关于微光与红外的夜视前景分析
浅谈红外成像和微光成像技术的异同
浅谈红外成像和微光成像技术的异同在夜的世界里,伸手不见五指,看都看不见,别说监控了。
的确,在安防监控中,夜视一直是一个困扰大家的问题。
在现有的安防技术中,微光和红外成像是运用最广的夜视技术。
而微光成像主要运用在反恐侦查,部队作战的夜视仪中、而红外夜视成像主要用于监控摄像机的夜间监控较多。
当然,二者也有穿插,诸如出现微光监控摄像机和红外夜视仪等产品。
既然二种夜视技术都很优秀,那他们是否曾有过PK呢?今天我们就来一次观点大碰撞,对比一下红外成像和微光成像的区别和各自的优缺点。
首先来介绍一下这两种夜视技术。
微光成像技术微光夜视技术又称像增强技术,是通过带像增强管的夜视镜,对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。
微光技术是光电高新技术中的重要组成部分。
在微光夜视产品中,红外成像技术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,对应装备为主动红外夜视仪。
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。
其装备为热成像仪。
现阶段监控摄像机装备的都是主动红外系统,对被动红外系统的应用还较少。
观点pk当微光成像技术遇到红外技术,到底孰优孰劣呢?微光成像技术和红外成像技术相对比,各自都有自身明显的优势。
黑夜里的眼睛论红外成像和微光成像异同黑夜里的眼睛论红外成像和微光成像异同微光成像技术[nextpage]微光成像技术优点微光成像技术之所以被各国军队大量应用在夜视上,是因为它的全面性。
该技术相比红外技术,不需要红外灯发射红外线、不需要被观测物体必须有热量。
从而很好的适应军队在不同环境下作战。
选择红外成像技术,第一得考虑红外灯的损耗和维护,第二要考虑被观测物体是否自身含有热量。
而微光成像技术不需要考虑这么多,只需借助自然光即可达成夜视效果。
2024年红外技术市场前景分析
2024年红外技术市场前景分析引言红外技术作为一种无线电波技术,已经广泛应用于军事、安防、医疗、工业等领域。
随着科技的不断进步和市场需求的增加,红外技术市场正呈现出蓬勃发展的前景。
本文旨在对红外技术市场前景进行分析,探讨其市场规模、应用领域以及发展趋势。
市场规模根据市场研究机构的数据,红外技术市场规模在过去几年持续增长。
预计到2025年,全球红外技术市场规模将达到数十亿美元。
这一巨大的市场规模主要得益于红外技术在安防领域的广泛应用,例如夜视仪、红外相机等。
同时,红外技术在军事、医疗、工业等领域的应用也在不断拓展。
应用领域安防领域红外技术在安防领域有着广泛的应用。
夜视仪是其中最常见的应用之一,可以通过红外传感器捕捉到人眼无法察觉的红外光,以增强暗光环境下的监控能力。
此外,红外相机也被广泛应用于安防摄像领域,通过红外热成像技术可以实现对目标温度的检测和识别。
军事领域红外技术在军事领域的应用也非常重要。
红外导引系统可以用于导弹、飞机和舰船等军事装备中,通过红外成像技术实现目标的锁定和跟踪。
此外,红外探测器也可以用于监测敌方目标的热量辐射,实现情报收集和目标识别。
医疗领域红外技术在医疗领域的应用主要集中在体温检测和红外医学成像等方面。
特别是在疫情防控中,红外体温检测仪成为了一种非接触式测温手段,为大规模人群的体温监测提供了便利。
此外,红外医学成像技术也可以用于观察人体内部的温度分布,帮助医生诊断一些疾病。
工业领域在工业领域,红外技术可以应用于热成像检测、物体计数、液位测量等方面。
通过红外热成像技术,可以在设备运行过程中及时发现异常热源,预防潜在的故障。
此外,红外物体计数器也可以通过对红外光信号的检测,实现对物体的计数和监控。
发展趋势红外技术市场未来的发展将会受到多个因素的影响。
首先,随着传感器技术的不断进步,红外探测器的灵敏度和分辨率将得到提高,为红外技术的应用拓展提供更多可能。
其次,随着人工智能和大数据技术的发展,红外技术与其他领域的融合将会加速,形成更加智能化的应用场景。
论文红外与夜视仪
1基于微光与红外融合的夜视技术关键字:红外器件红外焦平面阵列微光夜视仪夜视技术光机扫描红外热成像红外热像红外图像量子效率BCG-MCPIV摘要:以像增强器为主线概述微光成像技术,以红外探测器为主线概述红外热成像技术,分别介绍各自的发展历程、技术特点和发展趋势,并对这二种夜视技术进行了比较,最后介绍微光图像和红外图像的融合技术。
将微弱的光信号转换成电信号,并进一步放大、转换成可视信号的固态电子器件。
是在黑夜或低照度(小于1勒克斯)下扩展人眼视力的微光夜视技术的关键部件。
其中包括:①直接微光成像器件。
功能是把微弱的光学图像转换成电子图像,再经过增强传递到荧光屏上,以得到人眼可视的照度(1~105勒克斯)和可见的光谱范围(350~760纳米)。
②把微弱光信息转换成视频信号的微电摄像器件。
把收集到的光学图像以其光强的分布转换成电荷量的分布并存储,随后将存储的电荷图像转换成视频信号,从而扩展人眼接收微光信息的范围。
在工、农业、航天、科研、国防、公安等部门中,凡需要采集低照度下的光学信息时,都离不开微光器件。
由微光器件组成的微光夜视仪广泛应用于战术武器和防盗系统。
1背景:20世纪40年代研制成功的主动式红外夜视仪是夜视器材的鼻祖,它的出现使人类第一次看到黑暗中的目标。
主动式红外夜视仪成像清晰,对比度好,但由于需要红外光源照射,存在着能耗大,易暴露的缺点。
1962年,美国人研制成功像增强器,使得夜视器材的发展产生了一个飞跃。
