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Tecnología

Nuestra maestría tecnológica a su servicio

50 años de maestría tecnológica

El departamento de Invstigación y Desarollo concentra sus energías en superar los límites de la tecnología. Convirtiendo los resultados de este trabajo en soluciones que permanecen intuitivas para los instaladores y transparentes para los usuarios.

A lo largo de sus 50 años de actividad, BEA ha adquirido una maestría en las tecnologías aplicables al campo de la detección y está reconocida como experta por sus pares.

LÁSER

La tecnología LÁSER funciona de acuerdo con el principio de time of flight (tiempo de vuelo). El sensor envía un intenso impulso de luz en una dirección definida y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. Como la velocidad de la luz es un valor constante (aproximadamente 300.000 km/s), este tiempo es directamente proporcional a la distancia entre el sensor y el primer objeto que el impulso de luz encuentra.

Como resultado de ello, y mediante el envío de múltiples haces en múltiples direcciones (2D o 3D), el sensor es capaz de conocer la posición exacta de cualquier objeto en su zona de detección en un momento dado.

Mediante el análisis de esta información durante un período muy corto de tiempo, determinar la forma, la velocidad y la dirección de cualquier objeto es algo sencillo.

 

Esta tecnología es el método más preciso y exacto utilizado en los productos BEA y ofrece el nivel más alto de seguridad disponible.

RADAR

La tecnología radar, también llamada tecnología de microondas, se basa en el efecto Doppler:

el sensor de radar emite continuamente microondas con una cierta frecuencia y en un área definida. Estas microondas se vuelven a reflejar al sensor por todos los objetos presentes en su entorno.

Si los objetos en el área no se mueven, las microondas vuelven al sensor con la misma frecuencia. Una vez que se produce un movimiento en el campo de detección, las microondas vuelven al sensor con una frecuencia diferente, y esto se traduce en una detección.

Además, esta tecnología puede distinguir entre un movimiento de aproximación (frecuencia más alta) y un movimiento de alejamiento (frecuencia más baja), permitiendo que el sensor solo abra la puerta para un objetivo que se aproxima. Esta función, conocida como “dirección de detección/unidireccionalidad”, reduce los ciclos de apertura de la puerta y genera un ahorro de energía.

 

Con los años, la tecnología de radar se ha convertido en la opción ideal para la detección de personas y objetos en movimiento en un área bien definida.

INFRARROJOS ACTIVOS: ANÁLISIS DE FONDO

Un sensor de infrarrojos activos es, por definición, un sensor que emite luz infrarroja en un área bien definida y que analiza los reflejos que regresan. El análisis de fondo siempre funciona con un fondo (por ejemplo, un sensor difunde luz infrarroja hacia el suelo). En este caso, el sensor ilumina una o más áreas y analiza la energía que regresa. La detección se activa si hay alguna diferencia significativa cuando se compara con la imagen original.

 

Esta tecnología, que es muy sensible, es el mejor método para la detección de personas y objetos estáticos cerca de una puerta. También se combina a menudo con un sensor de radar, con el fin de proporcionar la mejor opción para la apertura de puertas (radar) y la protección de personas y objetos (infrarrojos), utilizando un único dispositivo.

INFRARROJOS ACTIVOS: SUPRESIÓN DE FONDO

Un sensor de infrarrojos activos es, por definición, un sensor que emite luz infrarroja en un área bien definida y que analiza los reflejos que regresan. La supresión de fondo funciona según el principio de “triangulación“, en la cual el sensor calcula la distancia a un objeto teniendo en cuenta la distancia entre el emisor y el receptor. El ángulo de emisión ya se conoce y el ángulo de reflexión se convierte en el elemento clave, ya que la distancia al objeto se puede calcular de acuerdo con la posición del punto reflejado en el lado receptor (se puede dibujar un triángulo cuando se conoce una distancia y dos ángulos).

 

Esta tecnología, que requiere una pequeña zona no cubierta en el suelo, facilita la detección de objetos estáticos sin ser influenciada por la reflectividad del fondo. Por lo tanto, se utiliza especialmente cuando es probable que el fondo cambie (por ejemplo, el sensor se fija en un panel de puerta en movimiento).

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INFRARROJOS PASIVOS

Un sensor de infrarrojos pasivos es un sensor que mide la luz infrarroja que irradian los objetos en su campo de visión.

Un movimiento o presencia se detecta cuando una fuente de infrarrojos con una temperatura, como un ser humano, pasa por delante de una fuente de infrarrojos con otra temperatura, como el medio ambiente normal.

Los sensores infrarrojos pasivos tienen zonas de detección ajustables y son bastante insensibles a los objetos estáticos, “fríos”.

 

Con los años, la tecnología de infrarrojos pasivos ha sido reemplazada, cada vez más, por el radar y las tecnologías de infrarrojos activos para aumentar la fiabilidad de detección. Sin embargo, todavía hay algunas aplicaciones para las cuales los sensores infrarrojos pasivos son perfectos.

BUCLES DE INDUCCIÓN

Los bucles de inducción se basan en el siguiente principio: Un bucle eléctricamente conductor está instalado en el pavimento (múltiples hilos) y está conectado a un sensor electrónico cercano. Este sensor transmite energía en los cables y se genera un campo magnético. Cuando un objeto metálico (vehículo) pasa por encima del bucle, cambiarán las propiedades del campo magnético (modificación de la inductancia). Esta modificación es detectada por el sensor y se activan las salidas.

 

La principal ventaja de esta tecnología es un filtrado perfecto entre objetos metálicos (por ejemplo, vehículos) y objetos no metálicos (por ejemplo, personas). Sin embargo, la instalación y el mantenimiento de esta tecnología requieren una gran cantidad de esfuerzo (bucles en el pavimento) y en el mercado se están utilizando un número cada vez mayor de alternativas (productos basados en láser o infrarrojos activos).

FRECUENCIA RADIO

La tecnología inalámbrica utiliza emisores y receptores que actúan en frecuencias radio específicas. El emisor aplica una frecuencia radio de corrientes alternas hacia una antena y ésta a su turno genera ondas radio. El receptor recibe la frecuencia transmitida y convierte la información en una forma utilizable.

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