什么是夜视仪

什么是夜视仪
什么是夜视仪

什么是夜视仪?

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从字面上理解,夜视仪就是夜晚能够观察到目标的仪器。但是仅仅这样理解是有误的。如果说夜晚能观测到目标的仪器,那是太多。传统的强光手电,探照灯都能实现,并且效果很好。所以夜视仪的准确定义为:

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什么是夜视仪?

近10年来,随着军用产品逐渐的民用化,夜视仪逐渐走入到人们的视野中,但是很多人对夜视仪的理解一直有误,本文将详细介绍,以帮助大家理解。

一.夜视仪的基本含义

从字面上理解,夜视仪就是夜晚能够观察到目标的仪器。但是仅仅这样理解是有误的。如果说夜晚能观测到目标的仪器,那是太多。传统的强光手电,探照灯都能实现,并且效果很好。所以夜视仪的准确定义为:

在不被被观茬目标发现,或者不影响被观察目标的情况下,能够在黑暗的环境下观察到被观察目标的仪器。

所以夜视仪首先是一种隐蔽设备。不被目标发现的前提是非常重要的。

二.夜视仪的分类

传统的夜视仪内部都有一个关键的器件就是增像管,增像管的作用简单的说就是将微光信号进行放大增大,变成更亮的信号。随着科技的进步,增像管的材料也在逐渐进步。增像管的材料,从根本上决定了夜视仪的清晰度和观测距离。增像管目前已经从一代,发展到四代。由于三代和四代的技术被美国掌控,限制对中国的出口。所以目前在国内销售的夜视仪都是1代和2代。如果说是3代的夜视仪,应该都是不良商家将2代的夜视仪

当3代的卖。

近几年,数码夜视仪迅速崛起,数码夜视

仪在原理上与传统夜视仪是完全不一样的,

数码夜视仪采用低照度的CCD,将光源信息

转换为放大的数码信息,然后显示数码图像

在夜视仪的液晶屏上。由于技术上的限制,

市面上基本上所有的数码夜视仪的清晰度,

明亮度和观测距离基本都只能与1代的传统

夜视仪相当。但是有一款数码夜视仪的面世

改变了人们对数码夜视仪的看法,这款就是

美国IGEN NV20/20,后面在说数码夜视仪的时候会详细说一下这款划时代的产品。这款数码夜视仪其效果达到了2代传统夜视仪的效果。

三.夜视仪的代数

对夜视仪有一定了解的人都知道,夜视仪是几代的,直接决定了夜视仪的档次、清晰度、亮度以及观测距离。

前面说过传统夜视仪的发展已经经历了1-4代。从1代到4代之间,可以说2代与1代是夜视仪成像品质的一个真正飞跃。任何人用肉眼就能分辨出来,2代夜视仪在清晰度和明亮度上与1代的区别,3,4代虽然在技术上比2代有一定的提升,但是与2代并没有质的区别。所以说只要能购买到2代夜视仪,其成像效果就应该很满意了。

另外一点,需要明晰的是,在接触夜视仪时,很多人会说有1代+或者1代半,2代+或者2代半的夜视仪。其实这只是商家的炒作概念。从夜视仪的增像管的材料分类来说,只有1代,2代,3代和4代之分,没有所谓的1代半,2代半的产品。所以选购夜视仪时,不用就把1代和1代+当成同样的产品,2代和2代+当成同样的产品。不要被商家忽悠了。

四.微光和全黑在夜视仪中的概念

首先夜视仪从其基本原来来说,是一种微光设备,因为其原理是一种光线增强器,如果没有光线,增强也没有用。所以传统上把夜视仪也叫着微光夜视仪。

无论几代的夜视仪,在全黑的情况,都需要使用辅助红外光源。在这种情况下所以夜视仪能够在全黑的情况下使用。但是使用红外辅助光源又会产生另外一个问题,虽然红外光人眼不可见。但是夜视仪上红外发射器如果在发出红外光时,人眼能够看到红外灯的亮点。这儿不多说,第五点将详细说红外辅助光源的事情。

关于全黑的定义,全黑是指在山洞里或者在地下室,没有一点光线的情况下。在野外,很少出现全黑的情况。在野外只有在没有任何月光,也就是每月的1号,31号月末月初的时候,并且天空中有乌云或者浓雾遮盖的情况下。所以说在野外基本很少出现全黑的情况。

五.夜视仪的红外辅助光源

前面说了,夜视仪在全黑的情况下必须使用红外辅助光源。但是视仪是一种隐蔽设备,不希望被观察目标发现,所以军方使用的夜视仪很多是不配红外灯,或者配备功率很小,大约距离在10-20米的红外辅助光源,并且亮度很暗。。

如果你的观察对象是人,并且不希望被别人发现。使用的红外灯必须是非常暗的,距离在10-20米的红外灯。超过这种亮度的红外灯,肯定会被发现。军方在使用时,担心即使很小的红外灯也会被发现,在对敌实战时,是禁止使用红外辅助光源的。

如果你的观察对象是动物,或者观察对象人(并不担心对方发现,只是希望不要影响对方),这时候使用的红外灯的强度可以强一些,,一般可以使用40-50米远距离的红外灯。

但是超过50米的红外灯,都会影响到观察对象,不建议使用。

所以夜视仪不是红外灯越远越好,越亮越好。

六.数码夜视仪

前面说过数码夜视仪,数码夜视仪相对传统夜视仪的优缺点:

1. 数码夜视仪一般都有视频输出口,可以直接接视频设备进行录像。这

是其优点。

2. 数码夜视仪由于采用内部液晶屏观看图像,所以一般视野都比传统夜

视仪小,这是其缺点。

目前市面比较出名的数码夜视仪有奥尔法D560,博士能260542,育空河YUKON 28041,育空河YUKON 28046以及脉冲星750R主要这5款夜视仪,这4款夜视仪的整体水平都是传统1代夜视仪的水平,价格从3000-,6000元. 从性能上来说奥尔法D560最为清晰,观测距离最远,功能也最强大。其次就是博士能260542了。育空河和脉冲星这三款夜视仪,效果一般。

2012年底,美国IGEN发布了全新二代的数码夜视仪NV20/20,这款夜视仪是数码夜视仪的跨时代产品,这款夜视仪在性能上完全达到了传统2代夜视仪的水平。在清晰度,亮度及观测距离上,是前面几款数码夜视仪没法给它在一个档次。如果资金够的情况下,购买这款夜视仪。

七.一代和二代夜视仪在成像上有质的区别

一代单筒夜视仪,与二代夜视仪,在成像上差距很大。一代夜视仪在稍微弱点的光线下是无法看清目标的,所以在大部分情况下都需要使用红外辅助光源,但是红外辅助光源又不能太亮,否者会被对方发现。所以,一代单筒夜视仪的观测距离只能在30-50米。