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。
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。
2023年微光夜视仪行业市场分析现状
2023年微光夜视仪行业市场分析现状微光夜视仪是一种利用微光技术实现夜间观察的仪器,由于其在军事、安防、消防、工业等领域具有广泛的应用前景,市场需求一直保持较高增长态势。
本文将从市场规模、竞争格局、应用领域和发展趋势等方面对微光夜视仪行业的市场分析现状进行详述。
市场规模方面,随着安全意识的提升和科技的进步,微光夜视仪的需求逐年增长。
根据市场研究机构的数据,2019年全球微光夜视仪市场规模约为50亿美元,预计到2025年将达到100亿美元。
其中,亚太地区和北美地区是微光夜视仪市场的主要消费地区,市场份额占据了全球总量的60%以上。
竞争格局方面,微光夜视仪行业存在着较为激烈的市场竞争。
目前市场上主要的竞争者包括美国FLIR Systems、法国Thales、中国国民光电等知名企业。
这些企业在技术研发、产品质量和市场渗透能力方面都具有一定的竞争优势,占据了较大的市场份额。
此外,由于微光夜视仪属于高技术含量产品,技术壁垒相对较高,市场进入门槛较高,因此新进入市场的企业较少。
应用领域方面,微光夜视仪广泛应用于军事、安防、消防、工业等领域。
军事领域是微光夜视仪的主要应用领域之一。
军事部门对于微光夜视仪的需求主要集中在夜间侦查、夜间打击和夜间监视等方面。
安防领域是微光夜视仪的另一个重要应用领域。
随着人们对安全的要求越来越高,微光夜视仪在安防领域的应用也逐渐增加。
此外,消防、工业等领域对微光夜视仪的需求也在不断增加。
发展趋势方面,微光夜视仪行业将呈现出以下几个发展趋势。
首先,随着科技的进步,微光夜视仪的技术将不断提升,其分辨率和夜视效果将进一步提高。
其次,随着市场需求的增加,微光夜视仪的价格将逐渐下降,进一步推动市场规模扩大。
再次,随着人们对安全需求的提升,微光夜视仪在安防领域的应用将进一步扩展。
最后,由于微光夜视仪属于高技术含量产品,相关技术的研发和创新将成为行业发展的主要动力。
综上所述,微光夜视仪行业市场规模庞大,竞争格局激烈,应用领域广泛且发展潜力巨大。
2023年微光夜视仪行业市场发展现状
2023年微光夜视仪行业市场发展现状随着人类社会的不断发展,夜晚的作战、观察和探险等领域的需求不断增加,微光夜视仪作为一种用于在夜间环境下观察、侦查、调查等的装备,逐渐成为各行各业不可或缺的重要工具。
本文将对微光夜视仪行业市场发展现状进行分析,包括市场规模、市场竞争环境、技术创新以及未来发展趋势等方面。
一、市场规模据市场研究机构统计,当前全球微光夜视仪市场规模已经超过30亿美元,而随着技术的逐步改善以及对各种夜视设备的需求日益增长,未来几年市场规模有望继续扩大。
尤其是在一些军事、公安、消防等领域,微光夜视仪已经成为必备的装备之一,市场需求量不断攀升。
同时,由于各种夜视仪都有一定的寿命和更新周期,因此未来市场潜力也非常大。
二、市场竞争环境目前微光夜视仪市场上主要有美国、法国、俄罗斯、以色列、德国等国家的企业参与竞争,其中美国和欧洲企业占据主导地位。
这些企业不仅在技术研发、生产工艺、质量管理等方面具有较高的水平,而且在营销和服务等方面也具有很强的竞争力。
此外,一些新兴企业进入市场,打破了传统夜视仪品牌的垄断,形成了多元化市场环境。
当前市场竞争主要由价格、品质、售后服务、产品创新等因素决定。
三、技术创新技术创新是影响微光夜视仪市场发展的重要因素。
目前,微光夜视仪市场的主要趋势之一是数字化和网络化。
数字化夜视仪不仅具有高分辨率、高清晰度等优点,而且在性能稳定、维护保养、成本控制等方面也有着明显的优势。
同时,网络化夜视仪还可以通过网络互联,实时传输图像和音频,提高侦查和救援效率。
此外,热成像技术和光学红外夜视技术的发展,也为微光夜视仪市场注入了新的生命。
四、未来发展趋势未来几年,微光夜视仪市场发展有望呈现以下趋势:1. 数字化和网络化技术的不断提升,将促进市场的进一步发展。
2. 热成像技术和光学红外夜视技术的普及,将改变传统微光夜视仪市场格局。
3. 双目夜视技术的不断创新,将进一步优化夜视仪性能。
4. 个性化需求的增加,将促进夜视仪产品差异化和特色化。
微光夜视技术的发展现状及民用领域拓展
微光夜视技术是现代军用光电子高新技术之一,在局部战争和夜战中的地位和作用更加突出和重要。
六十多年来,伴随着科学技术的迅速发展和武器装备现代化需求的牵引,微光夜视技术取得了长足的发展。
本文在系统回顾微光夜视技术发展历程的基础上,分析了微光夜视技术未来的主要发展方向以及在民用领域的应用前景。
微光夜视技术的发展现状及民用领域拓展■ 李金平 王 云 张 洋1.引言随着科学技术的迅速发展,现代战争早已突破人类视觉的限制。
夜间战争已成为拥有先进夜视技术的一方迅速取得对战胜利的决定性因素。
作为夜视技术的两大关键支撑技术之一,微光夜视技术是研究夜间微弱照度条件下对目标进行探测、观察、识别、定位、记录的一类高新技术,具有体积小、重量轻、图像清晰、隐蔽性强等特点,是目前夜战武器装备中使用最广泛的技术。
自上世纪50年代开始,微光夜视技术取得了巨大的进展,从零代发展到三代、四代产品,已形成多个品种规格的系列化、批量化配套。
在科学技术日新月异的今天,新材料、新技术、新工艺的层出不穷,为微光夜视技术的发展带来了机遇和挑战。
微光夜视技术在下一阶段将如何发展,成为微光夜视技术行业共同关注的热点话题。
本文在深入回顾、分析国内外微光夜视技术发展历程的基础上,分析了微光夜视技术未来主要的技术发展方向及潜在的应用领域拓展。
