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文檔簡介

1、被動紅外入侵探測器的光學(xué)系統(tǒng)(1)Honeywell Security 徐 浦關(guān)鍵詞:視區(qū),探測范圍,鏡頭陣列,菲涅爾透鏡,拋物面反射鏡,遮擋片本文討論被動紅外入侵探測器(下稱探測器)的光學(xué)系統(tǒng),介紹視區(qū)的概念,視區(qū)與焦距的關(guān)系,設(shè)置多層多組鏡頭陣列,多視區(qū)擴展移動目標探測范圍的原理,描述菲涅爾透鏡、反射鏡、遮擋片在被動紅外入侵探測器產(chǎn)品中的應(yīng)用。本期問答題:視區(qū)橫截面是怎樣形狀,什么是視區(qū)的最大設(shè)計距離,焦距與視區(qū)的探測范圍有怎樣的關(guān)系,探測器光學(xué)系統(tǒng)與普通照相機鏡頭有怎樣的區(qū)別。本期思考題:設(shè)計探測器的光學(xué)系統(tǒng)需要考慮那些因素,菲涅爾透鏡、拋物面反射鏡、遮擋片在光學(xué)系統(tǒng)里適用的探測范圍是怎

2、樣的。被動紅外探測器的光學(xué)系統(tǒng)其基本功能是將目標的熱能輻射匯聚到熱釋電探測器表面,視區(qū)概念的建立能將入侵目標在防護區(qū)域內(nèi)的移動轉(zhuǎn)化為熱電器件表面的脈動熱能變化,為信號的后續(xù)處理奠定基礎(chǔ)。為了將移動目標從靜態(tài)熱背景下區(qū)分出來,被動紅外入侵探測器設(shè)有一個復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng),分層結(jié)構(gòu)的多組光學(xué)透鏡或/和反射鏡,形成向下俯瞰的扇形防護區(qū),張開扇形視角的同時,兼顧遠、中、近等不同區(qū)域的目標探測。聚乙烯菲涅爾透鏡因加工成形方便,價格低廉,被廣泛應(yīng)用于探測距離在30米以內(nèi)的探測器中,拋物面反射鏡構(gòu)成的光學(xué)系統(tǒng)因效率高,聚焦準確,但體積較大。大尺寸的反射鏡組合常用于超過40-60米的探測器中。為了取長補短,菲涅爾

3、透鏡、拋物面反射鏡、遮擋片三種類型的聚焦手段經(jīng)常用于同一個探測器中,相互配合搭建出最佳的光學(xué)系統(tǒng)。1 1 1 mm2 mm圖1-1 熱釋電元件大小與排列 1、熱釋電元件的光學(xué)視區(qū)在“熱釋電傳感器的頻率響應(yīng)”一文中,我們已經(jīng)了解到,熱釋電傳感器內(nèi)封裝了兩片熱電元件,其大小及排列如圖1-1所示。為了探測紅外移動目標,需要將移動目標的熱能輻射反映到熱電元件上,這是靠特殊設(shè)計的光學(xué)系統(tǒng)實現(xiàn)的。在熱電元件近旁設(shè)置光學(xué)系統(tǒng),經(jīng)由透鏡、反射鏡將現(xiàn)場的景物成像在熱釋電元件表面,形成紅外影像,這一過程與常見照相機在底片上成像的原理完全相同,只是被動紅外探測器的光學(xué)系統(tǒng)不需要很高的成像精度,更不必考慮影像輪廓是否