而二代夜视仪,机会在所有情况下都

不需要开启红外灯,而且图像清晰度

高,观测距100-300米都没有问题。

所以在这个夜视仪上来说二代夜视仪

才能叫真正的夜视仪。能够叫真正的

夜视仪的数码夜视仪现在只有IGEN

NV20/20这一款。

二代夜视仪售价都上万元,由于双筒

夜视仪具有两个1代增像管,而且两

个物镜所以通光率更高。双筒一代夜

视仪的观测距离和清晰度多比单筒一

代夜视仪好不少,在资金不够的情况

下,可以选择好一点的一代双筒夜视仪。

目前市面上机会所有品牌都有二代夜视仪,但是大多数品牌还是以一代夜视仪为主,比如YUKON育空河只有1款二代夜视仪,脉冲星也只有3-4款二代夜视仪,博士能就没有二代夜视仪。二代夜视仪最为知名的品牌是奥尔法,作为一个以高档夜视仪作为主力产品的品牌,其二代夜视仪多达近20款,在全球占据了80%以上的二代夜视仪的份额。其二代夜视仪最低售价已经低于15000元,具有非常好的性价比。

八.双筒一代夜视仪的选择

双筒一代夜视仪,是一个万元内夜视仪的一个比较好的选择。目前双筒夜视仪在市面上有的主要型号是奥尔法B550,B350,TRACKER 560,YUKON 育空河海盗3X42,美双两款,另外脉冲星还有2款,博士能还有一款。

其中奥尔法主要生产高端的1代双筒夜视仪,YUKON和脉冲星,博士能主要生产5000元以下的低端1代双筒夜视仪。如果资金够建议还是选择高端的1代双筒夜视仪,观测距离会远很多,清晰度也高很多。

2013年双筒一代夜视仪,最闪耀的是奥尔法B550,这款夜视仪是市面上唯一一款中央调焦的双筒夜视仪(就给双筒望远镜一样)。中央调焦,大大方便了双筒望远镜的使用方便性,传统的双筒夜视仪,眼距不能调,调焦需要同时调整两个物镜,使用麻烦,并且不适合眼距不一样的人使用。B550另外一点,清晰度很高,采用了最新的1代+增像管。这款是1代双筒夜视仪中值得推荐的产品。

九.一代单筒夜视仪以及大部分数码夜视仪适合什么人使用

由于一代单筒夜视仪以及大部分数码夜视仪,成像效果一般,并且大部分情况下需要开启红外灯。所以一代夜视仪不是很适合作为隐蔽设备观察人。所以一代夜视仪只要用在科普研究,动物研究,打猎,以及儿童科普学习的方面。

作为单位使用,以及想真正体验夜视仪的客户,建议购买二代效果的数码夜视仪,或者二代夜视仪。

红外夜视仪与数码夜视仪的区别

红外夜视仪与数码夜视仪的区别 数码夜视仪是否会取代红外夜视仪成为民用夜视仪的首选?其实这是一个非常有争议性的话题。首先目前一部分不承认数码夜视仪这类产品是真正的夜视仪,还有一部分人觉得数码夜视仪不会取代红外夜视仪,所有这些问题的症结其实是大家对于数码夜视仪不是特别了解,而且对于两类夜视仪的差别不是很清晰。今天就为大家介绍一下这类数码夜视仪及与红外夜视仪的差别。 红外夜视仪的定义及工作原理: 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。简单来说,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。 红外夜视仪工作原理

红外夜视仪的缺点: 目前市场上民用的夜视仪主要是集中在一代+的红外夜视仪的产品上。不过这类夜视仪也有其缺点。 1、白天不能使用 2、效果差,分辨率低,有效分辨率只有24线对,对红外不敏感,加红外也就4-50米距离 3、寿命短,一代管寿命只有1000小时 4、由于微光管放大倍数大概是0.5,镜头不容易做到大倍率 5、由于内部有高压升压电路,易发生故障,可靠性不容易做高 6、由于是玻璃管子,易碎 当然,唯一的优点就是省电了,合格产品做得好的话,只有100多MW的功耗。 数码夜视仪的定义及工作原理: 区别于传统的红外夜视仪,数码夜视仪不是使用增像管作为图像增强器,而是使用低照度的CCD感光传感器作为图像增强器。低照度的CCD能够辨识非常暗的光线,然后转换为可见的数字信号,显示在夜视仪内部的液晶屏上。 数码夜视仪工作原理 数码夜视仪的优点:

双目单筒夜视仪

双目单筒夜视仪 夜视仪作为夜间户外工作的必备品,已经越来越进入人们生活工作中。在购买望远镜时,大部分人都是购买双筒的望远镜,因为双筒望远镜使用起来更适合人们的双眼观测。夜视仪也是一个需要人眼观测的设备。从理论上讲,肯定是双目的夜视仪比单目的夜视仪使用起来更为舒服。所以在资金够的情况下,是应该购买双目夜视仪的。但是,与双筒望远镜相比,双目夜视仪在内部构造上会更有学问,我们这里说的是双目单筒夜视仪,而不是双目双筒的,其实双目单筒与双目双筒没多大差别的,都是两只眼睛观看,这样就不会出现重影的现像。下面就详细给大家介绍,相信会对大家有帮助。 双目夜视仪相对单目夜视仪,具有更好的观测效果和观测距离,并且使用上也更符合人眼的观测。 一、双目单筒夜视仪的基本知识 在进入下面介绍主题前,需要介绍一下夜视仪最基本的知识: 1、增像管 增像管其实就是一个光源电子放大器,增像管是夜视仪最为关键的器件,也是影响夜视仪成本的最为主要的因素。增像管从原理角度说,可以分为1代,2代,3代甚至4代,理论上代数越高,越清晰 2、夜视仪代数和价格之间的关系 目前在国内销售的基本上没有4代的夜视仪。3代的几乎很少,但是市面上有商家把2代+的产品宣传成3代的去销售,价格从2代的价格上升一个阶梯。所以对于不懂的消费者而言,一定要了解清楚在下手。在这里我就不讲一代的产品了了,因为一代的产品不能满足较高的工作,只能在一般日常情况下使用。 1代+的夜视仪,双筒一般在5000-8000元。 2代和2代+的夜视仪,单筒价格一般在20000-40000元,双筒一般在30000-60000元。 2代+双目单筒的夜视仪,双目单筒价格一般在30000-50000元 3代数码夜视取证仪系统,单筒数码夜视取证仪的价格是在88000元,双筒数码夜视取证仪的价格是在118000元。 在讨论是应该买单目还是双目夜视仪之间,还需要了解双目夜视仪之间的本质差别 二、双目单筒夜视仪 这种双目夜视仪,在生产设计上,是直接在单目夜视仪结构上进行改造而成,简单的说就是在单目夜视仪的基础上,再前后增加一个目镜生产而成。虽然筒单,但是相对单筒的价格就会高很多,因为单目的夜视仪是用一只眼睛观看的,时间久了,就会头晕、眼睛酸痛。而双目的就不会出现这种问题,两只眼睛观看,观看的很是舒服。下图是奥尔法S350 8X80 双目单筒二代+夜视仪,军用级专用夜视仪,长距离观测,据统计美军采购这款达到十万台。

