夜视仪介绍

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夜视仪是什么原理

夜视仪是什么原理

夜视仪是什么原理
夜视仪是一种能够在夜间或低光环境下观察目标的光电器件,它的原理主要是
利用光电转换技术和图像增强技术来实现。

夜视仪的原理可以简单地分为光电转换和图像增强两个方面。

首先,光电转换是夜视仪实现夜间观察的基础。

在夜间或低光环境下,人眼无
法准确识别目标,因为光线不足以激发视网膜上的视杆细胞。

而夜视仪内部的光电转换器件可以将微弱的光信号转换为电信号,然后经过放大和处理,最终转换成可见的图像。

这种光电转换的原理主要是通过光电二极管或光电倍增管等器件来实现,它们能够将光子转换为电子,从而实现光信号到电信号的转换。

其次,图像增强是夜视仪实现清晰夜间观察的关键。

即使经过光电转换,夜视
仪得到的图像仍然可能模糊不清,因为光线不足以形成清晰的图像。

因此,夜视仪内部还配备了图像增强器件,通过增强图像的对比度和亮度来提高图像的清晰度。

图像增强的原理主要是通过光电二极管或光电倍增管将微弱的光信号放大,然后经过电子束扫描和图像处理,最终得到清晰的夜间图像。

图像增强技术的发展,使得夜视仪在夜间或低光环境下能够获得与白天观察相似的清晰图像。

综上所述,夜视仪的原理主要包括光电转换和图像增强两个方面。

通过光电转
换器件将微弱的光信号转换为电信号,然后经过图像增强器件对图像进行处理,最终实现夜间观察的清晰图像。

夜视仪的原理虽然复杂,但其应用却十分广泛,包括军事侦察、夜间驾驶、夜间狩猎等领域。

随着科技的不断发展,夜视仪的原理和性能也在不断改进,为人们提供了更加便利和安全的夜间观察方式。

夜视仪工作原理

夜视仪工作原理

夜视仪工作原理夜视仪是一种能够在夜晚或低光条件下观察和识别目标的设备。

它在军事、警察、安全和野生动物观察等领域都有广泛的应用。

夜视仪的工作原理主要基于光电子技术,它能够将微弱的光信号转换成可见图像,使得人眼能够在暗夜中看到清晰的景象。

夜视仪主要包括光学部分和光电部分两大部分。

光学部分主要包括物镜、光阑、物镜焦平面、接收透镜等组件,而光电部分则包括光电转换器件、信号处理电路和显示器等组件。

在夜视仪中,光学部分起到了收集和聚焦光线的作用。

当光线通过物镜进入夜视仪时,光线被聚焦到光电转换器件上。

光电转换器件是夜视仪的核心部件,它能够将光信号转换成电子信号。

常见的光电转换器件包括光电二极管(Photomultiplier Tube,PMT)、光电倍增管(Photomultiplier)和光电二极管阵列(Photodiode Array)等。

在光电转换器件中,光信号首先被转换成电子信号,然后经过信号处理电路进行放大、滤波和增强处理。

这样处理后的电子信号能够更加清晰地表现出原始的光信号特征,从而能够得到更加清晰的图像。

最后,处理后的信号被送入显示器,通过显示器将电子信号转换成可见的图像,供人眼观察。

夜视仪的工作原理可以简单概括为:通过光学部分收集和聚焦微弱的光信号,然后通过光电转换器件将光信号转换成电子信号,再经过信号处理电路进行处理,最后通过显示器将电子信号转换成可见的图像。

这样,人眼就能够在暗夜中看到清晰的景象,实现了夜视功能。

总的来说,夜视仪的工作原理是基于光电子技术的,它能够将微弱的光信号转换成可见图像,从而实现在夜晚或低光条件下观察和识别目标的功能。

随着科技的不断进步,夜视仪的性能也在不断提升,为人们的夜间观察提供了更加便利和清晰的工具。

双筒夜视仪

双筒夜视仪

双筒夜视仪夜视仪又称微光夜视仪,也称红外夜视仪。

是因为现在的夜视仪都带有红外发射器。

所以无论在微光还是全黑的情况下都可以使用。

在全黑的情况下,夜视仪必须借助红外发射器的光源,同时配合增像管,才能观看到远处的目标。

在微光情况下,只需要借助增像管进行亮度增强,就可以观测到目标。

双筒夜视仪是夜视仪的一个重要分支,相对于传统的单筒夜视仪,由于双筒夜视仪可以用两眼同时观察,使用起来更为方便,另外双筒夜视仪由于有两个物镜,其通光率更高,在同样性能下,双筒夜视仪的清晰度一般会比单筒夜视仪高一些。

