1. Co je to noční vidění?



Podobné dokumenty
Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Fotoaparáty a vybavení

Optika v počítačovém vidění MPOV

LOVTE V NOCI. MŮŽETE VIDĚT JAKO VE DNE.

KONSTRUKCE MIKROSKOPOVÉHO LED OSVĚTLOVACÍHO ZDROJE DESIGN OF MICROSCOPE LED ILLUMINATION SOURCE

5. Zobrazovací jednotky

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

7. Světelné jevy a jejich využití

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Teplota, [ C] I th, [ma] a, [V/mA] 7 33,1 0, ,3 0, ,5 0, ,5 0, ,7 0, ,9 0,15

1. Teorie mikroskopových metod

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světlo. Úkol:

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

21 Fotografování skrze sklo bez reflexů Používání polarizačního filtru

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

Fotografické vybavení do terénu. Mgr. Zbyněk Buřival

S NOKTOVIZOREM Night Raider 2.5x50 a 3x60

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Praktická geometrická optika

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Noktovizní přístroje a měření jejich parametrů. Roman Mitáš

Praktická geometrická optika

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Polohovací zařízení. Počítačová myš

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Nikon F-80. Michal Kupsa

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Hloubka ostrosti trochu jinak

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení

NÁVOD K OBSLUZE Noční pozorovací přístroj (noktovizor) Marina Obj. č.:

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

BANKOVKA 500 Kč VZOR 2009 SPECIMEN SPECIMEN

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

Je libo Zátiší s nádorovou buňkou?

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

Osvětlovací obvody v elektronickém příslušenství motorových vozidel

Lasery optické rezonátory

Zobrazovací technologie

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

Hodnocení kvality optických přístrojů III

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

Autonomní hlásiče kouře

VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla

o barvách PHOTOSHOP strana 1

Návod k obsluze. Barevná kamera pro vstupní stanici pod omítku

EU peníze středním školám digitální učební materiál

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2.

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ

Využití zrcadel a čoček

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Elektronkový zesilovač

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

LED technologie vhodná nejen pro oblasti tmavé oblohy

HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Měření Planckovy konstanty

Sim.HALX Podívejte se na to z té světlejší strany a s chladnou hlavou

Osvětlení pro náročné vizuální úkoly

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU

LED LINIOVÉ OSVĚTLENÍ = NOVÝ VÍTR DO VAŠEHO DOMOVA

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (19) (13) B1. (40) Zveřejněno (45) Vydáno (75) Autor vynálezu A.UTRATA RUDOLF Ing. CSo.

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Milesight C2963-FPB Full HD,IP SIP/VoIP,IR,PoE,motoriz.zoom

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

LED svítidla. LED Příručka-jako koupit LED svítidla

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva

LED LENSER * LED LENSER * H14.2. Creating New Worlds of Light

Solární stavebnice New Generation. Obj. č.: Součásti solární stavebnice

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

Věra Keselicová. duben 2013

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

Vysokorychlostní polohovací systém

Transkript:

1. Co je to noční vidění? Noční vidění je elektro-optický přístroj, který s trochou fantazie vypadá jako běžný monokulární nebo binokulární dalekohled. Přístroje na noční pozorování fungují na principu zesilování stávajícího světla a jsou velice citlivé na široké světelné spektrum, od viditelného světla až po infračervené světlo.. Do objektivu vstupuje zbytkové světlo, které je pomocí elektro-optického měniče (dále jen EOM) zesíleno a přivedeno do okuláru. EOM je napájen baterií. K tomu aby se světlo dalo zesílit musí být alespoň trochu vidět, postačí měsíc nebo jen hvězdy. V případě, že bude absolutní tma (např. v podzemí), tak je možné použít infrazářič,který vyzařuje infračervený paprsek, který je lidským okem neviditelný,ale pro přístroj na noční pozorování vlastně funguje jako baterka.