光学详细知识点

光学知识点大汇总 一、光的直线传播、 1、光现象 2、光源:能够发光的物体叫做光源。 ● 光源按形成原因分,可以分为自然光源和人造光源。 例如,自然光源有太阳、萤火虫等,人造光源有如蜡烛、霓虹灯、白炽灯等。 ● 月亮不是光源,月亮本身不发光,只是反射太阳的光。 3、光的直线传播:光在真空中或同一种均匀介质中是沿直线传播的,光的传播不需要介质。 大气层是不均匀的,当光从大气层外射到地面时,光线发了了弯折(海市蜃楼、早晨看到太阳时,太阳 还在地平线以下、星星的闪烁等) 光沿直线传播的现象:小孔成像、井底之蛙、影子、日食、月食、一叶障目。 ● 光沿直线传播的应用: ① 激光准直. 排直队要向前看齐. 打靶瞄准 ② 影的形成:光在传播过程中,遇到不透明的物体,由于光是沿直线传播的,所以在不透光的物体后面,光照射不到,形成了黑暗的部分就是影。 ③ 日食月食的形成 日食的成因:当月球运行到太阳和地球中间时,并且三球在一条直线上,太阳光沿直线传播过程中,被不透明的月球挡住,月球的黑影落在地球上,就形成了日食. 月食的成因:当地球运行到太阳和月球中间时,太阳光被不透明的地球挡住,地球的影落在月球上,就形成了月食. 如图:在月球后 1的位置可看到日全食, 在2 的位置看到日偏食, 在3的位置看到日环食。 小孔成像原理: 光在同一均匀介质中,不受引力作用干扰的情况下沿直线传播 根据光的直线传播规律证明:像长和物长之比等于像和物分别距小孔屏的距离之比。

4、光线:用一条带有箭头的直线表示光的径迹和方向的直线。(光线是假想的,实际并不存在) 光线是由一小束光抽象而建立的理想物理模型,建立理想物理模型是研究物理的常用方法之一。 5、光速 (1)光在真空中速度C=3×108 m/s=3×105 km/s ;光在空气中速度约为3×108 m/s 。光在水中速度为 真空中光速的3/4,在玻璃中速度为真空中速度的2/3 。 雷声和闪电在同时同地发生,但我们总是先看到闪电后听到雷声,这说明什么问题? 这表明光的传播速度比声音快. (2)光年是长度的单位,1光年表示光在1年时间所走的路程,1光年=3×108米/秒×365×24×3600秒=9.46×1015米 注意:光年不是时间的单位。 二、光的反射 1. 反射: 定义:光从一种介质射向另一种介质表面时,一部分光被反射回原来介质的现象叫光的反射。任何物体的表面都会发生反射。 我们能够看见不发光的物体,是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。 2. 探究实验:探究光的反射规律 【设计实验】 把一个平面镜放在水平桌面上,再把一张纸板ENF 竖直地立在平面镜上,纸板上的直线ON 垂直于镜面,如图2-2所示。 一束光贴着纸板沿着某一个角度射到O 点,经平面镜的反射,沿另一个方向射出,在纸板上用笔描出入射光EO 和反射光OF 的径迹。改变光束的入射方向,重做一次。换另一种颜色的笔,记录光的径迹。 取下纸板,用量角器测量NO 两侧的角i 和r 。 【实验表格】 图2-2

爆料!军用数码夜视仪详细介绍

爆料!军用数码夜视仪详细介绍 军用数码夜视仪区别于传统的民用数码夜视仪,要求产品的性能更高。正是因为其特殊用途,在生活中并不常见,所以给广大民众带来一种特殊的神秘感。今天我们就来揭开这层神秘的面纱,让大众更加了解这类军用数码夜视仪。 一、军用数码夜视仪的工作原理 军用数码夜视仪也是数码夜视仪,只是用途范围不同,所以和所有的数码夜视仪工作原理是相同的。数码夜视仪又称为数字夜视仪,其英文名称为Digital Night Vision。大部分数码夜视设备是通过高灵敏度的CCD图像传感器处理和转换该低照度光线为电信号,然后传送到微型显示器。 数码夜视仪的工作原理简单示意:较暗光线—->CCD(CMOS)感光器—->CPU(经软件处理)—->内置显示屏—->可视图像 数码夜视仪工作原理 二、军用数码夜视仪划分定义 军用数码夜视仪是相对于传统的数码夜视仪来划分定义的。两种数码夜视仪的主要区别还是在于

其核心部件-图像感光处理器的级别。目前市面上感光器主要分类两类,CCD及CMOS,而由CCD感光器应用作为普遍。无论是哪种类型的感光器元件,也分为几种级别。举例CCD感光器元件的级别分为A1,A2,A3,A4,A5等,其级别直接决定了数码夜视仪的级别,采用CCD-A1级别的感光器是一代数码夜视仪,采用CCD-A2级别的感光器是二代数码夜视仪,以此类推,目前民用市场上最高是三代级别的数码夜视仪,而更高级别的数码夜视仪则在军用级别的数码夜视仪应用较多。值得一提的是由于索尼和奥尔法在CCD图像传感器A4、A5级别的研发上贡献巨大,已成为军用数码夜视仪专供品牌商。 一代数码夜视仪至五代数码夜视仪参数对比图 三、军用数码夜视仪的性能 军用数码夜视仪的观测目标通常隐蔽在草丛或树林中,由于野外环境极其复杂,人也容易产生错觉,很难找准目标。所以军用数码夜视仪的性能要求会高于民用的数码夜视仪,下面从以下几个方面来说明军用对于的性能。 (1)关于图像清晰度 军用数码夜视仪基本使用环境是全黑下,而且完全不依靠红外辅助,所以对于观看图像的清晰度要求

光学知识结构图

光的直线传播:光在同一种均匀介质中沿直线传播。 光线表示方法:用一条带箭头的直线来表示光的传播路径和方向。现象:影子的形成(手影,日食月食)﹑小孔成像等 光在真空中的传播速度最快,气体,液体,固体按顺序递减。 真空中的光速3× 8 10m/s,而在空气中传播速度也认为是3×108米/秒。 光现象 光 光 源 定义:自身发光的物体叫做光源。(注:月亮,发光屏幕不是光源)。 分类 天然光源:太阳﹑水母﹑闪电; 人造光源:火焰﹑灯光。 光 的 色 彩 光的色散:太阳光分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等色光的现象。 光的三原色:红、绿、蓝;颜料的三原色是:红、黄、蓝。 物 光照到物体表面上时,有一部分光被物体反射,一部分光被吸收, 如果物体是透明的,还有一部分光会透过它。 不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的。 透明物体的颜色是由它透过的色光决定的。 光具有的能量叫做光能。 人眼 看不 见的 光不 可见 光 红外线 紫外线 概念:太阳光色散区域中,红光外侧的不可见光叫做红外线。 性质:红外线能使被照射的物体发热,具有热效应(如太阳的 热就是以红外线传送到地球上的)所有物体都在不停的向外辐射红外线。 应用:红外探测器﹑红外照相机﹑红外夜视仪﹑追踪导弹 概念:太阳光色散区域中,紫光外侧的不可见光叫做紫外线。 性质:能使荧光物质发光,另外还可以灭菌。 应用:验钞机﹑紫外线杀菌﹑ 光的 直线 传播 光的直 线传播 光速 (1) 平面镜成的是虚像; (2) 像与物体大小相等; (3) 像与物体到镜面的距离相等; (4) 像与物体的连线与镜面垂直。 (5) 平面镜里成的像与物体左右倒置。 平 面 镜 平面镜应用:(1)成像;(2)改变光路。 平面镜成像特点: 的 色 彩 颜 色 体 的 颜 色

