红外灯原理概述.docVIP

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无特殊功能的摄像机在夜间进行摄像时,往往因为场景照度太低而无法有效地工作,而为了实现夜视,目前多半采用红外摄像技术。 红外摄像技术分为被动红外摄像技术和主动红外摄像技术两种。被动红外摄像技术是利用任何物质在绝对零度以上都有红外光发射,人体和热机发出的红外光较强,其他物体发出的红外光很微弱,利用特殊的红外摄像机可以实现夜间监控。但是,这种特殊的红外摄像机造价昂贵,而且不能反映周围环境状况,因此在夜视系统中甚少被采用。夜视系统中经常采用的是主动红外摄像技术,即采用红外辐射,产生人眼看不见的红外光,「照明」景物和环境,应用普通低照度黑白摄像机、白天彩色夜间自动变黑白摄像机或红外低照度彩色摄像机,感受周围环境反射回来的红外光实现夜视。 以下将针对红外灯的原理、种类及特性介绍如下。 红外光原理介绍 光是一种电磁波,它的波长区间从几个纳米(1nm=10-9)到1毫米(mm)左右。人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为380nm~780nm,可见光波长由长到短分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光,波长比紫光短的称为紫外光,波长比红光长的称为红外光。 普通CCD黑白摄像机可以感受光的光谱特性如图1所示,由图可见,它不仅能感受可见光,而且可以感受红外光。这就是利用普通CCD黑白摄像机,配合红外灯可以比较经济地实现夜视的基本原理。而普通彩色摄像机的光谱特性不能感受红外光,因此不能用於夜视。 红外灯原理及特性 红外灯按其红外光辐射机理分为半导体固体发光(红外发射二极管)红外灯和热辐射红外灯两种。其原理及特性介绍如下∶ 1. 红外发射二极体(LED)红外灯 由红外发射二极管矩阵组成发光体。红外发射二极管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓GaAs)制成PN结,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右,如图2所示。它是窄带分布,为普通CCD黑白摄像机可感受的范围。其最大的优点是可以完全无红暴,(采用940~950nm波长红外管)或仅有微弱红暴(红暴为有可见红光)和寿命长。 一般来说,红外辐射功率与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的最大额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。红外二极体工作电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命,甚至使红外二极体烧毁。 红外发射二极体的伏安特性与普通矽二极体极为相似。当电压越过正向阈值电压(约0.8V左右)电流开始流动,而且是一很陡直的曲线,表明其工作电流对工作电压十分敏感。因此要求工作电压准确、稳定,否则影响辐射功率的发挥及其可靠性。 红外灯特别是远距离红外灯,热耗是设计和选择时应特别注意的问题。 最大辐射强度一般在光轴的正前方,并随辐射方向与光轴夹角的增加而减小。辐射强度为最大值的50%的角度称为半强度辐射角。不同封装工艺型号的红外发光二极体的辐射角度有所不同。 2. 热辐射红外灯的基本原理及其特性 热辐射现象是极为普通的,物体在温度较低时产生的热辐射全部是红外光,所以人眼不能直接观察到。当加热500度左右时,才会产生暗红色的可见光,随著温度的上升,光变得更亮更白。在热辐射光源中通过加热灯丝来维持它的温度,供辐射继续不断的进行。维持一定的温度而从外部提供的能量与因辐射而减少的能量达到平衡。 辐射体在不同加热温度时,辐射的峰值波长是不同的,其光谱能量分布也是不同的。 根据以上原理,经特殊设计和工艺制成的红外灯泡,其红外光成分最高可达92~95%。国外生产的这种红外灯泡的技术性能为: 功率100~375W;电源电压 230~250V;使用寿命2,000~5,000小时、辐射角度60~80度。由图7可见其光谱功率分布,光谱范围是很宽的。 普通黑白摄像机感受的光谱频率范围也是很宽的,且红外灯泡一般可制成比较大的功率和大的辐照角度,因此可用於远距离红外灯,这是它最大的优点。其最大不足之处是包含可见光成份,即有红暴,且使用寿命短,如果每天工作10小时,5,000小时只能使用一年多,考虑散热不够,寿命还要短。而对於客户来讲,更换灯泡是麻烦和不愉快的事情。 在克服热辐射红外灯缺点方面进行了许多努力,首先是研制和应用了高通红外滤波钢化玻璃。波长愈长,红暴愈小,甚至可达到全无红暴,但是,红外光的效率愈低,红外灯发热就愈高。红外玻璃的波长可根据用户对红暴要求高低加以选择,一般而言,相同有效辐照距离时,对红暴要求愈高,造价愈高。红外玻璃经过钢化,可以耐受急冷急热的变化,在内部红外灯泡由於可见光滤除的部分,转化产生热量,温度会很高,外部冷风及雨雪的突袭下,急冷而不致损坏。为提高热辐射红外灯的寿命,采用了光控开关电路,以减小其工作时间;采用了变压稳压整流电路,使其

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