1982年4月─6月,英国和阿根廷之间爆发马尔维纳斯群岛。4月13日半夜,英军攻击承军据守的较大据点斯坦利港。3000名英军布设的雷区,突然出现在阿军防线前。英国的所有枪、火炮都配备了红外夜视仪,能够在黑夜中清楚地发现阿军目标。而阿军却缺少夜视仪,不能发现英军,只有被动挨打的份。在英火力准确的打击下,阿军支持不住,英军趁机发起冲锋。到黎明时,英军已占领了阿军防线上的几个主要制高点,阿军完全处于英军的火力控制下。6月14日晚9时,14 000名阿军不得不向英军投降。英军红外夜视器材赢得了一场兵力悬殊的战斗。军方通常将这类产品归类为第三代+产品,有些厂商运用并整合了现有夜视仪产品的红外线技术,发明了混合功能型升级版的新产品,不仅可以在弱光或无光条件下使用,也可以在视域范围内显示热成像影像。
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原子由原子核(包括质子和中子)和电子云构成。我们可以将电子云中的电子设想成在不同轨道上围绕着原子核运动。现在还无法观察到电子的离散轨道,但把这些轨道设想成原子不同的能级会更容易理解。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。电子转移到高能轨道后,较终仍要回到基态。在此过程中,电子会以光子(一种光线粒子)的形式释放能量。“数码型”夜视仪内不采用光电增强管,而是使用了数字技术将光信号数字化,然后通过软件放大数字信号并转换为图像,较后将图像投送到目镜端。
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夜视仪工作原理探测元生成的温谱图被转化为电脉冲4.这些脉冲被传送到信号处理单元——一块集成了精密芯片的电路板,它可以将探测元发出的信息转换为显示器能够识别的数据。5.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。将从探测元传来的脉冲组合起来,就生成了图像。尽管其原理与第二代相比并无本质区别,但这一代夜视仪的分辨率和敏感度要更好。
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夜视仪的另一个显著进步的方面是它的技术革新,也就是我们通常的说法“数码时代夜视仪”。这类产品可以讲阴极管上的成像信号转换为数字信号,这样数字信号可以根据需求提高强度、转换或者进一步的处理。这些数字信息可以通过添加其他数据,达到信息共享,包括敌方目标情报、友军位置、或者其他通过系统整合的信息等。后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成“热图像”,故又称为”热像仪”。
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以上信息由专业从事热成像夜视仪价格的昆光光电于2025/1/12 8:19:36发布
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