不可不知 数码夜视仪竟然可以做这些事

不可不知!数码夜视仪竟然可以做这些事! 什么产品可以实现昼夜两用?什么装备可以夜间拍照取证?一款双目数码夜视仪产品近日得到了大家越来越多的关注。 今年7月中旬,东北某地防火办组织了一场关于森林防火知识宣传教育活动,当地媒体争先报道,关于讲解森林防护装备的部分成为了的焦点,其中ORPHA奥尔法数码红外夜视仪DB550L的投入使用更是引来多方关注。而事实上,随着数码夜视仪在产品功能特点上的不断革新,如今包括森林防火、家庭安全、夜钓、电力巡线等生活行业领域已开始广泛应用该产品,其全新的功能应用得到了业内广泛好评。 “从去年下半年我们配备使用了ORPHA奥尔法DB550L以后,提升了对辖区电缆电线的检查力度,尤其在预防突发电线事故及保障生命财产安全的工作上节省了成本,提高了工作效率”江苏某配电企业一位负责人表示,这种多功能双目双筒第三代数码夜视仪不仅具有传统夜视仪特点,更融合了一些更复合夜间实际使用需求的全新功能,实际使用效果更佳。 “尤其该夜视仪所具有的快速对焦,可帮助我们快速看清移动目标,红外照明亮度可调节适应不同的光线环境等等功能可让我们如虎

添翼”在某保安公司上班的张先生表示,ORPHA奥尔法DB550L不仅可支持1920X1080的高清录像,更可记录自己及周围的声音,有利于自己在处理一些突发事件时保留证据。 图像处理更清晰,细节更完美。有别于传统夜视仪的是,ORPHA 奥尔法DB550L采用的是新一代三代CCD传感器,搭配新研发的图像处理系统。这一产品特性可让夜视仪的抓取目标更容易,图像更加清晰,细节更加完美。 翻折屏幕的应用,非常适合团队协作。“在具体使用时可通过显示屏的多人观看,对目标的分析和处理更直观”某户外探险团队网友留言。同时,ORPHA奥尔法DB550L夜视仪5倍至20倍的倍率调节功能可将目标拉近或推远,无论是您想“一览无余”纵观全景,还是想“身临其境”感受细节,奥尔法数码夜视仪都带给您非凡的体验。 全新手机操控,现代科技应用一应俱全。“ORPHA奥尔法DB550L 可通过WIFI连接夜视仪和手机APP进行多功能操作,将现代科技应用于ORPHA奥尔法DB550L是其受到使用者青睐的主要原因”研发人员介绍,像GPS定位功能、电子罗盘功能、水平仪功能的应用不仅简单易操作,而且所起到的实际应用效果非常明显。 “该仪器体积小巧,便于携带,隐蔽性好,非常适合移动侦察、

(完整版)初二光学知识点整理

光学知识点知识点整理 一、光的直线传播 1、光现象:包括光的直线传播、光的反射和光的折射。 2、光源:能够发光的物体叫做光源。 ●光源按形成原因分,可以分为自然光源和人造光源。 例如,自然光源有太阳、萤火虫等,人造光源有如蜡烛、霓虹灯、白炽灯等。 ●月亮不是光源,月亮本身不发光,只是反射太阳的光。 3、光的直线传播:光在真空中或同一种均匀介质中是沿直线传播的,光的传播 不需要介质。 大气层是不均匀的,当光从大气层外射到地面时,光线发了了弯折(海市蜃楼、早晨看到太阳时,太阳还在地平线以下、星星的闪烁等) 光沿直线传播的现象:小孔成像、井底之蛙、影子、日食、月食、一叶障目。 ●光沿直线传播的应用: ①激光准直. 排直队要向前看齐. 打靶瞄准 ②影的形成:光在传播过程中,遇到不透明的物体,由于光是沿直线传播的,所 以在不透光的物体后面,光照射不到,形成了黑暗的部分就是影。 ③日食月食的形成 日食的成因:当月球运行到太阳和地球中间时,并且三球在一条直线上,太阳光沿直线传播过程中,被不透明的月球挡住,月球的黑影落在地球上,就形成了日食. 月食的成因:当地球运行到太阳和月球中间时,太阳光被不透明的地球挡住,地球的影落在月球上,就形成了月食. 如图:在月球后 1的位置可看到日全食, 在2的位置看到日偏食, 在3的位置看到日环食。 1 3 2

④小孔成像:小孔成像实验早在《墨经》中就有记载小孔成像成倒立的实像, 其像的形状与孔的形状无关。像可能放大,也可能宿小。 用一个带有小孔的板遮挡在屏幕与物之间,屏幕上就会形成物的倒像,我们把这样的现象叫小孔成像。前后移动中间的板,像的大小也会随之发生变化。 这种现象反映了光沿直线传播的性质。 小孔成像原理:光在同一均匀介质中,不受引力作用干扰的情况下沿直线传播根据光的直线传播规律证明像长和物长之比等于像和物分别距小孔屏的距离之比。 4、光线:用一条带有箭头的直线表示光的径迹和方向的直线。(光线是假想的, 实际并不存在) 光线是由一小束光抽象而建立的理想物理模型,建立理想物理模型是研究物理的常用方法之一。 5、光速:光在不同物质中传播的速度一般不同,真空中最快. (1)光在真空中速度C=3×108m/s=3×105km/s;光在空气中速度约为3×108m/s。 光在水中速度为真空中光速的3/4,在玻璃中速度为真空中速度的2/3 。 雷声和闪电在同时同地发生,但我们总是先看到闪电后听到雷声,这说明什么问题? 这表明光的传播速度比声音快. (2)光年是长度的单位,1光年表示光在1年时间所走的路程,1光年=3×108 米/秒×365×24×3600秒=9.46×1015米 注意:光年不是时间的单位。 二、光的反射 1.反射:光在两种物质的交界面处会发生反射。 我们能够看见不发光的物体,是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。 定义:光从一种介质射向另一种介质表面时,一部分光被反射回原来介质的现象叫光的反射。任何物体的表面都会发生反射。 2.探究实验:探究光的反射规律 【设计实验】把一个平面镜放在水平桌面上,再把一张纸板ENF竖直地立在平面镜上,纸板上的直线ON垂直于镜面,如图2-2所示。 一束光贴着纸板沿着某一个角度射到O点,经平面镜的反射,沿另一个方向

