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微光夜视仪 原理

微光夜视仪原理

1.【问题】微光夜视仪原理

【答案】微光夜视仪原理整理如下,供大家学习参考。

微光夜视仪包括四个主要部件:强光力物镜、像增强器、目镜、电源。从光学原理而言,微光夜视仪是带有像增强器的特殊望远镜。

微弱的自然光经由目标表面放射,进入夜视仪,在强光力物镜作用下聚焦于像增强器的光阴极面(与物镜后焦面重合),激发出光电子;光电子在像增强器内部电子光学系统的作用下被加速、聚焦、成像,以极高的速度轰击像增强器的荧光屏,并激发出足够强的可见光,从而把一个只被微弱自然光照明的远方目标变成适于人眼观察的可见光图像。经过目镜的进一步放大,实现更有效地目视观察。以上过程包含了由光学图像到电子图像再到光学图像的两次转换。

红外线热成像夜视仪的原理

红外线热成像夜视仪的原理 夜视仪就是我们传统意义上的红外微光夜视仪,这种夜视仪,通过增像管放大信号,将微光信息转化成为可见的信息,所以从原理上来说,这是需要光源的,在全黑情况,如果没有红外辅助光源,是无法看到目标的。被动式夜视仪,就是热成像夜视仪,这是通过热成像的原理产生可见图像。 热成像夜视仪是不需要光源,只需要观测的物体的温度差就可以了。须借助星光、月光,而是利用物体热辐射的差别成像。屏幕亮度处表示温度高,暗处表示温度低。性能好的红外热成像夜视仪,能反映出千分之一度的温差,因而能透过烟雾、雨雪和伪装,发现隐蔽在树林和草丛中的车辆、人员,甚至于埋在地下的物体。 很多人在选择夜视仪,在红外夜视仪和热成像夜视仪这两种夜视仪中一直无法取舍,自己到底应该选择哪种夜视仪,到底哪种夜视仪的效果好呢?相信大家看完下文后应该有所了解了。 夜视仪从分类来说,可以分为增像管夜视仪(传统的夜视仪)以及红外线热成像夜视仪这两类。 一.红外热成像夜视仪和红外微光夜视仪的成像原理。 从基本上来说,普通红外夜视仪叫主动式夜视仪,红外热成像夜视仪叫被动式夜视仪。从字面上理解就知道,普通红外夜视仪这种主动式红外夜视仪,目标是需要有光的,所以传统叫法是微光夜视仪,其原理是,将目标微弱的光,通过其内部核心部件增像管,放大为人眼可以观测到的光。所以这种主动式的夜视仪,在全黑的情况下,是看不见任何目标的,所以这种夜视仪都配备了红外发射器,在全黑情况下使用不可见的红外灯照射目标,让目标可见。而被动式的热成像夜视仪,在原来上给前者完全不一样,他是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接受被测目标的 红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大处理、转换为标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。这种热成像夜视仪,在全黑和白天观察目标是完全一样的,不手光线的影响。 1、红外微光夜视仪 就是红外微光夜视仪,其根据增像管的代数,可以分为一代到四代。由于一代夜视仪在图像亮度增强及清晰度上无法满足人们的需求。所以在国外已经很少见到一代和一代+的夜视仪。所以如果要达到真正的使用,需要购买二代及以上的增像管夜视仪。在传统的二代及以上的夜视仪,比较知名的品牌是ORPHA和ASI这两个品牌。这两个品牌有共同的背景,就是与美国和北约军方一起开发顶级的夜视仪产品。

