Технология ночного видения при слабом освещении, также известная как технология усиления изображения, использует очки ночного видения с усилителями изображения.Прибор ночного видения при слабом освещении использует свет ночного неба низкой яркости, звезды, лунный свет, атмосферное свечение и другой отраженный естественный свет. ночной целью, чтобы улучшить и усилить ее в сотни тысяч раз, чтобы подходить для разведки невооруженным глазом в ночное время.Технология слабого освещения является важной частью высоких технологий оптоэлектроники. В устройствах ночного видения для слабого освещения основным устройством является усилитель изображения.Усилитель изображения используется для усиления слабого естественного света ночного неба, такого как лунный свет, звездный свет и атмосферный серый свет, на сотни или десятки тысяч раз, так что человеческий глаз может выполнять операции на большом расстоянии.степень наблюдения. Желто-зеленый свет — это длина волны, к которой человеческий глаз наиболее чувствителен, поэтому флуоресцентные экраны этого цвета часто используются в усилителях изображения. Когда мы наблюдаем в кино и на телевидении, как спецназ выполняет визуализацию ночного видения, изображение в линзе ночного видения кажется желто-зеленым.
Технология инфракрасной визуализации. Принцип инфракрасного ночного видения заключается в освещении цели инфракрасным прожектором и получении отраженного инфракрасного излучения для формирования изображения.Технология инфракрасного ночного видения делится на активную инфракрасную технологию ночного видения и пассивную инфракрасную технологию ночного видения. Активная инфракрасная технология ночного видения — это технология ночного видения, которая использует активное излучение и использует инфракрасный свет цели для отражения инфракрасного источника для наблюдения. Соответствующее оборудование представляет собой активное инфракрасное устройство ночного видения. Пассивная инфракрасная технология ночного видения — это инфракрасная технология, которая использует инфракрасное излучение, излучаемое самой целью, для достижения наблюдения. Она находит цель на основе разницы температур или разницы теплового излучения между целью и фоном или различными частями цели. Его оборудование — тепловизор. В настоящее время камеры наблюдения оснащены активными инфракрасными системами, а пассивные инфракрасные системы применяются мало.
Преимущества технологии съемки при слабом освещении:
Причина, по которой технология формирования изображения при слабом освещении широко используется в ночном видении армиями различных стран, заключается в ее комплексности.По сравнению с инфракрасной технологией, эта технология не требует инфракрасных ламп для излучения инфракрасных лучей, и наблюдаемый объект не требует нужно иметь тепло, поэтому это очень хорошо.Чтобы адаптироваться к действиям военных в различных средах, при выборе технологии инфракрасного изображения первое, что следует учитывать, - это потеря и обслуживание инфракрасной лампы, а второе, что следует учитывать, - это наблюдаемый объект сам по себе содержит тепло.Однако технология формирования изображения при слабом освещении не требует особого внимания, а достаточно использовать только Естественный свет может обеспечить эффект ночного видения.В то же время устройства ночного видения при слабом освещении имеют четкое изображение, имеют небольшой размер, легкий вес, низкую цену, просты в использовании и обслуживании, не поддаются воздействию электронной разведки и помех, имеют широкий спектр применения и не сравнимы с инфракрасными системами ночного видения.
Недостатки технологии съемки при слабом освещении:
Недостаток технологии визуализации при слабом освещении заключается в том, что на нее влияет окружающая среда, например страх перед сильным светом и явлением ореола.Приборы ночного видения не могут вести наблюдение при столкновении с сильным светом, и наблюдатель будет чувствовать головокружение.Контраст низкой освещенности светлые изображения плохие и серые, уровень градуса ограничен, мгновенный динамический диапазон плох, при высоком усилении наблюдается мерцание, оно чувствительно только к отражению целевой сцены и не имеет ничего общего с тепловым контрастом целевая сцена.
Преимущества технологии инфракрасной визуализации:
Как активным, так и пассивным системам не нужно полагаться на внешний окружающий свет.Активная система излучает инфракрасные лучи для получения изображений ночного видения.Диапазон ночного видения широк, разрешение может достигать мегапикселей, изображения могут использоваться для криминалистики, и это меньше подвержено влиянию окружающей среды, поскольку не зависит от естественного света и подходит для использования в полной темноте внутри и снаружи помещений. На инфракрасное тепловидение не влияют дождь, снег, ветер, мороз, сильный свет и другие суровые условия. камуфляж и устойчивость к помехам, а также имеет большую дальность обнаружения. Он не полагается на естественный свет, как приборы ночного видения при слабом освещении. Он полагается на излучение цели и фона для создания изображения сцены, поэтому инфракрасная тепловизионная система может работать 24 часа в сутки для обеспечения дневного и ночного мониторинга.
Недостатки технологии инфракрасной визуализации:
Причина в том, что инфракрасное изображение чувствительно только к излучению целевой сцены и не чувствительно к изменениям яркости сцены. Ключевые компоненты активного инфракрасного излучения имеют короткий срок службы, легко повреждаются и требуют обслуживания и замены. Пассивное инфракрасное тепловидение требует измерения температуры объекта и интенсивности инфракрасных лучей, которые не могут адаптироваться к потребностям мониторинга в различных средах.Кроме того, тепловидение не может различать текст и знаки, не может идентифицировать номерные знаки и лица, не чувствительно к окружающую среду, и их нельзя носить через стекло.
С точки зрения научно-технического развития инфракрасная технология имеет определенные преимущества.Существование видимого света условно, и любой объект является источником инфракрасного излучения и постоянно излучает инфракрасные лучи, поэтому применение инфракрасной технологии будет повсеместно.В настоящее время С точки зрения ночного видения на близком расстоянии приборы ночного видения для слабой освещенности по-прежнему занимают доминирующее положение благодаря невысокой цене и хорошему качеству изображения.
Dual-light fusion — это двухканальный «слабый свет + тепловизор»: он использует инфракрасные технологии и технологии слабого освещения для изображения на разных длинах волн, одновременно обнаруживает двумерное геометрическое пространство и одномерную спектральную информацию о цели, а затем использует определенные алгоритмы обработки изображений, анализирует и обрабатывает многоканальные изображения и в полной мере использует полезную информацию в различных каналах для синтеза изображений.
Четыре режима визуализации высокой четкости можно переключать по желанию, четырехкратный оптический зум, автоматическое отслеживание объектов в горячих точках в инфракрасном диапазоне, высокочувствительная длинноволновая инфракрасная визуализация 8–14 мкм, визуализация при слабом освещении 0,4–1,2 мкм/разрешение 2k, инфракрасный порт и двухканальный синтез при слабом освещении, тепловидение без затвора, электронный компас, компактный и гибкий, удобный для переноски. Он может выполнять съемку изображений в любых погодных условиях, таких как ночь, дождь, туман, ветер и песок и т. д.
С развитием технологий формирования изображений при слабом освещении и инфракрасном изображении оно стало эффективным техническим средством для синтеза и изучения характерной информации изображений при слабом освещении и инфракрасных изображениях и объединения их в комплексные изображения. Объединение изображений ночного видения может улучшить понимание сцены и выделить ее. Цели способствуют более быстрому и точному обнаружению целей на скрытом, замаскированном и запутанном военном фоне.Сплавленное изображение отображается в естественной форме, подходящей для наблюдения человеческим глазом, что может значительно улучшить эффективность распознавания человеческого глаза и снизить утомляемость оператора. смысл, и визуальные эффекты прекрасно представлены.
идти наверх