赤外線暗視装置の動作原理
簡単に言うと、アクティブ赤外線暗視装置の原理は、ターゲットからの不可視光 (微弱光または赤外線) 信号を電気信号に変換し、その電気信号を増幅して人間の目に見える可視光信号に変換することです。
専門的な説明: アクティブ赤外線暗視装置の原理は、接眼レンズを通してイメージインテンシファイアに光を集中させ、既存の光を収集して強化することです。増倍管の内部では、光電陰極が光によって「活性化」され、光子エネルギーを電子に変換します。これらの電子は、増倍管の内部にある静電領域を通って加速され、リン表面スクリーン (緑色のテレビ画面など) に衝突し、人間の目に見える画像を形成します。電子を加速すると、次の図に示すように、明るさと画像の鮮明さが向上しました。
低光暗視装置は、弱い光を段階的に処理して肉眼で見えるようにすることで、夜間に物体を見ることができる機器です。より良い結果を達成するために、ほとんどの低照度暗視装置には、光が暗すぎるときに照明を補助できる赤外線エミッターが付属しています。しかし、国内の愛好家の間で一般に「赤露出」と呼ばれるその検出の容易さにより、現在では主に民間市場で使用されています。
パッシブ赤外線暗視装置(サーマルイメージング)の動作原理
原理: 熱画像赤外線装置は、絶対温度ゼロ (-273 度) を超えるすべての物体が赤外線を放射するという基本原理を使用し、ターゲットと背景の間の赤外線放射の差を使用してターゲットを発見および識別する装置です。
特徴:さまざまな物体の異なる赤外線放射強度により、煙、霧、木などの障害物の影響を受けず、人、動物、車両、飛行機などをはっきりと観察できます。昼も夜も働くことができます。人類が習得した現在最先端の暗視観測装置です。ただし、コストが高いため、現在、熱画像は軍事用途でのみ適用されています。熱画像は電力、地下パイプライン、消防・医療、災害救助、工業試験など幅広い用途に利用されていますが、普及はまだ難しいのが現状です。