夜视仪介绍

夜视仪相关知识 夜视仪原理、夜视仪白天可以看吗?红外成像仪器分类夜视仪使用寿命关于微光夜视仪一、什么是夜视仪? 一提到夜视的很多人都会问有没有夜视望远镜,夜视眼镜,红外望远镜,其实望远镜跟就没有什么夜视的,红外的,这些指的都是夜视仪,望远镜和夜视仪的原理是不一样的,它只能在白天和有光线的条件下使用,而夜视仪以像增强器为核心器件的夜间外瞄准具,其工作时不用红外探照灯照明目标,而利用微弱光照下目标所反射光线通过像增强器在荧光屏上增强为人眼可感受的可见图像来观察和瞄准目标。红外夜视仪是利用光电转换技术的军用夜视仪器。它分为主动式和被动式两种:前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像;后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成“热图像”,故又称为”热像仪”。 二、视仪白天可以看吗? 经常会有顾客问这么一个问题,夜视仪白天可以看吗? 如果不可以的话,那我们怎样试验效果? 因为本公司晚上不营业,所以顾客很担心万一买回去产品再不管用怎么办。 这里要告诉大家一个夜视仪本身是不可以在白天工作的,除非yukon 5X42除外别的在白天可以看,但并不是市面上所说的昼夜兼用的,而5X42就算白天可以看,但效果也是很差的,适用价值不是很高(白天的话)。不过最近新推出了一种夜视仪,统称全天候数码夜视仪,这个在晚上和白天都可以看,它里面是数码CCD管,它内置拍照和录像功能,只需要迷你SIM卡,像我们一般的手机内存卡也可以。但向其他以像增强器为核心器件的夜视仪,如果想要白天试验效果的话,可以盖上盖子看下,因为盖子上大部分都会有个针眼或者是一个厚厚的和太阳眼镜似的片子,可以直接盖上测试下,因为有盖子的原因,视野会比晚上要小一些。这样可以模拟晚上的效果,购买的时候你可以看下,心里有个大概即可。 三、外成像仪器分类 能够将物体红外辐射(即热辐射)分布转换成人眼可见的图象,并能进行检测的仪器统称为红外热像仪。红外成像仪器可应用于民用、工业、医疗等各个领域。 红外成像仪器主要有三大类: a.红外热像仪(简称热像仪)。 特点:光学机械扫描,光学探测器,使用液氮、高压氩气或热电元件制冷。 价格:国际市场上为每套4—12万美元。 性能:性能好(温度分辨率可达0.1℃)、功能多。 应用:由于结构复杂、使用不便、维修困难、除了研究等特殊场合使用外,不便现场使用。 b.红外热电视(简称热电视)。 特点:电子束扫描,热电探测,不需制冷。 价格:国际市场上为每套1.5—2.5万美圆,国内同类产品5-7万人民币。 性能:温度分辨率略底(接近0.1℃)。 应用:由于结构简单,携带、使用、维修方便,适合现场使用。 c.红外CCD成像(简称IRCCD)。 特点:全固体化,目前只能工作在3~5微米波段,需制冷。 价格:国际市场上为每套5万美圆以上。 目前尚未形成大批量生产能力。 四、关于微光夜视仪

微光夜视仪原理

文章简介 微光夜视仪利用夜间目标反射的低亮度的夜天光星月光大气辉光等自然光,将其增强放大到几十万倍,从而达到适于肉眼夜间进行侦察、观察、瞄准、车辆驾驶和其它战场作业。 文章详细内容 微光夜视仪原理 微光夜视仪利用夜间目标反射的低亮度的夜天光星月光大气辉光等自然光,将其增强放大到几十万倍,从而达到适于肉眼夜间进行侦察、观察、瞄准、车辆驾驶和其它战场作业。 微光夜视仪是根据光电效应的物理学原理制作而成的。光子进入夜视仪后打在金属板上,产生光电子。这些电子又通过一个安放在光屏前的薄盘片,盘片上有数百万个微通道(即数百万个像素),电子进入微通道后实现电子倍增,最后投射到荧光屏上成像。 因微光夜视仪是利用夜天光进行工作,属被动方式工作,因此能较好的隐藏自己,对从事特殊工作的部门,如军事、刑侦、辑毒、辑私、夜晚监控、保卫的应用等、它都是最合适的。 一、微光夜视仪的发展趋势 现已发展了三代、第一代为三级级联式微光夜视仪(由3个0代光电管串联组成)。第二代为微通道板式微光夜视仪,第三代为|||-V族负电子亲和势光电阴极像增强器微光夜视仪。在第二代向第三代过度时发展了一种超二代的光电管称二代加,其技术性能仅次于三代产品。微光夜视仪如细分类那么就是0代、1代、2代、2代加、3代、共五个档次。微光夜视仪发展到今天,技术上已比较成熟且成像质量好,造价低、因此在今后相当一段时期里,它们仍然是世界夜视装备一主要装备。二代加和三代产品具有体积小,重量轻、图像清晰、功能全、实用等特点。是军队、公安、武警、海关、石油行业、新闻采访、旅游、水产养殖、大自然爱好者、及其它行业夜晚工作不可缺少的装备。 但是由于其核心部件微光像增强器属高科技产品,工艺特别复杂、成本高、价格相对较高。但从性能价格比看,还是相当好的。 二、微光夜视仪的主要参数指标夜视仪指标其实都不是很重要,特别是厂家标称的最远观测距离,一般都误差很大,没有任何的参考价值。指标部分也就看看倍率和口很径。 厂家给出的数据很多是一种理论值。夜视仪的观测距离受到黑暗程度,天气质量(如雾,雨等)的严重影响。同时夜视仪的观测距离分为微光观测距离和全黑观测距离。其中全黑观测距离需要红外发射器的辅助光源配合,所以会受到红外发射器发射距离的远近的影响。 夜视仪的观测距离最为主要受到夜视仪的增像管代数的影响。 <1>. 微光观测距离

