Создано для ночи. Бесплатная доставка по всему миру при заказе от 300 долларов.

Напишите нам, чтобы получить эксклюзивный бонус

Как работает ночное зрение: наука, лежащая в основе зрения в темноте

How Night Vision Work: The Science Behind Seeing in the Dark

Вы когда-нибудь задумывались о том, как работают приборы ночного видения, наблюдая за солдатами или исследователями, которые чётко ориентируются в темноте в фильмах или документальных фильмах? Идея чёткого зрения без света может показаться чем-то из научно-фантастического романа. Но благодаря достижениям в физике и оптических технологиях ночное видение стало практической реальностью, отточенной десятилетиями научного прогресса.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее частых вопросов, которые задают наши клиенты, впервые столкнувшись с очками ночного видения. Отвечая на эти вопросы, мы стремимся предоставить вам чёткое и достоверное понимание принципов работы приборов ночного видения — шаг за шагом, раскрывая научные основы этой технологии.

Могут ли очки ночного видения работать в полной темноте?

На самом деле, не все приборы ночного видения способны полностью распознавать темноту. Большинство систем ночного видения специально разработаны для того, чтобы помочь пользователям видеть в условиях крайне слабого освещения — или в условиях почти полной темноты, но не полной освещённости. Современные технологии ночного видения в основном основаны на двух основных методах: усилении изображения (также известном как усиление изображения при слабой освещённости) и инфракрасной визуализации.

Этим системам обычно требуется хотя бы минимальный источник света, например, лунный или звёздный, для сбора визуальной информации и преобразования её в видимое изображение. Этот тип технологий чаще всего используется в военных операциях, при наблюдении за дикой природой и для наружного наблюдения.

Однако при работе в полной темноте, когда отсутствует естественное освещение, очки ночного видения должны использовать активную инфракрасную подсветку. Этот метод основан на обнаружении инфракрасного излучения (или тепла), испускаемого объектами, и преобразовании тепловой энергии в визуальное изображение. В результате пользователи сохраняют чёткое зрение даже в условиях полного отсутствия естественного или искусственного освещения.

Какая теория формирования изображений лежит в основе приборов ночного видения?

Приборы ночного видения для работы при слабом освещении работают на основе фотоэлектрического эффекта. Когда фотоны попадают в устройство, они попадают на фотокатод, который в ответ испускает электроны. Эти электроны затем умножаются с помощью микроканальной пластины (МКП), значительно увеличивая их количество. Наконец, усиленные электроны попадают на фосфорный экран, создавая видимое для пользователя изображение.

Активные инфракрасные приборы ночного видения освещают целевые области, излучая ближний инфракрасный свет, обычно с длиной волны 850 или 940 нм. Инфракрасный свет, отражённый от объектов, улавливается датчиками, чувствительными к инфракрасному излучению, и затем преобразуется в видимое изображение посредством фотоэлектрического преобразования и цифровой обработки изображений.

В основе этой технологии лежит сочетание активной подсветки и эффективного обнаружения. Инфракрасные светодиоды или лазерные излучатели обеспечивают необходимое освещение, позволяя устройству эффективно работать даже в полной темноте. Сенсор оптимизирован по светочувствительности и чёткости изображения, часто с применением алгоритмов 3D-шумоподавления для повышения общего качества изображения.

По сравнению с пассивными системами ночного видения при слабом освещении, инфракрасные устройства не зависят от окружающего света, что делает их более универсальными в различных условиях. Однако инфракрасный свет с длиной волны 850 нм может создавать слабое красное свечение, которое в определённых ситуациях может представлять опасность.

Напротив, инфракрасный свет с длиной волны 940 нм практически невидим для человеческого глаза и обеспечивает лучшую маскировку, хотя, как правило, обеспечивает несколько меньшую дальность и меньшую яркость. Тепловизионные приборы ночного видения, напротив, основаны на теории теплового излучения. Любой объект с температурой выше абсолютного нуля испускает инфракрасное излучение. Хотя это излучение невидимо невооруженным глазом, оно улавливается тепловизионным датчиком. Датчик обнаруживает изменения температуры и преобразует их в разницу яркости, формируя визуальное изображение, отражающее распределение тепла в зоне наблюдения.

В чем разница между монокулярами ночного видения и биноклями?

Монокуляр ночного видения, как правило, более компактен и лёгкий. Им можно управлять одной рукой, что делает его идеальным для крепления на шлеме или интеграции с другим оборудованием, таким как камеры или оптические прицелы. Портативность и универсальность монокуляра ночного видения делают его особенно полезным в условиях повышенной вирусной опасности.

С другой стороны, бинокли ночного видения обеспечивают более естественное наблюдение. Они лучше подходят для длительного наблюдения, обеспечивая улучшенное восприятие глубины и больший визуальный комфорт. На практике выбор зависит от ваших приоритетов. Если для вас важны мобильность и удобство, монокуляр, как правило, более практичен. Однако для стационарного наблюдения или длительного наблюдения бинокли могут обеспечить наилучшие результаты.

Нужен ли мне прибор ночного видения?

Современные технологии ночного видения больше не ограничиваются военными или правоохранительными органами. Они стали широкодоступными и весьма практичными для различных гражданских применений. Будь то кемпинг, ночная рыбалка, патрулирование, наблюдение за дикой природой или изучение ночной фотографии, монокуляр ночного видения может дать значительные преимущества. Если вы любите активный отдых или работаете в условиях, где низкая освещённость критически важна, приобретение высокопроизводительного прибора ночного видения может значительно повысить как вашу эффективность работы, так и личную безопасность.

Очки ночного видения BINOCK NVG50

Для тех, кто разбирается в научных принципах ночного видения, преимущества современных цифровых систем очевидны. BINOCK NVG50 выделяется своей высокочувствительной матрицей 2K для сверхнизкой освещённости , обеспечивая чёткое изображение даже при минимальном внешнем освещении, например, при свете звёзд, без необходимости использования инфракрасного осветителя. В полной темноте встроенный ИК-осветитель обеспечивает непрерывную видимость. Разработанный для сложных полевых условий, NVG50 предлагает надёжный баланс чёткости, адаптивности и незаметности — идеальный вариант для профессионалов, работающих на открытом воздухе, ночных патрулей и всех, кому требуется надёжная работа в тёмное время суток.