第10章辐射与波式传感器PPT讲稿.ppt
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1、第10章辐射与波式传感器第1页,共56页,编辑于2022年,星期日10.1 红外传感器10.1.1 工作原理工作原理红外辐射红外辐射 红外辐射俗称红外线,它是一种不可见光,由于是位于可见光中红色光以外的光线,故称红外线。它的波长范围大致在0.761000 m。工程上又把红外线所占据的波段分为四部分,即近红外、中红外、远红外和极远红外。第2页,共56页,编辑于2022年,星期日电磁波谱图 第3页,共56页,编辑于2022年,星期日红外辐射n红外辐射本质上是一种热辐射。任何物体,只要它的温度高于绝对零度(273),就会向外部空间以红外线的方式辐射能量,一个物体向外辐射的能量大部分是通过红外线辐射这
2、种形式来实现的。物体的温度越高,辐射出来的红外线越多,辐射的能量就越强。另一方面,红外线被物体吸收后可以转化成热能。n 红外线作为电磁波的一种形式,红外辐射和所有的电磁波一样,是以波的形式在空间直线传播的,具有电磁波的一般特性,如反射、折射、散射、干涉和吸收等。红外线在真空中传播的速度等于波的频率与波长的乘积。第4页,共56页,编辑于2022年,星期日10.1.2 红外探测器红外探测器 红外传感器一般由光学系统、探测器、信号调理电路及显示单元等组成。红外探测器是红外传感器的核心。红外探测器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现的物理效应来探测红外辐射的。红外探测器的种类很多,按探测机理的不同,分为
3、热探测器和光子探测器两大类。第5页,共56页,编辑于2022年,星期日 1.热探测器热探测器 热探测器的工作机理是:利用红外辐射的热效应,探测器的敏感元件吸收辐射能后引起温度升高,进而使某些有关物理参数发生相应变化,通过测量物理参数的变化来确定探测器所吸收的红外辐射。特点:热探测器主要优点是响响应应波波段段宽宽,响应范围可扩展到整个红外区域,可可以以在在常常温温下下工工作作,使使用用方方便便,应用相当广泛。但与光子探测器相比,热探测器的探测率比光子探测器的峰峰值值探探测测率率低低,响响应时间长应时间长。第6页,共56页,编辑于2022年,星期日 热探测器主要有四类:热释电型、热敏电阻型、热电阻
4、型和气体型。其中,热释电型探测器在热探测器中探测率最高,频率响应最宽,所以这种探测器倍受重视,发展很快。这里我们主要介绍热释电型探测器。第7页,共56页,编辑于2022年,星期日第8页,共56页,编辑于2022年,星期日“铁电体”的极化强度(单位面积上的电荷)与温度有关。当红外辐射照射到已经极化的铁电体薄片表面上时引起薄片温度升高,使其极化强度降低,表面电荷减少,这相当于释放一部分电荷,所以叫做热释电型传感器。如果将负载电阻与铁电体薄片相连,则负载电阻上便产生一个电信号输出。输出信号的强弱取决于薄片温度变化的快慢,从而反映出入射的红外辐射的强弱,热释电型红外传感器的电压响应率正比于入射光辐射率
5、变化的速率。第9页,共56页,编辑于2022年,星期日 2.光子探测器光子探测器 光子探测器的工作机理是:利用入射光辐射的光子流与探测器材料中的电子互相作用,从而改变电子的能量状态,引起光子效应。根据光子效应制成的红外探测器称为光子探测器。通过光子探测器测量材料电子性质的变化,可以确定红外辐射的强弱。第10页,共56页,编辑于2022年,星期日10.1.2 红外传感器的应用1.红外测温仪红外测温仪红外测温仪是利用热辐射体在红外波段的辐射通量来测量温度的。当物体的温度低于1000时,它向外辐射的不再是可见光而是红外光了,可用红外探测器检测其温度。第11页,共56页,编辑于2022年,星期日2.红
