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微光夜視儀
閱讀�13293時間�2010-09-19 11:31:37

  微光夜視儀以像增強器為核心器件的夜間外瞄準�,其工作時不用紅�探照�照明目標,而利用微弱光照下目標所反射光線通過像增強器在熒光屏上增強為人眼可感受的可見圖像來觀察和瞄準目標�

原理

  基本原理

  想要理解夜視儀的原�,就必須對光的原理有所了解。光波的能量大小與其波長有關:波長越�,能量越高。在可見光中,紫光的能量,而紅光的能量。與可見光光譜相鄰的是紅外線光譜� 紅外線分為三類:

  近紅外線(近IR)——近紅外線與可見光相�,其波長范圍�0.7-1.3微米�1微米等于百萬分之一米)�

  中紅外線(中IR)——中紅外線的波長范圍�1.3-3微米。近紅外線和中紅外線應用到各種電子設備中,例如遙控器�

  熱紅外線(熱IR)——熱紅外線占據了紅外線光譜中的一部分,其波長范圍�3-30微米�

  熱紅外線與其他兩種紅外線的主要區(qū)別是,熱紅外線是由物體發(fā)射出來的,而不是從物體上反射出來的。物體之所以能夠發(fā)射紅外線,是因為其原子發(fā)生了某種變化�

  工作原理

  夜視儀

  1.用一種特制的透鏡,能夠將視野內物體發(fā)出的紅外線會聚起��

  2.紅外線探測器元上的相控陣能夠掃描會聚的光線。探測器元能夠生成非常詳細的溫度樣式�,稱為溫譜圖。大約只需1/30�,探測器陣列就能獲取溫度信息,并制成溫譜�。這些信息是從探測器陣列視域場中數千個探測點上獲取的�

  3.探測器元生成的溫譜圖被轉化為電脈��

  4.這些脈沖被傳送到信號處理單元——一塊集成了精密芯片的電路板,它可以將探測器元發(fā)出的信息轉換為顯示器能夠識別的數據�

  5.信號處理單元將信息發(fā)送給顯示�,從而在顯示器上呈現(xiàn)出各種色�,色彩強度由紅外線的�(fā)射強度決�。將從探測器元傳來的脈沖組合起來,就生成了圖像�

相關技�

  提到微光夜視儀,多數人想到的是圖像增強技術。事實上,圖像增強系�(tǒng)一般稱為夜視設備(NVD�。NVD內有一種圖像增強管,可以用來采�、放大紅外線及可見光� 以下是圖像增強系�(tǒng)的工作原理:

  一種稱為物鏡的傳統(tǒng)透鏡能捕捉環(huán)境光線和某些近紅外線。收集到的光線會傳送給圖像增強�。在多數NVD中,圖像增強管的供電系統(tǒng)會從兩節(jié)N-Cell或“AA”電池中獲取電力。管道會向圖像管組件輸出約為5000伏的高壓。圖像增強管中有一個光電陰�,能將光子轉化為電子。當電子通過管道�,管中的原子會釋放相似的電子,其數目為原有電子數乘以一個因數(約為幾千倍),利用管道內的微通道板(MCP)就能完成這項工作。微通道板是一個微型玻璃盤,內部含有數百萬個微型孔隙(微通道),采用光纖技術制�。微通道板處于真空中,在盤片的兩面都安裝了金屬電�。每條微通道的長度是其寬度的45倍左�,工作原理類似于電子放大器。當來自光電陰極的電子觸擊微通道板上個電極時,在兩電極間5000伏高壓作用下電子會加速通過玻璃微通道。電子通過微通道�,會導致通道中數千個電子被釋放出來,這一過程稱為級聯(lián)二次�(fā)射。簡言�,原始電子會撞擊微通道的側邊,而后受激�(fā)的原子會釋出更多的電�。這些新電子也會撞擊其他原�,從而造成一種鏈式反�,其結果是,進入微通道的電子屈指可�,而離開微通道的電子卻數以千計。一個有趣的�(xiàn)象是:MCP上的微通道有一個微小的傾斜角(�5-8°�,這既是為了能引發(fā)電子碰撞,也是為了降低來自輸出端磷光質層的離子反饋和直接光反��

  夜視成像圖以其詭異的綠色光澤而著��

  在圖像增強管的末�,電子會撞擊一個具有磷光質涂層的屏�。這些電子會保持它們通過微通道時的相對位置,這會確保圖像的完�,因為電子排列的方式同起初光子排列的方式相同。這些電子帶有的能量會使磷光質達到激�(fā)狀�(tài)并釋出光�。這些磷光質會在屏幕上生成綠色圖像,這也成了微光夜視儀的一大特�� 通過另一副稱為目鏡的透鏡,就可以觀測到綠色磷光圖像,還可以使用目鏡放大圖像或調節(jié)焦距。NVD可以與電子顯示設備相�,例如顯示器,也可以直接透過目鏡觀測圖��

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