制作简易夜视镜的方法

教你一个制作简易夜视镜的方法 真是意外的惊喜,在一次瞎玩中,竟发现了一个制作夜视效果很棒的眼镜的方法,不但夜晚戴着走路视线好,还对薄纱衣有些许透视作用!下面给感兴趣者简单介绍下做法: 第一步,先找到一款近视眼镜(普通的即可),和一块具有特殊成分的擦拭布,即“多功能美皮擦拭巾”(本是用来擦拭各种皮具的,能使皮具表面达到持久光亮如新的效果,这里我们 是要借用到它的化学成分),这种物品网上搜索即可找到零售点。 第二步,去药店买瓶紫药水(高锰酸钾)。 第三步,用紫药水洗一下这副眼镜的表面。 第四步,一分钟后用水冲干净紫药水。 第五步,用擦拭巾擦试两分钟,然后用水冲洗干净。 第六步,反复一次,OK了! 夜视 前一段时间看到了博世出的夜视系统,感觉还是很不错的,不过只有大奔上有这样的东西比较郁闷。不过看到实际的使用效果很让我心动,经过在网上寻找的大量资料,我准备自己动手DIY一下,看看有没有可能自己造一个行车夜视系统。 首先夜视系统需要摄像部分,从现在的条件来说,让我自己买一个红外线夜视仪不太可能,不说贵不贵,用起来我也觉得不太好用,所以在网上搜索的资料,首先就看到了SONY出的一款老的数码相机,具有夜视功能(还有透视功能,呵呵)具体型号就不跟大家说了,有想知道的,搜索以下就OK了。这款相机价格有点贵,目前也要1000多块,对于我的试验来说比较浪费。所以,看过原理后,我知道普通的数码相机也可以进行改造,改造成红外线夜视照相机,所以,我买了一款老的佳能数码相机500万的A460,进行改造。(自己动手后果自负,千万要小心!没有动手经验的朋友最好找找朋友帮忙)具体改造见下图:

我从二手市场淘换来的佳能数码相机,480元,嘿嘿,4倍光学变焦,还是不错的,如果为了自己家里照相肯定够用了,呵呵 将前面板拆除掉,就是上面这个样子。

夜视仪介绍

夜视仪相关知识 夜视仪原理、夜视仪白天可以看吗?红外成像仪器分类夜视仪使用寿命关于微光夜视仪一、什么是夜视仪? 一提到夜视的很多人都会问有没有夜视望远镜,夜视眼镜,红外望远镜,其实望远镜跟就没有什么夜视的,红外的,这些指的都是夜视仪,望远镜和夜视仪的原理是不一样的,它只能在白天和有光线的条件下使用,而夜视仪以像增强器为核心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”。 二、视仪白天可以看吗? 经常会有顾客问这么一个问题,夜视仪白天可以看吗? 如果不可以的话,那我们怎样试验效果? 因为本公司晚上不营业,所以顾客很担心万一买回去产品再不管用怎么办。 这里要告诉大家一个夜视仪本身是不可以在白天工作的,除非yukon 5X42除外别的在白天可以看,但并不是市面上所说的昼夜兼用的,而5X42就算白天可以看,但效果也是很差的,适用价值不是很高(白天的话)。不过最近新推出了一种夜视仪,统称全天候数码夜视仪,这个在晚上和白天都可以看,它里面是数码CCD管,它内置拍照和录像功能,只需要迷你SIM卡,像我们一般的手机内存卡也可以。但向其他以像增强器为核心器件的夜视仪,如果想要白天试验效果的话,可以盖上盖子看下,因为盖子上大部分都会有个针眼或者是一个厚厚的和太阳眼镜似的片子,可以直接盖上测试下,因为有盖子的原因,视野会比晚上要小一些。这样可以模拟晚上的效果,购买的时候你可以看下,心里有个大概即可。 三、外成像仪器分类 能够将物体红外辐射(即热辐射)分布转换成人眼可见的图象,并能进行检测的仪器统称为红外热像仪。红外成像仪器可应用于民用、工业、医疗等各个领域。 红外成像仪器主要有三大类: a.红外热像仪(简称热像仪)。 特点:光学机械扫描,光学探测器,使用液氮、高压氩气或热电元件制冷。 价格:国际市场上为每套4—12万美元。 性能:性能好(温度分辨率可达0.1℃)、功能多。 应用:由于结构复杂、使用不便、维修困难、除了研究等特殊场合使用外,不便现场使用。 b.红外热电视(简称热电视)。 特点:电子束扫描,热电探测,不需制冷。 价格:国际市场上为每套1.5—2.5万美圆,国内同类产品5-7万人民币。 性能:温度分辨率略底(接近0.1℃)。 应用:由于结构简单,携带、使用、维修方便,适合现场使用。 c.红外CCD成像(简称IRCCD)。 特点:全固体化,目前只能工作在3~5微米波段,需制冷。 价格:国际市场上为每套5万美圆以上。 目前尚未形成大批量生产能力。 四、关于微光夜视仪

红外灯基础知识

红外灯基础知识 红外夜视技术分为主动红外夜视技术和被动红外夜视技术。主动红外夜视技术是通过主动照射并利用目标反射红外源的红外光来实施观察的夜视技术。 被动红外夜视技术是借助于目标自身发射的红外辐射来实现观察的红外技术,它根据目标与背景或目标各部分之间的温差或热辐射差来发现目标。其装备为热像仪。热成像仪具有不同于其它夜视仪的独特优点,如可在雾、雨、雪的天气下工作,作用距离远,能识别伪装和抗干扰等,已成国外夜视装备的发展重点,并将在一定程度上取代微光夜视仪。 监控领域的夜视系统主要采用主动红外夜视技术,其主要产品为红外灯和日夜转换摄像机。 红外灯的原理及其特性 光是一种电磁波,它的波长区间从几个纳米(1nm=10-9m)到1毫米(mm)左右。人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为380nm~780nm,可见光波长由长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光,波长比紫光短的称为紫外光,波长比红外光长的称为红外光。通常人们将红外光划分为近、中、远红外三部分。近红外指波长为0.75~3.0微米;中红外指波长为3.0~20微米;远红外则指波长为20~1000微米。 红外灯有不同的功率及715Nm、830nM两种波长,波长的不同决定了红外灯照明距离和效果: 1.715nM的红外灯由于其照明距离远,效果好,但是会产生红暴情况(现在家用数码相机的补光用的就是这种红外灯); 2.使用830nM的红外灯基本没有红暴现象或是红暴很少,但在实际应用中应选用低照度摄像机。 红外灯的照射距离 红外灯的最大照明范围取决于天气条件、物体的反光率和周围的光照水平,红外聚光灯最远的投射范围基本如下:

