主动式红外夜视仪

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主动式红外夜视仪

主动式红外夜视仪

主动式红外夜视仪主动式红外夜视仪很像主动式雷达,依靠自身的人造红外光源发射近红外波段的光线去照射目标,同时接收目标反射的红外线,通过红外变像管转换为可见图象。

其组成包括:红外探照灯,是红外光源或加装红外滤光片的白炽灯;光学系统,有物镜和目镜,物镜置于变像管前面,对接收的红外线进行聚集并进入变像管,目镜置于变像管后面,对变像管荧光屏的图象进行放大,以便于观察;红外变像管,是设备的心脏部件,真空管内有光电阴极、电子透镜和荧光屏。

变像管输入窗口内表面的银氧铯材料,在1.2 m波长红外线照射下向外发射电子,影响光电阴极各部位发射电子的密度,从而形成与输入红外线图象对应的电子图象;电子透镜是圆筒形金属阴极,工作时为较高正电压,迫使光电阴极发射的电子加速聚集到荧光屏对应的点上,形成较强可见光的电子荧光图象;电源,为仪器提供所需电压和电流。

1.原理通过红外辐射源照(红外探照灯)照射被测物体后,经物体反射的红外辐射通过光学物镜聚焦成像于红外变像管的光电阴极上,经外光电效应产生的电子经电子光学系统加速打在荧光屏上形成图像,实现红外光转换为可见光,再通过目镜放大后直接观测。

2.优缺点优点:由于不同物体对红外光的反射不同,所以可以识别人眼难以识别的伪装,而且背景反差好,成像清晰及不受外界照明条件的影响。

缺点:采用主动红外光源,仪器体积较大且笨重,耗能大,易于暴露自己。

3.结构红外辐射源(红外探照灯)红外探照灯的结构:红外光源、红外滤波片、反射镜(一般为抛物面)•红外光源种类:热辐射源、气体放电光源、半导体光源、激光光源热辐射源包括卤钨灯,气体放电光源包括氙灯,半导体光源包括砷化镓发光管(led),激光光源包括钕玻璃或掺钕钇铝石榴石激光器(ld)•红外滤波片由于红外光源的发光光谱一般包含可见光部分,容易暴露自己,同时也为了匹配红外变像管光电阴极的光谱响应,所以采用红外滤波片对光源进行滤波。

滤波之后,波长主要在近红外波段,即0.8-1.2微米范围内。

红外技术在军事上的应用

红外技术在军事上的应用

红外技术在军事中的应用
捕捉红外热辐射目标 第4代“响尾蛇”出世 代 响尾蛇”
红外技术在军事中的应用ຫໍສະໝຸດ “响尾蛇”导弹是西方国家空、海军用于近程格斗的一种 导弹,是根据响尾蛇捕捉目标的本领研制出来的。自然界 中的响尾蛇视力几乎为零,但它鼻子上的颊窝器官却具有 热定位功能,能感知出0.001摄氏度的温差,且反应时间不 超过0.1秒。即使夜间的爬虫、小兽等处于睡眠状态,响尾 蛇也可根据这些动物身体所发出的热能,迅速地感知它们 的位置并敏捷地前往捕食。科学家就是根据响尾蛇的奇特 功能,研制出了这种空空导弹。 为了争夺空战中的优势,美国从1949年开始研制响尾蛇” 导弹。如今,“响尾蛇”导弹经过不断改进,已成为世界 上产量最多的空空导弹,目前已累计生产20多万枚。同时 该导弹装备机型也最多,在海湾战争、科索沃战争以及伊 拉克战争等都曾使用过。
红外技术在军事中的应用
机载红外诱饵弹主要有以下几种类型:烟火炬型红外诱饵弹 ;稠化油料型红外诱饵弹;红外箔条复合弹及热气球等。其中, 烟火炬型红外诱饵弹应用较广。该弹主装药是一个具有高辐射强 度的红外烟火炬。红外烟火剂一般由可燃物、氧化剂、辐射物质 、调速剂、粘合剂等组成。这种弹性能稳定、结构简单、燃烧时 间长、频谱范围较宽,能够适应各种导引头的要求。此次试验就 是研究这种类型的红外诱饵弹光谱辐射特性。采用小型试样进行 地面静态燃烧试验。 喷气式飞机的红外辐射由三部分组成:来自喷气发动机热金 属部件的辐射;来自高温燃气尾焰的辐射;来自飞机空气动力加 热的辐射。对于低超音速飞机来说,最重要的辐射是来自发动机 热金属部件的辐射。 红外诱饵弹要能够逼真地模拟喷气式飞机的红外辐射,必须 满足以下辐射性能的要求:(1)红外诱饵弹的辐射要与载机的红外 辐射相似,并且辐射强度要大于载机数倍。(2)要求有较快的引燃 速度(如0.5秒),以确保红外诱饵弹能及时在导弹导引头视场内出 现。(3)要求有一定的燃烧持续时间(如4秒左右),以确保载机能够 脱离敌导弹导引头视场。

