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技术

我们为您提供专业的技术服务

50 年的技术知识

我们的研发部投入大量精力不断开发新技术。
同时将研发活动的结果打造为对安装人员和用户保持开放的解决方案。

50 年来,BEA 已经在检测领域技术应用方面竖立了知名权威,并获得了全球同行的一致认可 – 检测专家。

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激光

激光技术根据飞行时间原理工作。传感器朝定义方向发送强光脉冲,然后测量信号返回的时间。由于光速是恒定值(大约 300.000 km/s),因此该时间与传感器和光脉冲遇见的第一个目标之间的距离成正例。

因此,通过向多个方向(2D 或 3D)发送多个光束,传感器能够在任意给定时间获知其检测区域内任何目标的精确位置。

通过在极短时间内分析此信息,即可轻松确定任何目标的形状、速度和方向。

此技术是 BEA 产品中采用的最精确、最准确的方法,可提供最高安全等级.

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主动红外:背景分析

根据定义,主动红外传感器是指可在给定区域内发射红外光并分析返回的反射光的传感器。

背景分析中必须有背景(例如,传感器向地面发射红外光)。在此情况中,传感器覆盖一个或多个区域,然后分析返回的能量。如果与原始图片比对时存在明显的差异,将触发检测。

这项技术高度灵敏,是用于检测门附近的静态目标的最佳方法。它通常与微波传感器结合使用,是通过单一装置同时提供开启(微波)和安全保护(红外)的最佳选项。

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主动红外:背景抑制

根据定义,主动红外传感器是指可在明确定义的区域内发射红外光并分析返回的反射光的传感器。

背景抑制是根据三角原理,传感器通过考虑发射器和接收器之间的距离计算到目标的距离。发射角度已知,到目标的距离可根据接收器上的反射点位置算得,因此反射角成为关键因素(已知一个距离和两个角度,即可绘制一个三角形)。

这项技术要求地面上存在一个小盲区,可帮助检测静态物体,同时不会受背景的影响。因此,主要应用于背景可能发生变化的情况(例如,传感器安装在移动的门扇上)。

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微波

微波技术基于多普勒效应:
微波传感器会在定义区域中以特定频率连续发射微波。环境中存在的所有目标会将这些微波反射回传感器

如果区域中的目标不移动,微波返回传感器时的频率与初始频率相同。如果检测区域内的目标发生移动,则微波返回传感器时的频率将不同,从而发生检测。

此外,这项技术还能分辨接近运动(频率较高)和远离运动(频率较低),这样传感器只会针对接近目标开门。此功能称作“方向传感/单向性”,可减少开门循环次数从而节约能源。

多年来,微波技术已成为在给定区域内检测运动目标的最佳选择。

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被动红外

被动红外传感器是指可测量检测范围中目标辐射的红外光的传感器。

当具有一种温度的红外光源(例如人类)经过具有另一种温度的红外光源(例如正常环境)前方时,该传感器将检测运动或存在。

被动红外传感器具有可调节的检测区域并且对“温度低”的静态目标相当不敏感。

多年来,为了提高检测可靠性,被动红外技术逐渐被微波和主动红外技术取代。然而,仍然有一些非常适合采用被动红外传感器的应用。

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射频控制

无线技术依靠以特定射频运行的发射器和接收器。发射器将射频交流电流应用于天线,天线随即发射无线电波。接收器接受发射的频率,然后将信息转换成可用形式。无线电发射器和接收器可用于启动。

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感应回路

感应回路基于以下原理:

导电回路安装在路面(多条电线)下并连接到附近的电子传感器上。此传感器将能量传输到电线内从而产生磁场。当金属目标(车辆)穿过该回路时,磁场属性将发生变化(改变电感)。此改变将被传感器检测到,随即启动输出。

这项技术的主要优势是可精确分辨金属目标(例如车辆)和非金属目标(例如人)。然而,这项技术的安装和维护需要大量工作(路面下的回路),因此正逐渐被市场中的众多替代产品(基于激光或主动红外的产品)所取代。

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