红外夜视技术漫谈-夜视仪和战争

红外夜视技术漫谈----夜视仪和战争 古今中外的战场上,人们十分重视利用夜幕掩护,夺取白天难以取得的战果。在朝鲜战场上,美军曾发出"太阳是我们的,月亮是中国人的"叹息。然而,纵观近期几场局部战争,美军却几乎全是从夜间发起的。正如海湾战争中的美军空战主要指挥官、空军少将格罗松说:"永远不要忘记,海湾战争的开始、作战和获胜都是在夜间。"美军从怯于夜战到敢于夜战,要归功于夜视技术。夜视技术是应用光电探测和成像器材,将肉眼不可视目标转换(或增强)成可视影像的信息采集、处理和显示技术。 在夜暗环境中存在着少量的自然光,如月光、星光、大气辉光等,统统称为夜天光。因为它们和太阳光比起来十分微弱,所以又叫作夜微光。人眼视网膜的感光灵敏度不高,在微光条件下不能充分"曝光"。这是造成人们在夜暗环境中不能正常观察的一个原因。夜暗环境中,除了有微光存在外,还有大量的红外光。世界上一切物体每时每刻都在向外发射红外线,所以无论白天黑夜,空间都充满了红外线。但红外线不论强弱,人们都不能看到。

夜视器材就是利用微光和红外线这两个条件,把来自目标的人眼看不见的光(微光或红外光)信号转换成为电信号,然后再把电信号放大,并把电信号转换成人眼可见的光信号。这种光-电-光的两次转换乃是一切夜视器材实现夜间观察的共同途径。 1934年,荷兰的霍尔斯特(G·Holst)等人制成第一只近贴式红外变像管,树立起了人类冲破夜暗的第一块里程碑。随着夜视技术的不断进展,品种不断增多,目前主要有: 一、主动式红外夜视仪 主动式红外夜视仪目前发展较为成熟,造价低廉,而且由于自身携带红外光源,所以受环境照明条件的影响较小,观察效果比较好。观察实用距离一般300米左右,主要用于近距离侦察与搜索、短射程武器的夜间瞄准和各种车辆的夜间驾驶。缺点主要是容易暴露。因为红外探照灯发射的红外光束虽不能被肉眼察觉,但能被对方用仪器探测到。

微光夜视仪介绍(含样品)

微光夜视仪是在夜间或极低照度下,将微弱的光线通过大相对孔径的光学镜头和高增益的微光像增强器转变成人眼可清晰观察的图像,从而实现夜间观察的一种军民两用高科技仪器。像增强器是微光夜视仪的核心器件,超二代(2+)、三代像增强器是目前国际上夜视技术领域的最新成果。 与红外热像仪等其他夜视设备相比,微光夜视仪具有体积小、重量轻、可靠性高、成本低等优点,是目前各国军民两用夜视设备中应用最多最普遍的品种。微光夜视产品品种繁多,目前国际上一般按用途分为观察仪、瞄准具、驾驶仪、夜视眼镜、微光电视等几大类。在军事领域和民间的夜间侦察、识别、跟踪等方面有着广泛的应用。 微光夜视技术是二战后兴起的高新技术,其关键器件微光像增强器一直被发达国家作为核心机密封锁。受条件限制,我国微光夜视产品自主研发起步较晚,进展缓慢,直到上世纪80年代,原五机部云南光学仪器厂(中国兵器工业集团云南北方光电仪器有限公司)引进的中国第一条微光像增强器生产线建设成功,我国微光夜视事业发展才真正拉开帷幕。经过近20年的迅猛发展,微光像增强器从一代、二代发展到超二代,微光夜视器材也实现了系列化、通用化。中国兵器工业集团云南北方光电仪器公司研制生产的WYJ二代微光眼镜就是其中一颗璀璨的明珠。 WYJ二代微光眼镜方案先进、设计成熟,主要用作夜间观察、夜间驾驶、夜间维修和在自带红外光源辅助下进行阅读;与红外瞄准指示器配合,用作单兵轻武器夜间射击瞄准。 产品由观察镜主体、面罩和外接电池盒组成,观察镜主体是主要工作部分,面罩用于观察镜主体与人体面部的固定,外接电池盒用作备用电源。观察镜主体由目镜组、辅助光源、开关手轮、物镜组、物镜护盖、像增强器和电池盒组成。 该产品既吸收了国外同类产品的优点,又结合我国具体情况进行了大胆的改进,采用了很多先进的设计思路和成熟经验,具有结构紧凑、布局合理、体积小、重量轻、维修性好、环境适应性强,具备较好的抗强光能力等特点。由于只用了一个物镜和一个像增强器,较大地降低了全寿命成本。主要指标和性能达到了美国同时代产品的水平,缩小了我国与发达国家夜视仪器水平的差距。投入设计时,国内微光夜视仪的标准还是空白,通过产品的设计,促进了标准的制订。1992年度该产品获得部级科技进步奖。 光学系统采用前一个1X望远系统和后一个1X望远系统组成非共轴系统;物镜采用高强度七片五组元的双高斯照像物镜,利用国产普通玻璃组成大相对孔径(d/f'=1:1)物镜设计。同时对像增强器进行了优化改进,像质好、分辨率高。 实行了组合化设计与最佳化设计,将主机分为物镜组和双目镜组两个大组件,每个组件都有十分严格的技术要求,能独立进行装配校正与检验,能成为互换的组件。组件之间用O型橡胶密封圈密封,装拆方便,在像增强器损坏或寿命终止时,只要拧下物镜组,换上新的像增强器,作简单的调整,就可以继续使用。对产品通用化、系列化、扩大产品使用用途提供了很大的方便。 由于采用了系统工程的设计思路,产品大量使用了高强度塑料模压成型,国产化率达到了近100%。根据设计方案,拟定了人机工程八条,如视度调节轮放在左边,便于夜间驾

