1982年4月─6月,英国和阿根廷之间爆发马尔维纳斯群岛。4月13日半夜,英军攻击承军据守的较大据点斯坦利港。3000名英军布设的雷区,突然出现在阿军防线前。英国的所有***、火炮都配备了红外夜视仪,能够在黑夜中清楚地发现阿军目标。所以在非常黑的环境下,红外热成像夜视仪的观测距离比传统夜视仪远很多。而阿军却缺少夜视仪,不能发现英军,只有被动挨打的份。在英火力准确的打击下,阿军支持不住,英军趁机发起冲锋。到黎明时,英军已占领了阿军防线上的几个主要制高点,阿军完全处于英军的火力控制下。6月14日晚9时,14 000名阿军不得不向英军投降。英军红外夜视器材赢得了一场兵力悬殊的战斗。
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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)。探索者双筒夜视仪配备了全新、***影像增强管,可手持,也可安装在三脚架上。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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夜视仪工作原理探测元生成的温谱图被转化为电脉冲4.这些脉冲被传送到信号处理单元——一块集成了精密芯片的电路板,它可以将探测元发出的信息转换为显示器能够识别的数据。5.信号处理单元将信息发送给显示器,从而在显示器上呈现出各种色彩,色彩强度由红外线的发射强度决定。第二代技术较大的收获是,它们具备了在极弱的光线条件下(例如在一个没有月亮的夜晚)生成图像的能力。将从探测元传来的脉冲组合起来,就生成了图像。
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