以像增强器为***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夜视仪器。60年代,美国首先研制出被动式的热像仪,它不发射红外光,不易被敌发现,并具有透过雾、雨等进行观察的能力。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”。
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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。红外线分为三类: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)。热成像技术真正令人惊奇的是,它能够揭示出一个地区有没有人类活动过的痕迹——即便四周没有任何肉眼可见的明显标记,它还是能告诉我们,一块土地曾被挖开并填埋过一些东西。中红外线(中IR)——中红外线的波长范围是1.3-3微米。近红外线和中红外线应用到各种电子设备中,例如遥控器。热红外线(热IR)——热红外线占据了红外线光谱中较大的一部分,其波长范围是3-30微米。热红外线与其他两种红外线的主要区别是,热红外线是由物体发射出来的,而不是从物体上反射出来的。物体之所以能够发射红外线,是因为其原子发生了某种变化。
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正如公理所言:“理论和实践的差异就在于在理论中没有差异”。夜视仪的工作原理的确有点复杂。实际上这些理论还包括了各类光学仪器、各种焦距问题、图像校准问题、光电增强仪的电压调整控制,电源组件以及在第三代和第三代+产品中用来迅速调整适应周边环境光线的光圈设备等。随着我国经济的继续高速增长,我国夜视仪市场需求将会大幅增长,我们预计未来几年夜视仪市场将维持15%左右的增长,国内品牌将进一步在产品质量和技术方面取得突破,占领更大的市场份额。光圈控制对于这类情况非常关键,通常这类情况下,刚开始目标方向光线处于相对弱的水平,然后可能由于目标附近发生爆,进而突然发出大量的强光,此时光圈就可以降低光线进入设备显像组件的程度来控制投射影像的强度。理解夜视仪的全部工作原理并非完全必要,但是它可以较大程度的帮助大家理解整套系统的复杂性。
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