Βλέπετε μέρα και νύχτα, οδηγείτε με όλα τα φώτα σβηστά ή ακόμα και ανιχνεύετε κίνηση εκτός του οράματός σας σε όλες τις καιρικές συνθήκες; Ναι, πρόκειται να μιλήσουμε για την οπτική "νυχτερινή όραση", να ορίσουμε πώς και χάρη σε ποια φυσική αρχή μπορεί να υπάρχει αυτή η τεχνολογία, να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία της - με την εξέλιξή της από τη δημιουργία της και, τέλος, τις διαφορετικές πιθανές χρήσεις της (και τα όριά τους) . Εξ ορισμού, η αγορά γυαλιών νυχτερινής όρασης είναι μια επένδυση. Το προϊόν (γυαλιά, κιάλια, κιάλια κ.λπ.) πρέπει να αντιστοιχεί στην πιο ευέλικτη δυνατή χρήση, με το καλύτερο κόστος, με την καλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής.

Γιατί δεν μπορεί να δει ένας άνθρωπος τη νύχτα;

Λοιπόν αποκλείουμε τους βαμπίρ και άλλους λυκάνθρωπους, είναι μια ειδική περίπτωση. Το ανθρώπινο μάτι αποτελείται από δύο τύπους κυττάρων (τα φωτοϋποδοχεία που φέρουν το κάτω μέρος του αμφιβληστροειδούς):

  • Κώνοι - για να διακρίνουν τα χρώματα

  • Ράβδοι - για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα

Όταν το επίπεδο του φωτός πέφτει, μόνο οι ράβδοι - 1000 φορές πιο ευαίσθητοι από τους κώνους και ο αριθμός των 92 έως 100 εκατομμυρίων για έναν άνθρωπο (σε σύγκριση με τη γάτα που έχει περίπου 150 εκατομμύρια από αυτούς και η οποία είναι νυκτόπολη) - αντιδρούν. Αυτό εξηγεί γιατί το όραμά σας μεταβαίνει σε ασπρόμαυρη λειτουργία. Ομοίως, τα αντικείμενα εμφανίζονται «θολά» επειδή η μετάδοση φωτοϋποδοχέων στο οπτικό νεύρο είναι λιγότερο αποτελεσματική με τις ράβδους. Βασικά, για την ενεργοποίηση της ικανότητας για φυσική «νυχτερινή όραση» και για να αφήσει στο υπολειπόμενο φως, ο μαθητής διευρύνεται και «ενεργοποιεί» τις ράβδους. Αλλά με ένα όριο που δεν επιτρέπει αποτελεσματική νυχτερινή όραση.

Κύτταρα που επεξεργάζονται το φως στο μάτι σας:
κυττάρων της θεραπείας του φωτός στο ανθρώπινο μάτι

Τι είναι το Υπέρυθρο;

Συμβαίνει σε ατομικό επίπεδο! Ένα άτομο (αποτελούμενο από νετρόνια, πρωτόνια και ένα "σύννεφο" ηλεκτρονίων - αυτό είναι το μέρος που μας ενδιαφέρει - τα οποία κινούνται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου) βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, ακόμη και σε ένα σώμα. (ένα αντικείμενο) στερεό. Σύμφωνα με το επίπεδο διέγερσης (σύμφωνα με την ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτό - και την οποία απορροφά, όπως η θερμότητα για παράδειγμα) τα ηλεκτρόνια του θα περάσουν από μια "παθητική" κατάσταση σε μια "διεγερμένη" κατάσταση. και απομακρυνθείτε από τον πυρήνα για να φτάσετε σε τροχιά μεγαλύτερης ενέργειας. Τα διεγερμένα ηλεκτρόνια (που κερδίζουν ενέργεια μεγαλύτερη από τις ικανότητές τους), μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, επανέρχονται στη «φυσική» τροχιά τους γύρω από τον πυρήνα. Αυτό το «άλμα» μεταξύ δύο τροχιών θα δημιουργήσει μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή (ακτινοβολία) και θα «απελευθερώσει» αυτήν την περίσσεια ενέργειας (η οποία θα είναι ίση με την ενέργεια που απορροφάται) με τη μορφή φωτονίων (και ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος - σύμφωνα με το αρχή της δυαδικότητας κυμάτων-σωματιδίων). Αυτή η απελευθέρωση, με τη μορφή κυμάτων AND φωτονίων, επομένως, ποσοτικοποιείται από το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (για να το κρατήσουμε απλό θα το εκφράσουμε σε ένα μετρικό σύστημα).