红外夜视技术漫谈-夜视仪和战争

红外夜视技术漫谈-夜视仪和战争

红外夜视技术漫谈----夜视仪和战争古今中外的战场上,人们十分重视利用夜幕掩护,夺取白天难以取得的战果。

在朝鲜战场上,美军曾发出"太阳是我们的,月亮是中国人的"叹息。

然而,纵观近期几场局部战争,美军却几乎全是从夜间发起的。

正如海湾战争中的美军空战主要指挥官、空军少将格罗松说:"永远不要忘记,海湾战争的开始、作战和获胜都是在夜间。

"美军从怯于夜战到敢于夜战,要归功于夜视技术。

夜视技术是应用光电探测和成像器材,将肉眼不可视目标转换(或增强)成可视影像的信息采集、处理和显示技术。

在夜暗环境中存在着少量的自然光,如月光、星光、大气辉光等,统统称为夜天光。

因为它们和太阳光比起来十分微弱,所以又叫作夜微光。

人眼视网膜的感光灵敏度不高,在微光条件下不能充分"曝光"。

这是造成人们在夜暗环境中不能正常观察的一个原因。

夜暗环境中,除了有微光存在外,还有大量的红外光。

世界上一切物体每时每刻都在向外发射红外线,所以无论白天黑夜,空间都充满了红外线。

但红外线不论强弱,人们都不能看到。

夜视器材就是利用微光和红外线这两个条件,把来自目标的人眼看不见的光(微光或红外光)信号转换成为电信号,然后再把电信号放大,并把电信号转换成人眼可见的光信号。

这种光-电-光的两次转换乃是一切夜视器材实现夜间观察的共同途径。

1934年,荷兰的霍尔斯特(G·Holst)等人制成第一只近贴式红外变像管,树立起了人类冲破夜暗的第一块里程碑。

随着夜视技术的不断进展,品种不断增多,目前主要有:一、主动式红外夜视仪主动式红外夜视仪目前发展较为成熟,造价低廉,而且由于自身携带红外光源,所以受环境照明条件的影响较小,观察效果比较好。

