Rozdíly mezi infračervenými termokamerami a systémy nočního vidění
1, Systém nočního vidění se zesilovačem obrazu
Z hlediska klasifikace lze zařízení pro noční vidění rozdělit do dvou kategorií: zařízení pro noční vidění se zesilovačem obrazu (tradiční zařízení pro noční vidění) a infračervená termografická kamera pro noční vidění.
Běžná infračervená zařízení pro noční vidění, která jsou aktivními zařízeními pro noční vidění, vyžadují přítomnost světla v cíli, proto se tradičně nazývají zařízení pro noční vidění při slabém osvětlení. Jejich principem je zesílit slabé světlo cíle na světlo, které lze pozorovat lidským okem prostřednictvím jeho vnitřního jádra, trubice zesilovače obrazu. V případě úplné tmy není vidět žádný cíl, proto je tento typ přístroje pro noční vidění vybaven infračerveným vysílačem, který pomocí neviditelných infračervených světel cíl osvětlí a zviditelní.
Podle algebry zesilovačů obrazu lze přístroje pro noční vidění rozdělit do jedné až čtyř generací. Kvůli neschopnosti systému nočního vidění první generace vyhovět potřebám lidí v oblasti vylepšení jasu a jasnosti obrazu. V zahraničí je tedy vzácné vidět první generaci a první generaci plus zařízení pro noční vidění. Pokud chcete dosáhnout skutečného využití, musíte si pořídit přístroj pro noční vidění se zesilovačem obrazu druhé generace nebo vyšší. V tradičních zařízeních pro noční vidění druhé generace a vyšších jsou známé značky ORPHA a ASI. Tyto dvě značky sdílejí společné zázemí při vývoji špičkových produktů pro noční vidění s armádou USA a NATO.
2, Infračervené noční vidění Termografická kamera
V zásadě se termovizní zařízení pro noční vidění nazývají pasivní zařízení pro noční vidění. Pasivní termovizní zařízení pro noční vidění využívá infračervený detektor, optickou zobrazovací čočku objektivu a optický mechanický skenovací systém (optický mechanický skenovací systém je v současné pokročilé technologii ohniskové roviny vynechán) k příjmu distribuce energie infračerveného záření měřeného cíle a jeho odrazu na fotocitlivý prvek infračerveného detektoru. K naskenování infračervené termokamery měřeného objektu a zaostření na jednotku nebo spektrální detektor je k dispozici optomechanický snímací mechanismus (termokamera s ohniskovou rovinou tento mechanismus nemá). Detektor převádí infračervenou energii záření na elektrické signály, které jsou zesíleny a převedeny na standardní videosignály. Infračervený termosnímek se zobrazuje na televizní obrazovce nebo monitoru. Tento termovizní přístroj pro noční vidění pozoruje cíl přesně stejně v plné tmě i ve dne a není ovlivněn světlem.
Koncem minulého století, s rozvojem termovizní technologie, začala americká armáda postupně vybavovat infračervenou noční vidění Termografickou kamerou z důvodu technických výhod termovizní technologie oproti tradičním přístrojům pro noční vidění. Termografická kamera pro infračervené noční vidění byla v posledních 10 letech trvale vyvíjena a spolupráce mezi RNO a americkou armádou také podpořila vývoj termografické kamery pro infračervené noční vidění v civilním použití. Dá se říci, že RNO, známý vojenský podnik ve Spojených státech, přispěl nesmírně.
3, Rozdíl mezi zařízením pro noční vidění a termovizním zařízením
1. Účinnost
1) Pokud jste používali běžný přístroj pro noční vidění, zjistíte, že pozorovací pocit z přístroje pro noční vidění je úplně jiný než z běžné infračervené termografické kamery. Je to proto, že typický přístroj pro noční vidění pozoruje cíl přímo přes čočku, takže zorné pole je kruhové, podobně jako vidí čočka dalekohledu, a obraz je zelený. Pokud je jasnost dostatečná, je možné identifikovat, kdo je cílem postavy, a jasně vidět rysy obličeje dané osoby.
2) Infračervená noční vidění Termografická kamera vidí obraz na vnitřní LCD obrazovce spíše než přímo cíl, takže zorné pole je čtvercové. Zobrazování infračervené kamery pro noční vidění Termografická kamera bude založeno na rozložení teplot. Čím vyšší teplota, tím větší jas. Naopak, čím nižší teplota, tím tmavší barva. Hlavním účelem je najít cíle a identifikovat cílové kategorie, jako jsou lidé a zvířata.
2. Vliv světelných faktorů
1) Systém nočního vidění plus druhé generace je díky principu zobrazování značně ovlivněn prostředím. Zejména pod vlivem světla, kdy se světlo ztlumí, se zkrátí pozorovací vzdálenost. V případě úplné tmy je nutné použít pomocné zdroje infračerveného světla a vzdálenost pomocného zdroje infračerveného světla může obecně dosahovat pouze do 100 metrů. Zároveň se také obávají silného světla, ačkoli mnoho tradičních zařízení pro noční vidění má silnou ochranu před světlem. Pokud se ale jas okolí výrazně změní, bude to mít na pozorování značný vliv.
2) Infračervené termovizní přístroje pro noční vidění nejsou ovlivněny světlem. Ať je den nebo noc, deštivé, sněžné nebo mlhavé dny, cílový objekt lze jasně pozorovat. Z tohoto důvodu všechna špičková zařízení pro noční vidění vozidel, jako jsou Mercedes Benz a BMW, používají infračervenou termografickou kameru.






