nakts redzamības tehnoloģija
Runājot par nakts redzamības ierīcēm, lielākā daļa cilvēku domā par attēla uzlabošanas tehnoloģiju. Faktiski attēla uzlabošanas sistēmas parasti sauc par nakts redzamības ierīcēm (NVD). NVD iekšpusē ir attēla pastiprinātāja caurule, kas uztver un pastiprina infrasarkano un redzamo gaismu. Lūk, kā darbojas attēla uzlabošanas sistēma.
Tradicionālais objektīvs, ko sauc par objektīvu, uztver apkārtējo gaismu un dažus gandrīz infrasarkanos starus.
Savāktā gaisma tiek nosūtīta uz attēla pastiprinātāja cauruli. Lielākajā daļā NVD attēla pastiprinātāja caurules barošanas sistēma saņem enerģiju no divām N-Cell vai "AA" baterijām. Caurule izvadīs aptuveni 5000 voltu augstu spriegumu attēla lampas komplektam.
Attēla pastiprinātāja caurulei ir fotokatods, kas pārvērš fotonus elektronos.
Kad elektroni iziet cauri caurulei, atomi caurulē atbrīvo līdzīgus elektronus, kuru skaits ir sākotnējais elektronu skaits, kas reizināts ar koeficientu (apmēram vairākus tūkstošus reižu), ko var izdarīt, izmantojot mikrokanālu plāksni (MCP) caurule. Darbs. Mikrokanālu plāksne ir mazs stikla disks, kura iekšpusē ir miljoniem sīku poru (mikrokanālu), kas izgatavots, izmantojot optiskās šķiedras tehnoloģiju. Mikrokanālu plāksne atrodas vakuumā, un abās šķīvja pusēs ir uzstādīti metāla elektrodi. Katrs mikrokanāls ir aptuveni 45 reizes lielāks par savu platumu un darbojas kā elektroniskais pastiprinātājs.
Kad elektroni no fotokatoda ietriecas pirmajā elektrodā uz mikrokanālu plāksnes, elektronus paātrina caur stikla mikrokanālu ar augstu spriegumu 5,000 voltu starp diviem elektrodiem. Elektroniem izejot cauri mikrokanālam, kanālā tiek atbrīvoti tūkstošiem elektronu, ko sauc par kaskādes sekundāro emisiju. Īsāk sakot, pirmatnējie elektroni atsitās pret mikrokanāla malām, un satrauktie atomi atbrīvo vairāk elektronu. Šie jaunie elektroni ietriecas arī citos atomos, radot ķēdes reakciju, kuras rezultātā nedaudzi elektroni nonāk mikrokanālā un tūkstošiem atstāj mikrokanālu. Interesanta parādība ir tāda, ka MCP mikrokanāliem ir neliels slīpuma leņķis (apmēram 5-8 grāds), kas ne tikai izraisa elektronu sadursmes, bet arī samazina jonu atgriezenisko saiti un tiešu optisko atgriezenisko saiti no fosfora slāņa. izvade.

Nakts redzamības attēli ir ievērojami ar savu baismīgo zaļo spīdumu.
nakts redzamības brilles
nakts redzamības brilles
Attēla pastiprinātāja caurules galā elektroni ietriecās ekrānā, kas pārklāts ar fosforu. Elektroni saglabā savas relatīvās pozīcijas, ejot cauri mikrokanālam, kas nodrošina labu attēlu, jo elektroni ir sakārtoti tāpat kā fotoni. Šo elektronu pārvadātā enerģija liek fosforam sasniegt ierosināto stāvokli un izstarot fotonus. Šie fosfori rada ekrānā zaļu attēlu, kas ir kļuvis par nakts redzamības briļļu iezīmi. Izmantojot citu lēcu pāri, ko sauc par okulāriem, var novērot zaļo fosforescējošo attēlu, un okulāru var izmantot, lai palielinātu attēlu vai pielāgotu fokusu. NVD var savienot ar elektroniskām displeja ierīcēm, piemēram, monitoriem, vai vērot attēlus tieši caur okulāriem.