夜视技术中的微光成像和红外热成像技术比较

夜视技术中的微光成像和红外热成像技术比较 夜视技术中的微光成像和红外热成像技术比较 1引言始于20世纪60年代的微光夜视技术靠夜里自然光照明景物,以被动方式工作,自身隐蔽性好,在军事、安全、交通等领域得到广泛的应用。近年来,微光夜视技术得到迅速发展,在第一代、第二代、第三代的基础上,第四代技术应运而生。始于20世纪50年代的红外热成像技术也走过了三代的历程,它以接收景物自身各部分辐射的红外线来进行探测,与微光成像技术相比,具有穿透烟尘能力强、可识别伪目标、可昼夜工作等特点。可以说,微光成像技术和红外热成像技术已经成为夜视技术的二大砥柱。2微光夜视技术及其发展2.1第一代微光夜视技术20世纪60 年代初,在多碱光阴极(Sb-Na-K-Cs)、光学纤维面板的发明和同心球电子光学系统设计理论的完善的基础上,将这三大技术工程化,研制成第一代微光管。其一级单管可实现约50倍亮度增益,通过三级级联,增益可达5x104~105倍。第一代微光夜视技术属于被动观察方式,其特点是隐蔽性好、体积小、重量小、成品率高,便于大批量生产;技术上兼顾并解决了光学系统的平像场与同心球电子光学系统要求有球面物(像)面之间的矛盾,成像质量明显提高。其缺点是怕强光,有晕光现象。2.2第二代微光夜视技术第二代微光夜视器件的主要特色是微通道板电子倍增器(MCP)的发明并将其引入单级微光管中。装有1个MCP的一级微光管可达到104—105亮度增益,从而替代了原有的体积大、笨重的三级级联第一代微光管;同时,MCP微通道板内壁实际上是具有固定板电阻

的连续打拿级,因此,在恒定工作电压下,有强电流输入时,有恒定输出电流的自饱和效应,此效应正好克服了微光管的晕光现象;加之它的体积更小、重量更轻,所以,第二代微光夜视仪是目前国内微光夜视装备的主体。2.3第三代微光夜视技术第三代微光夜视器件的主要特色是将透射式GaAs光阴极和带Al2O3,离子壁垒膜的MCP引入近贴微光管中。与第二代微光器件相比,第三代微光器件的灵敏度增加了4倍-8倍,达到800μA/Im~2600μA/Im,寿命延长了3倍,对夜天光光谱利用率显著提高,在漆黑(10-4lx)夜晚的目标视距延伸了50%-100%。第三代微光器件的工艺基础是超高真空、NEA表面激活,双近贴、双铟封、表面物理、表面化学和长寿命、高增益MCP技术等,又为发展第四代微光管和长波红外光阴极像增强器等高技术产品创造了良好的条件。图1所示是用三代微光夜视仪在同样条件下分别获取的图像,从图中可明显看出第三代要优于第二代,而第二代又远远优于第一代。 2.4微光夜视技术的发展趋势微光夜视器件的研究方向是致力于提高已有的几代产品的性能,降低成本,扩大装备;进一步延伸新一代产品的红外响应和提高器件的灵敏度。2.4.1超二代微光夜视技术超二代微光管采用与第三代微光近贴管结构大体相同的技术,主要技术特点是将高灵敏度的多碱光电阴极引入到第二代微光管中,并借用第三代微光MCP、管结构、集成电源以及结晶学、半导体本体特性等机理和工艺研究成果,其成像质量大幅度提高,由于工艺相对简单,价格相对较低,因而成为目前的主流产品。2.4.2第四代徽光夜视技术近来,微光管的设计者从MCP中去除

夜视仪的基本知识

文章简介 20世纪30年代荷兰的霍尔斯特等人成功的研制出世界上地一只近贴式红外变像管,它的出现标志着夜视技术的诞生,借助于夜视仪器,人类从此可以在黑暗环境中观察目标。简单的说夜视技术就是借助于光电成像器件实现低照度条件下观察的光电技术。夜视技术基本上可分为红外和微光两个方面,主动式红外夜视仪造价较低,成像清晰,对比度好,使用时受环境照明条件影响小,但由于需要红外光源照射,用于军事上,有容易被敌方侦测仪器发现的缺点。微光夜视仪和主动红外夜视仪相比,具有体积小,重量轻,且由于工作方式是被动的,使得安全性大为提高,不容易暴露。但微光夜视仪的缺点也是显而易见的,其作用距离和观察效果受环境影条件响很大,雨雾天不能够正常工作,在完全黑暗的环境中(如山洞)则完全失效。但随着技术的不断进步和发展,如今的微光夜视技术已大为提高,现在让我们一起来追溯微光夜视仪器发展的基本脉络。 文章详细内容 夜视仪作为一个专业的光电设备,在购买前,很多人都是一头雾水。下文将介绍夜视仪的一些相关入门知识,相信对对大家选购夜视仪会有一定的帮助: 1. 夜视仪的发展历史 20世纪30年代荷兰的霍尔斯特等人成功的研制出世界上地一只近贴式红外变像管,它的出现标志着夜视技术的诞生,借助于夜视仪器,人类从此可以在黑暗环境中观察目标。简单的说夜视技术就是借助于光电成像器件实现低照度条件下观察的光电技术。夜视技术基本上可分为红外和微光两个方面,主动式红外夜视仪造价较低,成像清晰,对比度好,使用时受环境照明条件影响小,但由于需要红外光源照射,用于军事上,有容易被敌方侦测仪器发现的缺点。微光夜视仪和主动红外夜视仪相比,具有体积小,重量轻,且由于工作方式是被动的,使得安全性大为提高,不容易暴露。但微光夜视仪的缺点也是显而易见的,其作用距离和观察效果受环境影条件响很大,雨雾天不能够正常工作,在完全黑暗的环境中(如山洞)则完全失效。但随着技术的不断进步和发展,如今的微光夜视技术已大为提高,现在让我们一起来追溯微光夜视仪器发展的基本脉络。 夜视仪的发展历史就是现代军事的发展历史,主导夜视仪的发展,主要是美国军方。从1960年开始美国军方就与现在全球两大夜视仪厂商ORPHA和ITT合作,研发从一代到目前为止的四代夜视仪。现在民用的夜视仪,很多都是从美军夜视仪转变而来,比如非常知名的ORPHA TRACER560,G350+,ONV2+ 以及ITT 的SPOT450,SLIM450都是曾经在美国军方或者北约军方大量服役的优秀机型。 2. 什么时候会用到夜视仪产品? ---休闲娱乐时使用,例如野营,旅行,捕鱼,划船,或自然观测用。其它用途包括监视,搜索和救援,和保安等用途。

微光夜视仪原理

文章简介 微光夜视仪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。 文章详细内容 微光夜视仪原理 微光夜视仪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。 微光夜视仪是根据光电效应的物理学原理制作而成的。光子进入夜视仪后打在金属板上,产生光电子。这些电子又通过一个安放在光屏前的薄盘片,盘片上有数百万个微通道(即数百万个像素),电子进入微通道后实现电子倍增,最后投射到荧光屏上成像。 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。 一、微光夜视仪的发展趋势 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。 二、微光夜视仪的主要参数指标夜视仪指标其实都不是很重要,特别是厂家标称的最远观测距离,一般都误差很大,没有任何的参考价值。指标部分也就看看倍率和口很径。 厂家给出的数据很多是一种理论值。夜视仪的观测距离受到黑暗程度,天气质量(如雾,雨等)的严重影响。同时夜视仪的观测距离分为微光观测距离和全黑观测距离。其中全黑观测距离需要红外发射器的辅助光源配合,所以会受到红外发射器发射距离的远近的影响。 夜视仪的观测距离最为主要受到夜视仪的增像管代数的影响。 <1>. 微光观测距离

