第五代激光探測器是當今安防領域的一款主流入侵探測器,也是眾多大型/重點安防項目的優選探測器。但目前市場上的常規激光探測器,由于受到外觀、結構、技術特點等限制而無法滿足在一些特殊場所上的應用需求。而第五代激光探測器可以滿足你目前的要求。

本產品在技術上應用了什么原理?
第五代激光探測器目前應用的是直接探測,其原理就是將激光信號直接轉換成電信號。光電探測器輸出的電信號幅度正比于接收的光功率,不要求信號具有相干性,因此這種探測方法又稱為非相干探測。
目前絕大多數激光雷達采用直接探測方式,如激光火控測量系統、激光測距系統、激光偵察系統、大氣雷達等。這主要是由于直接探測具有以下優點:探測技術簡單,較容易獲得所需信息;探測系統可靠性、長期穩定性好;工作環境適應性強,環境溫度和大氣壓強對探測系統影響小;結構簡單、體積小等。
最小可探測功率:
直接探測技術的最小可探測功率與光電探測器的靈敏度、放大器特性、濾波和信號處理方法有關。最小可探測功率是指在使用的環境背景、滿足激光探測概率和虛警概率的最小要求條件下,系統所能探測到的激光信號最小功率。激光直接探測的最小可探測功率還取決于光電探測系統的輸出信噪比。在激光探測系統中,探測器的輸出噪聲有探測器噪聲、背景噪聲和量子噪聲三種。若用光電倍增管接收,則探測器的噪聲主要來自光電陰極自發發射引起的散粒噪聲,即暗電流噪聲和輸出回路的熱噪聲。當光電倍增管的內增益足夠大時,熱噪聲可以忽略;冷卻光電陰極可以使暗電流降低1個~2個數量級。若用光電二極管接收時,則探測器的熱噪聲是主要的噪聲源。用雪崩光電二極管接收時,白天測量時,背景噪聲是主要的噪聲源。即使在光電探測器噪聲和背景噪聲都不存在的理想條件下,由于信號輻射本身的量子性(光量子),仍然存在量子噪聲。此外,進入信號處理器的信號還包括放大器的白噪聲。一般來說,除人衛激光測距系統的特定探測條件下采用的單光子探測技術外,目前,對脈沖激光信號的直接探測技術來說,最小可探測功率通常在W以內,最小可達W。
單光電子探測:
激光單光電子探測可以達到最直接探測的靈敏度極限,它主要用于激光對人造衛星和月面的距離測量,激光探測系統能對接收的一個光電子信號進行處理后,取得目標距離信息。
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