Méthode de détection par lentille à capteur infrarouge et applications
La méthode de détection par lentille de Fresnel PIR infrarouge est statique et repose sur la présence de lumière infrarouge dans l'espace. La sonde à double élément utilisant une technologie complémentaire, aucun signal électrique n'est généré. En conditions dynamiques, la présence d'une personne est détectée successivement par l'élément A ou l'élément B du capteur. Une différence de potentiel (Sa < Sb ou Sa > Sb) apparaît, et les deux éléments perdent leur complémentarité, ce qui perturbe la génération du signal. Lorsqu'une personne se déplace verticalement vers la sonde, la différence de potentiel (Sa = Sb) est nulle, et la production d'un signal par les deux éléments est alors difficile. Il est donc conseillé d'installer le détecteur parallèlement à la direction de déplacement de la personne. Conformément à ce principe, la combinaison de la sonde et de la lentille permet la détection de la présence humaine par les méthodes d'induction suivantes.
Méthode de détection par lentille de Fresnel PIR infrarouge
À l'arrêt, la lumière infrarouge est présente dans l'espace. La sonde à double élément utilisant une technologie complémentaire, aucun signal électrique n'est généré. En mouvement, la présence d'une personne est détectée successivement par l'élément A ou l'élément B du capteur. Une différence de potentiel (Sa < Sb ou Sa > Sb) apparaît, et les deux éléments perdent leur complémentarité, générant ainsi un signal (voir figure 3). Lorsqu'une personne se déplace verticalement vers la sonde, la différence de potentiel (Sa = Sb) est nulle, rendant difficile la production d'un signal par les deux éléments. Il est donc conseillé d'installer le détecteur parallèlement à la direction de déplacement de la personne. Selon ce principe, la combinaison de la sonde et de la lentille permet de réaliser un détecteur de présence humaine selon les méthodes de détection suivantes : 1. Détection horizontale et verticale à zone unique et à sections multiples. La figure 1 illustre une détection horizontale à zone unique et à sections multiples offrant un grand angle de détection. Ceci est dû au large champ de vision horizontal de la sonde, formant une zone de détection rectangulaire en forme d'éventail. Le détecteur horizontal mono-zone multi-sections est également appelé détecteur à rideau horizontal. Cette méthode de détection permet d'éviter les interférences infrarouges ascendantes et descendantes.
Figure 3. La sonde et la lentille ne répondent pas à la condition de différence Sa < Sb ou Sa > Sb, l'induction est donc peu sensible. L'utilisation de lentilles concentriques à deux zones similaires permet également d'obtenir un effet de détection de type rideau. Les systèmes multi-segments à une zone et à deux zones sont principalement utilisés pour la détection locale.

Type à induction multizone et multisection et type à cône multizone et multisection
La figure 4 illustre la position et l'effet de détection de la sonde inductive multizone et multisection et de sa lentille. Ce type de sonde est principalement utilisé pour les installations murales, incliné vers le bas pour détecter trois zones distinctes. La figure 5 représente une sonde inductive conique multizone et multisection, principalement utilisée pour les installations au plafond et la détection directe vers le bas. La sonde à double élément est équipée d'une lentille circulaire pour la détection. Le diagramme de rayonnement ne ressemble pas à un cône, car l'angle de vision horizontal de la sonde est supérieur à l'angle de vision vertical, ce qui provoque le phénomène Sa=Sb et une concavité centrale du cône. Si la lentille circulaire est associée à une sonde à quatre sources, le diagramme de rayonnement est plus conique, comme illustré sur la figure 5. Les sondes inductives multizones et multisections, ainsi que les sondes coniques multizones et multisections, offrent une large zone de détection et sont principalement utilisées pour la détection sur de grandes surfaces. Si le capteur et la lentille ne répondent pas aux exigences, aucun phénomène d'induction ne se produira. Figure 6. La lentille centrale gauche est placée à l'envers et la sonde centrale droite est positionnée au centre de la lentille ; aucun effet de détection à longue distance n'est observé. La zone d'ombre inférieure est agrandie et aucun phénomène d'induction n'est constaté.

Méthodes de détection alternatives
L'écart entre le capteur et la lentille peut engendrer différentes directions et effets de détection. Si le capteur est orienté vers le haut, la détection se fait vers le bas (voir figure 7, à gauche). Inversement, si le capteur est incliné vers le bas, la détection se fait vers le haut. Si le capteur est décalé vers la gauche, la détection se fait vers la droite (voir figure 7). De même, si le capteur est décalé vers la droite, la détection se fait vers la gauche. Le capteur est incliné à 45°, ce qui réduit les contraintes liées aux mouvements humains. Cette inclinaison de 45° et sa légère inclinaison le rendent particulièrement adapté à la détection dans des zones longues et étroites.
