可见光探测器

可见光探测器是指对可见光辐射敏感、能将可见光辐射能转换为与之有一定关系的量值(一般为电量和化学量)的传感器。转换成的量值有电学的和化学的两大类。前者用电荷耦合器件成像,通过无线电传输的方式传回地面站,具有体积小、耗电少、灵敏度高、可靠性高、分辨率高、动态范围广和能采用模拟和数字等不同形式的输出等特点。后者则采用胶卷成像,通过回收舱送回地面,因存在获取图像周期长、卫星的任务寿命受到所携带胶片的量的限制等不利因素而有逐渐被前者取代的趋势。

可见光探测器基本信息

中文名 可见光探测器 外文名 visible light detector
学    科 航空工程 领    域 工程技术

可见光摄影胶片将焦平面上光学影像转换为胶片上的已感光颗粒的分布,颗粒的密度表示该点的光辐射通量。航天摄影胶片具有获取影像分辨率不受损失等优点,但获取影像时间较长,正向高分辨率、大幅面、大装片量的方向发展 。

可见光探测器造价信息

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大多数航天遥感器上采用的可见光光电探测器主要为光子探测器。当光子探测器吸收光子后,由于材料的光电效应,材料的电子状态发生改变,导致其电学性能发生变化,从而获得入射辐射的信息。光子探测器其有响应速度快、灵敏度高等特点。同时光子探测器的响应是波长的函数,各种探测器都有其截止频率,其响应随波长变短而下降。描述探测器性能的主要参数有响应率、光谱响应、时间常数等。用于航天遥感的有单个硅光电二极管的单元器件,也有由几个到数十个分立硅光电二极管规则排列的多元并扫探测器阵列,还有由几百个到数万个光敏元排列的CCD线阵和CCD面阵器件。

可见光探测器是指对可见光辐射敏感、能将可见光辐射能转换为与之有一定关系的量值(一般为电量和化学量)的传感器。

可见光探测器常见问题

  • 可见光源是什么?

    就是能够发出我们肉眼能够看见的光的光源,比如白炽灯、日光灯、手电筒、探照灯等。而像黑光灯(紫外线灯)、红外线灯等发出的光线是我们肉眼所无法看见的,就不属于可见光源。

  • 什么是可见光光源?

    用眼可以看得见的

  • 可见光灯管什么牌子好

    您好,据我了解挑选灯管时要注意节能灯的外观。看灯头、灯管是否松动,摇动时是否有响声,灯管荧光粉涂层是否均匀,荧光粉体是否晶莹洁白,不能有发黄或发灰的现象。我推荐欧普照明。

按照被测量的性质不同,可分为可见光摄影胶片和光电探测器两大类。

CCD成像器件其有体积小、耗电少、可靠性高、灵敏度高、动态范围宽、分辨率高、数字扫描、数据率可调,能实现模拟和数字等不同形式的输出等特点,被广泛应用于航天可见光遥感,有逐渐取代航天摄影胶片的趋势 。

可见光探测器文献

红外线和可见光探测器操作和测试基础 红外线和可见光探测器操作和测试基础

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本书是红外线和可见光探测器操作和测试第2版,提供了必要的背景基础和相关概念介绍,以帮助读者选择并操作现代化红外设备进行测试。

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可见光与红外的视频火灾探测器设计 可见光与红外的视频火灾探测器设计

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页数: 未知

评分: 4.4

该系统采用双波段视频采集技术,综合可见光与红外的视场信息,提高了其抗干扰能力和火灾识别率,并且实现了对火灾的分级报警。算法中采用编号标记、编号生存期等一系列标记机制,可实现多个火焰目标的稳定跟踪识别,并且采用基于图像轮廓的算法,增强系统实时性并减少系统内存损耗;硬件采用DSP与ARM双系统组合,TM320DM642用于图像处理,LPC2368用于通信与报警,系统运行更加高效。实验结果表明,该系统对火灾探测的准确性高,抗干扰能力较强,并且具有较快的反应速度。

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可见光light emitting diode。

led(发光二极管)的种类繁多,依发光波长大致分为可见光与不可见光两类。可见光led产品主要包括传统led、高亮度algainp(磷化铝镓铟)红、黄、橘光 led及ingan(氮化铟镓)蓝、绿光led、以及白光led。其产品以显示用途为主,又以亮度一烛光(1 cd)作为一般led和高亮度led之分界点。一般led广泛应用于各种室内显示用途;高亮度led后者则适合于户外显示,如汽车第三煞车灯、户外信息看板和交通号志等。

不可见光light emitting diode。

led(发光二极管)的种类繁多,依发光波长大致分为可见光与不可见光两类。不可见光led,波长850至1550奈米,其短波长红外光可作为红外线无线通讯使用,如红外线led应用在影印纸张尺寸检知、家电用品遥控器、工厂自动检测、自动门、自动冲水装置控制等;长波长红外光,则应用在中、短距离光纤通讯上,作为光通讯用光源。

经工业和信息化部测试认证,我国"可见光通信系统关键技术研究"近日获得重大突破,实时通信速率提高至50Gbps(比特每秒),相当于0.2秒即可完成一部高清电影的下载。

可见光通信是利用半导体照明(LED灯)的光线实现"有光照就能上网"的新型高速数据传输技术。可见光通信技术绿色低碳、可实现近乎零耗能通信,还可有效避免无线电通信电磁信号泄露等弱点,快速构建抗干扰、抗截获的安全信息空间。