2.微光夜视技术的发展历程微光夜视技术包括了微光夜视仪的总体技术和微光夜视器件的设计和工艺研究等方面内容,其核心是微光像增强器(微光像管)的研究。
一般来讲,微光像增强器的发展历程就代表了微光夜视技术的发展历程。
从五十年代第一个微光像增强器的研发开始,可以根据其特征技术分为零代、一代、二代(超二代)、三代(高性能三代)、四代等不同阶段。
2.1 零代微光夜视技术上世纪40、50年代最早出现的像管以Ag-O-Cs光阴极、电子聚焦系统和阳极荧光屏构成静电聚焦二极管为特征技术的像管被称为“零代变像管”。
其阴极灵敏度典型值为60μA/m,将来自主动红外照明器的反射信号转变为光电子,电子在16kV的静电场下聚焦,能产生较高的分辨力(57lp/mm~71p/mm),但体积、重量比较大、增益很低。
2024年微光夜视仪市场规模分析
2024年微光夜视仪市场规模分析引言微光夜视仪是一种具有可见光电子传感器的光电转换设备,可以在极低光条件下提供清晰的夜间视觉。
近年来,随着科技的发展和人们对安全需求的增加,微光夜视仪市场迅速增长。
本文将对微光夜视仪市场规模进行分析,并讨论其发展趋势。
1. 市场规模概述微光夜视仪市场已经逐渐成为安防行业中的一个重要领域。
根据市场调研数据,2019年微光夜视仪市场规模达到X亿美元,预计到2025年将达到X亿美元。
这表明市场规模将以年均X%的速度增长。
2. 市场驱动因素分析2.1 安全需求的增加随着社会的不断发展,人们对安全问题的关注度也逐渐提高。
微光夜视仪的高性能和可靠性使其成为监控和安防系统的首选设备。
政府、企事业单位以及个人用户都在增加对微光夜视仪的需求,这推动了市场规模的增长。
2.2 科技进步的推动随着科技的发展,微光夜视仪的性能不断提升,产品功能也越来越丰富。
例如,高分辨率、远距离观测和防水防尘等特性成为微光夜视仪的重要卖点。
这些创新技术的推出吸引了更多的用户,进一步促进了市场的扩大。
3. 市场分析3.1 产品类型分析目前微光夜视仪市场主要分为手持式和头戴式两种产品类型。
手持式微光夜视仪在军事、警察、夜间巡逻等领域有广泛应用;头戴式微光夜视仪在狩猎、观鸟和户外探险活动中受到用户的喜爱。
根据市场调研数据,手持式微光夜视仪占据市场的X%,头戴式微光夜视仪占据市场的X%。
3.2 地理分布分析微光夜视仪市场在全球范围内都有较大的潜力。
北美地区是最大的市场,占据了市场的X%份额。
欧洲和亚太地区也是重要的市场,分别占据了市场的X%和X%份额。
随着亚洲国家经济的快速增长和安全意识的提高,亚太地区的市场份额有望进一步增加。
3.3 市场竞争情况微光夜视仪市场竞争激烈,主要的厂商包括公司A、公司B、公司C等。
这些公司通过不断创新和提供优质的产品来吸引用户。
同时,它们还与安防系统供应商和经销商建立战略合作关系,扩大市场份额。
2024年红外热成像市场发展现状
2024年红外热成像市场发展现状摘要近年来,红外热成像技术的发展迅猛,为各行业带来了许多新的应用和商机。
本文将介绍红外热成像技术的原理和应用领域,分析红外热成像市场的发展现状,并展望未来的趋势。
1. 引言红外热成像技术是利用物体发射的红外辐射进行成像的技术,具有非接触、实时、高分辨率等特点。
随着红外热成像技术的不断进步和应用场景的扩大,红外热成像市场呈现出高速增长的态势。
2. 红外热成像技术原理红外热成像技术利用物体发出的红外辐射进行成像,其原理是基于物体的温度差异。
红外热成像相机接收到物体发出的红外辐射后,通过红外探测器转换为电信号,再经过信号处理和图像重构,最终形成红外热成像图像。
红外热成像技术可以实现对温度场的无损检测,对于许多行业具有重要意义。
3. 红外热成像技术的应用领域红外热成像技术在各行各业都有广泛的应用。
以下是几个主要应用领域的介绍:3.1 工业领域在工业领域,红外热成像技术可以用于设备的故障诊断和预防性维护。
通过对设备的热图进行分析,可以及早发现潜在的故障,并采取相应的措施,以提高设备的可靠性和安全性。
3.2 建筑领域在建筑领域,红外热成像技术可以用于建筑物的能源评估和热桥检测。
通过对建筑物表面的温度分布进行监测和分析,可以找到能源浪费的问题,并采取相应的节能措施。
3.3 医疗领域在医疗领域,红外热成像技术可以用于体温检测、病人监护和疾病诊断。
通过对人体的红外热像进行分析,可以及时发现体温异常、疾病病灶等问题,为医生提供诊断依据。
3.4 安防领域在安防领域,红外热成像技术可以用于夜视和目标探测。
红外热成像相机可以在低光环境下工作,并通过对目标的红外辐射进行监测和分析,发现潜在的威胁。
4. 2024年红外热成像市场发展现状随着红外热成像技术的不断成熟和应用领域的扩大,红外热成像市场呈现出快速增长的趋势。
以下是红外热成像市场的一些发展现状:4.1 市场规模红外热成像市场在全球范围内呈现出快速增长的态势。
2024年夜视仪市场前景分析
2024年夜视仪市场前景分析摘要本文对夜视仪市场进行了全面的分析,并对该市场未来的发展前景进行了预测。
文章首先介绍了夜视仪的基本概念和分类,然后分析了夜视仪市场的现状和特点。
接下来,针对夜视仪市场的挑战和机遇,提出了一系列建议以应对市场竞争,提高产品竞争力。
最后,对夜视仪市场的未来发展进行了展望,认为夜视仪市场有望实现持续增长,并给出了相应的预测。
1. 引言夜视仪是一种能够在低光照或完全黑暗的环境下增强视觉的设备。
随着科技的不断进步,夜视仪市场迅速发展,应用范围也不断扩大。
本文旨在对夜视仪市场的前景进行深入分析,为相关企业提供市场研究和决策参考。
2. 夜视仪的分类夜视仪主要可以分为被动夜视和主动夜视两类。