2. Princip nočního vidění a členění na generace EOM se skládá z fotokatody, násobiče elektronů a z obrazovky z fosforu. Světlo procházející objektivem dopadá na fotokatodu, která při dopadu fotonu emituje elektron. V násobiči elektronů dojde k jejich 10 000 až 100 000 násobnému zvýšení počtu. Tyto elektrony jsou potom usměrňované na stínítko, které je pokryto fosforem a dopadající elektrony jsou zpět přeměněny na světlo. Tento zesílený obraz vidíme v okuláru. Výsledný obraz je v odstínech převážně zelené barvy právě díky použití fosforu a také proto, že zelená je lidským okem příznivě přijímána. Elektrooptický měnič ( EM ) - je základní částí PNV, která usměrňuje a zrychluje fotoelektrický proud. V zásadě je kvalita PNV posuzována podle charakteristiky EM a optiky. Podle platné terminologie se PNV ( podle kvality EM ) rozdělují na přístroje I., II., III. a IV. generace ( s mezistupni např. I+, II+ ). 3. Popis jednotlivých generací Generace přístrojů na noční pozorování se liší použitou technologií EOMu a materiály. Samozřejmě i cenou. Čím vyšší generace tím vyšší cena a vyšší užitná hodnota. Gen 1 Gen 1+ Gen 2 Gen 2+ Citlivost 120-250 240-400 240-400 300-600 Zesílení světla 120-900 900-1200 1200-20000 25000-35000 Životnost ( h ) cca 1500 cca 2000 cca 3000 cca 3500

Přístroje I. generace Tyto EM obsahují skleněné vakuové nádoby ( baňky ) s citlivostí fotokatody 120-250 ma/ lm. Zesílení světla v těchto EM je 120-900 ( x ), rozlišovací schopnost ( schopnost zaznamenávat podrobnosti v obraze - udává se počtem čar rozlišitelných na 1 mm ) 25-35 ř. / mm. Přístroje obsahující tyto EM jsou rozšířené, cenově dostupné, širokou nabídku těchto přístrojů najdete ve většině obchodů. Typickou vlastností ( zvláštností ) přístrojů tohoto typu je, že se zřetelně zobrazuje pouze střed pozorovaného předmětu, okraje jsou lehce zkreslené, zakřivené, a pokud se v zorném poli objeví jasné zdroje světla ( svítící okna, lampy, baterky, atd. ) dochází k přesvětlení celého obrazu, což v některých případech dokonce úplně znemožňuje pozorování. Přístroje se podle výroby EM rozdělují na skupiny a kvalita EM také ovlivňuje celkovou cenu PNV. Selekce EM pro přístroje je prováděna ( v zásadě ) podle citlivosti katody, rozlišovací schopnosti a čistoty zorného pole. Drobné černé tečky, viditelné při zobrazení předmětu nejsou překážkou pro noční pozorování, jasné, trvale svítící body nebo jasné skvrny viditelné ve středu zobrazovaného předmětu jsou již považovány za závadu přístroje. Také přístroje s nižším kontrastem nepatří mezi nejkvalitnější. Ostrost a zřetelnost zobrazení předmětu je možné prověřit vyzkoušením přístroje, ale citlivost, která je směrodatným parametrem pro PNV je možné určit pouze speciálním měřením. Kvůli malému zesílení jsou u jednostupňových PNV generace I. kladeny vysoké nároky na optiku přístrojů. Pouze přístroje s vysoce kvalitními EM v kombinaci s velkou světelností optiky zabezpečí přijatelné podmínky pro pozorování ve večerních a nočních hodinách při osvětlení odpovídajícím intenzitě světla? Měsíce. Při menším světle je nutné, aby měl přístroj zabudované infračervené ( IR ) prosvícení. Pro zvýšení koeficientu zesílení EM se někdy postupně spojují 2,3 a více výrobků ( EM ) a montují se do jednoho korpusu ( koeficient zesílení světla jednoho třístupňového EM činí 20 000-50 000 ). Nicméně při spojení více EM se zvyšuje zkreslení obrazu a zmenšuje se rozlišení na okrajích obrazu. Přístroje s vbudovanými víceúrovňovými EM jsou těžké, neskladné, proto je v současné době vytlačují přístroje s malými obrysovými rozměry I+ a II. generace s lepšími vlastnostmi v podobných cenových relacích. Přístroje II. generace Konstrukčně se přístroje II. generace liší od generace I+ zabudováním speciálního mikrokanálkového zesilovače elektronů. Charakteristika těchto přístrojů : zesílení světla - 25 000-50 000, citlivost fotokatody min. 240 ma / lm, rozlišení 32-38 ř/mm. Životnost EM se uvádí minimálně 1000-3000 provozních hodin. Existují dva typizované rozměry - EK s mikrokanálkovu destičkou ( skleněná pokovená destička ) 25 mm a 18 mm. Z hlediska uživatele - větší typizovaný rozměr předpokládá větší komfort při pozorování ( podobně jako u velkoplošných televizorů ), ale přístroje bývají také mohutnější. Přístroje II+. generace V přístrojích této generace neexistuje akcelerační komora. Zesílení je 25 000-35 000, ale citlivost fotokatody dosahuje