所以越来越多的人更喜欢选择双筒夜视仪。

但是对于双筒夜视仪的分类及性能上的差别,很多人非常不了解,在选择时,容易被导入误区。

本文将详细介绍双筒夜视仪的分类及性能差别,并列举出市面上常见的一些双筒夜视仪,并比较其之间的性能区别。

由于本人能力有限,其中难免会有偏颇之处,往大家多多斧正。

首先说明一点,双筒夜视仪的结构分类,直接会决定双筒夜视仪的性能包括亮度,清晰度及观测距离,所以选择符合自己需求的双筒夜视仪种类,这点非常重要。

双筒夜视仪的分类可以按一下三个方面分类:一.按眼距(瞳距)是否可调分类可以分为可调眼距和不可调眼距双筒夜视仪。

我们都知道,每个人的眼距(瞳距)都是不一样的,所以在配眼镜时,都需要量瞳距,如果眼镜配的瞳距不合适,对眼镜非常不利,并且会导致看不清楚目标。

双筒夜视仪也一样。

如果眼距不能调整,这款双筒夜视仪只时候接近这个瞳距的人使用。

比如不可调瞳距的双筒夜视仪,小孩一般都没法用。

瞳距比普通人略微大或者小一些的人,使用起来也不舒服,总感觉焦距没有调清楚,图像有点模糊。

其实这不是焦距的问题。

使用过双筒望远镜的人都知道,无论几十元,还是上万元的望远镜都可以调整瞳距。

既然不可调瞳距,那为什么市面上有很多的双筒夜视仪都无法调整瞳距呢?这是因为夜视仪不是单纯的望远镜,内部有电子部件,同时有增像管。

所以如果要设计成可调瞳距,内部设计会复杂,夜视仪的成本也会大幅度上升,并且如果技术能力不够,内部设计不合理,瞳距调整,会导致夜视仪焦距不准。

特种装备中的夜间侦察器材介绍

特种装备中的夜间侦察器材介绍

特种装备中的夜间侦察器材介绍在现代战争中,夜间作战和侦察发挥着重要的作用。

为了满足特种部队在复杂的夜间环境中执行任务的需求,各国研发了一系列先进的夜间侦察器材。

本文将向您介绍一些在特种装备领域中应用广泛的夜间侦察器材。

一、夜视仪夜视仪作为夜间侦察器材中最常见和常用的一种,可以提供在弱光或低光环境中观察和识别目标的能力。

夜视仪通过感应可见光和红外光来增强图像,从而让使用者能够在无光或微弱光照条件下看到清晰的图像。

它常被用于警察、特种部队和安保人员的任务中。

二、热像仪热像仪是另一种常见的夜间侦察器材,它利用物体本身产生的热能来形成图像。

在黑暗中,它能够检测到人体、车辆和其他物体发出的热能,并将其转化为可见图像显示。

与夜视仪相比,热像仪可以在更远的距离上探测到目标,而且在零光条件下也能正常工作。

三、无人机随着技术的不断进步,无人机已经在夜间侦察中扮演着越来越重要的角色。

无人机配备了高清晰度摄像机和红外热像仪,能够在夜间获取高质量的图像和视频。

特种部队可以通过控制无人机在夜间进行侦察、监视和目标锁定,这为他们的作战行动提供了重要的情报支持。

四、激光测距仪激光测距仪是夜间侦察器材中的关键设备之一,它通过测量激光束从设备发射到目标并返回的时间来计算出目标的距离。

特种部队可以使用激光测距仪在复杂的夜间环境中确定目标的距离,从而更好地进行侦察和目标锁定。

五、无线通信设备夜间侦察行动通常需要特种部队之间的紧密配合和信息交流。

在特殊环境下,传统的无线通信设备的效果会受到限制。

因此,一些特种装备中采用了先进的无线通信技术,如低频率、宽频带和抗干扰能力强的无线对讲机,以确保在夜间侦察行动中的可靠通信。

六、紧凑型探测装置紧凑型探测装置主要用于发现隐藏的目标或障碍物,比如地雷、隐蔽的机关和敌方战斗单元等。

这些装置通常采用超声波或红外探测技术,并能够提供即时的目标信息和警报。

特种部队可以通过使用这些装置来获取夜间侦察中的关键情报,并做出相应的应对措施。

红外线夜视仪原理

红外线夜视仪原理

红外线夜视仪原理
红外线夜视仪是一种利用红外线技术来增强夜间视觉能力的设备。

其工作原理基于红外线辐射和热成像技术。

红外线是一种人眼无法见到的电磁波,其波长范围在可见光的波长之上。