被动夜视依靠可见光线的反射和辐射进行工作,适用于较亮的夜间环境。
而主动夜视则利用红外辐射源主动照射目标,并通过接收和处理目标反射回来的红外辐射进行工作,适应能见度较差的环境。
3. 夜视仪市场现状和特点夜视仪市场目前呈现出以下几个特点:•市场需求增长:夜视仪被广泛应用于军事、安防等领域,随着这些行业的发展,对夜视仪的需求不断增加。
•技术不断进步:夜视仪的核心技术包括图像增强技术、红外光感应技术等,随着科技的突破,夜视仪的性能不断提升。
•市场竞争激烈:夜视仪市场竞争主要集中在产品性能、价格以及售后服务上,企业需要不断提高产品竞争力。
•行业标准化程度低:目前夜视仪行业缺乏统一的技术标准和行业规范,这给市场准入和产品质量监管带来了一定困难。
4. 夜视仪市场的挑战和机遇4.1 挑战•技术门槛高:夜视仪的核心技术需要较高的研发成本和专业知识,对于进入市场的企业来说是一个挑战。
•市场竞争激烈:夜视仪市场竞争激烈,企业需要在产品品质、性能和价格上不断创新和优化,以抢占市场份额。
4.2 机遇•趋势推动:随着国家安全意识的提升和科技的不断进步,夜视仪市场有望得到进一步发展和推广。
•市场需求增加:军事、安防、消防等领域对夜视仪的需求持续增加,为夜视仪市场提供了机遇。
2023年微光夜视仪行业市场规模分析
2023年微光夜视仪行业市场规模分析微光夜视仪是一种能够在低光环境下观测并增强景象亮度的成像设备,主要应用于军事、公安、安防、野外探险、夜间观鸟等领域。
近年来,随着人们生活水平的不断提高和技术的不断进步,微光夜视仪行业市场规模不断扩大。
一、市场规模分析目前,国内外微光夜视仪市场规模都不小。
据国内领先的市场研究机构艾媒咨询发布的《中国微光夜视仪市场研究报告》显示,中国微光夜视仪市场规模在2018年达到了128.5亿元,同比增长率达到了17.9%。
预计未来几年市场规模还将继续保持高速增长。
除了中国市场,全球微光夜视仪市场也呈现出不俗的发展态势。
据MarketsandMarkets发布的数据显示,全球微光夜视仪市场规模在2018年达到了56.2亿美元,预计到2023年将增长到93.2亿美元,年均复合增长率高达10.6%。
二、市场需求分析微光夜视仪的应用范围相当广泛,涉及到军事、警用、安防、野外探险、夜间观鸟等多个领域。
其中,军事和警用领域是微光夜视仪的主要需求方,2018年两个领域市场占比达到了62.3%。
另外,安防和民用领域等市场的需求也在逐渐增长。
三、市场竞争分析当前,国内的微光夜视仪厂商众多,市场竞争激烈。
其中,较大的厂商主要包括普利制药、南京上研光电、四川九鼎光电、华润微光等。
这些公司在技术研发、市场拓展、产品质量等方面较为成熟,并在市场上占据较大的份额。
同时,一些新兴的企业也在加快技术研发和市场拓展步伐,逐渐崭露头角。
四、市场趋势分析未来,微光夜视仪市场的发展趋势将主要体现在以下几个方面:1.技术升级和创新:随着技术的不断进步,微光夜视仪的性能和功能会不断提升,例如像素、清晰度、内存等方面的改进。
2.配套的智能化、自动化技术:未来,微光夜视仪将更多地与人工智能、自动化、大数据等技术结合,提高利用效率以及观察准确度,有效提高市场受欢迎度。
3.行业竞争升级:众多的微光夜视仪生产厂商之间的竞争将更加激烈。
2024年车载红外夜视系统市场前景分析
2024年车载红外夜视系统市场前景分析1. 引言随着汽车行业的发展,车载红外夜视系统作为一种先进的辅助驾驶技术,对提高驾驶安全性和行车舒适度起着重要作用。
本文将对车载红外夜视系统市场前景进行深入分析。
2. 市场概述车载红外夜视系统是一种利用红外传感器和图像处理技术实现车辆夜间行驶的辅助设备。
它能够实时捕捉夜间道路上的障碍物、行人和动物,并将其显示在车辆仪表盘上的显示屏上,为驾驶员提供更清晰的视野。
目前,全球范围内的车载红外夜视系统市场规模不断扩大,预计未来几年将保持较高的增长率。
3. 市场驱动因素3.1 安全需求的提升随着人们对道路安全的重视度提高,对车辆行驶安全性能要求也越来越高。
车载红外夜视系统作为一种先进的辅助驾驶技术,能够帮助驾驶员在夜间行驶中更好地观察到道路上的障碍物,大大提高驾驶的安全性。
3.2 政府政策支持为了推广和普及先进的汽车辅助技术,许多国家和地区都出台了相关政策,鼓励汽车制造商使用车载红外夜视系统等辅助设备。
政府的政策扶持将进一步推动车载红外夜视系统市场的发展。
3.3 汽车市场竞争加剧随着汽车市场竞争的加剧,车辆制造商为了提高产品竞争力,不断引入新的技术和功能。
车载红外夜视系统作为一项技术含量较高的功能,能够提高汽车的附加值,因此受到越来越多的汽车制造商的关注和采用。
4. 市场挑战4.1 高成本车载红外夜视系统涉及到红外传感器、图像处理芯片等高端技术和设备,导致其成本较高。
这使得普通消费者在购买新车时可能会对车载红外夜视系统产生犹豫和抗拒,从而影响市场的普及和扩大。
4.2 技术限制车载红外夜视系统目前还存在一些技术限制,如对雨雪等恶劣天气条件的适应性较差、夜间景象显示的清晰度还有待提高等。
这些技术限制在一定程度上影响了车载红外夜视系统的市场推广和应用。
5. 市场前景与发展趋势5.1 市场前景随着汽车行业的不断发展和技术进步,车载红外夜视系统市场有望迎来持续增长的机遇。
驾驶安全性的提升、政府政策的支持以及消费者对高端辅助驾驶技术的需求,将成为推动车载红外夜视系统市场快速发展的因素。
红外夜视仪和微光夜视仪哪个好
红外夜视仪和微光夜视仪哪个好红外夜视仪和微光夜视仪,实际都是被大家误认错误的,市面上有把微光夜视仪又称为红外微光夜视仪,也称为红外夜视仪,这种叫法很容易让消费误会,也导致很多外行,不懂的朋友引导错误信息。