论文红外与夜视仪

1基于微光与红外融合的夜视技术 关键字:红外器件红外焦平面阵列微光夜视仪夜视技术光机扫描红外热成像红外热像红外图像量子效率BCG-MCPIV 摘要:以像增强器为主线概述微光成像技术,以红外探测器为主线概述红外热成像技术, 分别介绍各自的发展历程、技术特点和发展趋势,并对这二种夜视技术进行了比较,最后介绍微光图像和红外图像的融合技术。将微弱的光信号转换成电信号,并进一步放大、转换成可视信号的固态电子器件。是在黑夜或低照度(小于1勒克斯)下扩展人眼视力的微光夜视技术的关键部件。其中包括:①直接微光成像器件。功能是把微弱的光学图像转换成电子图像,再经过增强传递到荧光屏上,以得到人眼可视的照度(1~105勒克斯)和可见的光谱范围(350~760纳米)。②把微弱光信息转换成视频信号的微电摄像器件。把收集到的光学图像以其光强的分布转换成电荷量的分布并存储,随后将存储的电荷图像转换成视频信号,从而扩展人眼接收微光信息的范围。在工、农业、航天、科研、国防、公安等部门中,凡需要采集低照度下的光学信息时,都离不开微光器件。由微光器件组成的微光夜视仪广泛应用于战术武器和防盗系统。 1背景:20世纪40年代研制成功的主动式红外夜视仪是夜视器材的鼻祖,它的出现使人类第一次看到黑暗中的目标。主动式红外夜视仪成像清晰,对比度好,但由于需要红外光源照射,存在着能耗大,易暴露的缺点。 1962年,美国人研制成功像增强器,使得夜视器材的发展产生了一个飞跃。 我们平时所谓的黑夜,很少是绝对黑暗的,因为自然界总是存在着微弱的光线,例如星月光,大气的辉光和黄道光。即使肉眼不容易察觉的星星,对地面的照度仍然可以达到2x10负4次方勒克司。能够利用如此微弱的光线进行观测,是因为两个技术上的重大突破。 首先,研制成功了灵敏度极高的光电阴极,既S-20多碱光电阴极。比以前的光电阴极灵敏度提高了一个数量级,使得夜视仪的光电增益大大提高。 另一个突破是采用了光学纤维面板。既一种由大量光导纤维组成的薄板阵列,每根纤维传导一个像素减少了光的散射,传导效果好,由于可以将纤维的末端排列成曲面,天然的避免了像差,大大提高了成像质量。 将多个上述结构的像增强管串联起来,将光线逐级放大,使得极其微弱光线下的图象放大到了人眼可以清晰观看的程度,便实现了无须红外照明的微光观测。

微光夜视仪知识

微光夜视仪知识 微光夜视仪,在几十年前就广泛应用到军方,近几年微光夜视仪已经逐渐的深入到我们工作和生活中,但是很多人微光夜视仪的工作原理并不是很了解,从而导致购买夜视仪时无从下手,下文将详细介绍微光夜视仪的工作原理及分类进行介绍: 一.微光夜视仪的原理 微光夜视仪收集现有的环境中存在的光(月光,星光,或者是红外光)通过镜头前端。通过这个点,电子从管子一头射入时,便在管内来回碰撞,激发出越来越多的电子,这些电子被管壁的电压加速,并且碰撞出的几何级数增加的电子,使得管子末端出射的电子获得很高的增益,放大或者更多一点,变成我们可以看到的光,由红外光变成可见光,便实现了无须红外照明的微光观测。如图所示 1.Front Lens 2.Photocathode 3.Microchannel plate 4.High Voltage Power Supply 5.Fluorescent Screen 6.Eyepiece 以上的示意图就是夜视仪的一个关键设备-增像管,这也是影响夜视仪成本最为关键的部分。 二.微光夜视仪的代数 微光夜视仪的代数,指的就是微光夜视仪的增像管代数,理论上代数越高,看得越远,越清晰。 第一,第二,第三,第四代微光的主要区别就是增像管代数的不同了,现在世界上最流行的就是2代管,目前国内市场上主要是1代管,三四代的一般看不到,但是二代管的市场份额在逐渐增加。。 1. 第一代微光夜视仪,让你在晚上看清楚了这个世界,给你提供了一个明亮的晚上,费用相对也低廉些。但是一代夜视仪在清晰度和观测距离上是有限的,特别是单筒的一代微光夜视仪,售价一般在3000元以内,但是观测距离一般在30-50米。购买一代夜视仪,建议选择品质比较高的双筒夜视仪,这种售价一般都在5000元以上,比如奥尔法的B550. 这种双筒夜视仪,可以和二代夜视仪媲美,观测距离元,而且使用也非常舒服。市面还有一些廉价的双筒夜视仪,比如YUKON和脉冲星的,这种售价一般在3-4千元,这种双筒夜视仪效果和距离上给单筒一代夜视仪基本一样,观测距离也一样。只是为了观测方便而设计。选的必要性不大。所以一代夜视仪,建议要么省钱选择单筒的,凑合用。

