主标題:夜視儀可以看多遠?
夜視儀能看多遠?
夜視儀的觀看距離是多少?
夜視儀能看多遠?
軍用夜視儀能看多遠?
軍用夜視儀最遠看多少米?
夜視儀多遠可以看清人臉?
夜視儀究竟能看多遠?
副标題:夜視儀可以看到2000米,這是不是真的?
夜視儀到底可以看多遠呢?
夜視儀可以看多遠?這個問題其實是有些有些模糊的,并沒有太具體。問題中所說的“看”是具體要看什麼,預期要達到哪種效果呢?另外夜視儀是指的用哪類夜視儀呢?這個這兩個問題限定好之後就應該可以有比較準确的答案了。
我們先來說一下“看多遠”中的“看”到底有哪幾種情形。為了非常詳細地解釋這個問題,我們将“看”分為四個等級。
夜視儀觀看目标的四種等級
第一等級是“發現”,指大緻知道目标形态,從畫面上僅僅能判斷目标是否存在;
第二等級是“識别”,指發現目标較為細緻,能夠辨識目标,例如是人還是車,是大炮還是飛機;
第三等級是“确認”,能較為詳細地區分目标,能從同一類目标中指出其所屬類型,例如車輛是卡車還是公共汽車,房子是住宅還是工廠;
第四等級是“描述”,能更為細緻地知道目标的具體形狀,識别目标的特征和細節。例如能指出飛機、汽車的型号和艦船上的裝備,明确區分主要物體和附屬物等。
在這四個等級中,“發現”要求的圖像分辨率最低,圖像噪聲容忍度最大,“描述”所要求的圖像分辨率最高,圖像噪點最小。
在我們使用夜視儀觀看目标的時候,我們首先要明确我們期待達到的觀看效果具體屬于上述情形中的哪一種。隻有對于自己的效果描述的清晰之後才可能找到更加合适的夜視儀産品。
選擇合适的夜視儀 實現更遠的觀看距離
接下來才是真正精彩的部分,我會分享如何選擇更加合适的夜視儀!
目前市場上的夜視儀産品主要有紅外熱像儀、數碼夜視儀、微光夜視儀這三大類型。了解每類夜視儀産品的優勢和劣勢有助于我們選擇适合自己使用需求的夜視儀産品。那麼,它們各有什麼優勢與劣勢呢?
第一類型是“紅外熱像儀”,是一種利用紅外熱成像技術,通過對目标物的紅外輻射探測,并加以信号處理、光電轉換等手段,将目标物的溫度分布的圖像轉換成可視圖像的設備。熱像儀就是将物體發出的不可見紅外能量轉變為可見的熱圖像。
紅外熱像儀的優勢:
紅外熱像儀的劣勢:
第二類型是“數碼夜視儀”,是使用低照度的CCD或者CMOS作為圖像增強器,能夠辨識非常暗的光線,然後轉換為可見的數字信号,顯示在數碼夜視儀内部的液晶屏上。
數碼夜視儀的優勢:
數碼夜視儀的劣勢:
第三類型是“微光夜視儀”,是通過目鏡将光線聚焦在影象增強器上來采集和增強現有光線,在增強器内部,一個光電陰極會被光“激活”,并将光子能量轉變成電子,這些電子經過一個位于增強器内部的靜電區域被加速後,撞擊在磷表面屏幕上(就好象一個綠色的電視屏幕),形成人眼可見的圖象。
微光夜視儀的優勢:
微光夜視儀的劣勢:
影響夜視儀觀看距離的其他因素還有哪些?
那麼,在觀看目标的時候如何選擇更适合的夜視儀?
由于熱像儀是利用目标與周圍環境溫度差成像的,而且完全不受環境光線的限制,在“發現目标”的效果上要更占優勢,所以如果是想輕松的發現目标的話建議選擇紅外熱像儀。不過被遮擋的目标是無法被發現的。下圖是熱像儀效果圖片。
紅外熱像儀白天搜尋人
紅外熱像儀夜間搜索目标
如果是想“識别目标”的話,三種類型的夜視儀均可選擇。無論哪種類型的夜視儀産品,較高分辨率的夜視儀對于識别目标幫助更大。
如果是想實現“确認目标”可以選購數碼夜視儀和微光夜視儀,如果是較高分辨率的紅外熱像儀,例如1024X分辨率的紅外熱像儀。
如果是想實現“描述目标”,建議選擇具有強大紅外輔助的數碼夜視儀和高分辨率的微光夜視儀。
表格表示如下:
根據預期觀看效果 選擇合适的夜視儀
常見的夜視儀觀看距離的說法是真是假?
目前市場上部分商家關于夜視儀觀看距離的說明如下所示:
夜視儀觀看距離的具體數值
目前關于夜視儀觀看距離的數值大概有兩種來源方式,一種是估算,另一種是精算。第一種是靠經驗,第二種是靠數據。無論是哪一種方式,夜視儀的觀看距離數值的表述都有一定的片面性,并非完全準确。夜視儀觀看距離其實并沒有非常準确的數值,受到很多因素的影響,這個觀看距離更應該用一個數值的範圍來表述,但是用戶對于範圍的表述是内心缺乏安全感的,所以很多的商家铤而走險的采用了精準數值表達,這種精準數值表述的方式有以弊端,弊端是如果用戶使用夜視儀觀看距離達不到商家标注的數值,售後方面的工作要恐怕要“熱鬧”起來了。
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