观察实用距离一般300米左右,主要用于近距离侦察与搜索、短射程武器的夜间瞄准和各种车辆的夜间驾驶。

缺点主要是容易暴露。

因为红外探照灯发射的红外光束虽不能被肉眼察觉,但能被对方用仪器探测到。

主动式夜视仪

主动式夜视仪

主动式夜视仪文章简介利用光电转换技术的军用夜视仪器。

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”。

目前市面上销售的红外夜视仪,都是主动式的。

被动式红外夜视仪一般都不叫夜视仪,都改名为热成像仪。

所以本文以下的介绍都是介绍主动式红外夜视仪文章详细内容主动式夜视仪利用光电转换技术的军用夜视仪器。

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”。

目前市面上销售的红外夜视仪,都是主动式的。

被动式红外夜视仪一般都不叫夜视仪,都改名为热成像仪。

所以本文以下的介绍都是介绍主动式红外夜视仪1. 高清高品质望远镜–有一定夜视功能的夜视望远镜其实双筒望远镜,并没有夜视功能,有些高品质的望远镜,如博士能精英系列,博士能奖杯系列,还有蔡司和施华洛世奇的顶级镜子,即使在夜晚的暗光中观测,仍能保持清晰、通透,而且对眩光、鬼影控制得很好。

这是望远镜自身的品质,其实不是什么“夜视”功能。

当然,这种高品质的望远镜,在夜晚的暗光下,确实能够比肉眼看到更远的目标和更清晰的图像,从这个意义上来说,确实是有一定的也是功能。

高清高品质望远镜,这种夜视望远镜,的夜视功能有限,如果在比较暗的情况下,比如1/4月圆,没有路灯的情况下,是基本上没有用的。

这种夜视仪望远镜,更多的是在黄昏的情况下有用。

其优点是:因为是望远镜,所以白天能够很清晰的使用,观测距离非常元,黄昏晚上有一定的夜视能力。

缺点是:晚上夜视功能有限,在很暗的地方是无法使用的。

2.红外夜视仪—传统意义上的夜视望远镜红外夜视仪也叫微光夜视仪,这是真正的夜视望远镜,也叫主动式夜视仪望远镜。

其结构是有一个图像增像管,能够将非常弱的光线放大为可见的光线,如果在全黑的情况下,可以使用人眼不可见的红外灯,转化为可见的光线,从而看见目标。

红外夜视仪评测

红外夜视仪评测

红外夜视仪评测红外夜视仪,其实就是将微小的光源信号进行增强放大,让其可见。

所以红外夜视仪有一个非常关键的内部器件,就是图像增像管。

图像增像管的好坏直接决定夜视仪的效果。

夜视仪增像管,一般分为一代,一代+,二代,二代+,三代等。

理论上代数越高,其夜视效果会更好。

目前市面上销售的红外夜视仪,都是主动式的。

被动式红外夜视仪一般都不叫夜视仪,都改名为热成像仪。

所以本文以下的介绍都是介绍主动式红外夜视仪。

红外夜视仪其实又称微光夜视仪,现在市面上的夜视仪准确说都是红外微光夜视仪,具体的含义是,在微光情况下,也就是普通的夜晚室外,是不需要红外灯作为辅助光源的,就可以夜视。

在全黑的情况下,比如地下,是需要红外发射灯作为辅助光源,才能可见。

夜视仪的价格,一般直接受到增像管的代数影响。

一般二代及以上的夜视仪售价都在2万元以上。

所以目前在市面上销售的夜视仪主要以一代及一代+的夜视仪为主。

我是在辽宁的油田工作,最近特地出差到北京,选一款红外夜视仪。

下面就详细把这次购买的经过告诉网友,详细对大家选择红外夜视仪会非常有帮助。

出差前,在网上对红外夜视仪进行了了解,通过网上的资料介绍以及购买过的客户评论,知道了以下的基本概念:1. 红外夜视仪最重要的指标是微光观测距离,而不是全黑观测距离红外夜视仪的观测距离一般有微光观测距离和全黑观测距离,全黑观测是,必须使用红外灯作为辅助光源。

