备和工业机器人予以突破;5企业的重点技术改造应加强从依靠引进技术向引进技术的消化吸收与自主创新的方向转移;6企业经营要加快从国内市场为主向国内与国外两个市场相结合的国际化方向跨越发展;7企业构造将向“大、中、小并举、“集团化、专业化生产共存的格局发展。2研究的发展方向光电传感及其相关技术的迅速发展,知足了各类控制装置及系统的更高要求,使得各领域的自动化程度越来越高,同光阴电传感器的重要性不断提高。目前,光电传感器研究的主要方向是:1多用处。即一种光电传感器不仅能针对一种物理量,而且能够对多种物理量进行同时测量;2新型传感材料、传感技术等的开发;3在恶劣条件下高温、高压等低成本传感器连接、安装等的开发和应用;4光电传感器与其它微技术结合的微光学技术的发展。2前景预测传感器市场报告显示,2020年全球传感器市场容量为506亿美元,估计2020年全球传感器市场可达600亿美元以上。调查显示,东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长最快的地区,而美国、德国、日本照旧是传感器市场分布最大的地区。就世界范围而言,传感器市场上增长最快的照旧是汽车市场,占第二位的是经过控制市场,看好通讯市场前景。一些传感器市场比方压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模最大,分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。传感器市场的主要增长来自于无线传感器、MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems,微机电系统)传感器、生物传感器等新兴传感器。其中,无线传感器在2007-2020年复合年增长率估计会超过25%。全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。有关专家指出,传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高,各国将竞相加速新一代传感器的开发和产业化,竞争也将日益剧烈。新技术的发展将重新定义将来的传感器市场,比方无线传感器、光纤传感器、智能传感器和金属氧化传感器等新型传感器的出现与市场份额的扩大。4光电传感器的智能化发展智能光电传感器是当今国际科技界研究的热门、尚无统一的、确切的定义。目前国内外学者普遍以为,智能光电传感器是由传统的光电传感器和微处理器(或微计算机)相结合而构成的,它充分利用计算机的计算和存储能力,对传感器的数据进行处理,并能对它的内部行为进行调节,使收集的数据最佳。智能光电传感器的功能有:自补偿能力,自校准功能,自诊断功能,数值处理功能,双向通信功能,信息存储和记忆功能,数字量输出功能。随着科学技术的发展,智能传感器的功能将逐步加强,它将利用人工神经网、人工智能、信息处理技术(如传感器信息融合技术、模糊理论等),使传感器具有更高级的智能具有分析、判定、自适应、自学习的功能、能够完成图像识别、特征检测、多维检测等复杂任务。4

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