Το άτομο 1, ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια του (οι κύκλοι γύρω από τον πυρήνα είναι οι τροχιές 3 που χρησιμοποιούνται από τα ηλεκτρόνια, ανάλογα με την κατάσταση διέγερσής τους)
Το άτομο 1 και τα ηλεκτρόνια του
  • Η σειρά INFRARED WAVE επεκτείνεται από το 0,7 σε 100 μm
  • Η VISIBLE WAVE RANGE κυμαίνεται από 0,38 έως 0,7 μm
  • ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ GAMMA, X, ULTRAVIOLET και RADIO RAYS, δεν υπάρχει ενδιαφέρον εδώ

Αυτό που μας ενδιαφέρει για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη νυχτερινή όραση και τη θερμική είναι η περιοχή υπερύθρων κυμάτων, υποδιαιρούμενη (από το σύστημα CIE) σε 4 φασματικές ζώνες:

  • Κοντά σε υπερύθρες: από 7μm σε 1,6μm
  • Ο μέσος υπέρυθρος: από 1,6 μm σε 4 μm
  • Θερμική υπέρυθρη: από 4 μm σε 15 μm
  • Πολύ υπέρυθρο: από 15 μm σε 100 μm

Χάρη σε αυτές τις διαφορετικές σειρές κυμάτων, το τηλεχειριστήριό σας, η λυχνία LED, η καθοδήγηση πυραύλων, οι θερμικές κάμερες, τα λέιζερ… και μια σειρά από άλλες εφαρμογές λειτουργούν!

 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Τι είναι το υπολειπόμενο φως;

Απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία των γυαλιών σας (χωρίς υπολειπόμενο φως - και συνεπώς χωρίς φωτόνια, χωρίς νυχτερινή όραση), που εκπέμπονται από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια - και όλες τις πηγές φωτός που βρίσκονται σε αστικές περιοχές (δημόσιος φωτισμός , προβολείς οχημάτων, φωτεινές πινακίδες) που σχηματίζουν ένα φωτεινό φωτοστέφανο σε μια μεγάλη περιοχή - το εναπομένον φως είναι το σύνολο των φωτονίων που περιφέρονται στον χώρο στον οποίο βρίσκεστε (με την ταχύτητα του φωτός μέσα αλλού), μέρα και νύχτα. Με την ενίσχυση αυτού του φωτός (τη νύχτα προφανώς για νυχτερινή όραση) χρησιμοποιώντας μια φωτοκάθοδο και μια οθόνη φωσφορίζοντος θα αποκαταστήσουμε μια εικόνα (λίγο πολύ καλής ποιότητας ανάλογα με το " δημιουργία του σωλήνα που περιέχει τη φωτοκάθοδο).

Τώρα που η φυσική αρχή που επιτρέπει την τεχνολογία "νυχτερινής όρασης", θα είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί!

Πώς λειτουργεί το τηλεσκόπιο νυχτερινής όρασης;

Όπως φαίνεται παραπάνω, η βασική αρχή (για γυαλιά παθητικής λειτουργίας) είναι η ενίσχυση του υπολειπόμενου φωτός όσο το δυνατόν περισσότερο για την απόδοση μιας εικόνας με τον καλύτερο ορισμό και την καλύτερη δυνατή φωτεινότητα. Θα αντιμετωπίσω μόνο γρήγορα (και στο κεφάλαιο «φακός υπέρυθρης ακτινοβολίας) την εκμετάλλευση των υπέρυθρων με ενεργό τρόπο, με την τεχνολογία αυτή να είναι δυνητικά κίνδυνος κατά την τακτική χρήση.

