常见的红外夜视仪是通过对中长波红外波段 (9-14μm)的电磁波进行探测和成像的。与照相机的原理相仿,红外夜视仪也有一个用来收集和聚焦红外光的镜头和探测其强度的感光元件。普通光学镜头的材质是玻璃或者树脂,这些材料是透明的,对可见光的透过性较好,但是对红外线的透过性极差,而红外夜视仪的镜头是用锗玻璃制作的。在温度较低时,热辐射主要以肉眼看不见的红外光传播,以人体表面温度36℃为例,热辐射强度较大的波长为9371nm,属于远红外波段;当温度到达几千摄氏度的时候,热辐射的波长才会落在可见光波段。显然,对于我们生活中的物体来说,热辐射的波长还是在红外波段。空气对于红外线是有吸收的,且对于不同波长的红外线吸收程度不同。夜视仪通过调节焦距,可以直接透过目镜观测到绿色荧光图像。昆明微光夜视仪
口径的大小也会影响到夜视仪的款式,比如头戴式夜视仪就不适合选择过大的口径,因为口径越大,重量也就越重,戴到头上反而会影响使用效果,像手持式夜视仪就可以选择大一些的口径,观看效果则会很棒。是否需要拍照、录像功能,这一点也是非常重要的,因为这关系到你要选择传统增像管夜视仪还是数码夜视仪,当然这两种夜视仪各有各的好处,主要还是针对工作需要。每台机器的价格都是不一样的,较便宜的几千块,较贵的10几万等等,不要盲目去选择,对自己的预算费用应该有一个大范围的把控,比如你有1万块,你想选择一款什么样的机器,把自己的需求合理提出来,在这个范围里找寻合适的机器,多多对比,如果看到合适的机器,就算超出预算范围一点点,也还有商量的余地。双筒数码夜视仪厂家直销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。
微光夜视仪是根据物体反射的光通过像增强器放大后转变成人眼可清晰观察的图像,从而实现在夜间对目标进行观察。微光夜视仪的中心部件是像增强器,它主要由光电阴极、微通道板、荧光屏幕三个部分组成。光电阴极将微弱的原始光信号通过光电效应转化成光电子,再通过微通道板对电子进行倍增,利用二次发射的电子能将光电子数量增加数百上千倍,较后在荧光屏幕 (阳极)上将增强后的电子信号再次转换为光学信号,让人眼可以看到。在整个过程中,电子会被外加的静电场加速,进一步增强信号。
夜视仪中的夜视成像图以其诡异的绿色光泽而著称。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。NVD可以与电子显示设备相连,例如显示器,也可以直接透过目镜观测图像。夜视仪中探测器元转换大约只需1/30秒。
夜视仪中,电子转移到高能轨道后,然后仍要回到基态。在此过程中,电子会以光子(一种光线粒子)的形式释放能量。您会发现,原子不断地以光子的形式释放能量。举例来说,当烤面包炉内的发热器之所以会变成亮红色,就是因为原子被热力激发,释放出了红色的光子。激发态的电子比未受激发的电子具有更高的能量,并且正是由于电子吸收了若干能量才达到了激发水平,它会将这一能量释放出来以回归基态。这一能量会以光子的形式(光能)被释放出来。发射出的光子具有特定的波长(颜色),这取决于释出光子时电子的能量。数码夜视仪优势在于昼夜两用,有拍照和摄像及存储功能。黑龙江红外瞄准镜夜视仪
夜视仪光波的能量大小与其波长有关。昆明微光夜视仪
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。昆明微光夜视仪
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