参考答案和解析
正确答案: 非接触
解析: 暂无解析
更多“热释电探测器多用在()被动式检测应用中。”相关问题
  • 第1题:

    被动式红外探测器是一种通过检测物体辐射()来进行探测的光探测器。

    • A、可见光
    • B、热量
    • C、红外线
    • D、磁场

    正确答案:C

  • 第2题:

    热释电探测器多用在非接触被动式检测应用中。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    热释电陶瓷


    正确答案: 因温度而引起表面电荷变化的陶瓷(某些陶瓷)。

  • 第4题:

    什么是热释电效应?热释电效应与哪些因素有关?


    正确答案:在居里点以下时,由于温度的变化引起铁电体的极化强度改变的现象称为热释电效应。热释电效应与铁电体材料、敏感面、厚度均有关(等效电容)

  • 第5题:

    热释电型探测器是根据热释电效应制成的。当电石,水晶,酒石酸钾钠,钛酸钡等晶体受热产生温度变化时,其原子排列将发生变化,使晶体自然极化,并在其两表面产生电荷,这一现象就称为热释电效应。用此效应制成的“铁电体”,其极度强度(单位面积上的电荷)与温度有关。当红外线照射到已经极化的铁电体薄片表面上时引起薄片温度升高,使其极化强度降低,表面电荷减少,这相当于释放一部分的电荷。因此叫做热释电探测器。1.简述热探测器的工作机理。2.热探测器的主要优点是什么?3.谈谈你对热释电探测器的其他理解?


    正确答案:1.利用红外线的热效应,探测器的敏感元件吸收辐射能后使温度升高,进而使某些有关物理参数发生相应变化,通过测量物理参数的变化即可确定探测器所吸收的红外线。
    2.响应波段宽,响应范围可扩展到整个红外区域,且可以在常温下工作,使用方便。
    3.输出信号的强弱取决于薄片温度变化的快慢,从而反映出入射的红外线的强弱。热释电型探测器的电压响应率正比于入射光辐射率变化的速率。

  • 第6题:

    热探测器是利用红外辐射的热效应,主要类型有热释电型、热敏电阻型、热电偶型和气体型。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    多选题
    常用的热辐射探测器主要有()
    A

    热电偶

    B

    测辐射热计

    C

    热释电探测器

    D

    红外焦平面阵列


    正确答案: D,A
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  • 第8题:

    单选题
    被动红外探测器的组成有()。
    A

    光学部分、热释电传感器、处理电路

    B

    光学部分、热释电传感器、探测器

    C

    光学部分、传输电路、处理电路

    D

    探测器、热释电传感器、处理电路


    正确答案: A
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  • 第9题:

    问答题
    什么是热释电效应?简述热释电探测器工作原理?

    正确答案: 1)热释电效应:温度变化引起热释电晶体正负电荷中心发生位移,自发极化强度和面束缚电荷发生变化,两个端面之间出现电压变化
    2)工作原理:其自发极化强度随温度变化而变化导致面束缚电荷发生变化,温度达到一定值时自发极化变为0,释放一部分电荷
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    叙述热释电效应,热释电元件如何将光信号转变为电信号输出?热释电探测器为什么只能探测调制辐射?

    正确答案: 1)热释电效应首先利用器件温度敏感特性将温度变化转换为电信号,这一过程包括了光→热→电的两次信息变换过程,而对波长频率没有选择。光→热→电转换过程中,光→热阶段,物质吸收光能,温度升高;热→电阶段,利用某种效应将热转换为电信号。
    当红外辐射照射到已经极化的铁电体薄片表面时,薄片温度升高使极化强度降低,表面电荷减少,释放部分电荷,所以称热释电。
    2)温度一定时因极化产生的电荷被附集在外表面的自由电荷慢慢中和掉不显电性,要让热释电材料显现出电特性,必需用光调制器使温度变化,并且调制器的入射光频率f必须大于电荷中和时间的频率。
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  • 第11题:

    判断题
    当恒定的红外辐射照射在热释电探测器上时探测器才有电信号输出。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第12题:

    名词解释题
    热释电陶瓷

    正确答案: 因温度而引起表面电荷变化的陶瓷(某些陶瓷)。
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  • 第13题:

    热释电探测器多用在()被动式检测应用中。


    正确答案:非接触

  • 第14题:

    热释光探测器的原理是什么?