夜视仪的发展历史

夜视仪作为一个专业的光电设备,在购买前,很多人都是一头雾水。下文将介绍夜视仪的一些相关入门知识,相信对对大家选购夜视仪会有一定的帮助: 1. 夜视仪的发展历史 20世纪30年代荷兰的霍尔斯特等人成功的研制出世界上地一只近贴式红外变像管,它的出现标志着夜视技术的诞生,借助于夜视仪器,人类从此可以在黑暗环境中观察目标。简单的说夜视技术就是借助于光电成像器件实现低照度条件下观察的光电技术。夜视技术基本上可分为红外和微光两个方面,主动式红外夜视仪造价较低,成像清晰,对比度好,使用时受环境照明条件影响小,但由于需要红外光源照射,用于军事上,有容易被敌方侦测仪器发现的缺点。微光夜视仪和主动红外夜视仪相比,具有体积小,重量轻,且由于工作方式是被动的,使得安全性大为提高,不容易暴露。但微光夜视仪的缺点也是显而易见的,其作用距离和观察效果受环境影条件响很大,雨雾天不能够正常工作,在完全黑暗的环境中(如山洞)则完全失效。但随着技术的不断进步和发展,如今的微光夜视技术已大为提高,现在让我们一起来追溯微光夜视仪器发展的基本脉络。 夜视仪的发展历史就是现代军事的发展历史,主导夜视仪的发展,主要是美国军方。从1960年开始美国军方就与现在全球两大夜视仪厂商ORPHA和ITT合作,研发从一代到目前为止的四代夜视仪。现在民用的夜视仪,很多都是从美军夜视仪转变而来,比如非常知名的ORPHA TRACER560,G350+,ONV2+ 以及ITT 的SPOT450,SLIM450都是曾经在美国军方或者北约军方大量服役的优秀机型。 2. 什么时候会用到夜视仪产品? ---休闲娱乐时使用,例如野营,旅行,捕鱼,划船,或自然观测用。其它用途包括监视,搜索和救援,和保安等用途。 3. 为什么夜视仪用久后眼睛会难受? 夜视仪是图像亮度增强设备,所以一旦设计不好,就会导致眼睛非常难受。目前很多品牌在设计时没有投入成本,一味增大图像对比度,导致很多低端的夜视仪,人用一分种就会出现流泪的情况。 但是作为国际知名品牌,特别是给军方合作的品牌,军方有严格的技术指标,要求部队在使用时,夜视仪必须适合长期观看。所以像ORPHA和ITT这样的品牌,是可以使用比较长的时间,眼睛也不会难受。

七年级下册光学知识专题

【知识点1】光的基础知识: 1. 光源、光的传播 (1)光源:正在发光的物体。 (2)光的传播:光在同一种均匀介质中沿直线传播。 光在同一种均匀介质中沿直线传播,在日常生活中有很多例子,如影子的形成、小孔成像(倒立的像)、日食、月食、射击运动员瞄准射击等。 (3)光线:为了形象地表示光的传播情况,我们常用一条带有箭头的直线表示光的传播路线和方向,这样的直线叫做光线。 (4)利用光的直线传播解释一些现象:阳光下树荫中的圆形光斑,不管瓦缝的形状如何,透过瓦缝形成的光斑都是圆的,这些现象说明这是小孔成像,小孔成像所成的是倒立的像。 2. 光的传播速度 (1)光在不同的介质中传播速度的快慢不同。在真空中最快,达到3×108m/s,在空气中传播速度稍微慢一点,在水中的光速为真空中的3/4。 (2)光年:1光年表示光在一年的时间里传播的距离,约为9.46×1012km。故光年是距离单位而不是时间单位。 3. 光的色散 (1)光的色散:白光是由多种色光混合而成的,通过棱镜可以分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光,这种现象叫做光的色散。“雨后彩虹”就是一种光的色散现象。 (2)单色光、复色光和不可见光: ①我们把不能再分解的光叫单色光,如红、橙、黄、绿光等。 ②由单色光混合而成的光叫复色光。白光就是复色光。 ③我们把肉眼看不见的光叫不可见光,常见的有:红外线,家用电器的遥控器发出的就是红外线,在军事上还有红外线夜视仪;紫外线,能杀死微生物,常被人们用来消毒杀菌,另外,紫外线还能使荧光物质发光,可以用来鉴别纸币的真伪;适量的紫外线照射,有助于人体健康,但过量的紫外线照射,会使人的皮肤变黑,并能诱发皮肤癌。 4. 物体的颜色 ①看到物体颜色的条件:哪种色光进入眼睛,我们看到的就是哪种颜色; ②不透明的物体的颜色由它反射的色光的颜色决定;透明物体的颜色由它透过的色光的颜色决定;白色物体能反射所有单色光;黑色物体能吸收所有单色光。 5. 电磁波 (1)电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等。 (2)电磁波的速度与光速相同,在真空中为3×108m/s。光也是一种电磁波。 (3)有的电磁波辐射对人体有害,但其用途很广泛:如可以传播信息、X射线可以诊断疾病、γ射线可以杀死肿瘤细胞等。 【典型例题】 例1. 小明在学习“光的传播”时,看到老师做的一个演示实验,过程如下:①用激光笔射向水中,观察到光线是一条直线(如图);②在A点处用漏斗向水中慢慢注入海波溶液,观察到光线发生了弯曲;③经搅拌后,观察到光线又变直。小明根据上述现象得出的结论,表述正确的是()