až 600mA/lm, rozlišovací schopnost EM - 39-45 ř/mm. Životnost EM - 1000-3000 provozních hodin. Díky chybějící akcelerační komoře mají EM přístrojů generace II+ menší koeficient zesílení než přístroje II. generace. Nicméně kvůli rozdílu v citlivosti fotokatody těchto EM, zejména vysoké citlivosti v pásmu infračerveného světla, fungují přístroje generace II+ ve volném terénu lépe, než přístroje generace II. přístroje II. generace patří do kategorie profesionálních PNV a v současnosti jsou ve výbavě armád většiny států, protože je možné je použít i při velmi nízké úrovni osvětlení odpovídající hvězdnému nebi a lehce zatažené hvězdné obloze. Přístroje III. generace Od přístrojů generace II+ se liší měničem na bázi prvků GaAs, vyšším ziskem a rozlišovací schopností měniče. Fotosensitivita dosahuje hodnoty 900-1600 ma/lm, rozlišení - 32-64 ř/mm, životnost cca 10 000 provozních hodin, což je 3x víc než u EM II. generace. Přístroje generace III. výborně pracují při minimálním osvětlení. Obraz je sytý, zřetelný, s dobrým kontrastem a zpracovanými detaily. Jediným nedostatkem přístrojů generace III. je to, že nemají ochranu před bočním přesvětlením a opticko vláknovou clonu. Proto se nedoporučuje přístroje generace III. používat v městských podmínkách. Přístroje III. generace jsou používány zejména pro vojenské účely. 4. Princip IR Osvětlovač Pro městské typy PNV je zabudovaný osvětlovač doplňující možností osvítit pozorovaný předmět, pokud je stávající odražené světlo od pozorovaného předmětu nedostačující pro pasivní režim PNV. Při použití IR osvětlovače uvidíte pouze 40-60% zorného pole. IR osvětlovače se vyrábí na bázi laseru, LED diod a speciálních žárovek.

