测试技术-101-红外辐射传感器课件.ppt
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- 测试 技术 101 红外 辐射 传感器 课件
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1、第10章辐射式传感器 随着波动理论和量子物理的深入发展和工程应用,20世纪中期以来,相继出现了一类利用各种波动特性(为不同频率的声波或不同波长的电磁波等)实现对被测量进行感测的传感技术。这类传感技术都是将被测参量经过某种声波或电磁波的中介作用和一系列转换,最后变为电量输出来反映被测量的。从功能上讲,这与通常的传感器是相同的;但从结构上讲,他们又不像通常的传感器那样,是单个器件,而是由若干个不同作用的器件集合而成。而且,这类传感技术应用具有显著的特点:都是非接触测量。因而在工农业生产、环境保护、国防、生物医学以及海洋和空间探测等领域得到越来越多的应用,尤其在环境恶劣、高温、高压、高速度和远距离测
2、量与控制场合,更有其优越性。红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这种技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;(4)红外测距和通信系统;(5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。10.1 红外辐射传感器10.1.1 10.1.1 红外辐射的基本原理红外辐射的基本原理 红外传感器的工作原理并不复杂,一个典型的传感器系统各部分的实体分别是:(
3、1)待测目标。根据待测目标的红外辐射特性可进行红外系统的设定。(2)大气衰减。待测目标的红外辐射通过地球大气层时,由于气体分子和各种气体以及各种溶胶粒的散射和吸收,将使得红外源发出的红外辐射发生衰减。(3)光学接收器。它接收目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。相当于雷达天线,常用是物镜。(4)辐射调制器。对来自待测目标的辐射调制成交变的辐射光,提供目标方位信息,并可滤除大面积的干扰信号。又称调制盘和斩波器,它具有多种结构。10.1 红外辐射传感器(5)红外探测器。这是红外系统的核心。它是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现出来
4、的电学效应。此类探测器可分为光子探测器和热敏感探测器两大类型。(6)探测器制冷器。由于某些探测器必须要在低温下工作,所以相应的系统必须有制冷设备。经过制冷,设备可以缩短响应时间,提高探测灵敏度。(7)信号处理系统。将探测的信号进行放大、滤波,并从这些信号中提取出信息。然后将此类信息转化成为所需要的格式,最后输送到控制设备或者显示器中。(8)显示设备。这是红外设备的终端设备。常用的显示器有示波器、显像管、红外感光材料、指示仪器和记录仪等。依照上面的流程,红外系统就可以完成相应的物理量的测量。10.1 红外辐射传感器 10.1 红外辐射传感器 10.1.2 10.1.2 红外辐射的物理基础红外辐射
5、的物理基础 红外辐射又称红外线(光),指太阳光中波长比红光长的那部分不可见光。任何物体,当其温度高于绝对零度()时,都会向外辐射电磁波。物体的温度越高,辐射的能量越多。现实世界所辐射的各种电磁波波谱很宽,可从几微米到几千米,包括 射线、X射线、紫外线、可见光、红外线直至无线电波,见图10-1。红外辐射是其中一部分,红外线的波长为 ,相对应的频率为 。图10-1 电磁波波谱273.15 C0.76 1000 m4114 10 3 10 Hz 10.1 红外辐射传感器 通常根据红外线中不同的波长范围又分为近红外线()、中红外线()远红外线()三个区域,红外线和所有电磁波一样,具有反射、折射、干涉、
6、吸收等性质。它在真空(或空气)中的传播速度为 。红外辐射在介质中传播时,会产生衰减,主要影响因素是介质的吸收和散射作用。1.1.基尔霍夫定律基尔霍夫定律 物体向周围发射红外辐射能时,同时还吸收周围物体发射的红外辐射能,即 (10-1)2.2.维恩位移定律维恩位移定律 红外辐射的电磁波中,包含着各种波长其峰值辐射波长 与物体自身的绝对温度 成反比,即 (10-2)随着温度的升高,辐射最大值对应的峰值波长向短波方向移动。0.76 2.5 m2.5 25 m251000 m83 10/m s0REE2897/mTmT 10.1 红外辐射传感器 3.3.斯蒂芬斯蒂芬波尔兹曼定律波尔兹曼定律 物体的温度
7、与辐射功率的关系由斯蒂芬玻耳兹曼定律给出,即物体的辐射强度M与其热力学温度的4次方成正比 (10-3)式中 单位面积的辐射功率();斯蒂芬波尔兹曼常数,等于 ;热力学温度();比辐射率(非黑体辐射度/黑体辐射度)。常用材料的比辐射率见表10-1 研究物体热辐射的一个主要模型是黑体。黑体即为在任何温度下能够全部吸收任何波长的辐射的物体。处于热平衡下的理想黑体在热力学温度T(K)时,均匀向四面八方辐射,在单位波长内,沿半球方向上,自单位面积所辐射出的功率称为黑体辐射通量密度,记为 ,单位 。4MTM2W m8245.67 10 W mKTKM2Wmm 10.1 红外辐射传感器 (10-4)式中 波
8、长为的黑体光谱辐射通量密度,();第一辐射系数,;第二辐射系数,;热力学温度();波长()。21/5(1)CTCMeM2Wmm1C16213.7415 10CW m2C221.4388 10Cm KTKm 10.1 红外辐射传感器表 10-1 比辐射率 10.1 红外辐射传感器 普朗克定律揭示了不同温度下黑体辐射通量按波长分布的规律见图10-2。图10-2 黑体辐射通量密度对波长的分布 10.1 红外辐射传感器 由图可见,辐射的峰值点随物体的温度降低而转向波长较长的一边,绝对温度2000K以下的光谱曲线峰值点所对应的波长是红外线。就是说,低温或常温状态下的物体都会产生红外辐射。此性质使红外测试
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