在网上给不少卖家聊过,基本了解夜视仪最为重要的指标是微光观测距离。

夜视仪其实就是一个把微光信号通过增像管放大,转化为更亮的型号,微光光侧距离提现了夜视仪增像管的好坏(这玩意是夜视仪成本最大的一部分)。

红外夜视仪其实应该叫微光夜视仪。

后来因为有客户需要在全黑情况下使用,夜视仪才逐渐配备了红外灯。

夜视仪在全黑情况下的观测距离,直接受红外灯的亮度和聚光影响,红外灯的距离限制了夜视仪在全黑情况下的距离。

但是红外灯是可见的,所以红外灯距离远了,是会被发现的。

这是为什么品牌夜视仪一般的红外灯距离都是50-70米左右,就是为了不被目标发现。

军事理论题目和答案

军事理论题目和答案
自主式制导导弹一经发射,就与导弹无关,而只与发射点和目标有关.F
制导炸弹与导弹的主要区别是前者没有动力装置,而后者有T
对付雷达有源干扰,可采用减少雷达发射功率对抗?F
主动式自寻的制导是导弹主动寻找目标的能量,从而攻击目标.F
(导弹主动发射能量,感应反射的能量)
电子侦察
下列武器是导弹: (ac)
a. 火箭助飞鱼雷 b. 制导炮弹
c. 可控火箭武器 d. 红外制导炸弹
某改进型核导弹的命中精度比原型提高一倍,则此导弹对某重工业城市的攻击威力提高至原来的 (d)
a. 2倍 b. 4倍
c. 8倍 d. 不变
雷达隐身的手段有: (abcd)
a. 改变结构 b. 采用RAM
第二代微观夜视仪结构小巧,观察能力强,能发现伪装F
(主动试红外夜视仪可以识别伪装第二代微观夜视仪是被动的)
自主式制导的导弹一经发射,就与发射点及目标点无关,而只与导弹本身有关。T
火箭助飞鱼雷是一种导弹。T
可控的火箭武器系统是一种导弹。T
照相侦察卫星具有全天候、全天时的特点F
照相侦察卫星可对地球表面的目标进行连续侦察。错
热像仪是工作在远红外电磁波段的夜视仪器。f
激光制导武器是激光武器的一种.F
地形匹配制导的精度与射程有关而与地形无关.f
在雷达对抗中,通过改变频率的方式可对付无源干扰. f
主动式红外夜视仪具有图象清晰、隐蔽性好等特点.f
容易被仪器测到
照相侦察卫星的地面分辨率与卫星的高度有关。t
激光武器是指带有激光器具的所有武器.f
5. 提出“天下虽安,忘战必危”的战备观的,是:C
a. 孙子 b. 吴子 c. 田穰苴 d. 尉缭子

军事理论原题

军事理论原题

2010.6B一.填空题1.导弹预警卫星通常部署在____轨道上。

2.在激光形成过程中激励源的作用是____实现粒子数反转的。

3.导弹发射后靠接收敌机辐射的红外线来取得导引信息,这种制导方式叫____。

4.反电子侦查主要采取____措施,防止敌方获取己方的电子情报。

5.当今夜视技术是利用____原理来实现夜间侦察的。

二.判断题1.某电台台长接到报告附近发现敌人电台信号,他马上利用身边一台无线电测向机,立即测出敌人电台的方位。

2.主动式红外夜视仪可以揭示各种伪装下的目标。

3.空战中,某飞行员为使自己发射导弹后能及时驾机离开,在有效距离内交替发射被动红外寻的指导和主动式雷达寻的指导空空导弹,攻击敌机。

4.80年代,某国发射了一颗远地点高度3855公里,近地点高度195公里,轨道倾角为68度的椭圆形轨道人造地球卫星。

5.大气激光通信保密性好,是因为它辐射的无线电波不易被探测。

三.选择题(单选或多选)1.战时我通信站发现一敌人电台信号,立即对其实施同频率干扰,这种方式叫做____干扰(2323扫频式;3332欺骗式;3323瞄准式;2322阻塞式;2333杂波)2.激光和普通光相比,具有____特点。

(3322波长一致;2223传播速度快;2322传播中发散角小;2323亮度高;3223遇到物体能反射)3.我军发现一架来犯敌机,在有效距离内,当即发射____导弹,将敌机击落。

