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赤外線暗視装置 赤外線暗視イメージング技術

Aug 29, 2023

赤外線暗視装置 赤外線暗視イメージング技術

 

夜間の可視光は非常に弱いですが、人間の目には見えない赤外線が豊富にあります。 赤外線カメラは光電変換技術を使用して、人々が夜間に車両を観察、探索、照準を合わせ、運転するのに役立ちます。 赤外線は早期に発見されましたが、赤外線コンポーネントの制限により、赤外線リモート センシング技術の開発は遅れています。 1940 年にドイツが硫化鉛といくつかの赤外線透過材料を開発して初めて、赤外線リモート センシング機器の誕生が可能になりました。 その後、ドイツはアクティブ赤外線暗視装置などいくつかの赤外線検出装置を最初に開発しましたが、いずれも第二次世界大戦では実際に使用されませんでした。 赤外線カメラにはアクティブとパッシブの 2 種類があります。前者は赤外線サーチライトを使用してターゲットを照らし、反射された赤外線を受信して​​画像を形成します。 後者は赤外線を放射せず、ターゲット自身の赤外線に依存して「熱画像」を形成するため、「熱画像装置」としても知られています。


赤外線暗視イメージング技術

赤外線暗視技術は、初期のアクティブ赤外線暗視イメージング技術を経て、現在はパッシブ赤外線 (サーマルイメージング) 技術になりました。 赤外線検出器は当初ユニット検出器を使用して開発されましたが、後に感度と分解能を向上させるために多素子リニアアレイ検出器に開発されました。 これらは現在、多素子アレイ赤外線検出器に進化しています。 対応するシステムは、点検出からターゲット熱画像への飛躍を達成しました。


(1)アクティブ赤外画像変換技術(近赤外領域)。

光電画像変換の原理を利用し、夜間観察を実現する技術です。 このタイプの機器には、赤外線光源と画像コンバーターを備えた暗視ミラーという 2 つの主要な部分が含まれています。 赤外光源がターゲットを照らし、暗視ミラーが目に見えない赤外画像を可視画像に変換します。 このタイプの技術は 30 年代後半に研究が始まり、第二次世界大戦中に開発および適用されました。 アクティブ赤外線暗視装置を備えたライフル照準器は、太平洋の戦場で広く使用されています。 1960 年代頃にはこの技術が成熟し、観測距離は最大 3000 メートルになりました。 その後、軍に広く装備されるようになりましたが、感度が低く、熱放射が多く、消費電力が高く、サイズが大きく、観測距離が限られており、致命的な弱点にさらされやすいため、徐々に後発の暗視技術に置き換えられていきました。 現在、少数の国だけが少数の機器を備えています。


(2) パッシブ赤外線暗視技術(中・遠赤外線領域)

赤外線サーマルイメージャは、暗視装置の開発方向を代表する最も有望な赤外線検出器の 1 つです。 内部の光電半導体デバイスを検出器として使用し、シーンの放射線画像を電荷画像に変換します。 情報処理後、表示装置はそれを可視画像に変換します。

 

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