6、外线气体分析仪红外线气体分析仪 红外线气体分析仪是根据气体对红外线具有选择性的吸收的特性来对气体成分进行分析的。不同气体其吸收波段(吸收带)不同,从图中可以看出,CO气体对波长为4.65 m附近的红外线具有很强的吸收能力,CO2气体则发生在2.78 m和4.26 m附近以及波长大于13 m的范围对红外线有较强的吸收能力。如分析CO气体,则可以利用4.26 m附近的吸收波段进行分析。第12页,共56页,编辑于2022年,星期日几种气体对红外线的透射光谱 第13页,共56页,编辑于2022年,星期日 光源由镍铬丝通电加热发出310 m的红外线,切光片将连续的红外线调制成脉冲状的红外线,以便于红外线
7、检测器信号的检测。测量气室中通入被分析气体,参比气室中封入不吸收红外线的气体(如N2等)。红外检测器是薄膜电容型,它有两个吸收气室,充以被测气体,当它吸收了红外辐射能量后,气体温度升高,导致室内压力增大。第14页,共56页,编辑于2022年,星期日 测量时(如分析CO气体的含量),两束红外线经反射、切光后射入测量气室和参比气室,由于测量气室中含有一定量的CO气体,该气体对4.65 m的红外线有较强的吸收能力,而参比气室中气体不吸收红外线,这样射入红外探测器的两个吸收气室的红外线光造成能量差异,使两吸收室压力不同,测量边的压力减小,于是薄膜偏向定片方向,改变了薄膜电容两电极间的距离,也就改变了电
8、容C。如被测气体的浓度愈大,两束光强的差值也愈大,则电容的变化量也愈大,因此电容变化量反映了被分析气体中被测气体的浓度。第15页,共56页,编辑于2022年,星期日红外线气体分析仪结构原理图 第16页,共56页,编辑于2022年,星期日为了消除干扰气体对测量结果的影响。所谓干扰气体,是指与被测气体吸收红外线波段有部分重叠的气体,如CO气体和CO2在45 m波段内红外吸收光谱有部分重叠,则CO2的存在对分析CO气体带来影响,这种影响称为干扰。为此在测量边和参比边各设置了一个封有干扰气体的滤波气室,它能将与CO2气体对应的红外线吸收波段的能量全部吸收,因此左右两边吸收气室的红外能量之差只与被测气体
9、(如CO)的浓度有关。设置滤波气室的目的第17页,共56页,编辑于2022年,星期日10.2 微 波 传 感 器n微波作为一种电磁波,具有电磁波的所有性质n微波传感器是利用微波特性来检测某些物理量的器件或装置n微波传感器是一种新型非接触式测量传感器 微波是波长为1 mm1 m的电磁波,可以细分为三个波段。第18页,共56页,编辑于2022年,星期日10.2.1 微波传感器的原理和组成n微波特点:n需要定向辐射装置;n遇到障碍物容易反射;n绕射能力差;n传输特性好,传输过程中受烟雾、灰尘等的影响较小;n介质对微波的吸收大小与介质介电常数成正比,如水对微波的吸收作用最强。第19页,共56页,编辑于
10、2022年,星期日 微波传感器的测量原理及分类微波传感器的测量原理及分类原理:由发射天线发出微波,此波遇到被测物体时将被吸收或反射,使微波功率发生变化。若利用接收天线,接收到通过被测物体或由被测物体反射回来的微波,并将它转换为电信号,再经过信号调理电路,即可以显示出被测量,实现了微波检测。分类:分为反射式和遮断式两类。第20页,共56页,编辑于2022年,星期日 1.反射式微波传感器反射式微波传感器 反射式微波传感器是通过检检测测被被测测物物反反射射回回来来的的微微波波功功率率或或经经过过的的时时间间间间隔隔来测量被测量的。通常它可以测量物体的位置、位移、厚度等参数。2.遮断式微波传感器遮断式
11、微波传感器 遮断式微波传感器是通过检检测测接接收收天天线线收收到到的的微微波波功功率率大大小小来判断发射天线与接收天线之间有无被测物体或被测物体的厚度、含水量等参数的。第21页,共56页,编辑于2022年,星期日 微波传感器的组成微波传感器的组成 微波传感器通常由微波发生器(即微波振荡器)、微波天线及微波检测器三部分组成。1.微波发生器微波发生器是产生微波的装置。由于微波波长很短,即频率很高(300 MHz300 GHz),要求振荡回路中具有非常微小的电感与电容,因此不能用普通的电子管与晶体管构成微波振荡器。构成微波振荡器的器件有调调速速管管、磁磁控控管管或某某些些固固态态器器件件,小型微波振
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