夜間視界装置のフルカラーおよび赤外線モードのイメージ投射の原則
ナイトビジョンゴーグルのフルカラーモードと赤外線モードには、それぞれ独自の原理と動作方法があります。以下は、これら2つのモードの詳細な分析です: 1172 7 7 9 8400 1 1。フルカラーナイトビジョンの原理goggles
Theフルカラーナイトビジョンゴーグルの動作原理には、光学、電子、画像処理など、複数の分野が含まれます。その主なステップには、1172 7 7 9 84001が含まれます。光学的取得:特別なレンズを通じて、星明かり、月明かりなどの弱い光をキャプチャします。これらのレンズは高感度で最適化された光学設計を持ち、低照度環境で可能な限り多くの光をキャプチャします。
Image強化:センサー(CMOSまたはCCDセンサーなど)は、キャプチャされた光を電気信号に変換します。その後、画像処理技術を使用して、これらの信号を強化し、画像の明るさと明瞭さを向上させます。
Full-color変換:フルカラーナイトビジョンゴーグルでは、画像の高度な画像処理アルゴリズムにより、暗視ゴーグルは従来の緑や白黒画像だけでなく、自然な色に近い画像を表示することができます。1172 7 7 9 84001表示出力:最後に、強化および処理されたフルカラー画像が画面(OLEDスクリーンなど)またはその他の表示デバイスを介してユーザーに表示されます。1172 7 7 9 84001フルカラー暗視デバイスがカラー画像を表示できる理由は、主に高感度のカラーセンサーと複雑な画像処理技術によるものです。これらの技術は、弱い光の中で色情報をキャプチャし、アルゴリズムを通じて過程的に最適化して、現実的なカラー画像を表示することができます。
2.赤外線暗視の原理devices
Infrared暗視デバイスは、赤外線技術と光電変換技術を使用して、暗い環境でターゲットを観察する能力を実現します。その動作原理は次のとおりです。
Infrared放射線検出:赤外線暗視デバイスは、物体自体によって放射または反射されたこれらの放射は可視光の外側にありますが、赤外線検出器によって感知することができます。1172 7 7 9 84001信号変換と増幅:赤外線検出器は、受信した赤外線放射を電気信号に変換し、回路を介して増幅します。このステップにより、信号の強度が向上し、ディスプレイに明確に表示できます。1172 7 7 9 84001画像処理:赤外線暗視装置は主に赤外線画像(通常はグレースケール画像)を表示しますが、一部の高度な赤外線暗視装置には、画像の明瞭度とコントラストを向上させるための画像処理技術も備わっています。1172 7 7 9 84001表示出力:処理された赤外線画像は、ディスプレイを通じてユーザーに表示されます。赤外線画像は、物体が放射する赤外線に基づいて生成されるため、しばしば暗闇に隠された物体や詳細を明らかにすることができます。1172 7 7 9 84001要約すると、フルフルカラーナイトビジョンデバイスは、弱い光の中で色情報をキャプチャして処理することによってカラー画像を表示します。一方、赤外線ナイトビジョンデバイスは、物体から放射される赤外線を使用してグレースケール画像を生成します。両技術とも、夜間や低照度環境で重要な視覚支援機能を提供します。


