Технологии OPTEX

Ключевым достижением OPTEX являются уникальные технологии и алгоритмы обнаружения, основанные на использовании инфракрасного излучения. На протяжении всей своей многолетней истории компания создает продукты и решения, которые опережают время, задают новые стандарты качества и формируют тенденции развития мирового рынка охранных систем.

Продукция OPTEX давно стала эталоном качества и надежности, и сегодня едва ли найдется специалист, который не знаком с этим оборудованием.

Внутренние пассивные извещатели

Совершество технологий для абсолютной точности и безупречной работы

Подробнее
Подробнее

Уличные пассивные извещатели

Высочайшая надежность работы в самых сложных условиях

Подробнее
Подробнее

Комбинированные извещатели

ПИК + СВЧ: повышенная надежность двойной технологии обнаружения

Подробнее
Подробнее

Уличные активные извещатели

Быстрый отклик, высокая точность детекции и стабильная работа в любых условиях

Подробнее
Подробнее

Лазерные детекторы

Активные извещатели на базе технологии лазерного сканирования пространства

Подробнее
Подробнее

Оптоволоконные системы

Сенсорный кабель и блоки обработки сисгнала Fiber Sensys

Подробнее
Подробнее

В 1980 году компания OPTEX представила свой первый датчик, который регистрировал тепловое излучение человека и автоматически открывал перед ним дверь.

До того момента технологии с применением ИК-излучения развивались исключительно в медицине, космической и военной отраслях. Идея использования этих технологий в повседневной жизни для производства датчиков систем охранной сигнализации и дверной автоматики была настоящим прорывом для того времени.

С тех пор OPTEX неизменно занимает лидирующие позиции на мировом рынке, постоянно совершенствуя свою продукцию.

Что такое ИК-излучение?

В 1800 году британский астроном Уильям Гершель в поисках способа снижения нагрева используемых при наблюдении за Солнцем инструментов, провел эксперимент, в ходе которого расщепил солнечный свет стеклянной призмой, а затем измерил температуру в разных частях полученного спектра. Сразу за красной полосой видимого спектра термометр зафиксировал повышение температуры, и Гершель пришел к выводу, что в этой зоне существует недоступное человеческому взгляду излучение с «максимумом тепла».

Это открытие положило начало изучению инфракрасного излучения.

ИК-излучение дальнего диапазона

ИК-излучение дальнего диапазона — тепловое излучение с длинами волн 50 — 2000 мкм, выделяемое всеми объектами с температурой выше абсолютного нуля. Чем выше температура, тем выше интенсивность излучения. Применяется в работе пассивных ИК-извещателей.

Пассивные ИК-извещатели

Извещатели анализируют входящее тепловое инфракрасное излучение, которое из охраняемой области проецируется на пироэлемент, и регистрируют изменения температур, возникающие при появлении различных объектов.

ИК-излучение ближнего диапазона

ИК-излучение ближнего диапазона — электромагнитные волны с длиной волны 0,74 — 2,5 мкм, распложенные ближе всего к видимому красному спектру и имеющие свойства, схожие с лучами видимого света. Применяется в работе активных извещателей и сканирующих лазерных детекторов.

Активные ИК-извещатели

Работа активных извещателей построена на использовании двух устройств — передатчика и приемника. Передатчик формирует излучение в ближнем ИК-диапазоне, направленное на блок приемника, таким образом между ними образуется невидимый барьер. При перекрытии луча сигнал перестает достигать фотоприемного блока, и извещатель формирует тревогу. Главные преимущества активных извещателей — это быстрый отклик, высокая точность детекции и стабильная работа в любых условиях.

Лазерное сканирование

В основе лазерных детекторов лежит призма с полигональными зеркалами, вращающимися с частотой 600 оборотов в минуту. Извещатель формирует ИК-лучи, которые попадают на зеркало и направляются в сканируемую область, образуя веерную область обнаружения. Отражаясь от различных объектов, они возвращаются обратно на приемный блок. Определив время, затраченное на весь пройденный лучем путь, извещатель способен точно вычислить расстояние до обнаруженного объекта. Технология лазерного сканирования устойчива к вибрациям и интенсивным воздушным потокам, колебаниям температуры, влажности и осадкам (дождь, туман, снегопад).

Работа в уличных условиях

В отличие от устройств, используемых в помещениях, уличные датчики устанавливаются в более агрессивной среде и регистрируют множество шумовых сигналов. Туман, дождь и снег, раскачивающаяся на ветру растительность, яркий солнечный свет, насекомые и мелкие животные — все эти факторы могут привести к ошибкам в работе.

Компания OPTEX начала производство уличных извещателей в самые первые годы своего существования, и накопившиеся за прошедшие 40 лет опыт и база знаний о факторах, неблагоприятно влияющих на работу уличных устройств, используются как для разработки более устойчивых к шумам алгоритмов обработки данных, так и для улучшения конструкции корпусов для стабильной работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Алгоритмы обработки данных

Органы чувств человека — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание — специализированная периферическая система организма, которая благодаря своим рецепторам обеспечивает получение и первичный анализ информации из окружающего мира. Информация, получаемая мозгом от органов чувств, формирует восприятие окружающего мира и позволяет вырабатать ответный сигнал и соответствующую реакцию организма.

По такому же принципу построена работа извещателей OPTEX, только с одним отличием — их органы чувств «видят и оценивают» окружающий мир в недоступном для человеческого восприятия ракурсе.

Для формирования соответствующей реакции необходимо не только получить из окружающего пространства информацию о происходящих в нем физических изменениях, но и уметь правильно эту информацию оценить по разным параметрам. Для этого требуются надежные алгоритмы обработки сигналов, которые способны отсеивать фоновые шумы и безошибочно фиксировать только действительно важные события.

Компания OPTEX на протяжении всей своей истории вкладывает огромные средства в развитие и совершенствование технологий обнаружения и механизмов обработки данных. Многолетние научные исследования, огромный практический опыт применения различных систем на реальных объектах и многочисленные испытания в самых разных условиях позволяют сегодня создавать устройства, способные максимально точно «считывать» среду и безошибочно определять наличие реальной угрозы.