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La différence entre les instruments infrarouges et laser

Nombre Parcourir:12     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2022-06-02      origine:Propulsé

La différence entre les instruments infrarouges et laser

Conception sur le laser infrarouge

Infrarougeest l'abréviation des rayons infrarouges. Il s'agit d'une onde électromagnétique avec une longueur d'onde d'environ 3,3 μm. Il peut réaliser la transmission des données sans fil. Depuis sa découverte en 1800, il a été largement utilisé, comme la souris infrarouge, l'imprimante infrarouge, le clavier infrarouge, etc. La transmission infrarouge est un mode de transmission point à point, qui est sans fil, ne peut pas être trop loin, doit viser la direction, et il ne doit pas y avoir d'obstacles au milieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas passer par le mur, qui peut difficilement contrôler la progression de la transmission d'informations. L'IRDA est déjà un ensemble de normes et les composants de l'émetteur-récepteur IR sont également des produits standardisés. Capteur infrarouge: un capteur qui utilise les propriétés physiques des rayons infrarouges pour effectuer des mesures. Également connu sous le nom de lumière infrarouge. Le capteur infrarouge n'est pas en contact direct avec l'objet mesuré lors de la mesure, de sorte que ses performances anti-interférence sont médiocres. Il a besoin d'une lentille pour filtrer la lumière infrarouge avant de mesurer, et il a besoin d'étalonnage régulier.

Le laserAmplifie le rayonnement généré par la lumière stimulée émise à 1,65um. Lorsque les électrons dans un atome absorbent l'énergie, puis passent du niveau bas à un niveau élevé, puis se replient du niveau élevé à un niveau bas, l'énergie libérée est libérée sous forme de photons. Le faisceau de photons induit (excité) (laser), dans lequel les caractéristiques optiques des photons sont très cohérentes. Par conséquent, par rapport aux sources de lumière communes, le laser a une meilleure monochromaticité, une meilleure directivité et une luminosité plus élevée. Capteur laser: un capteur qui utilise la technologie laser pour effectuer des mesures. Il se compose de laser, de détecteur laser et de circuit de mesure. Il présente les avantages de la mesure à longue distance sans contact, de grande vitesse, de haute précision, de grande plage de mesure, d'une forte résistance à la lumière et aux interférences électriques, etc.

Laser vert 50MW-AIMLASERModules laser infrarouges-AIMLASER (2)


Caractéristiques du laser


L'infrarouge a les caractéristiques suivantes: une. Effet thermique fort (fort effet thermique); deux. Forte capacité à pénétrer les nuages; Trois. Bonne absorption et résonance; quatre. Il a un effet de santé sur le corps humain. cinq. Sensible au changement de température, six. Sensible au changement de concentration de dioxyde de carbone, sept. Très influencé par la lumière.

Caractéristiques importantes du laser: une. Longueur d'onde stable, pas besoin de maintenance fréquente, deux. Haute monochromaticité. La largeur de fréquence du laser est plus de 10 fois plus petite que celle de la lumière ordinaire, et elle n'est pas interférée par la lumière. Trois. Il n'est pas interféré par d'autres gaz. quatre. Sa sensibilité est plus élevée que celle de l'infrarouge.

Principes de travail du capteur laser

Le capteur infrarouge comprend un système optique, un élément de détection et un circuit de conversion. Les systèmes optiques peuvent être divisés en type de transmission et type de réflexion selon différentes structures. Selon le principe de travail, les éléments de détection peuvent être divisés en éléments de détection thermique et éléments de détection photoélectriques. La thermistance est la thermistance la plus utilisée. Lorsque la thermistance est exposée au rayonnement infrarouge, la température augmente, la résistance change et devient un signal électrique à travers le circuit de conversion. Les éléments photoélectriques sont couramment utilisés comme éléments photosensibles, qui sont généralement faits de sulfure de plomb, de séléniure de plomb, d'arséniure d'indium, d'antimoine, d'alliage ternaire de mercure de Tellurium, de germanium et de matériaux dopés en silicium.

Lorsque le capteur laser fonctionne, la diode émettrice laser vise la cible pour émettre des impulsions laser. Après avoir été réfléchi par la cible, la lumière laser se disperse dans toutes les directions. Une partie de la lumière diffusée revient au récepteur du capteur, est reçue par le système optique et imagée sur la photodiode d'avalanche. La photodiode d'avalanche est un capteur optique avec une fonction d'amplification interne, il peut donc détecter des signaux optiques extrêmement faibles et les convertir en signaux électriques correspondants. Le commun est le capteur de variation du laser, qui peut mesurer la distance de la cible en enregistrant et en traitant le temps de l'envoi de l'impulsion lumineuse à la réception de l'impulsion légère. Le capteur laser doit mesurer le temps de transmission extrêmement avec précision, car la vitesse de la lumière est trop rapide.

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