4、準確。 普通照相機設(shè)有一組鏡頭,在底片上的影像是唯一的。探測器設(shè)計目的不同,為了使單一熱釋電器件檢測特定范圍的移動目標,被動紅外探測器的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)有多組鏡頭組成有序的光學(xué)陣列,陣列中各個鏡頭的光軸有不同指向,但匯聚在同一熱電元件表面,將不同方位的景物同時成像在同一熱電元件表面,即多幅紅外影像在同一熱電元件表面重疊在一起。在沒有移動目標的情況下,這些重疊的影像反映了現(xiàn)場背景的熱能輻射情況,持續(xù)的靜態(tài)熱輻射并不會引起熱電輸出。當有移動目標進入防范區(qū)域,就會破壞背景形成的熱電平衡,產(chǎn)生反映目標移動規(guī)律的熱電輸出。 下面從單一鏡頭的熱能成像開始,介紹熱電元件視區(qū)的概念,討論被動紅外探測器光學(xué)系統(tǒng)視區(qū)設(shè)

5、計的基本考慮。1.1、透鏡成像 為了方便討論,這里對光學(xué)透鏡的焦點、焦距等術(shù)語稍做回顧。圖1.1-1是焦距、焦點定義的圖示表述,在凸透鏡左側(cè)用一束平行光射向鏡頭,經(jīng)過凸透鏡的折射,在鏡頭右側(cè)這束平行光匯聚成一點,稱為焦點,焦點到鏡頭光學(xué)平面的距離稱為焦距。焦距f焦點圖1.1-1 平行光束的焦點、焦距 面對實際景物,鏡頭前方的物體都會反射或/和自身輻射(紅外)光線,即任何物體都可以看作光線輻射體,物體上的每一個點都可以看成是一個點光源,向各個方向輻射光能。點光源射向鏡頭的光線不再是平行光束,因此這些光束不能在鏡頭焦點處匯聚成點,而是在焦距后方某個位置上匯聚成點。物體的每一個點發(fā)出的光線都以同樣的

6、方式在焦距后方匯聚成點,如果在這些匯聚點處設(shè)置一個平面,在平面上將形成物體的倒像,如圖1.1-2所示,這就是凸透鏡的成像原理。對于被動紅外探測器而言,凸透鏡是將物體的紅外影像投射在熱電元件表面。紅外入侵探測器所使用的熱電元件沒有像素解析能力,并不關(guān)心熱能影像的形態(tài)與細節(jié)。熱電元件只是感受到整個元件表面有了一個熱能總量的變化。焦距f焦點成像距離d目標距離D圖1.1 平行光束的焦點、焦距 圖1.1-2中,目標距離D,成像距離d,焦距f三者之間存在如下的函數(shù)關(guān)系。 1/D + 1/d = 1/f(式1.1-1) 由式1.1-1看出,目標離光學(xué)透鏡越近,成像平面離焦點就越遠,當目標遠離透鏡,光束趨向平

7、行,成像平面越接近焦點。1.2、熱電元件的視區(qū) 如果用圖1-1所示的熱電元件充當透鏡成像面,兩個熱電元件表面就會呈現(xiàn)現(xiàn)場景物的倒像。由于每一個熱電元件的大小只有2x1mm,經(jīng)過透鏡能夠投射到元件矩形范圍內(nèi)的現(xiàn)場景物就局限在一個漏斗型的空間里,換言之,熱電元件只能“看”到這個漏斗形空間內(nèi)的熱能景物,我們稱這個漏斗形熱敏感空間為熱電元件的視區(qū)。雙元件熱電器件在墻裝探測器中普遍采用,配用單一凸透鏡后會形成兩個規(guī)則排列的熱敏感視區(qū),如圖1.2-1所示。圖1.2-1 單一透鏡形成的兩個紅外視區(qū)兩片熱釋電元件凸透鏡一個視區(qū) 漏斗形視區(qū)任一橫斷面其高寬比均為2:1,漏斗張角(視角)的大小取決于鏡頭焦距的設(shè)計