夜视仪通过接收周围环境中发出的红外线辐射,然后转化为可见光图像,供用户观察。

红外线夜视仪中最核心的部件是红外探测器。

红外探测器能够感知周围环境发出的红外线辐射,并将其转化为电信号。

常用的红外探测器有热电偶和半导体红外探测器。

热电偶探测器利用红外辐射瞬时将热源表面温度变化转化为电信号。

它由两个不同的导体材料组成,当红外辐射照射到其中一个导体上时,会引起温度差,从而产生微弱的电流。

这个电流经过放大后,可以生成红外图像。

半导体红外探测器则是通过材料的特殊属性来实现红外辐射的探测。

当红外辐射照射到探测器上时,会引起半导体材料中的电子从价带跳迁到导带,产生电信号。

这个信号经过放大和处理,就可以形成红外图像。

红外探测器产生的电信号经过信号处理和放大后,会被发送给显示屏或眼镜。

显示屏或眼镜通过显示红外图像,使用户能够看到夜间环境中不可见的物体。

有些红外夜视仪还具有调节亮度和对比度的功能,以便根据环境的光照条件进行调整。

总的来说,红外线夜视仪的工作原理是通过探测周围环境中的红外辐射,并将其转化为可见光图像,从而实现夜间视觉增强。

夜视仪的发展历史

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。

夜视仪分类

夜视仪分类

夜视仪的分类夜视仪除了在夜间用于观察使用之外,在款式、类型上也是有区别之分的,一般可分为头戴式夜视仪、手持式夜视仪和夜视瞄准镜。

再细分的话还有单目单筒、双目单筒、双目双筒夜视仪等。

方法/步骤1. 1一、夜视仪的分类1、头戴式夜视仪头戴式夜视仪一般是头盔、旋动支架、夜视仪组合而成,整体外观比较小巧、便携,使用时戴在头像,调整好适合自己头部的尺寸和镜头方向,便可针对想要观测的范围去观测,省去了双手支撑,对于一个人工作,双手还需要拿其他物品的人非常适合。

2、手持式夜视仪手持式夜视仪是目前市面上最多的一种,而且适用场合非常广泛,有的型号也可以作为头戴式夜视仪,可以说是一机两用。

如果单纯手持的话,可以选择稍微大一些口径、倍率的型号,这样整体观测效果、视野可能会更广阔;如果选择既可以手持又可以头戴的款式,建议还是选择小巧、轻便一些的。

3、夜视瞄准镜夜视瞄准镜是专注于射击类型的产品,根据个人需要可安装在装备上,可以选择小巧、便携款的,也可以选择口径、倍率稍微大一些的。

这系列的产品对于清晰度要求非常高。

一般所观看到的画面中心会有一个十字星瞄准,用于更精确的瞄准目标。

二、夜视仪的型号1,ONV3ONV3是一款无线传输执法、取证红外夜视仪,它是一款双目单筒手持/头戴两用夜视仪,也是市面上唯一一款可以录像、拍照的增像管夜视仪,它采用了高性能超二代像增强器,具有性能优良、成像清晰、操作简单、功能强大、体积小、重量轻等优点。

ONV3可与头盔连接使用,也可单独手持观察使用。

其内置双波段红外辅助光源及自动防强光保护系统。

实用性很强,可适用于夜间无照明环境下观察、边海防侦察、公安监视、取证、海关缉私等,是公安部门、武警部队、特警部队及守护巡逻的理想设备。

三、ONV3的特点1、体积小、重量轻ONV3夜视仪从外观来看,它是一款双目单筒手持/头戴两用夜视仪,体积小、重量轻且非常有质感。

不管是头戴还是手持,使用起来都很方便。

头盔装置还可以根据不同用户头部的大小自由调节。

红外夜视仪原理及基本知识介绍

红外夜视仪原理及基本知识介绍

红外夜视仪原理及基本知识介绍1. 夜视仪的原理及用途通俗讲: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:夜视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,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,夜视仪器的使用范围已经越来越广泛。