  1. Ένας φακός (στο μπροστινό μέρος του τηλεσκοπίου) συλλαμβάνει το υπολειπόμενο φως και ένα μέρος του φάσματος της εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας και τις κατευθύνει στο σωλήνα ηλεκτρονίων (φωτοπολλαπλασιαστής).
  1. Η διέλευση από το φωτοπολλαπλασιαστικό φως (φωτόνια) χτυπά μια φωτοκαθόλη και έτσι παράγει ηλεκτρόνια με φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα.
  1. Τα ηλεκτρόνια προβάλλονται προς μια γκοφρέτα - πολωμένη από ηλεκτρόδια - μικροδιαύλων, το MCP (το οποίο θεωρείται φωτοπολλαπλασιαστικό δίσκο). Κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τη σύγκρουση (κάθε μικρο-κανάλι προσανατολίζεται σε μια περισσότερο ή λιγότερο σημαντική γωνία - από 5 έως 8 °) και για τη μείωση του "θορύβου". Όταν τα αρχικά ηλεκτρόνια εισέρχονται στους μικροδιαύλους, χτυπούν τα τοιχώματά τους και προκαλούν την εκπομπή άλλων ηλεκτρονίων, τα οποία, με αποτέλεσμα ενίσχυσης, θα χτυπήσουν με τη σειρά τους τα τοιχώματα των μικροδιαύλων, δημιουργώντας έτσι d «άλλα ηλεκτρόνια.
  1. Τα ηλεκτρόνια (που τώρα αριθμούν αρκετές χιλιάδες) θα περάσουν από μια φωσφορίζουσα οθόνη. Χάρη στην κινητική ενέργεια που αποκτήθηκε, τα ηλεκτρόνια (που έχουν τη δομή των αρχικών φωτονίων - που θα επιτρέψουν την επιστροφή της εικόνας) θα διεγείρει τα άτομα φωσφόρου ... που θα απελευθερώσουν φωτόνια. Αυτό το φως που επιστρέφεται μέσω ενός φακού θα αποτελέσει την τελική εικόνα - την οποία απεικονίζετε «με πράσινο χρώμα» λόγω των ιδιοτήτων του φωσφόρου. Ο φακός πρέπει να επιτρέπει εστίαση (και πιθανώς μεγέθυνση) για την καλύτερη δυνατή ποιότητα.
    1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το όραμα "με πράσινο χρώμα" οφείλεται στην επιλογή από τον κατασκευαστή ενός συγκεκριμένου φωσφόρου - το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο στο πράσινο, αυτή ήταν η λύση για μια (περισσότερο ή λιγότερο) βέλτιστη αντίθεση με το a. ελεγχόμενο κόστος.

Η σχηματική λειτουργία ενός τηλεσκοπίου νυχτερινής όρασης (τουλάχιστον 2)

διάγραμμα της λειτουργίας ενός τηλεσκοπίου νυχτερινής όρασης

Γιατί λοιπόν υπάρχουν πολλές «ιδιότητες» γυαλιά νυχτερινής όρασης;

Όπως και με οποιαδήποτε ανθρώπινη εφεύρεση, θα προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την ικανότητα μιας τεχνολογίας. Μέσω της φυσικής, της βιολογίας ή της χημείας, μέσω της εμπειρίας που αναφέρει ο χρήστης και απλά μέσω μιας δυνατότητας δημιουργίας κερμάτων που βελτιώνεται με την εμφάνιση σχετικών τεχνολογιών.

Στην περίπτωση της νυχτερινής όρασης, αυτό που επέτρεψε κυρίως τη βελτίωση είναι:

  • Βελτίωση της φωτοκαθόδου και της ευαισθησίας της (μέσω των γενεών σωλήνων 2 και 3)

    • Αυτό διαδοχικές S1 η φωτοκάθοδο, S20, S25 φωτοκαθόδους και αρσενίδιο του γαλλίου (GaAs) - η οποία βελτιώνει την ευαισθησία στη φασματική περιοχή του ορατού και εγγύς υπέρυθρο
  • Εισαγωγή της πλάκας μικροκαναλιού (από την παραγωγή 2)

    • Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας πολύ μεγαλύτερης ποσότητας ηλεκτρονίων (σε σύγκριση με την παραγωγή 1) και επομένως μια βελτίωση στην ενίσχυση και την ποιότητα της απεικόνισης
    • Σε σωλήνα γενιάς 3 στερεώνεται σε αυτό ένα φιλμ φίλτρου ιόντων (για την προστασία της καθόδου από έκθεση σε ανεπιθύμητη φωτεινή πηγή). Αυτό μειώνει τον αριθμό των παραγόμενων ηλεκτρονίων και αυξάνει το ορατό φωτοστέφανο στις φωτεινές κηλίδες. Αντίθετα, η ταινία βελτιώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του σωλήνα
    • Σε ένα σωλήνα γενιάς OMNI-V-VII 3 η ενσωμάτωση ενός λεπτότερου φίλτρου ιόντων - βελτίωση του SNR και της ευαισθησίας του φωτός - εις βάρος της διάρκειας ζωής
  • Η συνάρτηση "AUTOGATED" (από την παραγωγή 3)

    • Αυτή η λειτουργία διαχειρίζεται με εξαιρετικά γρήγορο τρόπο (της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου) την τροφοδοσία του σωλήνα. Μόλις ο σωλήνας εκτεθεί σε μια «επιθετική» πηγή φωτός, η παροχή ρεύματος θα διακοπεί αμέσως, διατηρώντας έτσι τον σωλήνα και τη διάρκεια ζωής του.
  • Η ανάλυση (που ορίζεται από το μέτρο σε ζεύγος γραμμών ανά mm)

    • Συνοπτικά - και πολύ σύντομα - βελτιώνει την απεικόνισή σας της λεπτότητας των λεπτομερειών
  • Η βελτίωση του SNR (Ραδιόφωνο σήματος θορύβου)

    • Είναι η αναλογία μεταξύ της τάσης του σήματος (το ηλεκτρικό σήμα του σωλήνα σας) και εκείνης του θορύβου που παράγει. Βασικά το «χιόνι» (Scintillation) που εμφανίζεται στην εικόνα. Η διαφορά μεταξύ της επιτυχίας Generation 1 και Generation 3 είναι προφανής.

Οι διαφορετικές γενιές του σωλήνα

Η απόδοση εικόνων των διαφορετικών γενεών σωλήνων (ο όρος "παραγωγή 4" χρησιμοποιείται υπερβολικά και αντιστοιχεί στην τυπική γενιά 3 Omni-VII)

απεικόνιση εικόνων από διαφορετικές γενιές σωλήνων

Η γενιά 0

Στο 1929 ο ουγγρικός φυσικός Kálmán Tihanyi θέτει την αρχή του νυχτερινού οράματος (προς όφελος του βρετανικού στρατού). Από την 1935 μια γερμανική επιχείρηση (AEG - η οποία εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα) αναπτύσσει τεχνολογία νυχτερινής όρασης παράλληλα με τις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτές οι δύο χώρες θα χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες νυχτερινής όρασης σε αγώνες, τεθωρακισμένα οχήματα και μικρά όπλα. Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν την ιδέα και θα συνεχίσουν την επιχειρησιακή τους χρήση κατά τη διάρκεια του Κορεατικού πολέμου. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ενεργή - προβάλλει μια εκτεταμένη υπέρυθρη δέσμη

Η γενιά 1 (και 1 +)

Ακόμα πιο συχνά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο σήμερα! Αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και αξιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ από τις ΗΠΑ, εκμεταλλεύεται τον πρώτο "παθητικό" εντατικό ελαφρύ σωλήνα με φωτοκάθοδο S20 (για Αύξηση έντασης περίπου x1000). Η εικόνα είναι καθαρή και προσφέρει καλή αντίθεση στο κέντρο της εικόνας, με παραμόρφωση στα άκρα και ένα SNR που δημιουργεί διαταραχές - «χιόνι» - στην εικόνα που αποδίδεται. Οι σωλήνες γενιάς 1 που προσφέρονται σήμερα από τους κατασκευαστές προέρχονται κυρίως από αποθέματα στην πρώην Σοβιετική Ένωση - κάτι που είναι μάλλον θετικό. ο η διάρκεια ζωής αυτού του σωλήνα θα είναι περίπου 4000 ώρες (συν ή πλην) ενεργής χρήσης et θα είναι δυνατή μόνο η λειτουργία με υψηλό επίπεδο υπολειπόμενου φωτός (ορατή σελήνη), εκτός από τη χρήση ενός φακού IR σε συνδυασμό με το τηλεσκόπιο.