8、,焦距越小,漏斗的視角越大。一般而言,希望防范較遠區(qū)域的移動目標應(yīng)采納小視角視區(qū),即采用較長焦距的鏡頭,反之亦然。1.3、目標穿越視區(qū)與相應(yīng)的熱電信號 我們知道,為了抵消熱電元件參數(shù)漂移造成的不良影響,熱釋電傳感器內(nèi)的兩片熱電元件做了反極性連接,當目標穿越兩個視區(qū)時,熱電元件會輸出一正一反的兩個熱電信號,圖1.3-1給出了目標穿越視區(qū)時相應(yīng)產(chǎn)生的熱電信號。圖中移動目標從左向右穿越第一個視區(qū),之后進入兩個視區(qū)的間隔,再進入另一個視區(qū),離開。由此形成一對正負交錯的熱電信號。移動目標熱電元件透鏡熱電輸出圖1.3-1移動目標穿越視區(qū)產(chǎn)生相應(yīng)熱電信號1.4、視區(qū)數(shù)量擴充 單一鏡頭所能形成的視區(qū)只有兩個,

9、防范區(qū)域也限定在視區(qū)作用的范圍內(nèi),為了獲得更大的防范區(qū)域,需要增加互不重疊的視區(qū)數(shù)目,在被動紅外探測器中擴充視區(qū)數(shù)量的普遍做法是設(shè)置多個鏡頭,鏡頭法線匯聚熱電元件中心,法線向外輻射,以形成等間距視區(qū)分布,如圖1.4-1所示,使用了三片鏡頭弧形排列,于是形成了六個視區(qū),扇形分布,防范區(qū)域得以擴充。 需要關(guān)注的是,三個鏡頭在熱電元件表面形成了三幅不同的影像,三幅影像重疊在一起,是否會影響熱電元件的正常工作。在沒有移動目標進入視區(qū)的情況下,熱電元件表面的三幅影像均為現(xiàn)場背景的熱輻射成像,這樣的靜態(tài)背景所產(chǎn)生熱輻射為持續(xù)不變的能量場,在“熱釋電傳感器的頻率響應(yīng)”一文中已有表述,對熱電器件持續(xù)不變的熱輻

10、射會使熱電器件處于熱平衡狀態(tài),不會有熱電信號輸出。當有移動目標進入任何一個視區(qū),持續(xù)的背景能量輻射受到擾動,熱電器件接收到的熱能發(fā)生變化,原有的熱平衡狀態(tài)被打破,熱電元件產(chǎn)生熱電信號輸出。圖1.4-1三鏡頭六視區(qū)示意圖 為了獲得一個立體的防范區(qū)域,一般的被動紅外探測器都會設(shè)計多組鏡頭構(gòu)成的陣列,在水平方向,垂直方向形成多層扇形分布的數(shù)十個視區(qū),張成一個向下俯視的扇形防范區(qū)域。2、 區(qū)的靈敏度及有效探測范圍視區(qū)的形狀是放射狀漏斗型,移動目標處在視區(qū)不同位置對熱電元件的熱能輻射變化很大,不同位置會產(chǎn)生不同探測效果,目標離探測器太遠,在熱電表面成像面積太小,熱電元件不能產(chǎn)生足夠強度的電信號,離鏡頭太

11、近,目標體積超越視區(qū)外廓,以至于同時占據(jù)兩個視區(qū),也會使得熱電特征模糊,不能獲得有效的熱電信號。了解這些特點,在工程設(shè)計時對探頭的安放高度、角度會有所幫助。2.1、視區(qū)靈敏度特征 移動目標進入視區(qū)范圍,就被成像在熱釋電元件的表面,當目標所成影像正好充滿一個熱電元件的整個表面時,目標面向鏡頭的輻射能覆蓋了整個熱電器件,熱電元件有較大的熱電信號輸出。對于目標影像完全擬合熱電元件整個矩形區(qū)域,此時目標所處視區(qū)位置到鏡頭距離稱為最大設(shè)計距離,與此相應(yīng)的熱電信號幅度定為一個靈敏度單位,探測器生產(chǎn)過程總是調(diào)整傳感器參數(shù)使之滿足最大設(shè)計距離的要求。圖2.1-1給出了最大設(shè)計距離示意。1.00.5靈敏度探測范