(3222方案制导;3323无线电指令制导;2233惯性制导;2322被动红外寻的;3233GPS;2323半主动激光寻的)4.根据安装在“嫦娥一号”卫星上的激光高度计测得的数据,我国科学家绘制成功全月球的三维立体影像。

由此可知“嫦娥一号”的绕月轨道应是____(2322倾斜轨道;3223赤道轨道;3322极地轨道;2333静止轨道)(5~10消失了)四.简答题1.孙武关于“兵贵胜,不贵久”和“合于利而动”的含义;2.马克思主义者对待战争的正确态度;3.我军的宗旨、性质;4.我军新时期建设的根本标准;5.胡锦涛关于我军新时期新阶段的历史使命。

红外夜视仪原理

红外夜视仪原理

红外夜视仪概述红外夜视仪是利用光电转换技术的军用夜视仪器。

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”。

目前市面上销售的红外夜视仪,都是主动式的。

被动式红外夜视仪一般都不叫夜视仪,都改名为热成像仪。

红外夜视仪工作原理1、主动红外夜视仪成像原理简单通俗来讲:主动式红外夜视仪原理就是将来自目标的人眼看不见的光(微光或红外光)信号转换成为电信号,然后再把电信号放大,并把电信号转换成人眼可见的光信号。

专业讲:主动式红外夜视仪原理就是通过目镜将光线聚焦在影象增强器上来采集和增强现有光线,在增强器内部,一个光电阴极会被光“激活”,并将光子能量转变成电子,这些电子经过一个位于增强器内部的静电区域被加速后,撞击在磷表面屏幕上(就好象一个绿色的电视屏幕),形成人眼可见的图象;经过对电子的加速,增强了亮度和图象的清晰度,如下图所示。

微光夜视仪,为了在夜间看到物体,通过对微弱光线进行增量处理达到肉眼可见的仪器,为了达到更好的效果,现在的微光夜视仪基本上都带红外发射器,当光线太暗的时候可以辅助照明。

但是因为容易被发现,也就是国内爱好者常说的“红曝”,所以现在基本上都用于民用市场。

2、被动式红外夜视仪(热成像)工作原理原理:热成像红外仪是根据凡是高于一切绝对温度零度(-273℃)以上的物体都有辐射红外线的基本原理、利用目标和背景自身辐射红外线的差异来发现和识别目标的仪器。

特点:由于各种物体红外线辐射强度不同、从而使人、动物、车辆、飞机等清晰地被观察到,而且不受烟、雾及树木等障碍物的影响,白天和夜晚都能工作。

是目前人类掌握的最先进的夜视观测器材。

但由于成本昂贵,目前只能被应用于军事上,虽热成像的应用范围非常广泛、电力、地下管道、消防医疗、救灾、工业检测等方面都有巨大的市场,但目前仍难以普及。

红外夜视仪选购购买夜视仪,按照以下的排序进行选择:1. 增像管:是几代的。

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主动式红外夜视仪主动式红外夜视仪很像主动式雷达,依靠自身的人造红外光源发射近红外波段的光线去照射目标,同时接收目标反射的红外线,通过红外变像管转换为可见图象。

其组成包括:红外探照灯,是红外光源或加装红外滤光片的白炽灯;光学系统,有物镜和目镜,物镜置于变像管前面,对接收的红外线进行聚集并进入变像管,目镜置于变像管后面,对变像管荧光屏的图象进行放大,以便于观察;红外变像管,是设备的心脏部件,真空管内有光电阴极、电子透镜和荧光屏。

变像管输入窗口内表面的银氧铯材料,在1.2m波长红外线照射下向外发射电子,影响光电阴极各部位发射电子的密度,从而形成与输入红外线图象对应的电子图象;电子透镜是圆筒形金属阴极,工作时为较高正电压,迫使光电阴极发射的电子加速聚集到荧光屏对应的点上,形成较强可见光的电子荧光图象;电源,为仪器提供所需电压和电流。