Ο λεγόμενος σωλήνας γενιάς "1+" δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα σωλήνα γενιάς 1 βελτιωμένο για να παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας (Armasight Core ή Pulsar Edge) με βελτιστοποιημένη ανάλυση.

  • Ορισμός: από 35 έως 60 ζεύγη γραμμών ανά mm
  • Μέση διάρκεια ζωής: περίπου 4000 ώρες
  • Φωτοκάθοδος: S20
  • Εντατικοποίηση: περίπου 1000x - απαιτεί υψηλό επίπεδο υπολειμματικού φωτισμού
  • Μέση τιμή: από 150 έως 700 ευρώ - ανάλογα με τον τύπο του τηλεσκοπίου (μονόφθαλμο, διοφθαλμικό, τουφέκι, με ή χωρίς μεγέθυνση κ.λπ.)

Η γενιά 2 (και 2 +)

Αυτή η δεύτερη γενιά εισάγει το MCP (το μικροκάναλο γκοφρέτα) και μια φωτοκάθοδο S25, για αύξηση εντάσεων έως και 20000x, σημαντική βελτίωση στο SNR, ανάλυση (45 ζεύγη γραμμών ανά mm τουλάχιστον) και ευαισθησία φωτεινότητας - η προσθήκη ενός φακού IR δεν θα είναι πλέον απαραίτητη και το επίπεδο του υπολειπόμενου φωτός θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερο για μια εικόνα ανώτερη από τη γενιά 1. Η οθόνη φωσφόρου μπορεί να χρησιμοποιήσει ( σύμφωνα με τον κατασκευαστή του) έναν φωσφόρο που βελτιώνει την αντίθεση του πράσινου «χρώματος» και επομένως κάνει ένα καλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας.

Ο λεγόμενος «2+» σωλήνας παραγωγής (πραγματικά) βελτιστοποιεί την ανάλυση (με μέσο όρο 60 ζεύγη γραμμών ανά mm), το SNR κερδίζει μέχρι και τα σημεία 10 σε σύγκριση με ένα σωλήνα γενιάς 2 και την ευαισθησία περνά 400-800 uA / LM (για ευαισθησία 500-600 uA / LM για την παραγωγή 2 και φωτοκάθοδο S25). Ο σωλήνας γενιάς 2 + με εξαρτήματα ποιότητας είναι σημαντικά πιο κοντά στους σωλήνες παραγωγής 3.

  • Ορισμός: από 45 έως 73 ζεύγη γραμμών ανά mm
  • Μέση διάρκεια ζωής: περίπου 10000 ώρες
  • Φωτοκάθοδος: S25
  • Εντατικοποίηση: περίπου 20000x - απαιτεί χαμηλό επίπεδο υπολειμματικού φωτισμού
  • Μέση τιμή: από 900 έως 2500 ευρώ - ανάλογα με τον τύπο του τηλεσκοπίου (μονόφθαλμο, διοφθαλμικό, τουφέκι, με ή χωρίς μεγέθυνση κ.λπ.)
  • FOM (Figure Of Merite): από 810 έως 2044 (θεωρητικό - στην πραγματικότητα μάλλον 1800 το μέγιστο)

Generation 3 (και 3 τυποποιημένο Omni-VII)

Η ενσωμάτωση της φωτοκάθοδος από αρσενίδιο του γαλλίου (βελτιώνει την ευαισθησία στο εύρος των υπέρυθρων ακτίνων, αλλά είναι πιο «εύθραυστη» από τις φωτοκάθοδοι τύπου S25) και καλύπτεται ένα MCP «δεύτερης γενιάς» ένα φιλμ φίλτρου (το οποίο προστατεύει την κάθοδο από τα ιόντα) - αυτό μειώνει τον αριθμό των παραγόμενων ηλεκτρονίων και αυξάνει το φωτοστέφανο που απεικονίζεται γύρω από τα σημεία φωτός - επιτρέπει αύξηση της διάρκειας ζωής του σωλήνα (έως και 20000 ώρες) και ένα ενίσχυση του υπολειμματικού φωτός από το 30 στο 50000x. Η καθαρότητα της εικόνας και η απόδοση των λεπτομερειών είναι περίπου 3x καλύτερη από έναν σωλήνα γενιάς 2, αλλά το μάτι σας δεν θα είναι ευαίσθητο σε αυτήν τη βελτιστοποίηση (ή με μειωμένο τρόπο). Από την άλλη πλευρά, η εξαιρετική ευαισθησία στη φωτεινότητα σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά σε πολύ υποβαθμισμένες υπολειμματικές συνθήκες φωτισμού. Η λειτουργία "AUTO GATED" θα διατηρήσει τον σωλήνα από τυχαία έκθεση σε επιθετικό και ξαφνικό φωτισμό, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση της εικόνας - κάτι που θα είναι απαραίτητο για έναν χειριστή σε μάχη που χωρίς το AUTO GATED θα μπορούσε να εκθαμβωθεί. από ξαφνικές εκκινήσεις, εκρήξεις, πυρκαγιές ...