12、圍最大設(shè)計距離圖2.1-1視區(qū)靈敏度范圍在圖2.1-1中,當目標背向傳感器方向移動,目標在熱電元件表面成像范圍逐步減小,傳感器的探測靈敏度會跟隨降低,靈敏度的下降按距離倍數(shù)平方的倒數(shù)規(guī)律變化,如果最大設(shè)計距離為40米,則目標在60米處的靈敏度下降到0.44(=1/(60/40)2)。如果目標面向傳感器方向移動,開始靈敏度會有所提高,也滿足冪指數(shù)規(guī)律,其后靈敏度不再增加,熱電器件處于飽和狀態(tài)。這是因為目標的影像已超過熱電元件的尺寸,而熱電元件表面并沒能因此獲得更多的熱輻射能量。實際應(yīng)用中靈敏度的變化情況會復(fù)雜的多,首先,人體各個部位的熱輻射狀況因著裝不同并非均勻一致,充滿熱電元件的影像未必代表真

13、實的最大設(shè)計距離。其次,背景熱輻射與目標之間的紅外溫差有很大的變化范圍,也同樣制約了探測器光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計的定量分析。考慮到各種影響因素,光學(xué)系統(tǒng)靈敏度設(shè)計會很復(fù)雜,但大體的設(shè)計思想是把握使得最大設(shè)計距離與期望的最遠探測距離之比定為2/3左右,此時最遠探測距離處靈敏度將下降到0.5-04。由此比例可以推算出最大設(shè)計距離,根據(jù)最大設(shè)計距離計算出光學(xué)系統(tǒng)的焦距。為了保證熱電器件有足夠的信號輸出,要求最大設(shè)計距離處的最小信號輸出幅度不低于峰-峰值0.5mV,由此確定光學(xué)系統(tǒng)透鏡的光通亮,即鏡頭的面積,適用的光通亮可以通過實驗的方法加以確定。圖2.2-1視區(qū)的水平布置2.2、視區(qū)的水平布置在任何一個紅外探

14、測器的說明書里都可以看到探測范圍圖,圖2.2-1就是某探測器水平探測范圍圖,可以看到這時一個90度的扇形區(qū)域,條狀陰影代表的是熱電器件的視區(qū),圖中可以區(qū)分出22個視區(qū),進一步可以算出每個視區(qū)末端的寬度約0.5米,視區(qū)到視區(qū)的間隔約0.5米。扇形區(qū)域半徑9米處,視區(qū)的這兩個間隔會縮小到0.3米以下。探測半徑9米到15米的范圍是這22個防區(qū)的最佳探測范圍,首先,0.3-0.5米的間隔可以包容作為移動目標的兒童至成人,當移動目標在視區(qū)之間穿行時,可以使相應(yīng)的熱電信號有完整的起伏變化。第二,目標穿越速度在0.3-2公里/小時范圍內(nèi)可以滿足熱電元件頻率響應(yīng)要求。2.3、視區(qū)的垂直布置為了探測到整個扇形防護區(qū)內(nèi)的移動目標,探頭需要設(shè)置三到四層透鏡組,對于圖2.2-1的探頭,9-15米為它的遠距離探測范圍,由排列在最上一層的透鏡組承擔,共計11個透鏡形成22個視區(qū)。圖2.3-1是探測范圍的側(cè)視圖,可以更清楚地看出分層透鏡防護區(qū)域的分工。紅外探測器安裝高度離地2.3米左右,探測器設(shè)有四層透鏡組,各層透鏡以不同角度向下俯視,從遠倒近覆蓋不同的防范區(qū)域,遠距離、中距離、近距離及下望區(qū),各區(qū)之間相互銜接,不留探測盲區(qū)。圖2.3-1視區(qū)的垂直布置 值得注意的是中距離、近距離視區(qū)的光學(xué)設(shè)

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