В детекторе лжи, очень популярном на сегодняшний день, чувствительные измерительные приборы подключены к датчикам. Датчиками обычно выступают эластичный браслет, электронное устройство и система, закрепляемая на груди исследуемого человека. С помощью браслета на подвижной ленте записываются изменения давления и пульса. Электронное устройство измеряет и делает запись изменения сопротивления кожи. Электроды такого устройства в виде браслетов крепятся на кистях рук. Система передает и записывает ритм дыхания. Записывающая лента движется со скоростью 160 мм/мин.
В последнее время в рентгенотехнике активно применяются полупроводниковые детекторы. На их основе построены твердотельные экраны. Полупроводниковые детекторы содержат пиксельную матрицу и периферийные устройства. Матрицы бывают как прямого, так и непрямого преобразования излучения рентгеновских лучей. При прямом преобразовании детектор содержит фоторезистор на основе аморфного селена, преобразовывающий фотоны излучения в электрический сигнал. При противоположном преобразовании используются сцинтилляторы, которые переводят рентгеновское излучение в оптическое.
Кремниевые микросхемы координатных детекторов используются в построении мозаичных рентгеновских экранов. Один из них – квантовый детектор для регистрации рентгеновского излучения, его энергии, времени прихода и координат. Он состоит из прямоугольной матрицы двух полярных транзисторных структур с двумя эмиттерами. Благодаря квантовому детектору можно получить радиационные изображения высокого качества, но размером не более 10 × 10 см. Кроме этого, при работе квантового детектора необходимо обязательно использовать быстродействующие внешние устройства и компьютер. Аналоговые детекторы способны регистрировать излучение в области заряда транзистора или с помощью экрана. Элементы матрицы, входящей в состав аналогового детектора, запоминают возбужденный рентгеновскими квантами заряд. В цифровом детекторе кванты, которые поступают в матрицу, а также аналоговый сигнал запоминаются и отсчитываются. За счет такого детектора возможно получение высокого качества изображения объекта.
Автомобильный радар-детектор пассивно принимает сигналы. Он сигнализирует своему владельцу при всех принимаемых им сигналах любых диапазонов в радиусе своего действия.
Последний изобретенный учеными Эдинбурга детектор – это детектор мышьяка. С его помощью в питьевой воде можно обнаружить даже ничтожно малое содержание мышьяка.
Дешифратор
Дешифратор – это комбинационное устройство для расшифровки сообщения. Информация декодированного сообщения переводится в код воспринимаемой системы. Это устройство является прямо противоположным устройству, применяемому для шифрования, – шифратору. Дешифратор имеет несколько входов и выходов. На входы дешифратора поступает информация, которая расшифровывается и на выходе преобразовывается в сигнал. Сигнал указывает содержание входной информации. При конструировании структуры дешифратора ему задается определенное соответствие: каждому отдельному сигналу на входе дешифратора соответствует сигнал на выходе. Также имеет место быть соответствие между комбинациями сигналов на входе и выходе.
Дешифратор был разработан под руководством Э. Ю. Салаева при помощи полупроводников в середине XX в.
Дешифратор по своему предназначению должен выбирать по номеру одно из цифровых устройств, а затем активизировать его. При подключении к дешифратору нескольких микросхем их входы соединяются с его выходом. При высоком логическом уровне на входе микросхема, которой принадлежит этот вход, не срабатывает или выключается. При низком же уровне микросхема активизируется. Чтобы включить микросхему, необходимо подать на ее вход нужный код номера, в то время как остальные микросхемы будут находиться в отключенном состоянии.