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tecnologia de visão noturna

Oct 09, 2022

tecnologia de visão noturna


Quando se trata de dispositivos de visão noturna, a maioria das pessoas pensa em tecnologia de aprimoramento de imagem. Na verdade, os sistemas de aprimoramento de imagem são comumente chamados de dispositivos de visão noturna (NVDs). Dentro do NVD há um tubo intensificador de imagem que captura e amplifica a luz infravermelha e visível. Veja como funciona um sistema de aprimoramento de imagem:

Uma lente tradicional chamada objetiva captura a luz ambiente e alguns raios infravermelhos próximos.

A luz coletada é enviada para o tubo intensificador de imagem. Na maioria dos NVDs, o sistema de alimentação do tubo intensificador de imagem é alimentado por duas baterias N-Cell ou "AA". O tubo produzirá uma alta voltagem de cerca de 5000 volts para o conjunto do tubo de imagem.

O tubo intensificador de imagem possui um fotocátodo que converte fótons em elétrons.

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 (aproximadamente vários milhares de vezes), o que pode ser feito usando a placa de microcanal (MCP) dentro do cano. Trabalhar. Uma placa de microcanais é um pequeno disco de vidro contendo milhões de minúsculos poros (microcanais) no interior, fabricados com tecnologia de fibra óptica. A placa do microcanal está no vácuo e os eletrodos de metal são montados em ambos os lados do prato. Cada microcanal tem cerca de 45 vezes 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 por uma alta voltagem de 5,000 volts entre os dois eletrodos. À medida que os elétrons passam pelo microcanal, milhares de elétrons no canal são liberados, um processo chamado de emissão secundária em cascata. Resumindo, os elétrons primordiais atingem as laterais do microcanal e os átomos excitados liberam mais elétrons. Esses novos elétrons também atingem outros átomos, criando uma reação em cadeia que resulta em um punhado de elétrons entrando no microcanal e milhares deixando o microcanal. Um fenômeno interessante é que os microcanais no MCP têm um leve ângulo de inclinação (cerca de 5-8 graus), que não é apenas para induzir colisões de elétrons, mas também para reduzir o feedback de íons e o feedback óptico direto da camada de fósforo no resultado.


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As imagens de visão noturna são notáveis ​​por seu estranho brilho verde.

óculos de visão noturna

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No final do tubo intensificador de imagem, os elétrons atingem uma tela revestida de fósforo. Os elétrons mantêm suas posições relativas à medida que passam pelo microcanal, o que garante uma boa imagem porque os elétrons são arranjados da mesma forma que os fótons foram arranjados em primeiro lugar. A energia transportada por esses elétrons faz com que o fósforo atinja um estado excitado e emita fótons. Esses fósforos produzem uma imagem verde na tela, que se tornou uma característica dos óculos de visão noturna. Através de outro par de lentes chamadas oculares, a imagem verde fosforescente pode ser observada, e a ocular pode ser usada para ampliar a imagem ou ajustar o foco. Os NVDs podem ser conectados a dispositivos de exibição eletrônicos, como monitores, ou para observar imagens diretamente pelas oculares.


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