夜视仪详解

1)主动红外夜视仪 红外夜视仪是用目标(物件、人员)发出的或反射回来的红外线进行观察的夜视仪器。现代坦克装配有驾驶员红外夜视仪、车长红外夜视仪、炮长红外夜视仪和炮长红外夜间瞄准镜。主动红外夜视仪靠自带红外光源(红外探照灯)照射目标,利用被目标反射回来的红外线转换成可见图像,由红外探照灯、观察镜、电源三部分组成的。由于自然界物体的温度较低,辐射出的红外线能量很小,不能满足仪器的成像要求,所以需要红外探照灯或带有红外滤光玻璃的白炽探照灯来发射人眼行不见的红外辐射。主动红外夜视仪的工作原理如下:当接通电源后,红外探照灯发射出红外线,照射前方目标,由主动红外夜视仪中的观察镜的物镜接收目标反射回来的红外线,在红外交像管的光电阴极面上形成目标的红外光学图像,通过变像管将不可见的红外目标像换成人眼可见的目标图像,在荧光屏上显示出来,于是人眼就可通过观察镜的目镜观察到目标的图像。目前,坦克驾驶员红外夜视仪的视距(目标是坦克)为60~100米,车长红外夜视仪的视距(目标是坦克)为800~1000米,炮长红外夜间瞄准镜的视距为1200米,有的可达1500米。主动红外夜视仪因为有红外探照灯照明场景,光束照射到目标上将使景物间形成了较显著的明暗反差,所以图像消晰,利于观察但是容易自我暴露(红外探照灯向外发射红外线、容易被红外探测器发现)而招来火力攻击,而且观察的范围只限于被照明的景物,视距也受到探照灯的尺寸和功率的限制,红外探照灯易被打坏,因而逐步为各种被动式的夜视仪器所代替。 (2)微光夜视仪 夜间的月光、星光、银河系的亮光和大气辉光等,通称为“微光”。利用夜空的微光并加以放大,使人眼能看得见目标图像的一种仪器称为微光夜视仪。微光夜视仪的总体结构与主动式红外线夜视仪基本相同,唯一的区别是省去了红外线光源——红外探照灯,所以它是一种被动式夜视仪器。微光夜视仪的关键部件是像增强器,它把微弱夜天光(其照度低于0.1勒克斯)照明下人眼分辨不清的景物图像转换成人眼可看清的可见光景物图像。微光夜视仪工作原理如下:其光学系统的物镜接收目标反射的自然微光,在像增强器的第一级光电阴极面上形成极为微弱的目标光学图像,经像增强器增强(其亮度增益通常为几万倍)后,在最后一级荧光屏上显示可供人眼观察的目标图像。微光夜视仪构造简单,体积较小,耗电较少,特别是不需人工的红外光源,因而使用安全可靠,不易暴露,从而提高了坦克在夜间的隐蔽性。英军在马岛战争中,借助这种夜视设备最终占领了马岛,就是个明证。但是,微光夜视仪的观察效果和作用距离,受周围环境的自然照度(星光或辉光的亮度)和大气透明度影响较大,在全黑条件下几乎不能工作。与主动红外夜视仪相比,图像不如后者清晰。特别是当天空中有密布的浓云和贴近地面的烟雾与无定向的散射将使景物的照度和对比度明显下降,会严重地影响观察效果。所以在某些坦克上还同时装有主动红外夜视仪或被动红外夜视仪。利用级联式像增强器的微光夜视仪,基本上能符合战术性能要求,但它遇到炮口焰、爆炸闪光等会产生模糊现象,最后一级图像还有畸变,因而不得不时常中断工作。在像增强器的光电阴极和荧光屏之间插入一个具有电子倍增功能的器件,可以避免闪光造成的模糊现象。目前,较先进的微光夜视仪的夜视距离在星光下已达到1600米,月光下已达2700米。如果把像增强

全球十大夜视仪品牌

全球十大夜视仪品牌 文章简介 目前市面上夜视仪品牌众多,质量参差不齐,夜视仪的效果无法单纯从指标上进行判断,用户在选择夜视仪时就非常困难。从而,购买知名品牌的夜视仪,特别是一线大品牌的夜视仪成为了很多客户的首选。本文将详细对夜视仪的品牌进行介绍,以方便大家选择夜视仪的品牌和型号。 文章详细内容 红外夜视仪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:红外夜视仪产品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 用途: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。 目前市面上夜视仪品牌众多,质量参差不齐,夜视仪的效果无法单纯从指标上进行判断,用户在选择夜视仪时就非常困难。从而,购买知名品牌的夜视仪,特别是一线大品牌的夜视仪成为了很多客户的首选。本文将详细对夜视仪的品牌进行介绍,以方便大家选择夜视仪的品牌和型号。 一. 一线夜视仪品牌: 共三个: ORPHA奥尔法,IGEN爱吉,RNO 一线品牌夜视仪,占据了全球60%以上的夜视仪份额,一线大牌夜视仪,无论在做工,内部电子器件,增像管质量上都相对其它品牌具有比较大优势。一线品牌是夜视仪质量的象征。 以上5个一线品牌,产品各有侧重点。 1. ORPHA奥尔法,

望远镜基本知识

望远镜基本知识 1.望远镜的表示方法 望远镜的基本表示方法是:倍率x物镜口径(直径,mm),不同类型的望远镜的规格表示方法只有一些细小的差距,但都不脱离这个模式,下面一一说明: 1.1、固定倍率的望远镜(也是最常见的望远镜)的表示方法:倍率x物镜口径(直径,mm),比如7x35表示该种望远镜的倍率为7倍,物镜口径35毫米;10×50表示该种望远镜的倍率为10倍,物镜口径为50 毫米。 1.2、连续变倍望远镜规格的表示方法:连续变倍望远镜是用“最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)”来表示,如8-25x25表示该种望远镜的最低倍率是8倍、最高倍率是25倍、在8倍和25倍之间可以连续变换、口径是25毫米。 1.3、固定变倍望远镜的表示方法:低倍率/高倍率(/更高倍率)x物镜口径(直径mm),有时候也用最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)的表示方法,例如15/30*80指倍率为15倍和30倍固定变倍、口径为80毫米的望远镜。 1.4、防水望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WP (Water proof),如8X30WP指倍率为8倍,物镜口径为30毫米的防水望远镜。 1.5、广角望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加 WA(Wide Angle),如7X35WA指倍率为7倍,物镜口径35毫米的广角望远镜 一些经销商把前后两数字相乘的积当作望远镜的倍率来哄骗消

费者是不道德的,更有一些经销商随意扩大两个数字来欺骗消费者,我曾经见过一款10x25的DCF望远镜,标注的规格竟是990x99990,天!990倍的、口径是99990mm的望远镜是什么概念? 2.望远镜的倍率指的是什么 望远镜的倍率是指一架望远镜的倍率是指望远镜拉近物体 的能力,如使用一具7倍的望远镜来观察物体,观察到的700米远的物体的效果和肉眼观察到的100米远的物体的效果是相似的(当然,由于环境的影响效果要差一些)。很多人总认为倍率越高越好,一些经销商和厂家也以虚假的高倍来吸引、欺骗消费者,市场上有些望远镜竟然标为990倍!实际上,一架望远镜的合理倍率是与望远镜的口径和观测方式相关的:口径大的,倍数可以适当高些,带支架的的可以比手持的高些。倍率越大,稳定性也就越差,观察视场就越小、越暗,其带来的抖动也大增加,呼吸的气流和空气的波动对其影响也就越大。手持观测的双筒望远镜,7-10倍之间是最合适的,最好不要超过12倍,如果望远镜的倍率超过12倍,那么手持观察将会很不方便。世界各国军用的望远镜也大多以6-10倍为主,如我国的军用望远镜主要是7倍和8倍的,这是因为清晰稳定的成像是非常重要的。 3.望远镜的口径指的是什么 口径是指望远镜物镜的直径。口径越大,观测视场、亮度就越大,有利于暗弱光线下的观测,但口径越大体积就越大,一般可根据需要在 21-50mm之间选用。近年来市场上也出现了一些口径为70mm、80mm、100mm 的大口径望远镜产品,体积很大且配有支架。 4.什么是望远镜的视场 视场(Field of view)是指在一定的距离内观察到的范围的大小。视场越大,观测的范围就越宽广越舒适,视场一般用千米处视界(可观测的宽

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