1.原理通过红外辐射源照(红外探照灯)照射被测物体后,经物体反射的红外辐射通过光学物镜聚焦成像于红外变像管的光电阴极上,经外光电效应产生的电子经电子光学系统加速打在荧光屏上形成图像,实现红外光转换为可见光,再通过目镜放大后直接观测。

2.优缺点优点:由于不同物体对红外光的反射不同,所以可以识别人眼难以识别的伪装,而且背景反差好,成像清晰及不受外界照明条件的影响。

缺点:采用主动红外光源,仪器体积较大且笨重,耗能大,易于暴露自己。

3.结构红外辐射源(红外探照灯)红外探照灯的结构:红外光源、红外滤波片、反射镜(一般为抛物面)●红外光源种类:热辐射源、气体放电光源、半导体光源、激光光源热辐射源包括卤钨灯,气体放电光源包括氙灯,半导体光源包括砷化镓发光管(led),激光光源包括钕玻璃或掺钕钇铝石榴石激光器(ld)●红外滤波片由于红外光源的发光光谱一般包含可见光部分,容易暴露自己,同时也为了匹配红外变像管光电阴极的光谱响应,所以采用红外滤波片对光源进行滤波。

滤波之后,波长主要在近红外波段,即0.8-1.2微米范围内。

●反射镜(抛物面为主)抛物面反射镜主要是用于产生平行光和调节光源发散角的,红外光源一般放置在抛物面反射镜的焦点处,这样光源可经过抛物面反射镜发射出平行光。

红外探照灯的基本性能要求:光束散射角、全发光距离、轴向距离、光强分布等物镜(折射或反射成像于红外变像管光电阴极上,基本要求是特定工作波长可以透射)红外夜视仪可以加装不同倍率的物镜,图象越放大,失去的光线却多,所以一般物镜以一倍为主。

一般常见镜头有一倍,三倍,五倍。

●成像物镜的基本成像类型:全折射型、全反射型、折反型全折射型:容易出现像差,成本较高,一般采用双高斯型与匹兹伐型。

全反射型:可以做成大口径,且焦距可以较长,对材料要求不高,不产生色差,不过也存在体积大和次镜遮挡等问题。

一般分为单反射镜和双反射镜。

单反射镜:一般包括球面、抛物面、椭球面和双曲面四种。

双反射镜:包括牛顿系统(抛物面+平面镜)、卡塞格伦系统抛物面+双曲面)、格里高里系统(抛物面+椭球面)三种。

折反射型:由于全反射镜工艺要求较高(非球面加工),所以采用球面反射镜加上校正透镜以降低成本,即折反射型。

一般包括斯密特系统、曼金折反射镜、包沃斯—马克苏托夫系统和包沃斯—卡塞格伦系统。

●红外变像管(包括光电阴极、电子光学系统、荧光屏)利用外光电效应将入射红外辐射转变为电子,在电子光学系统中加速后撞击荧光屏成像。

光电阴极:主要分为银氧铯光阴极和锑—减类光电阴极、Ⅲ—Ⅳ族负电子亲和势光电阴极三大类。

电子光学系统:近贴聚焦系统、静电聚焦系统和磁聚焦系统三种。

荧光屏:主要采用(Zn,Cd)S·Ag荧光粉。

荧光屏的铝化,使屏幕的亮度提高、对比度改善。

●目镜(适当的放大倍率,分划板,出瞳距离)目标镜将影象聚焦在增强管的前面,增强管将图象转变成电子流,然后重新在管底成像。

要看到清晰的图象,需要将眼睛聚焦在增强管底部成像的地方。

每个人的眼睛视力都不相同,因此眼部聚焦也非常重要。

首先将视线聚焦,再转移到目标镜,以保证看到清晰的图象。

4.主动式红外夜视仪的系统参数:有效直径(输入/输出)、放大率、畸变、分辨率、传递函数、光电阴极灵敏度、增益、等效背景照度和信噪比等。

5.大气后向散射和选通原理大气后向散射:由于红外探照灯与红外接收器的光轴很近,当照射较远物体时,红外探照灯的光线经大气微粒的散射后会有一部分散射辐射进入接收系统,照成对比度下降。