微光夜视

微光夜视与热成像技术发 展及应用

微光夜视技术 1.微光夜视技术的发展 微光夜视技术致力于探索夜间和其它低光照度时目标图像信息的获取、转换、增强、记录和显示。它的成就集中表现为使人眼视觉在时域、空间和频域的有效扩展。 微光夜视技术的发展以1936年P.Gorlich发明锑铯(Sb-Cs)光电阴极为标志。A.H.Sommer1955年发明了锑钾钠铯(Sb-K-Na-Cs)多碱光电阴极(S-20),使微光夜视技术进入实质性发展阶段。1958年光纤面板问世,加之当时荧光粉性能的提高,为光纤面板耦合的像增强器奠定了基础。62年美国研制出这种三级及联式像增强器,并以次为核心部件制成第一代微光夜视仪,即所谓的“星光镜”—AN/PVS-2,并用于越战。 62年出现了微通道电子倍增器,70年研制出了实用电子倍增器件MCP-微通道板像增强器,并在此基础上研制了第二代微光夜视仪。70年代发展起来的高灵敏度摄像管与MCP像增强器耦合,制成了性能更好的微光摄像管和微光电视。82年英军在马岛战争中使用,取得了预期的夜战效果。65年J.Van Laar 和J.J.Scheer制成了世界上第一个砷化镓(GaAs)光电阴极。 79年美国ITT公司研制出利用GaAs负电子亲和势光电阴极与MCP技术的成像器件(薄片管),把微光夜视仪推进到第三代,工作波段也向长波延伸。60年代研制出的电子轰击硅靶(EBS)摄像管和二次电子电导(SEC)摄像管与像增强器耦合产生第一代微光摄像管。80年代以来,由于电荷耦合器件(CCD)的发展,不断涌现新的微光摄像器件。像增强器通过光纤面板与CCD耦合,做成了固态自扫描微光摄像组件,和以它为核心的新型微光电视。 第一代微光夜视技术 20世纪60年代初,在多碱光阴极(Sb-Na-K-Cs)、光学纤维面板的发明和同心球电子光学系统设计理论的完善的基础上,将这三大技术工程化,研制成第一代微光管。其一级单管可实现约50倍亮度增益,通过三级级联,增益可达5*104~105倍。第一代微光夜视技术属于被动观察方式,其特点是隐蔽性好、体积小、重量小、成品率高,

光电效应在实际中的应用

光电效应在实际中的应用 当人们谈起爱因斯坦时,百分之九十以上都会提到他的相对论,但是今天我想说的是他另外一个理论------光电效应。什么是光电效应呢?就是光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。而现今已有微光夜视仪、光鼠标、光电管等等。这些器件已经被广泛应用于生产、生活、军事等领域。下面着重介绍几种光电器件。 1、微光夜视仪 工作时以红外变像管作为探测器和显示器,外加一个红外探照灯作为光源。从目标反射回来的红外辐射,聚焦成像在变相管一端的银氧铯光电阴极上,激发出光电子。这些光电子被管内的电子透镜加速并聚焦到荧光屏上,轰击荧光屏发光,显现出可见光图像。 因夜视仪是利用夜天光进行工作,属于被动方式工作,因此能较好的隐藏自己,微光夜视仪对从事特殊工作的部门,如军事、刑警、缉毒、夜晚监控、保卫的应用等,它都是最合适的。 2、光鼠标 根据工作原理,鼠标大致可以分为机械式、光学机械式、光电式以及轨迹球、无线等类型。鼠标虽然有很多种,当然目前最多的是光学机械式的鼠标了,简称为“光机鼠”。 光机鼠的结构:鼠标内有一个圆的实心的橡皮球,在它的上下方向和左右方向各有一个转轮和它相接触,这两个转轮个连接着一个光栅轮,光栅轮的两侧各有一个发光二极管和光敏三极管。其关键原理就是利用光敏三极管将光信号转换成电信号,当然就是我们的光电效应了。 3、紫外光电管 国内用紫外光电管的主要应用有:(1)、坦克及其它装甲车辆的三防系统;(2)、飞机飞机发动机及机舱的紫外监控;(3)、舰船火灾警告系统;(4)、消防火焰检测系统。 紫外光电管属于光子检测器件,它具有如下特点:(1)、由于器件工作于中紫外区,位于太阳光谱盲区,使检测系统能避开自然光源,使系统信号检测难度下降,误报率大幅降低。(2)、由于器件自身对紫外光及其敏感,使得系统能在极

