安防之家訊:夜視儀設備的技術是人們關注的焦點,下面小編將為大家詳細介紹夜視儀設備的技術。
夜視儀設備的技術
提到夜視儀,多數(shù)人想到的是圖像增強技術。事實上,圖像增強系統(tǒng)一般稱為夜視儀設備(NVD)。NVD內(nèi)有一種圖像增強管,可以用來采集、放大紅外線及可見光。 以下是圖像增強系統(tǒng)的工作原理:
一種稱為物鏡的傳統(tǒng)透鏡能捕捉環(huán)境光線和某些近紅外線。
收集到的光線會傳送給圖像增強管。在多數(shù)NVD中,圖像增強管的供電系統(tǒng)會從兩節(jié)N-Cell或“AA”
電池中獲取電力。管道會向圖像管組件輸出約為5000伏的高壓。
圖像增強管中有一個光電陰極,能將光子轉(zhuǎn)化為電子。
當電子通過管道時,管中的原子會釋放相似的電子,其數(shù)目為原有電子數(shù)乘以一個因數(shù)(約為幾千倍),利用管道內(nèi)的微通道板(MCP)就能完成這項工作。微通道板是一個微型
玻璃盤,內(nèi)部含有數(shù)百萬個微型孔隙(微通道),采用光纖技術制成。微通道板處于真空中,在盤片的兩面都安裝了金屬電極。每條微通道的長度是其寬度的45倍左右,工作原理類似于電子放大器。
當來自光電陰極的電子觸擊微通道板上第一個電極時,在兩電極間5000伏高壓作用下電子會加速通過玻璃微通道。電子通過微通道時,會導致通道中數(shù)千個電子被釋放出來,這一過程稱為級聯(lián)二次發(fā)射。簡言之,原始電子會撞擊微通道的側邊,而后受激發(fā)的原子會釋出更多的電子。這些新電子也會撞擊其他原子,從而造成一種鏈式反應,其結果是,進入微通道的電子屈指可數(shù),而離開微通道的電子卻數(shù)以千計。一個有趣的現(xiàn)象是:MCP上的微通道有一個微小的傾斜角(約5-8°),這既是為了能引發(fā)電子碰撞,也是為了降低來自輸出端磷光質(zhì)層的離子反饋和直接光反饋。
夜視儀成像圖以其詭異的綠色光澤而著稱。
在圖像增強管的末端,電子會撞擊一個具有磷光質(zhì)涂層的屏幕。這些電子會保持它們通過微通道時的相對位置,這會確保圖像的完好,因為電子排列的方式同起初光子排列的方式相同。這些電子帶有的能量會使磷光質(zhì)達到激發(fā)狀態(tài)并釋出光子。這些磷光質(zhì)會在屏幕上生成綠色圖像,這也成了夜視儀的一大特色。 通過另一副稱為目鏡的透鏡,就可以觀測到綠色磷光圖像,還可以使用目鏡放大圖像或調(diào)節(jié)焦距。夜視儀設備可以與電子顯示設備相連,例如顯示器,也可以直接透過目鏡觀測圖像。
以上便是關于夜視儀設備的技術概述,希望大家了解之后能夠更加靈活地使用夜視儀設備,同時更好地將之應用于各大工業(yè)職中。
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