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Comment fonctionne la vision nocturne ? différence de vision nocturne

Apr 12, 2023

Comment fonctionne la vision nocturne ? différence de vision nocturne

 

Comment fonctionne la vision nocturne ?


La technologie de vision nocturne comprend deux types principaux : l'amplification de la lumière (ou l'amélioration de la lumière faible) et la détection infrarouge (ou la détection de la chaleur). La plupart des appareils de vision nocturne grand public sont des produits qui amplifient la lumière. Tous les produits de technologie de vision nocturne ATN utilisent une lumière agrandie. Le processus utilise de petites quantités de lumière, telles que la faible lumière de l'environnement environnant (comme le clair de lune ou la lumière des étoiles), pour convertir l'énergie lumineuse (appelée photons par les scientifiques) en énergie électrique (c'est-à-dire en électrons). Ces électrons traversent un disque mince, d'environ 1/4 de pouce, contenant plus de 10 millions de voies. Lorsqu'un électron traverse un canal, des milliers d'électrons sont expulsés des parois du canal. Ces électrons multipliés sont ensuite reconvertis en photons et vous permettent de voir une image nocturne lumineuse même si elle est sombre.


Différences de vision nocturne


Les appareils de vision nocturne sont divisés en première, deuxième et troisième générations selon le grade du tube intensificateur.


La troisième génération est la technologie de vision nocturne la plus sophistiquée au niveau civil actuel. Sa surface est recouverte d'un revêtement de photocathode d'arséniure de gallium très sensible, qui peut convertir la lumière en électricité plus efficacement sous une lumière extrêmement faible. La troisième génération fournit des images de vision nocturne claires et nettes. Il existe des tubes intensificateurs d'image hautes performances avec un minimum de 51 lp/mm, soit 3 unités au-dessus de la norme minimale de 45 lp/mm. Les lignes par millimètre (lp/mm) sont l'unité de mesure selon laquelle les intensificateurs d'image à plus haute résolution produisent des images plus nettes.


La plaque d'accès développée par la deuxième génération peut générer des dizaines de milliers d'électrons. Cela produit une image claire dans les situations nocturnes, sans distorsion par rapport à la génération 1 et à la génération zéro.


La première génération avait des problèmes de distorsion et de courte durée de vie des tubes d'appoint. Il utilise des matériaux qui convertissent les photoélectrons plus efficacement que la génération zéro. Ces appareils sont capables de fonctionner à des niveaux de lumière inférieurs à ceux de la génération zéro, connue sous le nom de "starlight". Les lunettes de vision nocturne importées utilisent généralement des intensificateurs d'image de première génération, même si elles sont annoncées comme de deuxième génération.


Dans la génération zéro, il s'appuie sur l'augmentation de l'énergie lumineuse pour améliorer la lumière externe. Les électrons convertis en lumière sont concentrés par des composants électriques, et ces électrons sont accélérés à travers un dispositif conique (anode), de sorte qu'ils ont une plus grande énergie lorsqu'ils frappent l'écran fluorescent, créant ainsi des images. Malheureusement, accélérer les électrons de cette manière entraîne une qualité d'image réduite et une durée de vie raccourcie pour le kinéscope.

 

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