微光夜视的原理和应用

微光夜视的原理和应用 1. 原理介绍 微光夜视技术是一种可以在极暗环境下获取图像并增强亮度的技术。它基于光 电转换原理,通过将微弱的光信号转换成可见的图像,以实现夜间观察。 1.1 光电转换原理 光电转换原理是微光夜视技术的基础。光电转换器件(如光电二极管或光电倍 增管)能够将入射的光子转换成电子信号,然后经过放大和处理,形成可见的图像。这种技术的原理是利用光的能量将光子产生的电子能量转换成图像,从而实现夜间观察。 1.2 光增强原理 微光夜视技术还依赖于光增强原理。光增强器是微光夜视设备的核心部件,它 能够将微弱的光信号放大数千倍,从而使原本难以察觉的光线变得清晰可见。光增强原理通过多次放大光的能量,从而让人眼能够观察到本来较为微弱的光线。 2. 应用领域 微光夜视技术在各个领域都有着广泛的应用,以下是一些典型的应用领域。 2.1 安全防护 微光夜视技术在安全防护领域起到了重要的作用。例如,安防摄像头和监控系 统经常使用微光夜视技术,能够实时获取夜间的图像并进行处理,提供给安全人员使用。此外,微光夜视设备还可以用于夜间巡逻、边境防卫等领域,为保障国家和地区的安全作出贡献。 2.2 军事应用 微光夜视技术在军事应用中得到了广泛的应用。例如,在夜间作战中,士兵可 以使用微光夜视设备观察敌方动向,提高作战效率和安全性。此外,微光夜视技术还可以应用于侦察、监视、目标锁定等军事操作,为军队提供准确的信息和战场优势。 2.3 野生动物观察 微光夜视技术在野生动物观察领域也有广泛的应用。通过微光夜视设备,观察 者可以更清晰地观察夜间活动的动物,获取它们的行为习性和习惯。这对于野生动

红外成像与微光成像的区别

微光夜视技术又称像增强技术,是通过带像增强管的夜视镜,对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。微光技术是光电高新技术中的重要组成部分。 在微光夜视产品中,图像增强器是核心器件,利用图像增强器将夜空中微弱的自然光,如月光、星光、大气灰光增强几百倍、几万倍达到使人眼能够进行远距离观察的程度。 黄绿光是人眼最敏感的波长,因此,这种颜色的荧光屏常常被应用到增像器上。我们在电影电视里看特种部队进行夜视成像时,夜视镜头里的图景呈现黄绿色就是因为这个原因。 红外成像技术

红外夜视技术分为主动红外夜视技术和被动红外夜视技术。 主动红外夜视技术是通过主动照射并利用目标反射红外源的红外光来实施观察的夜视技术,对应装备为主动红外夜视仪。 被动红外夜视技术是借助于目标自身发射的红外辐射来实现观察的红外技术,它根据目标与背景或目标各部分之间的温差或热辐射差来发现目标。其装备为热成像仪。现阶段监控摄像机装备的都是主动红外系统,对被动红外系统的应用还较少。 微光成像技术之所以被各国军队大量应用在夜视上,是因为它的全面性。该技术相比红外技术,不需要红外灯发射红外线、不需要被观测物体必须有热量。从而很好的适应军队在不同环境下作战。 选择红外成像技术,第一得考虑红外灯的损耗和维护,第二要考虑被观测物体是否自身含有热量。 而微光成像技术不需要考虑这么多,只需借助自然光即可达成夜视效果。同时,微光夜视仪图像清晰、体积小、重量轻、价格低、使

用和维修方便、不易被电子侦察和干扰,应用范围广,这些也是红外夜视成像不可比拟的。 微光成像技术的缺点在于易受周边环境影响。如怕强光,具有晕光现象。在遇到强光的时候夜视仪无法进行观测,观测者会感到眩晕。微光图像的对比度差、灰度级有限、瞬间动态范围差、高增益时有闪烁、只敏感于目标场景的反射,与目标场景的热对比无关。 红外成像技术的优点在于其无需借助外部环境光,自身发射红外线光进行夜视成像。夜视范围广,受环境影响小。多用于楼宇监控摄像机,主要是因为它不借助自然光,适合在室内使用。而被动红外技术的红外热成像,不受雨雪、风霜等恶劣环境影响、成像清楚、准确度高、能识别伪装和抗干扰。红外热成像系统不像微光夜视仪那样借助自然光,而是靠目标与背景的辐射产生景物图像,因此红外热成像系统能24小时全天候工作。即使在白天也能通过热成像进行监控。

