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Desempenho técnico detalhado de dispositivos de visão noturna

Dec 13, 2023

Desempenho técnico detalhado de dispositivos de visão noturna

 

Quando os elétrons passam pelo tubo, os átomos no tubo liberam elétrons semelhantes, cujo número é o número original de elétrons multiplicado por um fator (cerca de vários milhares de vezes). Isto pode ser conseguido usando uma placa de microcanais (MCP) no tubo. Trabalhar. Uma placa de microcanais é um minúsculo disco de vidro contendo milhões de minúsculos poros (microcanais) feitos com tecnologia de fibra óptica. A placa de microcanais está no vácuo, com eletrodos metálicos montados em ambos os lados do disco. Cada microcanal é cerca de 45 vezes maior que sua largura e funciona como um amplificador eletrônico.


Quando os elétrons do fotocátodo atingem o primeiro eletrodo na placa do microcanal, os elétrons são acelerados através do microcanal de vidro sob a ação de uma alta voltagem de 5,{1}} volts entre os dois eletrodos. Quando os elétrons passam pelo microcanal, milhares de elétrons no canal serão liberados, um processo denominado emissão secundária em cascata. Simplificando, os elétrons originais atingem as laterais do microcanal e os átomos excitados liberam mais elétrons. Esses novos elétrons também atingiram outros átomos, causando uma reação em cadeia na qual um punhado de elétrons entra no microcanal e milhares de elétrons saem. Um fenômeno interessante é que o microcanal no MCP tem um ligeiro ângulo de inclinação (cerca de 5-8 grau), o que não serve apenas para desencadear colisões de elétrons, mas também para reduzir o feedback de íons e direcionar o feedback de luz da camada de fósforo no final de saída.


As imagens de visão noturna são conhecidas por seu brilho verde misterioso.


No final do tubo intensificador de imagem, os elétrons atingiram uma tela revestida de fósforo. Os elétrons mantêm suas posições relativas à medida que passam pelo microcanal, o que garante que a imagem permaneça intacta porque os elétrons estão dispostos da mesma forma que os fótons estavam originalmente dispostos. A energia transportada por esses elétrons faz com que o fósforo atinja um estado excitado e libere fótons. Esses fósforos produzem uma imagem verde na tela, que é uma característica dos dispositivos de visão noturna. Através de outro par de lentes chamadas oculares, a imagem verde fosforescente pode ser observada, e a ocular também pode ser usada para ampliar a imagem ou ajustar o foco. O NVD pode ser conectado a um dispositivo eletrônico de exibição, como um monitor, ou a imagem pode ser observada diretamente através da ocular.

 

night vision device -

 

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