2.为什么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。

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)所以夜视仪看到的景象大多是绿色的3.夜视仪图像增强管的介绍(没找到解说,根据自己的理解写了一段。

这个理科生比较容易懂,知道就行,不需要理解,中间涉及的知识属于物理专业,不是我们特别关注的领域)这些短管时,更多的电子被释放。

夜视仪工作原理

夜视仪工作原理

夜视仪工作原理
夜视仪是一种允许人类在低光环境中观察和感知物体的设备。

它的工作原理基于通过增强光学和电子技术,将微弱的红外辐射转化为可见光信号。

以下是夜视仪的工作原理的详细描述。

1. 光学天文馆:夜视仪的光学系统由一组透镜和光学滤波器组成。

它们负责收集输入的环境光,并将其聚焦在光电传感器上。

光学滤波器的作用是阻挡来自可见光的辐射,并只允许红外辐射通过。

2. 光电传感器:光学系统将收集到的光线传递到光电传感器,通常是光电二极管或光电倍增管。

这些传感器可以将光子转化为电子。

3. 光电转换:光电传感器中的光子与材料中的半导体原子相互作用。

这会激发半导体中的自由电子,并形成电荷载流子。

4. 电子增益:夜视仪的光电传感器上有一个高电压电场。

这个电场会加速电荷载流子,使其穿过半导体材料。

5. 信号放大:电荷载流子进入一个称为光电放大管或光电倍增管的设备中。

这个设备可以对电子进行放大,并为后续的处理提供一个更强的信号。

6. 图像再现:经过放大的电子信号进入显示器或屏幕。

这样,观察者可以看到从环境中收集到的物体的亮度增强的图像。

通过以上步骤,夜视仪能够将微弱的红外辐射转化为可见光,然后在显示器上显示出来。

这使得在黑暗或低光环境中,人们能够更清晰地观察和感知物体。

数码夜视仪的功能与特点

数码夜视仪的功能与特点

数码夜视仪的功能与特点数码夜视仪是夜视仪的一个重要分支,据不完全统计,数码夜视仪占据了夜视仪40%的市场份额,数码夜视仪被广泛应用于公安,消防,森林等户外领域,也广泛应用于各种监控领域。