红外微光夜视仪

红外微光夜视仪 红外微光夜视仪是将微光夜视和红外夜视结合起来的产品,集微 光夜视和红外夜视功能于一身。新近的数码加强型红外微光夜视仪是一 个高敏度高辨别率的CCD阵列和一个新的轻型TM软体技术使用于数码 加强装置,5倍放大和长距离观景范围—高达600米,图像清楚度和亮 度上也都有很大提高,图像传送给单色LCD显示屏是清楚和锋利的,在 整个察看领域。该装置能够在一个广泛的自然夜间照明范围内波动的情 况下使用。多云月深夜进行察看,打开可调式红外照明灯可以使用。波 浪长度达940nm—察看者看不见的红外光,即使是单位用在自动模式。 内置的视频输出允许转让的形象到监视器或电视上便于长期固定时间观看,录影,以外部录音设备。 目录红外微光夜视仪的特点与用途红外微光夜视技术 红外微光夜视仪的特点与用途 特点:现在红外微光夜视仪一般体积灵巧,简单携带,便利夜间 察看,利用夜间目标反射的低亮度的夜天光星光月光大气辉光等自然光,将其加强放大到几千到几十万倍,从而达到适于人眼夜间进行察看、侦察、瞄准、车辆驾驶和其它战场作业。 用途:察看,徒步旅行,野营,洞窟探险,商业捕鱼和业余垂钓,划船,执法,搜救,监视。 红外微光夜视技术 红外微光夜视仪集两种技术于一身,具红外夜视与微光夜视两种 功能。 夜视技术是借助于光电成象器件实现夜间察看的一种光电技术。 夜视技术包括微光夜视和红外夜视两方面。 微光夜视技术又称像加强技术,是通过目镜将光线聚焦在影象加 强器上来采集和加强现有光线,在加强器内部,一个光电阴极会被光

“激活”,并将光子能量变化成电子,这些电子经过一个位于加强器内部的静电区域被加速后,撞击在磷表面屏幕上(就好象一个绿色的电视屏幕),形成人眼可见的图象。经过对电子的加速,加强了亮度和图象的清楚度。新型的数字夜视仪采纳了第2和第3代影像加强管,视野边缘不再模糊,而且它在完全黑暗和长距离的使用上效果特别好。微光夜视仪,是目前国外生产量和装备量最大和用途最广的夜视器材,可分为直接察看(如夜视察看仪、武器瞄准具、夜间驾驶仪、夜视眼镜)和间接察看(如微光电视)两种。 红外夜视技术分为自动红外夜视技术和被动红外夜视技术。自动红外夜视技术是通过自动照射并利用目标反射红外源的红外光来实施察看的夜视技术,对应装备为自动红外夜视仪。被动红外夜视技术是借助于目标自身发射的红外辐射来实现察看的红外技术,它依据目标与背景或目标各部分之间的温差或热辐射差来发觉目标。其装备为热像仪。热成像仪具有不同于其它夜视仪的独特优点,如可在雾、雨、雪的天气下工作,作用距离远,能识别伪装和抗干扰等,已成国外夜视装备的进展重点,并将在肯定成度上取代微光夜视仪。

微光夜视仪原理

微光夜视仪原理 微光夜视仪原理是基于红外光和光电技术,通过增强光信号的强度来实现夜视的原理。微光夜视仪可以接收红外线辐射、星光和夜光等微弱的光源,将其转化为电子信号,然后 经过放大、旋转等处理,形成图像输出。其工作原理主要包括光电转换、信号强化、图像 显示等几个方面。 光电转换 微光夜视仪利用光电二极管或光电倍增管等元件将微弱的光信号转换为电信号。光电 二极管原理是在半导体材料中加入掺杂,使其原子内部存在不平衡的电荷,当受到光电信 号时,荷电粒子发生位移,产生一个电压差,从而将光能转换成电能。光电倍增管原理是 在光电二极管的基础上,添加了二次电子发射器,在强电场作用下,产生大量的二次电子,以达到信号增强的目的。 信号强化 转换后的电信号往往很弱,需要进行放大、滤波、增益等处理,以增强其强度,提高 图像质量。微光夜视仪通常采用光电倍增管技术,将微弱光信号放大到可观察的范围内, 通常可增强数万倍以上。 图像显示 将处理后的信号输出到光电观察器件上,形成图像显示。光电观察器件通常采用像增 强管、夜视镜等技术。像增强管原理是在屏幕上观察信号处理后的图像,通常使用漏斗形 或圆筒形玻璃管,内壁涂有光敏材料,在电场作用下,产生像增强效应。夜视镜原理是利 用反射原理,经过多层镀膜的光学玻璃,反射部分光线,让人眼观察到周围的光线,从而 实现夜间观察。 微光夜视仪原理是基于光电技术,将微弱的光信号转换为电信号,通过信号强化和图 像显示等处理,实现夜视功能。通过这样的技术手段,微光夜视仪可以帮助人类在夜晚实 现观察、监控、防御等方面的应用。 微光夜视仪已经广泛应用于许多领域,例如军事、安防、科研等。在军事方面,微光 夜视仪为士兵提供了优秀的夜间战斗能力,能够在夜间准确掌握敌情,更好地实现作战任务。在安防领域中,微光夜视仪可以用于夜间巡逻、边境防护、反恐行动等方面,提高安 全防范能力。在科研领域中,微光夜视仪可以用于天文观测、地质勘察、动物野生观察等 方面,从而更好地探索大自然和人类社会。 随着科技的不断发展,微光夜视仪的技术也在不断更新和完善。新型微光夜视仪已经 集成了多种先进技术,例如数字信号处理、高清晰度显示、无线联网等,使其具有更高的