Ο γενικός κανόνας 3 Standard Standardized Omni (Επίπεδο VII) δημιουργεί πρωτίστως MCP με λεπτότερη μεμβράνη φίλτρων από ότι σε συμβατικό σωλήνα γενιάς 3 (διατηρώντας παράλληλα τα στοιχεία μιας γενιάς σωλήνων 3i). Αυτή η αλλαγή - η οποία φέρνει τη ζωή του σωλήνα πίσω σε περίπου 15000 ώρες - θα αυξήσει δραστικά τον ορισμό της εικόνας και την απόδοση, την ανάλυση και το επίπεδο αντίθεσης. Συνήθως προορίζεται για στρατιωτική χρήση, με κέρδος ενίσχυσης από το 80 έως το 120000x (θεωρητικό - αλλά εξακολουθεί να είναι πραγματικά εντυπωσιακό).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι κατασκευαστές προσφέρουν σωλήνες φωσφόρου P43 που προσφέρουν "ασπρόμαυρη" ή ακόμα και "μπλε" απόδοση για καλύτερη προβολή των αντιθέσεων και των λεπτομερειών στην εικόνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ανάλογα με το επίπεδο τυποποίησης omni (από το επίπεδο II έως το VII), το φιλμ φιλτραρίσματος του MCP θα κάνει μια περισσότερο ή λιγότερο σαφή και λεπτομερή εικόνα. Ορισμένοι σωλήνες γενιάς 3 προσφέρονται χωρίς ταινία (χωρίς ταινία). Η απόδοση της εικόνας βελτιώνεται σημαντικά, αλλά η διάρκεια ζωής του σωλήνα είναι προφανώς συντομευμένη. 

  • Ορισμός: από 57 έως 73 ζεύγη γραμμών ανά mm
  • Μέση διάρκεια ζωής: 20000 έως 15000 ώρες
  • Φωτοκάθοδος: αρσενίδιο του γαλλίου
  • Εντατικοποίηση: από 30 έως 120000x (πολύ θεωρητική) - απαιτεί πολύ χαμηλό επίπεδο υπολειπόμενου φωτός
  • Μέση τιμή: από 2300 έως 6000 ευρώ - ανάλογα με τον τύπο του εύρους (μονόφθαλμο, διοφθαλμικό, πεδίο τουφέκι, με ή χωρίς μεγέθυνση κ.λπ.) και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται
  • FOM (Figure Of Merite): από το 1400 έως το 2000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ GUN, θα πρέπει να κάνει την επιλογή από ένα παράθυρο να αντισταθεί σε μια ΣΚΑΦΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ TUBE σε παρακμή ΚΛΑΣΗΣ προορισμού των ΟΠΛΟ - ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο σωλήνας ΖΩΗ ΚΑΙ απόδοση εικόνας. ΕΑΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ειδική περίπτωση της ψηφιακής νυχτερινής όρασης

Μια τεχνολογία πανομοιότυπη με αυτήν που χρησιμοποιείται στην κάμερά σας, στις κάμερες ψηφιακής παρακολούθησης, στην κάμερα ή στην ψηφιακή σας κάμερα: ένα CCD ή CMOS τροποποιημένο ώστε να είναι ευαίσθητο όχι στο ορατό φάσμα αλλά στο υπέρυθρο φάσμα και μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα . Το ψηφιακό σήμα ενισχύεται και μετά μεταδίδεται στην οθόνη LCD όπου βλέπετε την εικόνα. Η απουσία οθόνης φωσφόρου θα αφαιρέσει την μαύρη και πράσινη απόδοση για να αποδώσει μια ασπρόμαυρη εικόνα.

