微光夜視儀的工作原理????夜視儀的工作原理

2023-06-30 16:05:14 字數 2939 閱讀 8957

1樓:匿名使用者

微光夜視儀。

為滿足許多特定及複雜環境監視攝像場景影象增強的需求,使得成像探測器在煙霧、雨霧、塵霧、霾、蒸汽、水汽、逆光、反光、弱光、眩光…等環境下獲得理想的畫質,jgk-str型在ccd、dsp、氧化釩(v2o5)焦平面陣列標準功能開發的基礎上,創新融入了具有自主智財權的數字寬域影象透霧、熱磁補償增強技術,成功開發世界首創使用「影象透霧增強雙視景掃瞄器jgk-str型」。

處理後特點。

1、微光**增強功能,有效解決微光成像畫面「白濛濛」、 灰濛濛」、 霧濛濛」……等模糊現象,使畫面層次突顯,夜視能見度透霧增強38%以上,發現目標探測距離增加50%。

2、彩色夜視色彩增強功能,使夜晚低照度下畫面顏色更加豐富,層次更加分明,提高清,彩色低照度能見度增強50%以上。

主要技術指標:

水平解像度:540line/620line;

最低照度:彩色,黑白 lux,變焦倍數:1—500倍。

聚焦控制:自動聚焦/鍵控聚焦。

電子快門:1/50~1/12000秒。

訊雜比:>52db

控制方式:線控或遙控。

通訊波特率:2400~19200bps

2樓:匿名使用者

十分簡單的說就是有個強光倍增器吧好像,能放大自然界中的星、月光。類似於動物的眼睛後的視網膜能反射一部分影響於瞳孔,夜晚也可以看清一定距離的物體。

夜視儀的工作原理

3樓:惠企百科

一種特殊的透鏡可以將視野內的物體發出的紅外線匯聚起來。紅外探測器元件上的相控陣可以掃瞄會聚光。探測器元件可以產生非常詳細的溫度模式,稱為溫度譜。

探測器陣列只需約1/30秒就能獲得溫度資訊並作出溫度譜。該資訊是從探測器陣列的視場中的數千個探測點獲得的。

探測器元件產生的溫度譜被轉換成電脈衝。這些脈衝被傳輸到訊號處理單元-乙個整合了精密晶元的電路板,它可以將來自檢測器元件的資訊轉換為顯示器可以識別的資料。訊號處理單元向顯示器傳送資訊,從而在顯示器上顯示各種顏色,顏色強度由紅外線的發射強度決定。

通過組合來自探測器元件的脈衝,產生影象。

擴充套件資訊:在強光下使用夜視鏡,對夜視鏡的傷害最大。雖然夜視鏡在過載時會自動切斷電路保護裝置,但暴露在強光下會縮短夜視鏡的使用壽命。

暴露在雨、霧甚至高濕度下也會損壞夜視裝置。為了在夜間使用,夜視裝置被設計成能夠承受短時間的強光或潮濕。

夜視裝置中有非常精密的真空管,一定要注意防碰撞,小心搬運。清洗夜視鏡鏡頭的方法與清洗相機鏡頭的方法相同。鏡片有光學塗層,如果與粗糙的材料接觸,很容易被灰塵劃傷或滲入玻璃。

通常不需要拆下鏡頭來清潔內部。如果長時間不使用,最好取下電池,將夜視儀存放在陰涼乾燥的地方。

夜視儀的工作原理是什麼

4樓:信必鑫服務平台

用一種特製的透鏡,能夠將視野內物體發出的紅外線會聚起來。紅外線探測器元上的相控陣能夠掃瞄會聚的光線。探測器元能夠生成非常詳細的溫度樣式圖,稱為溫譜圖。

大約只需1/30秒,探測器陣列就能獲取溫度資訊,並製成溫譜圖。這些資訊是從探測器陣列視域場中數千個探測點上獲取的。

探測器元生成的溫譜圖被轉化為電脈衝。這些脈衝被傳送到訊號處理單元——一塊整合了精密晶元的電路板,它可以將探測器元發出的資訊轉換為顯示器能夠識別的資料。訊號處理單元將資訊傳送給顯示器,從而在顯示器上呈現出各種色彩,色彩強度由紅外線的發射強度決定。

將從探測器元傳來的脈衝組合起來,就生成了影象。

夜視儀原理

5樓:小猴聊數碼

夜視儀原理如下:

想要理解夜視儀的原理,就必須對光的原理有所了解。光波的能量大小與其波長有關:波長越短,能量越高。

在可見光中,紫光的能量最高,而紅光的能量最低。與可見光光譜相鄰的是紅外線光譜。 紅外線分為三類:

近紅外線(近ir)——近紅外線與可見光相鄰,其波長範圍是微公尺(1微公尺等於百萬分之一公尺)。

中紅外線(中ir)——中紅外線的波長範圍是微公尺。近紅外線和中紅外線應用到各種電子裝置中,例如遙控器。

熱紅外線(熱ir)——熱紅外線佔據了紅外線光譜中最大的一部分,其波長範圍是3-30微公尺。

熱紅外線與其他兩種紅外線的主要區別是,熱紅外線是由物體發射出來的,而不是從物體上反射出來的。物體之所以能夠發射紅外線,是因為其原子發生了某種變化。

原子理論:

原子是永恆運動的。它們不停地振動、移動和旋轉。即便是構成我們座椅的原子也是不斷運動著的。

原子有幾種不同的激發狀態。換言之,它們具有不同的能量。如果我們將大量的能量賦予乙個原子,它就會擺脫基態能級而達到激發水平。

激發水平取決於以熱、光或電等形式施加到原子上的能量的多少。

原子由原子核(包括質子和中子)和電子雲構成。我們可以將電子雲中的電子設想成在不同軌道上圍繞著原子核運動。現在還無法觀察到電子的離散軌道,但把這些軌道設想成原子不同的能級會更容易理解。

換句話說,如果我們向原子施加一定的熱能,可以預見的是,一些處於低能軌道的電子會轉移到高能軌道上,即離原子核更遠。

電子轉移到高能軌道後,最終仍要回到基態。在此過程中,電子會以光子(一種光線粒子)的形式釋放能量。您會發現,原子不斷地以光子的形式釋放能量。

舉例來說,當烤麵包爐內的發熱器之所以會變成亮紅色,就是因為原子被熱力激發,釋放出了紅色的光子。激發態的電子比未受激發的電子具有更高的能量,並且正是由於電子吸收了若干能量才達到了激發水平,它會將這一能量釋放出來以回歸基態。這一能量會以光子的形式(光能)被釋放出來。

發射出的光子具有特定的波長(顏色),這取決於發布光子時電子的能量。

任何生物都要耗費能量,很多沒有生命的物品也是如此,例如引擎和火箭。能量消耗會產生熱量。反過來,熱能會促使物體中的原子發射出位於熱紅外線光譜中的光子。

物體溫度越高,發布的紅外線光子的波長就越短。如果物體的溫度非常高,它發出的光子甚至能進入可見光光譜,從紅光開始,然後是橙光、黃光、白光,直至藍光。

怎樣在家自製夜視鏡,如何製作簡易微光夜視儀?

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