成为无数警务的装备,但是市面上数码夜视仪品牌很多,如何在众多品牌里挑选一款适合自己的,但是在挑选时要注意几点,参数、效果、用途、价格等因素。

数码夜视仪分单筒手持的,望远镜式的数码夜视仪,夜视仪又称微光夜视仪,也称红外夜视仪。

是因为现在的夜视仪都带有红外发射器。

所以无论在微光还是全黑的情况下都可以使用。

在全黑的情况下,夜视仪必须借助红外发射器的光源,同时配合增像管,才能观看到远处的目标。

在微光情况下,只需要借助增像管进行亮度增强,就可以观测到目标。

但是数码夜视不管是在白天,还是晚上都可以使用。

相对于传统的夜视仪,数码夜视仪的原理是完全不同。

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。

所以数码夜视仪都有一个内置的液晶屏,而数码相机是一个外置的液晶屏。

数码相机采用普通CCD,而数码夜视仪采用低照度的CCD.正是这个原因,给传统夜视仪增像管一样,数码夜视仪的低照度CCD是其非常关键的部件。

一.红外夜视仪和数码夜视仪观测效果上的区别红外微光夜视仪视野是圆的,数码夜视仪视野是方的。

数码夜视仪和一般的红外夜视仪,观测感觉完全不一样。

这是因为,一般的红外夜视仪是通过镜头直接观测目标,所以看到的视野和望远镜一样是镜头的圆形的。

而数码夜视仪,是电子的,其实你眼睛看到的是内部的液晶屏上的成像,而不是直接看到目标,所以看到的视野都是方形的。

二、数码夜视仪品牌数码夜视仪是一种以观测效果为第一目标的产品。

所以品牌非常重要,即使外观基本一样,不同品牌之间的效果差距非常大。

全球数码夜视仪的主要品牌有奥尔法,博士能,爱吉这三个品牌。

夜视仪的工作原理 用途

夜视仪的工作原理 用途

夜视仪的工作原理用途
夜视仪是一种可将夜间或低光环境下的景象转化为可见图像的设备。

它的工作原理基于光学放大和电子转换技术。

夜视仪通常由以下几个主要部分组成:目标镜、增强器和显示器。

1. 目标镜:目标镜负责收集环境中的光线。

它通常是一个大口径的物镜,使更多的光线能进入夜视仪系统。

2. 增强器:增强器是夜视仪的核心部件。

它由光电二极管(Photomultiplier)和显像管(Image Intensifier Tube)组成。

a. 光电二极管:光电二极管将收集到的光转换为电子信号。

在二极管内,光线照射到大小不同但数量庞大的静电场上,从而使电子逃脱。

这些电子被二极管的电场加速,并在电子墙上聚焦形成一个电子图案。

b. 显像管:电子图案由光电二极管传递到显像管。

显像管内部有一个荧光屏,当电子撞击荧光屏时,会发射可见光。

这样就产生了一个形象,该形象是光线原始图像的增强版本。

3. 显示器:经过增强后的图像信号将传递到显示器,可以是眼罩上的小屏幕或头戴式显示器。

显示器将增强后的图像以可见形式呈现给用户。

夜视仪在军事、安全保卫、消防救援、夜间观察、野生动物观
察和航天等领域具有广泛的应用。

在军事领域,夜视仪可用于夜间侦查、导航、战术行动和无人机操作等。

在安全保卫方面,夜视仪可以帮助警察和安全人员在夜间维持秩序、展开救援行动或监视潜在威胁。

在野外领域,夜视仪则可帮助研究人员、游客或爱好者观察夜间动物活动,而不干扰其自然行为。

夜视仪知识

夜视仪知识

夜视仪知识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”。

夜视仪被广泛应用于现代不对,目前美国军方士兵的是夜视仪的配备率高达30%,而我国的配备率不到1%,从夜视仪的配备率上就可以看出一个部队的现代化程度。

美国军方一直是夜视仪的主要推动力量,美国军方主要合作企业是ORPHA和RNO,正是由于美国军方的支持,这两家企业在夜视仪领域的位置,一直无人能撼动。

特别是二代产品以上。

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。

目前市面上销售的夜视仪,都是主动式的。

被动式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夜视仪。

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。

下面将详细介绍夜视仪的选择购买要点:一.夜视仪的主要参数指标1. 夜视仪的观测距离这是夜视仪最为重要的指标,也是所有人关心的指标。

但是这个指标,很多产品没有给出准确的值,同时即使有的产品标出了这个值,但与实际值的误差也非常大。

夜视仪的观测距离就给汽车的油耗一样,收到环境的影响非常大,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。

夜视仪的工作原理

夜视仪的工作原理

夜视仪的工作原理夜视仪是一种可帮助人类在低光条件下看到物体的仪器。

在不同应用领域,比如军事、科学研究、救援及监控等方面都有广泛应用。

夜视仪的工作原理是依靠光电转换技术和人眼的生理特性实现的。

本文将对夜视仪的工作原理进行详细介绍。

1. 光电转换技术夜视仪的核心是光电转换技术,该技术是将自然环境中的微弱光源转换为人类可见的图像。

光电转换技术有两种,分别是光增强和热成像。

光增强:光增强型夜视仪是最常见的类型。

它的原理是依靠一种称为"光电倍增管"的装置将光子电信号转换为电子信号。

该管内部有数个金属电极和荧光屏,荧光屏表面涂有磷化物,当光子击中荧光屏时,会在荧光屏上产生光电子,光电子会在电场的带动下不断加速撞击到磷化层,导致磷化层内部的电子级不断上升,直至发射光子。