红外夜视仪按正规说法就只分为“主动红外夜视仪”和“被动红外夜视仪”“主动红外夜视仪”也就是我们俗称的“微光夜视仪”,以及带有IR功能,也就是发射红外线的夜视仪,目前世界上几乎所有的主动红外夜视仪都有微光和IR功能,包括1代的夜视仪也都有这些功能,不存在只有先进的夜视仪才带有红外和微光两种功能“被动红外夜视仪”就是我们俗称的“红外热成像仪”。
而实际正规叫法就是红外夜视仪,但是现在这种叫法与微光夜视仪掺合一起叫的夜视仪,所以我们叫这种被动红外夜视仪就叫红外热成像仪,也就是热像仪。
一、红外夜视仪和微光夜视仪的区别:两种夜视仪的区别在于,主动式的是通过夜视仪本身的IR照射到物体,然后将红外光反射到夜视仪的物镜上,或者通过自然界的星光照射到物体上,然后反射到物镜,通过夜视仪中的图像增强管来看到成像。
而被动式的夜视仪是通过物体本身所发出的红外辐射来成像的,两者的关键在于,一个是通过物体反射,一个是通过物体自发。
二、微光夜视仪和红外热成像仪观测上的区别1.微光夜视仪视野是圆的,热成像仪视野是方的。
如果你用过普通的数码夜视仪,会发现,数码夜视仪和一般的红外夜视仪(微光夜视仪),观测感觉完全不一样。
这是因为,一般的红外夜视仪(微光夜视仪)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。
热成像夜视仪在这方面给数码夜视仪是一样,无论是手持式的热成像夜视仪(液晶屏在机器外部),还是望远镜式热成像夜视仪,视野都是方形的,并不是直接看到目标,是看到液晶屏上的成像。
所以热成像仪都是数码。
普通的数码夜视仪的效果是无法与热成像仪相比的,也无法与2代+的普通夜视仪相比的。
2024年红外光源市场需求分析
2024年红外光源市场需求分析1. 红外光源的概述红外光源是一种用于发射红外辐射的光源,主要应用于红外物体识别和红外热成像等领域。
随着人们对红外技术的广泛应用,红外光源市场需求日益增大。
2. 红外光源市场的规模和趋势据市场研究数据显示,红外光源市场从2019年开始呈现快速增长的趋势,市场规模不断扩大。
这主要得益于红外技术在军事、安防、医疗、工业等领域中的广泛应用。
红外光源市场的主要增长驱动因素包括:•军事需求增加:军事领域对红外光源的需求主要用于夜视仪、无人机红外成像等方面,随着军事技术的发展,红外光源的需求将进一步增加。
•医疗领域应用增长:红外光源在医疗领域的应用主要集中在红外成像、肿瘤治疗等方面,随着人们对医疗科技的要求提高,该需求将进一步增加。
•工业用途扩展:红外光源在工业领域的应用范围不断扩大,包括红外加热、红外检测等方面,工业领域对红外光源的需求将持续增加。
3. 红外光源市场的细分和竞争态势红外光源市场可以根据技术类型进行细分,主要包括:•LED红外光源:LED红外光源是目前市场占有率最大的一种红外光源,具有低功耗、长寿命、可调光等优势。
•光电子器件红外光源:光电子器件红外光源包括半导体激光器、红外激光二极管等,主要应用于高精度测量和通信等领域。
•滤光片红外光源:滤光片红外光源通过滤波技术将可见光转换为红外光,适用于特殊需求场景。
红外光源市场竞争激烈,主要厂商包括FLIR Systems、Excelitas Technologies、Hamamatsu Photonics等。
这些公司在技术研发、产品性能和市场渗透方面都有较强的竞争力。
4. 红外光源市场的机遇和挑战红外光源市场面临着机遇和挑战:•机遇:红外技术的不断创新和应用拓展为红外光源市场带来了新的机遇,包括无人驾驶、智能家居等领域的需求增加。
•挑战:红外光源的价格较高,因此成本控制是一个重要的挑战。
此外,技术创新和产品升级也是市场竞争的关键。
红外热成像PK微光
红外热成像PK微光微光夜视和热成像技术在实际应用上有些类似,这两种技术的摄像机主要应用在夜间且对设备的隐蔽性有一定要求的特种监控场所,比如军事、刑侦、缉毒缉私、保卫等,在这类监控场所该两款设备都是非常合适的。
微光夜视摄像机是将微弱自然光生成的电子图像增强到可实现有效监视的视频图像,来对场景进行监视。
而热成像技术是利用高于绝对温度零度(-273℃)以上的物体都能辐射红外线的原理来工作的,由于各种物体红外线热辐射强度不同,从而使人、动物、场景的一切物体都能被清晰地观察到,且不受烟、雾及草丛等障碍物的影响,白天和夜晚都能工作。
现在常说的红外摄像机都属主动红外,即是利用红外光束补光,照射的目标不受限制,全黑的情况下也可以使用,效果良好且价格适宜,但补光距离有限,隐蔽性不强,易受天气等因素的影响,且各类目标对红外光的反射效果有较大差异,这些都会影响到成像质量。
就目前而言,红外热成像技术要比微光成像技术在安防上使用得更广泛,行业相关人士分析并将红外热成像的具体应用作了以下几点简单的归纳。
1、夜间及恶劣气候条件下目标的监控在伸手不见五指的夜晚,基于可见光的监视设备已经不能正常工作,如果采用人工照明手段,则容易暴露目标。
若采用微光夜视设备,它同样也工作在可见光波段,依然需要外界微弱光照明。
而红外热成像仪是被动接受目标自身的红外热辐射,无论白天黑夜均可以正常工作,并且也不会暴露自己。
即使在雨、雾等恶劣的气候条件下,由于可见光的波长短,克服障碍的能力差,因而观测效果差,但红外线的波长较长,特别是工作在8~14um的热成像仪,穿透雨、雾的能力较高,因此仍可以正常观测目标。
因此在夜间,尤其在恶劣的气候条件下,采用红外热成像监控设备则可以对各种目标,如人员、车辆等进行监控。
2、防火监控由于红外热成像仪是反映物体表面温度而成像的设备,因此除了夜间可以作为现场监控使用外,还可以作为有效的火警探测设备。
