Enkonduko de fotoelektra testa teknologio
Fotoelektra detekta teknologio estas unu el la ĉefaj teknologioj de fotoelektra informa teknologio, kiu ĉefe inkluzivas fotoelektran konvertan teknologion, optikan informan akiron kaj optikan informan mezuradon, kaj fotoelektran prilaboran teknologion de mezurado de informoj. Ekzemple, la fotoelektra metodo permesas atingi diversajn fizikajn mezuradojn, kiel ekzemple malalta lumo, malalta lumo-mezurado, infraruĝa mezurado, lumskanado, lumspurado, lasera mezurado, optika fibra mezurado kaj bildmezurado.
Fotoelektra detekta teknologio kombinas optikan teknologion kaj elektronikan teknologion por mezuri diversajn kvantojn, kiu havas la jenajn karakterizaĵojn:
1. Alta precizeco. La precizeco de fotoelektra mezurado estas la plej alta inter ĉiuj specoj de mezurteknikoj. Ekzemple, la precizeco de mezurado de longo per lasera interferometrio povas atingi 0.05μm/m; La angula mezurado per la metodo de krado de moire-franĝo povas esti atingita. La rezolucio de mezurado de la distanco inter la tero kaj la luno per lasera distancmetodo povas atingi 1m.
2. Alta rapideco. Fotoelektra mezurado uzas lumon kiel medion, kaj lumo havas la plej rapidan disvastiĝan rapidecon inter ĉiaj substancoj, kaj sendube estas la plej rapida por akiri kaj transdoni informojn per optikaj metodoj.
3. Longdistanco, granda atingopovo. Lumo estas la plej oportuna medio por teleregilo kaj telemetrio, kiel ekzemple armilgvidado, fotoelektra spurado, televida telemetrio kaj tiel plu.
4. Senkontakta mezurado. La lumo sur la mezurata objekto povas esti konsiderata kiel senmezura forto, do ne estas frotado, dinamika mezurado povas esti atingita, kaj ĝi estas la plej efika el diversaj mezurmetodoj.
5. Longa vivo. Teorie, lumondoj neniam estas portataj, kondiĉe ke la reproduktebleco estas bone farita, ĝi povas esti uzata eterne.
6. Kun fortaj informprilaboraj kaj komputaj kapabloj, kompleksaj informoj povas esti prilaboritaj paralele. La fotoelektra metodo ankaŭ estas facile kontrolebla kaj stokebla informoj, facile realigebla aŭtomatigo, facile konektebla kun komputilo, kaj facile realigebla nur.
Fotoelektra testa teknologio estas nemalhavebla nova teknologio en moderna scienco, nacia modernigo kaj homa vivo, estas nova teknologio kombinanta maŝinon, lumon, elektron kaj komputilon, kaj estas unu el la plej potencialaj informaj teknologioj.
Trie, la konsisto kaj karakterizaĵoj de fotoelektra detekta sistemo
Pro la komplekseco kaj diverseco de la testitaj objektoj, la strukturo de la detekta sistemo ne estas la sama. Ĝenerala elektronika detekta sistemo konsistas el tri partoj: sensilo, signalkondiĉigilo kaj elira konektilo.
La sensilo estas signalkonvertilo ĉe la interfaco inter la testata objekto kaj la detekta sistemo. Ĝi rekte eltiras la mezuratan informon el la mezurata objekto, sentas ĝian ŝanĝon, kaj konvertas ĝin en elektrajn parametrojn, kiujn estas facile mezureblaj.
La signaloj detektitaj de sensiloj estas ĝenerale elektraj signaloj. Ili ne povas rekte plenumi la postulojn de la eligo, sed bezonas plian transformon, prilaboradon kaj analizon, tio estas, per signal-kondiĉiga cirkvito konverti ilin en norman elektran signalon, kiu estas sendita al la eliga konekto.
Laŭ la celo kaj formo de la eligo de la detekta sistemo, la eliga ligo estas ĉefe ekrana kaj registra aparato, datenkomunika interfaco kaj kontrola aparato.
La signal-kondiĉiga cirkvito de la sensilo estas determinita de la tipo de sensilo kaj la postuloj por la elira signalo. Malsamaj sensiloj havas malsamajn elirajn signalojn. La eliro de la energi-kontrola sensilo estas la ŝanĝo de elektraj parametroj, kiu devas esti konvertita al tensioŝanĝo per pontcirkvito, kaj la tensiosignala eliro de la pontcirkvito estas malgranda, kaj la komuna reĝima tensio estas granda, kiu devas esti amplifita per instrumenta amplifilo. La tensio- kaj kurentosignaloj eliritaj de la energi-konverta sensilo ĝenerale enhavas grandajn bruosignalojn. Filtrilcirkvito estas necesa por ĉerpi utilajn signalojn kaj filtri senutilajn bruosignalojn. Krome, la amplitudo de la tensiosignalo elirita de la ĝenerala energi-sensilo estas tre malalta, kaj ĝi povas esti amplifita per instrumenta amplifilo.
Kompare kun la elektrona sistemo de portanto, la frekvenco de la fotoelektra sistemo de portanto pliiĝas je pluraj ordoj de magnitudo. Ĉi tiu ŝanĝo en la frekvencordo kaŭzas kvalitan ŝanĝon en la realigmetodo kaj kvalitan salton en la funkciado de la fotoelektra sistemo. Ĉefe manifestiĝas en la kapacito de la portanto, angula distingivo, distanca distingivo kaj spektra distingivo, do ĝi estas vaste uzata en la kampoj de kanala, radara, komunikado, preciza gvidado, navigado, mezurado kaj tiel plu. Kvankam la specifaj formoj de la fotoelektra sistemo aplikitaj al ĉi tiuj okazoj estas malsamaj, ili havas komunan trajton, tio estas, ke ili ĉiuj havas la ligon de sendilo, optika kanalo kaj optika ricevilo.
Fotoelektraj sistemoj kutime dividiĝas en du kategoriojn: aktivaj kaj pasivaj. En la aktiva fotoelektra sistemo, la optika sendilo konsistas ĉefe el lumfonto (kiel ekzemple lasero) kaj modulatoro. En pasiva fotoelektra sistemo, la optika sendilo elsendas termoradiadon de la testata objekto. Optikaj kanaloj kaj optikaj riceviloj estas identaj por ambaŭ. La tiel nomata optika kanalo ĉefe rilatas al la atmosfero, spaco, subakveco kaj optika fibro. La optika ricevilo estas uzata por kolekti la incidentan optikan signalon kaj prilabori ĝin por reakiri la informojn de la optika portanto, inkluzive de tri bazaj moduloj.
Fotoelektra konverto kutime atingiĝas per diversaj optikaj komponantoj kaj optikaj sistemoj, uzante platajn spegulojn, optikajn fendojn, lensojn, konusprismojn, polarigilojn, ondplatojn, kodplatojn, kradojn, modulatorojn, optikajn bildigajn sistemojn, optikajn interferajn sistemojn, ktp., por atingi la mezuritan konverton en optikajn parametrojn (amplitudo, frekvenco, fazo, polusiĝostato, ŝanĝoj de disvastiĝa direkto, ktp.). Fotoelektra konverto estas atingita per diversaj fotoelektraj konvertaj aparatoj, kiel ekzemple fotoelektraj detektiloj, fotoelektraj fotiloj, fotoelektraj termikaj aparatoj kaj tiel plu.
Afiŝtempo: 20-a de Julio, 2023