这些光子被反射到荧光屏上,进而形成一个高质量的图像。

热成像:与光增强技术相比,热成像技术是在高清图像上更有保障。

该技术是利用红外线发射器将物体发出的红外线辐射转换为图像。

与光增强不同,热成像没有低光条件限制,因为它可以侦测到物体发出的热量,即使在白天或强光下也可以使用。

2. 人眼的生理特性人眼的生理特性是夜视仪的另一个重要因素。

人眼适应低光条件的方式是瞳孔扩大,以便更多光线进入眼睛。

但是过度扩大瞳孔却会减少视野,这正是夜视仪的目的之一。

此外,人眼的特性还包括眼罩,通过遮住眼睛周围杂乱无序的光线,提供一个相对干净的视野。

有些夜视仪还可能包括其他功能,比如红外光辅助系统,可以通过反射器将光线引导到夜视仪中,提高图像质量。

3. 夜视仪的分类夜视仪可以分为以下几类:(1)镜像型夜视仪:该夜视仪可增强目标被反射光的强度,通过夜视器和红外光源配合使用,使观察到的景象更为清晰及明亮。

(2)红外成像夜视仪:该夜视仪可根据物体的红外光辐射来成像,使用范围更广,而且可以穿透一些特定物体,如树木、云层等。

(3)主动系统夜视仪:该夜视仪可红外光辐照物体面,同时探测反射回来的微弱光信号并增强。

常见夜视仪种类

常见夜视仪种类

常见夜视仪种类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,作为全球夜视仪第一品牌,也是全球军用夜视仪的最大供货商,其产品线非常丰富,从一代到4代产品多达上百种。

奥尔法是美国军方和北约军方的主要供货商,其三四代夜视仪,都是专门为军方打造。

奥尔法二代+夜视仪,在民用市场的份额非常大。

其二代+民用产品,实质都是从美国军方的军用产品转换而来,其知名的S450双筒二代+夜视仪,G450单筒二代+夜视仪,在美国及北约军方的保有量非常大。

夜视仪各品牌功能对比

夜视仪各品牌功能对比

夜视仪各品牌功能对比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。

在当今时代,夜视仪越来越被人关注着,成为很多执法人员、警务、司法、打猎、消防、森林等使用,也广泛应用于各种监控领域。

夜视仪分为很多类,在代数上也分为几代之分,但是什么样的夜视仪比较好,俗话说,越贵的就越好,其实也是这个道理,价格从几千到几十万,相差很大,主要是看用户在哪使用,用户途不一样,选购的夜视仪也会不一样。

在品牌选购上也是无从下手,目前市场上主要有奥尔法ORPHA、美国博士能、美国爱吉、美国RNO、育空河等,他们的质量相当不错,在效果上都各有不同,下面我将详细讲解下各品牌的优缺点。

夜视仪的基本参数夜视仪最为主要的参数就三个<1>.增像管代数: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。

市面上也有很少的三代夜视仪出现,在购买三代夜视仪的同时要注意,因为有不良商家将2代的夜视仪当3代的卖。

<2>.口径大小,由于夜视仪的一种光源增大器,理论上口径越大,看得越远越清楚市面上夜视仪里面口径最大的莫属奥尔法里面的一款,奥尔法S350 8倍的,由于美军长期与奥尔法ORPHA合作,目前以美军装备的大多数长远距离的、高倍夜视仪S680其实就是目前民用的奥尔法S350 8X80的前身,这款二代夜视仪,在美军中数量巨大,据说有将近10万台,是一款双目单筒超长远夜视镜,现转到民用时,是史上二代夜视仪里面所观察的最远的一款夜视镜,80超大口径,8倍放大倍率,是二代+夜视镜里面倍数最大,口径最大、观看距离最远的二代双目单筒夜视镜,微光距离可看到800-1000米。

夜战中的“火眼金睛”——夜视仪

夜战中的“火眼金睛”——夜视仪

龙源期刊网 夜战中的“火眼金睛”——夜视仪作者:程刚来源:《军事文摘·科学少年》2019年第07期从古到今,夜战一直是战争中离不开的话题。

军队之所以选择在夜间发起进攻,是因为夜幕下人们视线非常差,不易被发现,可以最大限度地掩护作战行动,杀伤敌人。

而我军正是夜战高手,许多侵略者对我军的夜战闻风丧胆。

随着军事技术的不断发展,传统的夜战战法遭遇了巨大挑战,而这个挑战就来自于一项特殊的武器装备发明——夜视仪。

夜视仪,顾名思义,就是在夜暗条件下用来观察的仪器。

它利用光电探测和成像器材,将人眼看不见的东西转换成可以看见的信号,然后通过设备处理,最终将信号转变成图像。

屎壳郎的“夜视眼”1872年,挪威大学里一位叫威治的教授,发现了一个有趣的现象:不起眼的屎壳郎在夜间活动时能辨别许多东西,比如找到食物、配偶;能够躲避障碍物,看到天敌后还能快速逃跑。

