Ночное видение с инфракрасной технологией для инфракрасного ночного видения
Видимый свет ночью очень слаб, зато в изобилии невидимые человеческому глазу инфракрасные лучи. Инфракрасное зрение использует технологию фотоэлектрического преобразования, чтобы помочь людям наблюдать, искать, прицеливаться и управлять транспортными средствами в ночное время. Хотя люди обнаружили инфракрасные лучи очень рано, из-за ограниченности инфракрасных компонентов развитие технологии инфракрасного дистанционного зондирования идет очень медленно. Лишь в 1940 году в Германии были разработаны сульфид свинца и несколько материалов, передающих инфракрасное излучение, что сделало возможным появление инфракрасных приборов дистанционного зондирования. С тех пор Германия впервые разработала несколько инфракрасных приборов обнаружения, таких как активные инфракрасные приборы ночного видения, но ни один из них фактически не использовался во время Второй мировой войны. Существует два типа приборов инфракрасного видения: активные и пассивные: первые используют инфракрасные прожекторы для облучения цели и принимают отраженное инфракрасное излучение для формирования изображения; последний не излучает инфракрасные лучи, а полагается на собственное инфракрасное излучение цели для формирования «теплового изображения», поэтому его также называют «тепловым изображением». Имиджер".
Принцип инфракрасного прибора ночного видения
Существует не только так много длин волн света, которые могут видеть наши глаза. Помимо этих, есть много других волн, которые окружают нас повсюду. Просто мы не можем найти его собственными чувствами. Инфракрасный свет — это свет, излучаемый объектами, длина волны которого превышает длину волны красного цветового спектра. Почти все объекты будут иметь инфракрасное излучение, то есть тепловое излучение, даже огромное пространство. Радиация существует. Так как все в мире имеет тепловое излучение. Затем мы можем использовать эту общность для наблюдения за объектами в соответствии с разной температурой объекта. Глаза обычных людей не воспринимают инфракрасные лучи, поэтому люди не могут видеть вещи без отраженного света в темноте, а любая температура выше абсолютного нуля. Все объекты излучают инфракрасный свет, в том числе и ваше тело. Поэтому для обнаружения инфракрасных лучей используется устройство, способное обнаруживать инфракрасные лучи, а затем аналоговый сигнал подвергается таким методам обработки изображения, как удаление фонового шума, усиление и фильтрация для восстановления контура обнаруженного объекта. Но цвет трудно воспроизвести, поэтому изображения, видимые в инфракрасном диапазоне, редко бывают цветными.
Технология инфракрасного ночного видения
Технология инфракрасного ночного видения испытала раннюю активную технологию инфракрасного ночного видения и текущую пассивную инфракрасную (тепловизионную) технологию. Инфракрасный детектор изначально был единичным детектором, а затем был преобразован в многоэлементный линейный матричный детектор для улучшения чувствительности и разрешения, а теперь превратился в многоэлементный инфракрасный детектор с площадной матрицей. Соответствующие системы совершили скачок от точечного обнаружения к тепловизору целей.
(1) Активная технология преобразования инфракрасного изображения (ближняя инфракрасная область).
Эта технология использует принцип фотоэлектрического преобразования изображения для осуществления ночного наблюдения. Этот тип прибора включает в себя две части: источник инфракрасного света и очки ночного видения, содержащие трубку переменного изображения. Источник инфракрасного света освещает цель, а очки ночного видения преобразуют невидимое инфракрасное изображение в видимое. Этот тип технологий начал изучаться в конце 1930-х годов, а был разработан и применен во время Второй мировой войны. Прицелы, оснащенные активными инфракрасными очками ночного видения, широко используются на Тихоокеанском театре военных действий. Примерно в 1960-х годах технология стала зрелой, и расстояние наблюдения могло достигать 3 000 метров. После этого им широко оснащались войска, но из-за малой чувствительности, большого тепловыделения, большого энергопотребления, большого корпуса, большого веса, ограниченной дальности наблюдения и легкого облучения Ахиллесова пята, поэтому, постепенно вытеснялась ночным видением технологии развились позже, и сейчас только несколько стран имеют небольшое количество техники.
(2) Технология пассивного инфракрасного ночного видения (средний и дальний инфракрасный диапазоны)
Инфракрасная тепловизионная камера является одним из наиболее перспективных инфракрасных детекторов, представляющих направление развития средств ночного видения. Он использует внутреннее полупроводниковое устройство с фотоэлектрическим эффектом в качестве детектора для преобразования радиационного изображения сцены в изображение заряда, а после обработки информации оно преобразуется в видимое изображение устройством отображения. Некоторые типичные модели включают в себя:
Прицел ANS/pAS-13 «Тепловой прицел (TWS)», разработанный компанией Raythe Systems из США для армии США, на сегодняшний день является самым передовым прибором ночного видения с пассивным инфракрасным излучением. Это перспективная инфракрасная технология второго поколения. Тепловизионный прицельный комплекс. Технологии, используемые в этой системе, включают: высокочувствительную технологию фокальной плоскости из теллурида кадмия для обнаружения целей на большом расстоянии в небольших телескопах; легкая бинарная оптика с высоким коэффициентом пропускания в современных пластиковых корпусах; малый размер, низкое энергопотребление Электронные компоненты сверхбольшой интеграции (СБИС); бесшумная работа, высокая надежность, термоэлектрический охладитель размером с большой палец; низкое энергопотребление, дисплей с высоким светоизлучающим диодом (LED).