微光夜视仪的工作原理应用

微光夜视仪的工作原理应用 什么是微光夜视仪? 微光夜视仪是一种通过增强微弱光源的能力,使得人眼能够在极低光照环境下看清物体的设备。它广泛应用于军事、安保、夜间观鸟和夜间拍摄等领域。 工作原理 微光夜视仪的工作原理基于光学和电子技术的结合。下面将介绍其主要工作原理: •光电转换:微光夜视仪首先通过目镜接收光线,然后光线通过物镜聚焦到光电转换器上。光电转换器将光线转换成电信号。 •图像增强:从光电转换器输出的电信号经过放大和增强处理。增强之后的信号经过图像调节器调节成较为明亮和清晰的图像。 •图像显示:最后,经过图像调节之后的信号通过目镜显示给用户。 用户通过目镜观察到视觉上明亮、清晰的图像。 应用场景 微光夜视仪在以下领域具有广泛的应用: 1. 军事 微光夜视仪在军事行动中起到了非常重要的作用。它可以帮助士兵在夜间进行观察、监测和侦查,提高战斗力和作战效果。此外,微光夜视仪还可以在战场上提供给士兵更好的机动性和保密性。 2. 安保 微光夜视仪在安保领域被广泛应用于夜间巡逻、安全监控和边境防御等任务。它可以帮助安保人员在黑暗环境中看清目标,提前发现潜在威胁,确保人员和财产的安全。 3. 夜间观鸟 微光夜视仪在观鸟爱好者中也很受欢迎。鸟类在夜间活动的特征使得观察其行为和习性变得困难。微光夜视仪提供了鸟类活动行为的独特视角,让观鸟爱好者更好地了解和观察鸟类的夜间生活。

4. 夜间拍摄 微光夜视仪还可以用于夜间拍摄。它可以帮助摄影师在低光条件下捕捉到更多的细节和纹理。一些摄影师利用微光夜视仪进行动物摄影、星空摄影和城市夜景摄影等领域。 总结 微光夜视仪通过光电转换、图像增强和图像显示的工作原理,使得人类在极低光照环境下能够观察到明亮、清晰的图像。它在军事、安保、夜间观鸟和夜间拍摄等领域具有重要的应用价值。随着科技的不断进步和发展,微光夜视仪的性能将会得到进一步的提升,为人们带来更好的体验和更广阔的应用场景。

微光夜视仪的知识

微光夜视仪价格 文章简介 微光夜视仪其实又称红外微光夜视仪,现在市面上的夜视仪准确说都是红外微光夜视仪,具体的含义是,在微光情况下,也就是普通的夜晚室外,是不需要红外灯作为辅助光源的,就可以夜视。在全黑的情况下,比如地下,是需要红外发射灯作为辅助光源,才能可见。 文章详细内容 微光夜视仪其实又称红外微光夜视仪,现在市面上的夜视仪准确说都是红外微光夜视仪,具体的含义是,在微光情况下,也就是普通的夜晚室外,是不需要红外灯作为辅助光源的,就可以夜视。在全黑的情况下,比如地下,是需要红外发射灯作为辅助光源,才能可见。 微光夜视仪是利用光电转换技术的军用夜视仪器。它分为主动式和被动式两种:前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像;后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成“热图像”,故又称为”热像仪”。 微光夜视仪,其实就是将微小的光源信号进行增强放大,让其可见。所以微光夜视仪有一个非常关键的内部器件,就是图像增像管。图像增像管的好坏直接决定微光夜视仪的效果。微光夜视仪增像管,一般分为一代,一代+,二代,二代+,三代等。理论上代数越高,其夜视效果会更好。 目前市面上销售的微光夜视仪,都是主动式的。被动式微光夜视仪一般都不叫微光夜视仪,都改名为热成像仪。所以本文以下的介绍都是介绍主动式微光夜视仪。 微光夜视仪其实又称微光微光夜视仪,现在市面上的微光夜视仪准确说都是红外微光微光夜视仪,具体的含义是,在微光情况下,也就是普通的夜晚室外,是不需要红外灯作为辅助光源的,就可以夜视。在全黑的情况下,比如地下,是需要红外发射灯作为辅助光源,才能可见。 微光夜视仪的价格,一般直接受到增像管的代数影响。一般二代及以上的微光夜视仪售价都在2万元以上。所以目前在市面上销售的微光夜视仪主要以一代及一代+的微光夜视仪为主。 我是在辽宁的油田工作,最近特地出差到北京,选一款微光夜视仪。下面就详细把这次购买的经过告诉网友,详细对大家选择微光夜视仪会非常有帮助。 出差前,在网上对微光夜视仪进行了了解,通过网上的资料介绍以及购买过的客户评论,知道了以下的基本概念: 1. 微光夜视仪最重要的指标是微光观测距离,而不是全黑观测距离 微光夜视仪的观测距离一般有微光观测距离和全黑观测距离,全黑观测是,必须使用红外灯作为辅助光源。

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