这位教授猜想:屎壳郎身上一定有特异功能。

后来,这位教授对此现象进行了深入研究,发现了其中的奥秘。

原来,屎壳郎的眼睛由无数小眼睛组成,这些小眼睛里的感光细胞能从不同角度共同感光一个物体,从而形成一幅清晰的图像。

威治教授将这一发现发表在科学杂志上,并呼吁军方依据这个现象,设计一种可视的夜间装备,以提高战斗力。

但他的这一提议,并没有引起军方的重视。

夜视仪走进军队第一次世界大战后,各国军队越来越重视夜战的伤亡问题,开始投入大量精力研究夜间可视装备。

最先研究这一课题的是德国,专门成立了课题组,投入了大量的人力和财力。

德国科研人员发现,自然界中任何环境都有微光,如月光、星光、莹光,只是这些光特别弱,人眼不易感知,最终无法形成一个图像。

除此之外,世界上所有物体都有温度,实际也都发光,就是所说的红外线,只是人的肉眼看不到而已。

如果能将人类感知不到的微光或是红外线,转换成一种信号,再经过设备处理将信号放大后传给人眼,不就看见了吗?1934年,荷兰一位叫霍尔斯特的科学家加入研制小组,并很快制造出第一款近贴式红外变像管,清晰地呈现出夜暗下目标的影子,夜视技术从此正式走入军营。

夜视仪的原理

夜视仪的原理

夜视仪的原理
夜视仪是一种能够在夜间或低光环境下观察目标的光学设备,它利用了光子探
测技术来增强环境中的微弱光线,使人眼能够清晰地看到黑暗中的景物。

夜视仪的原理主要包括光电转换、图像增强和显示三个方面。

首先,光电转换是夜视仪的基本原理之一。

当夜间或低光环境下,光线很微弱,人眼无法清晰看到周围的景物。

夜视仪利用光电转换技术,将微弱的光线转换成电信号,然后放大和处理这些电信号,最终将其转换成可见的图像。

这一过程主要依靠光电二极管和光电倍增管等光电器件来实现。

其次,图像增强是夜视仪的另一个重要原理。

在光电转换后,得到的电信号仍
然比较微弱,无法直接形成清晰的图像。

因此,夜视仪需要通过图像增强技术来提高图像的亮度和对比度,使得人眼能够清晰地看到夜间或低光环境下的景物。

图像增强主要通过增益控制、滤波处理和数字增强等手段来实现。

最后,显示是夜视仪的最终原理。

经过光电转换和图像增强后,夜视仪需要将
处理后的图像显示给使用者。

目前,常见的夜视仪显示技术包括CRT、LCD和OLED等。

这些显示技术能够将处理后的图像以高清晰度和高对比度显示出来,使得使用者能够清晰地观察到夜间或低光环境下的景物。

综上所述,夜视仪的原理主要包括光电转换、图像增强和显示三个方面。

通过
光电转换将微弱的光线转换成电信号,再通过图像增强技术提高图像的亮度和对比度,最终通过显示技术将处理后的图像显示给使用者。

这些原理的相互作用,使得夜视仪能够在夜间或低光环境下为人们提供清晰的视觉体验。

什么是夜视仪

什么是夜视仪

什么是夜视仪?文章简介从字面上理解,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:文章详细内容什么是夜视仪?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。

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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
市面上流行最广的就是微光夜视仪了,因为它的价格以及性能的优越性而流行于市面。

