İndüksiyon Probu İçin Fresnel Lensi Neden Tercih Etmelisiniz?
Fresnel merceği, poliolefin malzemelerden enjekte edilerek veya kalıplanarak üretilen levha, yuvarlak veya başka bir şekle sahip bir mercektir. Fresnel merceğinin prob üzerinde etkili olan iki ana işlevi vardır: biri odaklama, yani piro-kızılötesi sinyali PIR üzerinde kırarak (yansıtarak) yönlendirmek; diğeri ise algılama alanını birkaç parlak ve karanlık bölgeye bölmektir. Böylece algılama alanına giren hareketli nesneler, sıcaklık değişimleri şeklinde PIR üzerinde değişen bir piro-kızılötesi sinyali üretebilir. Basitçe söylemek gerekirse, merceğin bir tarafında eşit aralıklı diş desenleri bulunur. Bu diş desenleri sayesinde, belirtilen spektral aralığın optik bant geçişi (yansıma veya kırılma) elde edilebilir.
PIR Fresnel Lensin İndüksiyon Problarında Çalışma Prensibi
Fresnel merceği, poliolefin malzemelerden enjekte edilerek veya kalıplanarak üretilen, levha, yuvarlak veya başka şekillerde bir malzemedir. Fresnel merceğinin prob üzerinde iki ana işlevi vardır: biri odaklama, yani piro-kızılötesi sinyali PIR üzerinde kırarak (yansıtarak) yönlendirmek; diğeri ise algılama alanını birkaç parlak ve karanlık bölgeye bölmektir. Böylece algılama alanına giren hareketli nesneler, sıcaklık değişimleri şeklinde PIR üzerinde değişen bir piro-kızılötesi sinyali üretebilir. Basitçe söylemek gerekirse, merceğin bir tarafında eşit aralıklı diş desenleri bulunur. Bu diş desenleri sayesinde, belirtilen spektral aralığın optik bant geçişi (yansıma veya kırılma) elde edilebilir. Geleneksel cilalı optik ekipmanların bant geçiş optik filtrelerinin maliyeti yüksektir. Fresnel mercekleri maliyetleri büyük ölçüde azaltabilir. Tipik bir örnek PIR'dir (Pasif Kızılötesi Dedektör). PIR, alarm sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Birini alıp incelerseniz, her PIR üzerinde küçük bir plastik kapak olduğunu göreceksiniz. Bu, Fresnel merceğidir. Küçük şapkanın içi dişlerle oyulmuştur. Bu Fresnel mercek, gelen ışığın frekans tepe noktasını yaklaşık 10 mikrona (insan vücudundan yayılan kızılötesi radyasyonun tepe noktası) kadar sınırlayabilir. Maliyeti oldukça düşüktür.

Fresnel mercek , dar bantlı girişim filtresinden geçen ışığı silikon fotoelektrik ikincil dedektörün ışığa duyarlı yüzeyine odaklayabilir. Fresnel mercek pleksiglas malzemeden yapılmıştır ve herhangi bir organik çözelti (alkol vb.) ile silinmemelidir. Tozu temizlerken önce damıtılmış su veya sıradan temiz su ile durulayın, ardından emici pamukla silin.
"Gözlük" Olarak Kullanılan Kızılötesi Probların PIR Fresnel Lenslerinin Yapısı
Fresnel lensler, kızılötesi probların "gözlükleri"dir. İnsan gözlüğüne benzerler. Doğru kullanımları, kullanım etkinliğini doğrudan etkiler. Yanlış kullanım ise arızalara ve sızıntılara neden olarak kullanıcıların veya geliştiricilerin onlara olan güvenini kaybetmesine yol açar. İnsan vücuduyla etkileşimde bulunma rolünü tam olarak ortaya koymak için doğru şekilde kullanılmaları gerekir, böylece uygulama alanları sürekli olarak genişler.E-TayEndüstriyel olarak, kızılötesi lensler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir ve genellikle 30 gün içinde numune alınabilir. Fresnel lens, birçok halka çizgisine, yoğun algılama açısına ve uzun odak uzaklığına sahiptir; halka çizgisi oyma işleminin derin algılama mesafesi uzun, odak uzaklığı ise kısadır. Kızılötesi ışık ne kadar çok konsantrik halkaya girerse, ışık o kadar yoğunlaşır ve güçlü olur. Aynı sıradaki birkaç konsantrik halka dikey bir indüksiyon bölgesi oluşturur ve konsantrik halkalar yatay bir indüksiyon bölümü oluşturur. Dikey algılama alanları ne kadar fazla olursa, dikey algılama açısı o kadar büyük olur; lens ne kadar uzun olursa, algılama bölümü o kadar büyük olur, yatay algılama açısı o kadar büyük olur. Bölüm sayısı fazla ise, algılanan insan vücudunun hareket aralığı küçük olurken, bölüm sayısı az ise, algılanan insan vücudunun hareket aralığı daha büyük olur. Farklı bölgelerin konsantrik daireleri, bölgeler arasındaki kör alanları azaltmak için birbirine geçirilmiştir. Kör alanlar bölgeler arasında, bölümler arasında ve bölümler arasında oluşur. Merceğin görüş açısı kızılötesi probun görüş alanıyla sınırlı olduğundan, dikey ve yatay algılama açıları da sınırlıdır ve mercek alanı da sınırlıdır. Mercekler görünüm olarak uzun, kare ve yuvarlak olarak sınıflandırılır ve işlev açısından tek bölgeli ve çok segmentli, çift bölgeli ve çok segmentli, çok bölgeli ve çok segmentli olarak sınıflandırılır.