Mechanické charakteristiky Atraktivnější pro zákazníky jsou přístroje malé, lehké, s velkou pozorovací vzdáleností. Ovšem, to je trochu protiřečení, největší pozorovací vzdálenost zabezpečí přístroj s co největším objektivem -přístroj větší, těžší. Konečný výběr přístroje proto zůstává na zákazníkovi. Jak daleko uvidíte? Rozpoznávací a rozlišovací vzdálenost závisí mimo jiné na hodnotě stávajícího nočního osvětlení, čistotě atmosféry a kontrastu mezi pozorovaným předmětem a pozadím. Za jasné, měsíční noci, pokud je pozorovaný předmět na světlém pozadí ( písek, sníh ) uvidíte lépe a naopak za bezměsíčné noci, oblačném počasí, při pozorování objektu na tmavém pozadí ( pole, kmen apod. ) se vzdálenost pro pozorování snižuje. Velké předměty jsou lépe pozorovatelné. Rozlišovací vzdálenost - vidíte předmět a jeho detaily Rozpoznávací vzdálenost - vidíte "něco", registrujete pohyb, ale 100% neurčíte, co to je Funkcí PNV je ve tmě vidět, nikoliv pozorovat předměty na velkou vzdálenost jako u denních dalekohledů. Optika Optická část PNV se skládá z objektivu a okuláru ( výstupní zobrazovací zařízení). Základním požadavkem na objektiv je vysoká propustnost světla ve viditelném spektru a v části spektra blízké infračervenému. Číselně je vyjádřena geometrickou světelností ( nebo membránovým číslem ) řady 1; 1,4; 2,0 ;2,8; 4,0 atd. Vzroste-li číslo o jeden stupeň, znamená to, že objektiv propouští 2x méně světla. Hodnota světelnosti objektivu je při koupi PNV důležitá, zejména u přístrojů I. a I+. generace. Zhoršení světelnosti na hodnoty 2,4-2,8 způsobuje to, že pouhým okem vidíte lépe než s PNV generace I. v pasivním režimu. Zpracování a výroba extra světelné optiky s diafragmenovým číslem menším než 1,5 je velice složitá a finančně náročná. Někteří výrobci v reakci na poptávku po přístrojích s velkým zvětšením ( 3,5-5x ) vyrábí přístroje s objektivy s velkou ohniskovou vzdáleností a malou světelností objektivu. Proto je dobré vědět, že pokud dáte přednost výrobku s velkým zvětšením, stejných rozměrů a jedné generace, tak zobrazení bude horší a pozorovací vzdálenost menší než u výrobku stejné generace a rozměrů s menším zvětšením a větší světelností objektivu. Konstrukce okuláru nemá vliv na vzdálenost pro pozorování, ale významně se podílí na pohodlí pozorování. Např., zjednodušením konstrukce okuláru dochází ke zkreslení pozorovaného objektu, snížení rozlišovací schopnosti při okrajích zorného pole.

5. K čemu můžeme použít noční vidění Oblast použití dalekohledů s nočním viděním je mimořádně široká. Využití vojenské, použití pro různé bezpečností a detektivní služby i lovecké využití. Toto je výběr možností, kde můžeme těžit z výhod nočního vidění. Bezpečnostní a detektivní služby, mohou kontrolovat hlídané úseky v noci a bez použití světlometů. Snižují rizika kontaktu s cizí osobou a z toho vyplývající ozbrojený střet se zraněním. Noční vidění je k nezaplacení při lovu černé zvěře, umožňuje jednoznačně přečíst zvěř - druh, věk, pohlaví a tím i dodržovat zásady a zákony správného odlovu. Noční vidění jednoznačně zamezí tragickým následkům kdy lovec v domnění, že střílí "na cosi, asi divočáka", vystřelí na člověka. Další využití pro myslivecké a lesnické účely je při sčítání zvěře, kontrole pohybu osob v honitbě, při přípravě společných honů a natláček, obeznávání zvěře a zjišťování jejich stávanišť. Běžnou praxí je, že myslivec čekající na černou u vnadiště mnohdy zvěř slyší ale nemůže lovit protože ji nevidí - nebo ji nemůže dostatečně přečíst a musí čekat až se objeví přesně na vnadišti. Máte možnost pozorovat daleko větší prostor - nejen průsek s vnadištěm. Uvidíte pohyb v honitbě který by Vám byl bez NV přístroje utajený - kuny, lišky, zajíce, srnčí, noční dravce zkrátka s nočním vidění se na čekané určitě nebudete nudit.