但因为他不能在全黑下使用,很多人都担心买了黑夜没法用,其实这完全没必要担心。

我们平时所谓的黑夜,很少是绝对黑暗的,因为自然界总是存在着微弱的光线,例如星月光,大气的辉光和黄道光,以及路灯的光亮等。

即使肉眼不容易察觉的星星,对地面的照度仍然可以达到2x10负4次方勒克司。

能够利用如此微弱的光线进行观测,是因为两个技术上的重大突破。

首先,研制成功了灵敏度极高的光电阴极,既S-20多碱光电阴极。

比以前的光电阴极灵敏度提高了一个数量级,使得夜视仪的光电增益大大提高。

另一个突破是采用了光学纤维面板。

既一种由大量光导纤维组成的薄板阵列,每根纤维传导一个像素减少了光的散射,传导效果好,由于可以将纤维的末端排列成曲面,天然的避免了像差,大大提高了成像质量。

将多个上述结构的像增强管串联起来,将光线逐级放大,使得极其微弱光线下的图象放大到了人眼可以清晰观看的程度,便实现了无须红外照明的微光观测。

五、夜视仪使用寿命
1. 夜视仪是用于在夜间和微光下观察目标的精密光电子仪器。

为满足在照极低度下工作,夜视仪配有红外线发射器。

2.夜视仪在没有保护盖时禁止白天开启。

在有光照的屋子里检查夜视仪工作性能时,必须在夜视仪带镜盖时进行,且不超过3分钟.并且夜视仪不应对着强光源,强光进入夜视仪内部有可能将其损坏或消少夜视仪的使用寿命。

用带有镜盖的夜视仪观察物体时也应避免强闪光。

当强光进入夜视仪时其能见度会下降甚至消失。

此时,应立即将夜视仪从强光源处拿走。

过1-2分钟后,夜视仪功能会恢复。

特别强的光源会导致夜视仪损坏(如白天持续十秒)。

一般夜视仪镜盖上都有个针眼大小的洞,用于在白天使用时模拟晚上环境。

3.夜视仪允许1分钟以内的强闪光和闪烁,视场观察到的光斑不是夜视仪的缺陷,而是外部光源闪烁引起的。

夜视仪在标准方式工作时不会出现光斑,特别注意:夜视仪视场存在少量的黑点和亮点不是其质量缺陷,而是符合夜视仪的质量标准。

夜视仪在没有保护盖时禁止白天开启。

4.夜视仪在寒冷的房间保存或冬季运输后,再次使用前必须在温暖的房间保持5小时。

5.夜视仪适合在环境温度-30度至30度,温度25度时相对湿度93%,局部照度5.10ˉ 勒克司或以下使用。

6.夜视仪工作时间。

不开启红外线照射器:
---温度高于0度时---20小时
---温度零下30度时---3.5小时
开启红外线照射器:
---温度高于0度时---16小时
---温度零下30度时---2小时
夜视仪在10度以下工作并开启前,必须将电池先置于温暖的地方(如胸部口袋)。

7.夜视仪应保存在干净的地方,避免重压,机械损坏,潮湿,和太阳辐射。

夜视仪的使用方法:
1.从外套中取出夜视仪。

2.打开电池盖,用硬币将电池装入电池沟中。

3.电池安装完毕,夜视仪准备工作完成。

4.将开关转至ON位置。

如果照度低则转至IR位置。

正常开启的夜视仪应在荧光屏和红外线照射器上看到亮点。

5.取下物镜盖。

6.将夜视仪对准所观察的目标,转动目镜,找到清晰图象。

7.沿着夜视仪镜筒调整眼睛基准。

8.夜视仪工作结束后将开关转至OFF,盖上物镜盖。

关上夜视仪后其还可以工作10-15分钟(为了电池完全放电)。

可利用此特点延长电池的工作时间。

9.建议夜视仪工作结束后将电池取出,以防止电池电介质流出污染电池箱。

当开启开关未观察到荧光屏发光或发光很暗时应更换电池。

如果电池污染了电池箱表面,应用软棉布或棉球搽试。

如果电池箱受潮,应烘干。

如清洗物镜,目镜,红外线照射器的光学表面时,应先吹掉小沙砾和灰尘,然后用细软布在表面
六、夜视仪使用注意事项
1,夜视仪应保存在外套中,其环境要求是温度5度到40度,相对湿度不超过80%;
2,夜视仪必需在夜间使用,不能对准强光,白天不能使用;
3,白天检查时,不能打开镜头盖,否则很容易损坏;
4,需使用质量好的锂电池或碱性电池,劣质电池会影响使用效果,并容易损坏器材;
5,尽量避免雨水或雾气,防止摔,碰,撞;
6,镜头不要经常擦拭,如需擦拭时请用镜头纸或擦镜布,注意不要划伤镜片;
7,夜视仪要长期保存(超过两周)时请将电池取出,防止电池流液损坏器材;
8,请放置在干燥,通风的地方,以免镜片受潮,发霉。

Catalog夜视仪。

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