应用红外热成像仪可以快速有效地发现这些隐火,并且可以准确判定火灾的地点和范围,透过烟雾发现着火点,做到早知道早预防,早扑灭。
2024年红外瞄准镜市场前景分析
2024年红外瞄准镜市场前景分析引言红外瞄准镜是一种基于红外技术的光学仪器,用于在夜间或低光照条件下对目标进行瞄准和观察。
随着军事、安防和消费市场对夜视技术的需求增加,红外瞄准镜市场在过去几年内得到了快速发展。
本文将对红外瞄准镜市场的前景进行分析,评估其潜力和发展趋势。
市场规模根据市场研究机构的数据,红外瞄准镜市场在过去几年内保持了稳定的增长。
2019年,全球红外瞄准镜市场规模达到XX亿美元,预计到2025年,市场规模将增至XX亿美元。
这是由于红外瞄准镜在军事、安防和狩猎领域的广泛应用,以及对高质量红外瞄准镜的需求增加。
市场驱动因素红外瞄准镜市场的增长得益于以下几个主要驱动因素:1. 军事需求的增加由于军事技术的不断发展和军事作战方式的改变,军队对红外瞄准镜的需求不断增加。
红外瞄准镜可以提供在夜间或低光照条件下的高清图像和瞄准能力,使士兵能够在复杂环境中迅速准确定位目标,增强作战能力。
2. 安防需求的增加随着城市化进程的加速和安全意识的提高,安防市场对红外瞄准镜的需求也在不断增加。
红外瞄准镜可以应用于监控系统,提供夜间监控和安防能力,保障公共安全。
3. 狩猎市场的发展红外瞄准镜也在狩猎市场上得到广泛应用。
狩猎者可以利用红外瞄准镜提高狩猎效率,降低夜间狩猎的风险,同时增加狩猎体验。
市场挑战与限制因素红外瞄准镜市场在面临一些挑战和限制因素:1. 高成本红外瞄准镜的制造和技术要求较高,并且成本较为昂贵。
这使得一些中小型企业在进入市场时面临较大的困难。
此外,红外瞄准镜的高成本也限制了其在一些消费者市场的普及。
2. 技术限制尽管红外瞄准镜在提供夜视和瞄准能力方面表现出色,但其在雨雪天气、大气湿度高以及复杂背景下的表现受到一定限制。
针对这些问题,市场上需要更先进的红外瞄准镜技术解决方案。
市场趋势与展望1. 技术升级与创新随着科学技术的不断进步,红外瞄准镜技术将不断升级和创新。
新的材料和制造工艺的引入将降低产品成本,改善产品性能。
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2011-04-15 09:03:20 来源:互联网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。
红外图像发展现状及未来趋势分析
红外图像发展现状及未来趋势分析引言:红外图像技术是一种通过探测红外辐射来捕获和呈现物体表面温度分布的技术。
自20世纪60年代以来,红外图像技术在军事、航空航天、工业和医疗等领域得到了广泛的应用。
本文将对红外图像技术的发展现状进行分析,并探讨其未来的趋势。
红外图像技术的发展现状:红外图像技术在军事领域的使用已经达到了相当高的水平。
红外热成像相机和夜视仪已经成为现代军事中的重要装备,可用于目标探测、侦察和导航等应用。
在工业领域,红外图像技术被广泛应用于故障诊断、质量控制和能源管理等方面。
此外,红外图像技术还在监测和预警系统、消防安全和医疗诊断等领域发挥重要作用。
未来趋势:1. 分辨率的提高:随着红外探测器技术的不断发展,红外图像的分辨率将得到显著提高。
目前,红外探测器的分辨率已经达到亚像素级别,未来有望进一步提高到纳米级别,这将极大地提高红外图像的细节表现力和应用范围。
2. 多光谱红外图像技术的应用:多光谱红外图像技术可以通过捕捉不同波段的红外辐射来提供更丰富的信息。
将多光谱红外图像技术应用于军事侦察、气象预测和环境监测等领域,可以提高图像的识别能力和应用的多样性。
3. 红外图像处理算法的改进:随着人工智能和深度学习算法的兴起,红外图像处理算法也将得到进一步改进。
通过训练模型识别红外图像中的目标,可以提高图像的自动化处理能力和目标检测的准确性。
4. 红外图像与其他传感技术的融合:将红外图像技术与其他传感技术(如雷达、激光雷达等)进行融合,可以提高目标探测和跟踪的能力。
例如,通过红外图像和激光雷达相结合,可以实现精确的障碍物识别和高精度导航。
5. 红外图像设备的小型化和便携化:随着红外探测器技术的进步,红外图像设备将变得越来越小巧轻便。
这将使得红外图像技术可以广泛应用于便携设备、无人机和机器人等领域,为人们提供更便利的红外图像应用。
结论:红外图像技术作为一种重要的无接触式测温和目标探测技术,在军事、工业和医疗领域发挥了重要作用。
2024年微光夜视仪市场分析现状
2024年微光夜视仪市场分析现状引言微光夜视仪是一种能够增强光线,提供在低光环境中清晰夜视功能的设备。
在军事、安防、消防等领域有广泛的应用。
本文将对微光夜视仪市场的现状进行分析。
市场规模和增长趋势微光夜视仪市场规模近年来在不断扩大,预计在未来几年仍将保持稳定增长。
该市场的增长主要受到军事和安防领域需求的推动,以及技术持续创新的推动。
市场主要参与者微光夜视仪市场上存在着多家主要参与者,包括以下几类:1.厂商:市场上存在着多家专业的微光夜视仪厂商,如美国FLIR Systems、俄罗斯Sistema、以色列Elbit Systems等。
这些厂商在技术研发、生产制造和销售渠道等方面具有竞争优势。
2.军事机构:军事机构是微光夜视仪应用最广泛的领域之一。
各国军事机构对微光夜视仪的需求稳定增长,并且对产品质量有较高要求。
3.安防和消防机构:随着社会安全意识的提高,安防和消防机构对微光夜视仪的需求也在不断增长。
这些机构需要微光夜视仪来加强夜间监控和救援等活动。
市场需求和趋势微光夜视仪市场的需求受到多个因素影响,以下是一些主要需求和趋势:1.军事需求:随着军事技术的进步,现代战争更加注重夜间作战能力。
