想要理解***的原理,就必须对光的原理有所了解。光波的能量大小与其波长有关:波长越短,能量越高。在可见光中,紫光的能量较高,而红光的能量较低。与可见光光谱相邻的是红外线光谱。红外线分为三类:近红外线(近IR)——近红外线与可见光相邻,其波长范围是0.7-1.3微米(1微米等于百万分之一米)。中红外线(中IR)——中红外线的波长范围是1.3-3微米。近红外线和中红外线应用到各种电子设备中,例如遥控器。热红外线(热IR)——热红外线占据了红外线光谱中较大的一部分,其波长范围是3-30微米。实际上这些理论还包括了各类光学仪器、各种焦距问题、图像校准问题、光电增强仪的电压调整控制,电源组件以及在第三代和第三代+产品中用来迅速调整适应周边环境光线的光圈设备等。热红外线与其他两种红外线的主要区别是,热红外线是由物体发射出来的,而不是从物体上反射出来的。物体之所以能够发射红外线,是因为其原子发生了某种变化。
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第二代——图像增强管技术的重大进步催生了第二代***。它们的分辨率比一代设备更高清,性能更为出色,可靠性也更好。第二代技术较大的收获是,它们具备了在极弱的光线条件下(例如在一个没有月亮的夜晚)生成图像的能力。敏感度得以增加,是因为图像增强管附加了微通道板。信号处理单元将信息发送给显示器,从而在显示器上呈现出各种色彩,色彩强度由红外线的发射强度决定。由于MCP能够增加电子数目而非仅对原有电子加速,所以图像扭曲的程度显著下降,而亮度也高于前几代***。
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***摄像头——采用夜视技术的摄像头可将图像传送给显示器,以供即时播放,也可以用录像机将传来的图像记录下来。当我们需要在一个恒定地点进行的夜视观测时,例如在某固定建筑物上,或是将***装配为直升机的机载设备时,摄像头就能派上用场。很多新型的摄像机已具备内置的夜视功能。但是第三代数码***的效果是真正的三代***,所观看的视野与热成像仪是一样的。
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正如公理所言:“理论和实践的差异就在于在理论中没有差异”。***的工作原理的确有点复杂。实际上这些理论还包括了各类光学仪器、各种焦距问题、图像校准问题、光电增强仪的电压调整控制,电源组件以及在第三代和第三代+产品中用来迅速调整适应周边环境光线的光圈设备等。光圈控制对于这类情况非常关键,通常这类情况下,刚开始目标方向光线处于相对弱的水平,然后可能由于目标附近发生爆,进而突然发出大量的强光,此时光圈就可以降低光线进入设备显像组件的程度来控制投射影像的强度。换句话说,如果我们向原子施加一定的热能,可以预见的是,一些处于低能轨道的电子会转移到高能轨道上,即离原子核更远。理解***的全部工作原理并非完全必要,但是它可以较大程度的帮助大家理解整套系统的复杂性。
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