電梯光幕保護人們人身安全!
電梯光幕現在現已完成光學同步,因此現已不需要同步電纜了。
用電梯光幕檢測物體(比方手)進入的測試原理結構中,光幕的一邊等距離裝置有多個紅外發射管,另一邊排列著紅外接納管,每一個紅外發射管都對應著若干個紅外接納管。當紅外發射管發出的調制信號(光信號)能順利抵達紅外接納管。紅外接納管接納到 調制信號后,進行光電轉化,而在有妨礙物的情況下,紅外發射管發出的調制信號(光信號)不能順利抵達紅外接納管,這時該紅外接納管接納不到調制信號,然后無法進行光電轉化。這樣,經過對內部電路狀況進行分析就可以檢測到物體存在與否的信息。
里面包含了許多基本概念。首要便是 量子功率這個概念。這里有2個技術可以挑選,COMS和CCD技術。玩過相機的人都知道這兩個名詞,手機里的攝像頭都是CMOS的,數碼相機里的都是CCD的。CMOS有個缺陷,光線良好的情況下,光電轉化的量子功率高,但光線欠好的話,轉化率低,表現出來的成像質量就急劇下降。所以運用CMOS攝像頭的手機在晚上成像質量就急劇下降。光電轉化功率低怎么辦?便是加大發射功率呀!發射頭長時間在高功率狀況下工作簡略損壞,而且光電轉化功率低的直接結果便是光幕簡略發生誤判別。
說起光幕,有幾個基本概念,便是光眼數和光束數。現在許多人簡略地以光束數來判別光幕的好壞,這其實是個過錯的觀點。
光眼,一般是以一對的形式出現,一個發射、一個承受。以Cegard Blue這款通用型光幕為例,為何16個發射頭能發生74束光束?
不知道咱們是否觀察過手電筒的光斑。手電筒的光斑從近到遠,光斑越來越大,這是因為光是發散的。Cegard BLue光幕就算使用這個原理。因為光的散射性,一個發射頭發射出來的光在遠距離能復蓋到5個承受頭,逐一掃描,這便是所謂的5路掃描。當然最上端和最下端的發射頭,都會有幾束光
因為光線散射的物理原因承受不到。這樣16*5-6=74。當然咱們也能做7路、9路乃至11路掃描,如果11路掃描的話,便是16*11-6=176-10=160束 ,牛逼嗎?和74束一樣的元器件本錢,做成170束!不過這170束徹底沒含義,因為這肯定在光幕發射和承受適當遠的當地才干完成的。
其實電梯要夾人,都是在最后的 15~20CM行程中。而這時絕大多數電梯光幕都現已是平行光了。
用電梯光幕檢測物體(比方手)進入的測試原理結構中,光幕的一邊等距離裝置有多個紅外發射管,另一邊排列著紅外接納管,每一個紅外發射管都對應著若干個紅外接納管。當紅外發射管發出的調制信號(光信號)能順利抵達紅外接納管。紅外接納管接納到 調制信號后,進行光電轉化,而在有妨礙物的情況下,紅外發射管發出的調制信號(光信號)不能順利抵達紅外接納管,這時該紅外接納管接納不到調制信號,然后無法進行光電轉化。這樣,經過對內部電路狀況進行分析就可以檢測到物體存在與否的信息。
里面包含了許多基本概念。首要便是 量子功率這個概念。這里有2個技術可以挑選,COMS和CCD技術。玩過相機的人都知道這兩個名詞,手機里的攝像頭都是CMOS的,數碼相機里的都是CCD的。CMOS有個缺陷,光線良好的情況下,光電轉化的量子功率高,但光線欠好的話,轉化率低,表現出來的成像質量就急劇下降。所以運用CMOS攝像頭的手機在晚上成像質量就急劇下降。光電轉化功率低怎么辦?便是加大發射功率呀!發射頭長時間在高功率狀況下工作簡略損壞,而且光電轉化功率低的直接結果便是光幕簡略發生誤判別。
說起光幕,有幾個基本概念,便是光眼數和光束數。現在許多人簡略地以光束數來判別光幕的好壞,這其實是個過錯的觀點。
光眼,一般是以一對的形式出現,一個發射、一個承受。以Cegard Blue這款通用型光幕為例,為何16個發射頭能發生74束光束?
不知道咱們是否觀察過手電筒的光斑。手電筒的光斑從近到遠,光斑越來越大,這是因為光是發散的。Cegard BLue光幕就算使用這個原理。因為光的散射性,一個發射頭發射出來的光在遠距離能復蓋到5個承受頭,逐一掃描,這便是所謂的5路掃描。當然最上端和最下端的發射頭,都會有幾束光
因為光線散射的物理原因承受不到。這樣16*5-6=74。當然咱們也能做7路、9路乃至11路掃描,如果11路掃描的話,便是16*11-6=176-10=160束 ,牛逼嗎?和74束一樣的元器件本錢,做成170束!不過這170束徹底沒含義,因為這肯定在光幕發射和承受適當遠的當地才干完成的。
其實電梯要夾人,都是在最后的 15~20CM行程中。而這時絕大多數電梯光幕都現已是平行光了。
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