Όπως ένα σωλήνα γενιάς 1, ένα ψηφιακό τηλεσκόπιο νυχτερινής όρασης μπορεί να ενισχύσει μόνο το υπόλοιπο φως χωρίς την ενσωμάτωση ενός PCM. Στην πραγματικότητα, θα χρειαστείτε είτε ένα σημαντικό υπολειπόμενο φως (πανσέληνο ...) είτε (όπως μια κάμερα ασφαλείας για παράδειγμα) τις διόδους IR ή έναν φακό IR. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε εκπομπή υπερύθρων είναι ανιχνεύσιμη. Είναι ανόητο να είσαι σκοπευτής λόγω των λαθών.

Η ενίσχυση θα είναι πανομοιότυπη (ή ακόμη μεγαλύτερη) με ένα σωλήνα γενιάς "1+" (δηλαδή 1000x) με καλύτερη απόδοση εικόνας - ιδίως λόγω της απουσίας παραμόρφωσης στα άκρα αυτού.

Το πιο αποφασιστικό πλεονέκτημα του είναι ότι προφανώς οι περιορισμοί που σχετίζονται με τους σωλήνες εξαφανίζονται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεσκόπιο χωρίς κανένα κίνδυνο, ούτε για τα μάτια σας ούτε για τη συσκευή. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να αξιοποιήσετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας ψηφιακής κάμερας (εγγραφή εικόνων ή βίντεο, ενσωμάτωση ενός εύρους ζώνης, ένα βαρόμετρο ...).

Αυτός ο τύπος προϊόντος θα είναι τέλειος για χρήση «αναψυχής» ή για την ασφάλεια περιοχών σε «χαμηλά» επίπεδα επαγρύπνησης και σε μάχες χαμηλής έντασης. Θα αποφύγει την καταπολέμηση των επαγγελματικών και εξοπλισμένων στρατιωτών.

ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

  • Απλή λογική: η πραγματοποιηθείσα επένδυση πρέπει να σχετίζεται με την επόμενη αποστολή (ες)
  • Κάθε σωλήνας έχει διάρκεια ζωής - έτσι μια επαγγελματική χρήση θα πρέπει να ενσωματώσει ένα όριο ανανέωσης της συσκευής
  • Όποτε είναι δυνατόν, προσπαθήστε να επιλέξετε ένα τηλεσκόπιο που είναι ευπροσάρμοστο (χειροκίνητο, το οποίο τοποθετείται σε ένα κράνος ΚΑΙ σε ένα όπλο για παράδειγμα) - εκτός από πολύ συγκεκριμένες χρήσεις (σκοπευτής ...)
  • Προσδιορίστε τη συνολική ποιότητα ενός τηλεσκοπίου χάρη στο FOM του (Εικόνα Merite) - ανατρέξτε στο παρακάτω γλωσσάριο για να κατανοήσετε τον τύπο

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ "ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ"

  • Αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας (ABC):

Αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας (επιτρέπει τη ρύθμιση της τάσης που μεταδίδεται στο MCP ανάλογα με την ένταση της υπολειπόμενης φωτεινότητας).

  • Αυτόματη πύλη (ATG):

Επιτρέπει τον έλεγχο της τάσης που παρέχεται στον φωτοκάθοδο (και να μειωθεί ή να κοπεί ο κύκλος) όταν εκτίθεται σε επιθετική φωτεινότητα (νυκτερινή σκόπευση, πυρκαγιά, κεραυνό, φωτισμό οδών, αλο παράγεται από περιοχές αστικών ...). Αυτή η λειτουργία διατηρεί το όραμά σας για λεπτομέρειες σε έντονο φως και εξασφαλίζει τη φωτοκαθόλη (η οποία θα μπορούσε να υποβαθμιστεί μόνιμα χωρίς αυτή τη λειτουργία). Χρήσιμες, ακόμη και ουσιαστικές, για πιλότους αεροσκαφών - ειδικά σε χαμηλό υψόμετρο - ειδικές δυνάμεις και παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές.

