夜视仪就是利用红外技术实现“夜视”功能的摄像机。我们都知道可见光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫其中波长由长到短的光复合而成,而波长大于可见红光的统称为红外光,黑龙江远距离夜视仪。我们肉眼虽然观察不到红外光的存在,但物体依然会对红外光产生反射。由于在黑暗环境中没有可见光或者只有微弱的可见光存在,黑龙江远距离夜视仪,物体便无法反射或只能反射微量的可见光到我们的视网膜上,所以我们在黑暗的环境中无法或只能看到一部分的物体。而夜视仪则可以利用摄像机上的红外发射装置对外发射红外光波,这些光波投射到周围的物体上后便产生反射,黑龙江远距离夜视仪,从而被夜视仪的红外接收装置捕捉到。夜视仪中的探测器元生成的温谱图被转化为电脉冲。黑龙江远距离夜视仪
画面绿色的这种夜视仪离不开图像增强系统一般称为夜视设备(NVD)。NVD内有一种图像增强管,可以用来采集、放大红外线及可见光。夜视仪在图像增强管的末端,电子会撞击一个具有磷光质涂层的屏幕。这些电子会保持它们通过微通道时的相对位置,这会确保图像的完好,因为电子排列的方式同起初光子排列的方式相同。这些电子带有的能量会使磷光质达到激发状态并释出光子。这些磷光质会在屏幕上生成绿色图像,这也成了夜视仪的一大特色。通过另一副称为目镜的透镜,就可以观测到绿色磷光图像,还可以使用目镜放大图像或调节焦距。四川手持微光夜视仪夜视仪中的电子通过微通道时,会导致通道中数千个电子被释放出来。
夜视仪能检测的温度范围为-20℃至2000℃,能检测出的温差约为0.2℃。热成像设备一般有非冷却型--这种热成像设备较为常见。其红外探测器元封装在一个单元内,可在室温下工作。这种系统可以迅速激发,工作时完全静音,并且具有内置的电池。低温冷却型--这种系统价格更高,而且操作不当很容易损毁。这种热成像设备将探测器元封装在一个外包装内,并将其冷却至0℃以下。由于冷却了探测器元,因此这种系统的具有极高的分辨率和敏感度。低温冷却型系统可以"看到"300米以外0.1℃的温差。
主动式红外夜视仪具有成像清晰、制作简单等特点,但它的致命弱点是红外探照灯的红外光会被敌人的红外探测装置发现。尽管人们很早就发现了红外线,但受到红外元器件的限制,红外遥感技术发展很缓慢。想要理解夜视仪的原理,就必须对光的原理有所了解。光波的能量大小与其波长有关:波长越短,能量越高。在可见光中,紫光的能量较高,而红光的能量较低。与可见光光谱相邻的是红外线光谱。红外线分为近红外线(近IR)--近红外线与可见光相邻,其波长范围是0.7-1.3微米(1微米等于百万分之一米)。中红外线(中IR)--中红外线的波长范围是1.3-3微米。夜视仪能检测的温度范围为-20℃至2000℃,能检测出的温差约为0.2℃。
2代夜视仪在性能上相对1代夜视仪,虽然有着质一般的飞跃,但是对于预算有限制的人来说,价格有些贵,而且像 2代、2代+夜视仪主要还是针对于执法机构或者专业部门应用,1代和2代的主要区别是增加了微通道板,通常称为MCP。该MCP的工程作为一个电子放大器,并直接放在背后的光阴。当电子通过这些短管,数以千计的电子被释放。这额外的进程使2代、2代+夜视仪放大光有了更多的亮度,图像也更加清晰和明亮。3代夜视仪是较新的夜视技术。通过增加一个敏感化学品,使图像更清晰,但是在价格上一般人承受不了,较大的超过了1代和2代夜视仪几倍的价格。主动式夜视仪用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像。黑龙江远距离夜视仪
夜视仪光波的波长越短,能量越高。黑龙江远距离夜视仪
夜视仪使用时,当来自光电阴极的电子触击微通道板上首一个电极时,在两电极间5000伏高压作用下电子会加速通过玻璃微通道。电子通过微通道时,会导致通道中数千个电子被释放出来,这一过程称为级联二次发射。简言之,原始电子会撞击微通道的侧边,而后受激发的原子会释出更多的电子。这些新电子也会撞击其他原子,从而造成一种链式反应,其结果是,进入微通道的电子屈指可数,而离开微通道的电子却数以千计。一个有趣的现象是:MCP上的微通道有一个微小的倾斜角(约5-8°),这既是为了能引发电子碰撞,也是为了降低来自输出端磷光质层的离子反馈和直接光反馈。黑龙江远距离夜视仪
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