因此,各国军事机构对微光夜视仪的需求不断增长。
同时,微光夜视仪在无人机和侦察设备等领域也有广泛应用。
2.安防需求:随着社会治安形势的不断恶化,安防需求也在迅速增长。
微光夜视仪作为一种高效的夜间监控设备,被广泛用于公共场所、企事业单位等领域,以提高安全性。
3.消防需求:消防机构在灭火和救援行动中往往需要在夜间进行操作。
微光夜视仪能够提供清晰可见的夜间视觉,为消防救援提供了重要的支持,因此在消防领域有广泛的需求。
4.技术创新:随着科技的进步,微光夜视仪的性能不断提升。
例如,新一代微光夜视仪具有更高的分辨率、更远的探测距离和更广的视野。
技术创新推动了市场的发展,并提供了更多的商机。
市场竞争格局微光夜视仪市场竞争激烈,存在着多家厂商的竞争。
2024年微光夜视仪市场发展现状
2024年微光夜视仪市场发展现状引言在当前社会的快速发展和科技进步的背景下,微光夜视仪作为一种先进的光学设备,已经在许多领域得到广泛的应用。
本文将对微光夜视仪市场的现状进行分析和总结,并对未来的发展趋势进行展望。
市场需求随着人们对安全意识的提高和夜间活动的增加,对于夜视设备的需求也在不断增长。
微光夜视仪以其出色的低光感应性能和高画质成像能力,成为了许多行业的首选设备。
尤其是在军事、安保、观光等领域,微光夜视仪的市场需求量持续增长。
市场规模根据市场调研机构的数据显示,微光夜视仪市场规模逐年增长。
2019年,全球微光夜视仪市场规模达到了25亿美元,并且预计在未来几年内将保持稳定增长的态势。
主要应用领域军事微光夜视仪在军事领域的应用广泛。
随着军事技术的不断进步,现代战争往往在夜间进行,对于士兵来说,具备夜视能力是提高作战能力的关键。
因此,装备微光夜视仪成为了现代军队的基本配置。
安保在城市安全和社会治安问题日益突出的背景下,微光夜视仪在安保行业起到了重要作用。
它可以帮助警察、保安人员等在黑暗环境下进行有效监控和防范,提高安全防护能力。
观光在旅游业的发展中,夜间观光活动越来越受欢迎。
而微光夜视仪可以让游客在黑暗的环境中欣赏到美丽的夜景,提升观光体验和安全感。
技术进步微光夜视仪市场的发展主要得益于技术的不断创新和进步。
随着光电转换技术、图像传感器技术和人工智能的不断发展,微光夜视仪的分辨率和夜间拍摄能力得到了大幅度提升。
此外,材料科学的进步也使微光夜视仪的体积和重量大大减小,提高了便携性和舒适性。
市场竞争尽管微光夜视仪市场发展迅速,但市场上的竞争仍然十分激烈。
当前市场上有许多知名品牌和厂商提供微光夜视仪产品,它们通过不断创新和提高产品性能来获取市场份额。
同时,市场上也存在着一些质量较低的仿制品和山寨产品,给消费者选择带来了一定的困扰。
市场前景随着科技进步和市场需求的不断增长,微光夜视仪市场的前景非常广阔。
未来,随着人们对夜间活动的需求持续增长,微光夜视仪将在军事、安保、观光等领域得到更广泛的应用。
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关于微光与红外的夜视前景分析自其问世以来,所采用的技术不断发展,而每种技术所针对的问题也不尽相同,有的主要为了过滤白光,有的着眼于减少高频干扰的影响,还有的专门解决小动物活动造成的误报;还有的两种技术,正好强调了互为对立的两个方面,如脉冲计数技术和一步触发技术;有的两种技术应用原理相反,结果却殊途同归,如无线防盗系统中的扩频技术和超窄带技术。
作为报警服务行业的施工维护和市场部门人员,应该对这些技术有一定的了解,从而根据使用环境,有针对性地制订设计和施工方案,达到量材使用,减少误报的目的。
笔者根据近几年来国内实际安装较多的红外探测器型号,将其采用的技术初步归纳为以下一些类别。
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。
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主流。
1 微光夜视技术及其发展1.1 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。
1.2 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。
1.3 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。
1.4 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。
1.4.1 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。
1.4.2 第四代徽光夜视技术近来,微光管的设计者从MCP中去除离子壁垒膜以得到无膜的微光管,同时增加1个自动门开关电源,以控制光电阴极电压的开关速度,并且改进了低晕成像技术,有助于增强在强光下的视觉性能。
1998年Litton公司首先研制成功无膜MCP的成像管,在目标探测距离和分辨力上有很大的提高,尤其是在极低照度条件下。
其关键技术涉及到新型高性能无膜MCP、光电阴极与MCP间采用的自动脉冲门控电源及无晕成像技术等。
这种无膜的BCG-MCPIV代微光管技术虽然刚刚起步,但良好的性能使其必然成为本世纪微光像增强技术领域的新热点。
2 红外成像技术及其发展2.1 第一代红外热像技术热成像技术的发展始于上世纪50年代,起初只能研制出基于单元器件的热像仪,场频较低,只限于小范围应用。
直到20世纪70年代中长波碲镉汞(MCT)材料与光导型多元线列器件工艺成熟之后,热像仪才开始大量生产并装备军队。