  • lp / mm (ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστόμετρο):

Μονάδα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανάλυσης του ενισχυτή εικόνας. Συνήθως καθορίζεται από έναν στόχο δοκιμής ανάλυσης αεροπορικής δύναμης 1951 των ΗΠΑ. Ο στόχος είναι μια σειρά μοτίβων διαφορετικών μεγεθών που αποτελούνται από τρεις οριζόντιες γραμμές και τρεις κάθετες γραμμές. Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει όλες τις οριζόντιες και κάθετες γραμμές και τα κενά μεταξύ τους.

  • Σπινθηρισμός:

Τυχαία και λαμπερή επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή της εικόνας. Η σπινθηροβολία, που ονομάζεται μερικές φορές "θόρυβος βίντεο", είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό των ενισχυτών πλάκας μικροκαναλιού και είναι πιο έντονη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

  • Αναλογία σήματος προς θόρυβο (SNR):

Αναλογία μεταξύ πλάτους σήματος και πλάτους θορύβου. Εάν ο θόρυβος (δείτε τον ορισμό του "τρεμοπαίγματος") είναι τόσο φωτεινός και μεγάλος όσο η εντατική εικόνα, δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα. Η αναλογία σήματος προς θόρυβο αλλάζει με το επίπεδο φωτός επειδή ο θόρυβος παραμένει σταθερός αλλά το σήμα αυξάνεται (υψηλότερα επίπεδα φωτός). Όσο υψηλότερο είναι το SNR, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση της συσκευής σε ένα "σκοτεινό" περιβάλλον - με χαμηλό υπολειπόμενο φως.

  • μA / lm (Microamperes από Lumen):

Μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος (μΑ) που παράγεται από φωτοκαθόδους όταν εκτίθεται σε μετρημένη ποσότητα φωτός (lumens).

  • Ανάλυση:

Η ικανότητα ενός συστήματος ενίσχυσης εικόνας ή νυχτερινής όρασης να διακρίνει τις λεπτομέρειες του περιβάλλοντός σας. Η ανάλυση του σωλήνα ενίσχυσης εικόνας μετράται σε ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστόμετρο (lp / mm) ενώ η ανάλυση του συστήματος μετριέται σε κύκλους ανά χιλιοστόμετρο. Για οποιοδήποτε σύστημα νυχτερινής όρασης με μεγέθυνση 1, η ανάλυση του σωλήνα θα παραμείνει σταθερή, ενώ η ανάλυση ενός άλλου τηλεσκοπίου μπορεί να επηρεαστεί αλλάζοντας την εστίαση και τη μεγέθυνση του προσοφθάλμιου φακού και προσθέτοντας φίλτρα μεγέθυνσης ή Φακοί "ρελέ". Συχνά η ανάλυση στην ίδια συσκευή νυχτερινής όρασης είναι πολύ διαφορετική όταν μετριέται στο κέντρο της εικόνας και στην περιφέρεια της εικόνας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για φωτογραφικές μηχανές που έχουν επιλεγεί για φωτογραφία ή βίντεο, όπου η ανάλυση ολόκληρης της εικόνας είναι σημαντική.

  • MCP (μικροκαναλική πλάκα):

Η διάσημη «γκοφρέτα» των μικροδιαύλων που πολλαπλασιάζει τα ηλεκτρόνια που παράγονται από τη φωτοκάθοδο. Ένα MCP βρίσκεται μόνο σε συστήματα Gen 2 και Gen 3. Τα MCP εξαλείφουν τα χαρακτηριστικά παραμόρφωσης των συστημάτων Gen 0 και Gen 1. Ο αριθμός των "οπών" (μικρο-κανάλια) σε ένα MCP είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της ανάλυσης.

  • Σχήμα αξιοπιστίας (FOM):

Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να αφαιρέσετε από αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, αυτό είναι! Το FOM καθορίζεται ως εξής: ανάλυση (ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστόμετρο) x σήμα προς θόρυβο. Σε αυτό το κριτήριο θα καθορίσετε την «ποιότητα» του σωλήνα των γυαλιών σας.

Όπως πάντα, μείνετε ασφαλείς και να είστε ευλογημένοι!

Αφήστε μια απάντηση