    正确答案:热释光探测器是利用热致发光原理测量核辐射的装置。具有晶体结构的某些固体,常含有多种晶格缺陷(如一些原子或离子缺位或加入某些外来杂质等),它们能吸引异性电荷形成“陷阱”。当射线照射时,在固体中产生的电子和正离子被其俘获。检测时加热固体,则释放的电子和正离子与固体其他部分的异性电荷复合并发光。其发光光线穿过并导至光电倍增管产生光电流,再经直流放大器放大,最后通过记录器记录。

  • 第15题:

    什么是热释电效应?


    正确答案: 由于温度的变化,热释电晶体和压电陶瓷等会出现结构上的电荷中心相对位移,使他们的自发极化强度发生变化,从而在它们的两端产生异号的束缚电荷,这种现象称为热释电效应。

  • 第16题:

    下列关于热释电效应说法正确的是()。

    • A、利用热释电效应的光电传感器包含光-热、热-电,两个阶段的信息变换过程。
    • B、热-电阶段是利用某种效应将热转变为电信号。
    • C、光-热阶段是吸收了光以后温度升高。
    • D、热释电材料有晶体、陶瓷、塑料和金属等。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题:

    将入侵报警探测器划分为主动式探测器和被动式探测器是按照探测器的()来划分。

    • A、工作方式
    • B、探测原理
    • C、传输方式
    • D、应用场合

    正确答案:A

  • 第18题:

    叙述热释电效应,热释电元件如何将光信号转变为电信号输出?热释电探测器为什么只能探测调制辐射?


    正确答案:1)热释电效应首先利用器件温度敏感特性将温度变化转换为电信号,这一过程包括了光→热→电的两次信息变换过程,而对波长频率没有选择。光→热→电转换过程中,光→热阶段,物质吸收光能,温度升高;热→电阶段,利用某种效应将热转换为电信号。
    当红外辐射照射到已经极化的铁电体薄片表面时,薄片温度升高使极化强度降低,表面电荷减少,释放部分电荷,所以称热释电。
    2)温度一定时因极化产生的电荷被附集在外表面的自由电荷慢慢中和掉不显电性,要让热释电材料显现出电特性,必需用光调制器使温度变化,并且调制器的入射光频率f必须大于电荷中和时间的频率。

  • 第19题:

    问答题
    简述热释电探测器的热释电效应。

    正确答案: (1)某些物质自发极化选择性,表面带电,成为极性晶体。
    (2)平时被自由电荷补偿而不显极性。
    (3)自发极化与温度有关,当物质吸收光辐射升温时,自发极化加强。
    (4)而自由电荷补偿需要较长时间。如果温度快速变化,则表面有随之变化的电荷。
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  • 第20题:

    判断题
    热释电探测器多用在非接触被动式检测应用中。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第21题:

    多选题
    下列红外探测器,属于热探测器的是()。
    A

    测辐射热计

    B

    测辐射热电偶

    C

    测辐射热电堆

    D

    热释电探测器

    E

    高莱管


    正确答案: C,A
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  • 第22题:

    填空题
    热释电探测器多用在()被动式检测应用中。

    正确答案: 非接触
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  • 第23题:

    问答题
    应怎样理解热释电效应?热释电探测器为什么只能探测调制辐射?

    正确答案: 热释电效应是非中心对称的晶体,自然状态下,在某个方向上正负电荷中心不重合。在晶体表面形成一定量的极化电荷。但当晶体温度变化时,极化程度下降,其表面浮游电荷变化缓慢,再次达到极化的电平。
    状态前,晶体表面有多余浮游电荷,这相当于释放出一部分电荷,这种现象称为热释电效应。温度恒定时,因晶体表面吸附周围空气中的异性电荷,观察不到它的自发极化现象,当温度变化时,晶体表面的极化电荷则随之变化,而它周围的吸附电荷跟不上它的变化,失去电的平衡,这时即显现出晶体的自发极化现象,所以,所探测的辐射必须是变化的,所以热释电探测器只能探测调制辐射。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    什么是热释电效应?热释电器件为什么不能工作在直流状态?

    正确答案: 热释电效应:铁电子极化强度随温度改变表面由浮游电荷出现,相当于释放出一部分电荷。
    原因:工作在直流状态下,温度频率不变,观察不到它的自发极化现象,所以探测的辐射必须是变化的,而且只有辐射频率F》1/T时才有输出,因此对于恒定的红外辐射,要进行调制,使其变成交变辐射,不断引起探测器温度变化,才能产生热释电。
    解析: 暂无解析