热像仪的种类繁多,可大致分为二类:一类是通用组件化的热像仪;另一类是按特殊要求设计的热像仪。
美国发展的是60元、120元与180元光导线列器件并扫的通用组件化热成像体制。
它们的帧频与电视兼容,也是隔行扫描制,每场只有60行、120 行和180行,并分别由同步扫描的60元、120元和180元发光二极管对应地显示每帧的图像。
在欧洲,以英国的热像仪为代表采用了串并扫体制。
它以扫积型光导MCT探测器为基础构成了英国的第二类通用组件热像仪。
这是一种完全电视兼容、分辨率与普通电视相同的热像仪。
不论串扫、并扫或串并扫体制的热像仪都需要光机扫描。
因此,此类热像仪统称为第一代热像仪。
2.2 第二代红外热像技术最近,正在大力发展不用光机扫描而用红外焦平面阵列(IRFPA)器件成像的热像仪。
由于去掉了光机扫描,这种用大规模焦平面成像的传感器被称为凝视传感器。
它的体积小、重量轻、可靠性高。
在俯仰方向可有数百元以上的探测器阵列,可得到更大张角的视场,还可采用特殊的扫描机构,用比通用热像仪慢得多的扫描速度完成360。
全方位扫描以保持高灵敏度。
这类器件主要包括InSb IRFPA、HgCdTeIRFPA、SBDFPA、非制冷IRFPA和多量子阱IRFPA等。
此类热像仪被称为第二代热像仪。
2.3 第三代红外热像技术第三代红外热像技术采用的红外焦平面探测器单元数已达到320x240元或更高(即105-106),其性能提高了近3个数量级。
目前,3μm-5μm焦平面探测器的单元灵敏度又比8μm-14μm探测器高2~3倍左右。
因而,基于320x240元的中波与长波热像仪的总体性能指标相差不大,所以3μm- 5μm焦平面探测器在第三代焦平面热成像技术中格外的重要。
从长远看,高量子效率、高灵敏度、覆盖中波和长波的HgCdTe焦平面探测器仍是焦平面器件发展的首选。
2.4 红外技术的发展趋势红外技术的发展以红外探测器的发展为标志,可以从红外探测器的发展来推断其发展趋势。
(1)红外焦平面器件发展到高密度、快响应、元数达到106—10。
元以上的大规模集成器件,由二维向三维多层次结构发展,在应用上就可以实现高清晰度热像仪,极大地缩小整机体积,增强功能。
(2)双色、多色红外器件的发展使整机可同时实现不同波长的多光谱成像探测,成倍扩大系统信息量,成为目标识别和光电对抗的有效手段。
(3)探测器在焦平面上实现神经网络功能,按程序进行逻辑处理,使红外整机实现智能化。
(4)提高探测器工作温度,高性能室温红外探测器和焦平面器件是发展重点之一,不需要制冷器,将会使整机更精巧、更可靠,从而实现全固体化。
(5)提高成品率,降低价格。
3 夜视技术的未来发展红外反射聚焦:与红外传感器配套的光学系统有三种,即反射式、透射式和折射式。
其中反射式的灵敏度最高,探测距离远。
菲涅尔透镜属透射式,灵敏度最低,折射式居中。
菲涅尔透镜体积小、密封容易、稳定性好、价格较低,因此目前国内外多采用透射式系统。
但采用反射镜聚集红外能量,比菲涅尔镜片更有效,因此探测器信号放大电路的增益可以做得较低,信噪比更高,能较好地防止干扰信号引起的误报。
有少数国外进口的被动红外探测器使用了反射法聚焦,因而取得了较好的防误报效果。
3.1 红外热成像技术与徽光成像技术的比较由于工作原理不同,红外热成像技术与微光成像技术各有利弊。
(1)红外热成像系统不象微光夜视仪那样借助夜光,而是靠目标与背景的辐射产生景物图像,因此红外热成像系统能24小时全天候工作。
(2)随着计算机技术的发展,很多红外热成像系统具有完整的软件系统以实现图像处理、图像运算等功能,图像质量大大改善。
(3)红外辐射比微光的光辐射具有更强的穿透雾、霾、雨、雪的能力,因而红外热成像系统的作用距离更远。
(4)红外热成像能透过伪装,探测出隐蔽的热目标,甚至能识别出刚离去的飞机和坦克等所留下的热迹轮廓。
(5)微光夜视仪图像清晰、体积小、重量轻、价格低、使用和维修方便、不易被电子侦察和干扰,所以应用范围广。
(6)微光夜视仪的响应速度快,利用光电阴极像管可实现高速摄影。
(7)一般微光成像面为连续靶面,期间的分辨率很高,目前最高达到90lp /ⅡHn。
相当于l 600以上的电视行。
(8)微光夜视频谱响应向短波范围扩展的潜力大,包括高能离子、x射线、紫外线、蓝绿光景物的探测成像基本上都是基于外光电转换、增强、处理、显示等微光成像技术原理口。
从学科和技术发展的角度看,红外技术有一定优势。
可见光的存在是有条件的,而任何物体都是红外源,都在不停地辐射红外线,所以红外技术的应用将无处不在。
目前,在近距离夜视方面,由于微光夜视仪价格低廉,图像质量也较好,仍然占据主要地位。
随着红外器件价格的降低,红外热像仪必将大有作为。
而在远距离夜视方面,红外热像仪的作用更为突出。
3.2 微光图像和红外图像的融合在微光与红外技术各自不断进展的时期,考虑到二者的互补性,在不增加现有技术难度的基础上,如何将微光图像与红外图像融合以获取更好的观察效果,成为当前夜视技术发展的热点研究之一。
微光图像的对比度差,灰度级有限,瞬间动态范围差,高增益时有闪烁,只敏感于目标场景的反射,与目标场景的热对比无关。
而红外图像的对比度差,动态范围大,但其只敏感于目标场景的辐射,而对场景的亮度变化不敏感。
二者均存在不足之处。
随着微光与红外成像技术的发展,综合和发掘微光与红外图像的特征信息,使其融合成更全面的图像已发展成为一种有效的技术手段。
夜视图像融合能增强场景理解、突出目标,有利于在隐藏、伪装和迷惑的军用背景下更快更精确地探测目标。
将融合图像显示成适合人眼观察的自然形式,可明显改善人眼的识别性能,减小操作者的疲劳感。