导语:激光夜视仪离我们的日常生活较远,它通常都被用在军事勘察上,在夜里光线较暗,如果进行侦察,难免有看不到的东西,因此激光夜视仪被发明出来。首先发明出激光夜视仪的是德国,但是实际应用很好的却是美国。激光夜视仪在第二次世界大战中发挥了很大的作用,接下来土巴兔小编会为大家简单地介绍一下激光夜视仪的原理。
基本原理:
想要理解激光夜视仪的原理,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,紫光的能量最高,而红光的能量最低。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最大的一部分,其波长范围是3-30微米。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。
工作原理:
1.用一种特制的透镜,能够将视野内物体发出的红外线会聚起来。
2.红外线探测器元上的相控阵能够扫描会聚的光线。探测器元能够生成非常详细的温度样式图,称为温谱图。大约只需1/30秒,探测器阵列就能获取温度信息,并制成温谱图。这些信息是从探测器阵列视域场中数千个探测点上获取的。
3.探测器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,它可以将探测器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。将从探测器元传来的脉冲组合起来,就生成了图像。
以上就是小编为大家介绍的关于激光夜视仪原理的相关内容,其实激光夜视仪不仅仅能用在军事上,在我们的日常生活中也能见到它的身影,平时,激光夜视仪也会被用在导航、监视上。激光夜视仪就像我们的另一双眼睛,让我们在黑夜里看清楚所有的东西,对我们的帮助很大,相信以后的激光夜视仪一定会发展得更加科学高端,让我们一起期待这一天的到来吧!
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