我国信息领域著名专家、中国工程院院士邬江兴介绍说,目前,全球大约拥有440亿盏灯具构成的照明网络,数百亿的LED照明设备与其它设备融合将构筑一个巨大的可见光通信网。可以设想,未来实现大规模可见光通信后,每盏灯都可以当做一个高速网络热点,人们等车的时候在路灯下就可下载几部电影,在飞机、高铁上也可借助LED光源无线高速上网,满足室内网、物联网、车联网、工业4.0、安全支付、智慧城市、国防通信、武器装备、电磁敏感区域等网络末端无线通信需求,为互联网+提供一种崭新的廉价接入方法。

邬江兴预测,在未来数十年内,信息的传输量将超出现有无线电频谱的承载能力,可见光通信技术可有效突破无线电频谱资源严重匮乏的困局,是具有广阔应用前景的下一代无线通信技术之一,可形成万亿级年产值的战略性新兴产业。

高速传输一直是可见光通信领域研究的焦点课题之一,解放军信息工程大学于宏毅研发团队采用光学和电学相协同的处理方法,突破了可见光空间通道互干扰高效抑制等关键技术,进入集成化、微型化设计与实现阶段。这所大学是国内较早从事可见光通信技术研发的科研单位,2013年牵头承担了我国首个可见光863计划项目,并组建了"中国可见光通信产业技术联盟"。经过3年多的科技攻关,先后研发成功"可见光点播电视业务""可见光新型无线广播""可见光精确定位"等应用示范系统。

LED无线通信的研究在日本首先开展

将LED照明灯组成可见光无线通信系统的研究工作,在日本首先开展,并得到日本政府的重视。在2006-11-28发布的科技日报报道:"日本总务省计划与NTT研究所及NEC公司等联手,共同开发一种利用照明灯光传输高速信息的"可见光通信"系统。日本政府将把这一技术作为下一代宽带网普及,预计在5年内实用化"。

室内白光LED无线通信的研究在日本首先开展。日本大学的日本KEIO大学的Tanaka等人和SONY计算机科学研究所的Haruyama在2000年提出了利用LED照明灯作为通信基站进行信息无线传输的室内通信系统[4]。他们以Gfeller和Bapst的室内光传输信道为传输模型,将信道分为直接信道和反射信道两部分,并认为LED光源满足朗伯(Lambertian)照射形式,且以强度调制直接检测(IM-DD)为光调制形式进行了建模仿真,获得了数据率、误码率以及接收功率等之间的关系。认为当传送数据率在10Mbps以下的系统是可行的,码间干扰(InterSymbol Interference, ISI)和多径效应是影响系统性能的两大因素。2001年,Tanaka等人在原来的基础上分别采用OOK_RZ调制方式与OFDM调制方式对系统进行了仿真[6],结果表明::当传送数据率在100Mbps以下时这两种调制技术都是可行的,当数据率大于100Mbps时,OFDM调制技术优于OOK_RZ调制技术。

Tanaka和Komine等人的具体分析

2002年, Tanaka和Komine等人对LED可见光无线通信系统展开了具体分析[7],包括光源属性信道模型、噪声模型、室内不同位置的信噪比分布等,求出了系统所需的LED单元灯的基本功率要求,并分别以OOK_RZ、OOK_NRZ、m-PPM调制方式进行仿真分析,得到了不同条件下的误码率大小。同年Komine等研究了由墙壁反射引起的多径效应对可见光无线系统造成的影响,分别以OOK、2-PPM、4-PPM、8-PPM调制方式进行仿真,结果表明:在数据率小于60Mbps,接收视场角小于50度的条件下,采用8-PPM调制方式可有效克服墙壁反射引起的多径效应。以后, Komine等继续对LED单元灯的设计布局、可见光传播信道(分直达信道和反射信道两部分)、室内人员走动导致的反射阴影、墙壁反射光,码间干扰对系统性能的影响等展开研究[8],并得出了不同接收视场角和不同数据传送率下各因素对系统性能的影响曲线。同年,Komine等提出了一套结合电力线载波通信和LED可见光通信的数据传输系统[9]。2005年, Komine等利用基于最小均方误差算法的自适应均衡技术来克服码间干扰(ISI) [10]。仿真表明在数据率为400Mbps以下时,FIR均衡器和DFE均衡器都可有效减少ISI的影响,当数据率高于400Mbps时,DFE均衡器更能有效克服ISI。

应用前景非常看好

国内在这方面的研究刚刚起步,暨南大学光电工程系的陈长缨教授对LED发光特性、室内通信链路和信道模型进行了初步的研究 [11]。

总之,LED照明光无线通信在国外也还出在起步和摸索阶段,但其应用前景非常看好,不仅可以用于室内无线接入,还可以为城市车辆的移动导航及定位提供一种全新的方法。汽车照明灯基本都采用LED灯,可以组成汽车与交通控制中心、交通信号灯至汽车、汽车至汽车的通信链路。这也是LED可见光无线通信在智能交通系统的发展方向。

一、光电真空探测器,如光电倍增管、像增强器和EBCCD等;

二、光电导探测器,如GaN基和AlGaN基电光导探测器等;

三、光伏探测器,如Si,SiC,GaN P-N结和肖特基势垒光伏探测器以及CCD。

紫外线探测器对紫外辐射具有高响应。其中,日盲紫外探测器的光谱响应区集中在中紫外(波长小于290nm),而对紫外区以外的可见光及红外辐射响应较低;光盲紫外探测器长波响应限在紫外与可见光交界处。

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