选通原理:为了减少大气后向散射,采用选通成像技术解决。

该技术采用短时脉冲信号光源和时间选通系统区分不同距离上的背景散射光和物体反射光,即当物体反射光进入接收器时可以成像,而背景散射光与物体反射光进入接收器有时差,利用这个时差使背景散射信号无法成像,即为选通成像系统。

6.特点及应用主动式红外夜视仪具有技术成熟、造价低廉、观测效果比较好的特点;自带光源,不受环境照明条件影响,可以获得较大的反差,易于区别目标和背景、涂复绿色伪装的坦克和绿色植被。

作用距离与发射的红外线功率有关,一般用30瓦红外探照灯的侦察距离为200到300米。

但是,易于被敌方红外探测器发现,应用时务必加强隐蔽(如断续开机、频繁变换位置),减少暴露的机会。

红外夜视仪的品牌,主要有德国ORPHA(奥尔法),俄罗斯的Yukon,美国的Bushne (博士能)、美国爱吉、OWL(猫头鹰)等。

适用于军队,海关、边防、治安守卫的夜间巡逻,侦破取证。

银行、金库文物重要物资仓库的夜间监控。

海底资源的夜间探查,海上石油平台水下部分监控,远洋捕鱼,红外夜视仪器都重要的工具。

卫星遥感遥测,天文星系弱星的的夜间观察。

记录植物夜间的生长规律研究,以及夜行动物的生活习性研究。

现在,红外夜视仪器的使用范围已经越来越广泛。

7.其他问题为什么红外夜视仪的成像是绿色的而不是呈红色的红外光谱?绝对0 度以上的物体都要辐射能量。

温度越低,波长越长。

一般室温时,为红外线。

当温度为800度左右,辐射为可见光,就是为什么铁烧红了你能看到亮光。

红外线我们是看不见的,晚上了,没有可见光,但是仍在辐射红外线,人和周围的树木的温度不同,辐射的红外线波长也不同。

红外夜视仪的原理是将我们肉眼看不红外线转化成为可见光。

因为辐射的红外线很弱,所以转化成的可见光也很弱。

图像呈绿色是因为我们的眼睛对绿光感光性最敏感,而且容易疲劳,这些都是使我们对弱光看得更清楚些。

而且红光和绿光的区别就是波长不一样而已,很容易转变的。

夜间模糊的图象→光电阴极(把光子转化为电子)→微通道板(通过高压使电子数量增加)→荧光屏(电子撞击一个具有磷光质涂层的屏幕)所以红外夜视仪看到的景象大多是绿色的为什么红外夜视仪怕强光?红外夜视仪的原理是通过微通道板把电子放大,所以是需要微弱的光线的。

