Принципы формирования изображений полноцветных и инфракрасных режимов устройств ночного видения
Полноцветный режим и инфракрасный режим очков ночного видения имеют уникальные принципы и методы работы. Ниже приведен подробный анализ этих двух режимов:
1. Принцип полноцветного ночного видения goggles
The принцип работы полноцветных очков ночного видения включает в себя несколько областей, таких как оптика, электроника и обработка изображений. Его основные шаги включают:
Оптический сбор: Захват слабого света, такого как звездный свет, лунный свет и т. д. с помощью специальных линз. Эти линзы имеют высокую чувствительность и оптимизированную оптическую конструкцию для захвата как можно большего количества света в условиях слабого освещения.
Image : Датчики (такие как датчики CMOS или CCD) преобразуют захваченный свет в электрические сигналы. Впоследствии для усиления этих сигналов и улучшения яркости и четкости изображения используется технология обработки изображений.
Full-color преобразование: в полноцветных очках ночного видения ключевым шагом является сохранение и обработка информации о цвете изображения. Благодаря передовым алгоритмам обработки изображений очки ночного видения могут отображать изображения, близкие к естественным цветам, а не только традиционные зеленые или черно-белые изображения. экран (например, OLED-экран) или другое устройство дисплея.
Причина, по которой полноцветные устройства ночного видения могут отображать цветные изображения, в основном связана с их высокочувствительными цветодатчиками и сложными технологиями обработки изображений. Эти технологии могут собирать информацию о цвете при слабом освещении, а также обрабатывать и оптимизировать ее с помощью алгоритмов для представления реалистичных цветных изображений.
2. Принцип работы инфракрасных устройств ночного видения devices
Infrared используют технологии инфракрасного излучения и технологии фотоэлектрического преобразования для достижения способности наблюдать за целями в темной среде. Его принцип работы следующий: обнаружение
Infrared излучения: инфракрасные устройства ночного видения могут обнаруживать инфракрасное излучение, испускаемое или отраженное самими объектами. Эти излучения находятся за пределами видимого света, но могут быть обнаружены инфракрасными детекторами. Преобразование и усиление сигнала: инфракрасный детектор преобразует полученное инфракрасное излучение в электрические сигналы и усиливает их с помощью цепей. Этот шаг увеличивает силу сигнала, чтобы его можно было четко отобразить на дисплее.
Обработка изображения: хотя инфракрасные устройства ночного видения в основном представляют инфракрасные изображения (обычно изображения в оттенках серого), некоторые передовые инфракрасные устройства ночного видения также оснащены технологией обработки изображений для повышения четкости и контрастности изображения.
Выход на дисплей: обработанное инфракрасное изображение представляется пользователю через дисплей. Поскольку инфракрасные изображения генерируются на основе инфракрасного излучения, испускаемого объектами, они часто могут обнаруживать объекты или детали, скрытые в темноте. 1177984001Подводя итог, полноцветные устройства ночного видения и инфракрасные устройства ночного видения в принципе имеют свои характеристики. Полноцветные устройства ночного видения представляют цветные изображения, захватывая и обрабатывая цветовую информацию при слабом освещении; в то время как инфракрасные устройства ночного видения используют инфракрасное излучение, испускаемое объектами, для создания изображений в оттенках серого. Обе технологии обеспечивают важные возможности визуальной помощи ночью и в условиях низкой освещенности
.