强光能转化放大更多的光子,转化的瞬间,电流太大(应该是电流),烧坏图像增强器,造成红外夜视仪无法使用。

不过很多优秀的夜视仪都有强光保护,比如ORPHA 奥尔法ONV2+就具有强光保护,强光保护的概念就是强光下,夜视仪会自动关闭。

达到保护作用。

8.夜视仪种类一、主动式红外夜视仪。

原理:仪器向外发射红外光束,照射目标,并将目标反射的红外图像转化成为可见光图像,从而进行夜间观察,军事上主要用于夜间瞄准、驾驶车辆、侦察照相等。

特点:不受照度的限制,全黑情况下可以进行观察,且效果很好,价格便宜。

但是观察距离近,在观察时很容易被对方发现,从而暴露自己,现军事上已很少采用。

如今主要用于民用,博士能(Bushnell),ATN,育空河(Yukon)脉冲星(Pulsar)都有很多这方面的产品。

二、微光夜视仪。

原理:仪器利用夜间目标反射的低亮度的夜天光星月光大气辉光等自然光,将其增强放大到几十万倍,从而达到适于肉眼夜间进行侦察、观察、瞄准、车辆驾驶和其它战场作业。

特点:因微光夜视仪是利用夜天光进行工作,属被动方式工作,因此能较好的隐藏自己,对从事特殊工作的部门,如军事、刑侦、辑毒、辑私、夜晚监控、保卫的应用等、它都是最合适的。

微光夜视仪现已发展了三代、第一代为三级级联式微光夜视仪(由3个0代光电管串联组成)。

第二代为微通道板式微光夜视仪,第三代为|||-V族负电子亲和势光电阴极像增强器微光夜视仪。

在第二代向第三代过度时发展了一种超二代的光电管称二代加,其技术性能仅次于三代产品。

微光夜视仪如细分类那么就是0代、1代、2代、2代加、3代、共五个档次。

微光夜视仪发展到今天,技术上已比较成熟且成像质量好,造价低、因此在今后相当一段时期里,它们仍然是世界夜视装备一主要装备。

二代加和三代产品具有体积小,重量轻、图像清晰、功能全、实用等特点。

是军队、公安、武警、海关、石油行业、新闻采访、旅游、水产养殖、大自然爱好者、及其它行业夜晚工作不可缺少的装备。

但是由于其核心部件微光像增强器属高科技产品,工艺特别复杂、成本高、价格相对较高。

但从性能价格比看,还是相当好的。

三类、热成像红外仪原理:热成像红外仪是根据凡是高于一切绝对温度零度(-273℃)以上的物体都有辐射红外线的基本原理、利用目标和背景自身辐射红外线的差异来发现和识别目标的仪器。

特点:由于各种物体红外线辐射强度不同、从而使人、动物、车辆、飞机等清晰地被观察到,而且不受烟、雾及树木等障碍物的影响,白天和夜晚都能工作。

是目前人类掌握的最先进的夜视观测器材。

但由于价格特别昂贵,目前只能被应用于军事上,但由于热成像的应用范围非常广泛、电力、地下管道、消防医疗、救灾、工业检测等方面都有巨大的市场,随着社会经济的发展、科学技术的进步、红外热成像这项高技术在二、三十年内必将大规模地应用于民间市场、为人类做出贡献。

目前市场上最低价的热成像也得几万块,好的更不用多说。

短时间内是流行不起来了。

注释1.像差以及种类球面像差(对称的像差):当沿着光轴的平行入射光不能完全聚焦时,我们称为「球面像差」。

彗形像差(不对称的像差):倾斜于光轴的平行入射光无法完全聚焦的情况,我们称为「彗形像差」。

色像差:若是不同的颜色光线有不同的聚焦点,我们称为「色像差」。

通常红色光的焦距比蓝光大一些。

弯曲的像场:即使光学系统能完美地聚焦,但是却常发生它们的聚焦平面与我们希望的成像平面不一致。

因此透镜会有bending的设计。

Astigmatism:因为物体经由透镜成像时,常会发生X轴与Y轴的聚焦点不一致。

变形:基本上变形的发生不能看似完全的像差。

它并不是因为影像的聚焦不良所致,相反的它是清晰的成像,但是却发生与原来的物体的外型不一致。

2.红外变像管当目标受到红外光源照射后,在光电阴极上形成由目标反射红外光形成的红外图像,阴极面上各点产生正比于入射红外辐射强度的光电子发射,形成电子图像。

电子光学成像系统将电子图像传递到荧光屏上,因为在传递过程中,电子经高压电场的加速和聚焦,因此屏上发光亮度得到加强,而且与电子图像上的电子密度分布成正比,从而在屏上显示出具有明暗差异的光学图像。

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