Jak vyrobit infračervené brýle. Přístroje pro noční vidění a termokamery aneb jak najít černou kočku v temné místnosti. Cena brýlí pro noční vidění


V tomto článku vám řeknu, jak si vyrobit jednoduché brýle pro noční vidění. Samozřejmě nebudou super výkonné jako ty skutečné, ale dostat se ve tmě na správné místo v místnosti nebude tak těžké. Všechny potřebné díly najdete u vás doma, můžete si je objednat u Číňanů, nebo si jen můžete přečíst tento článek pro obecný vývoj.

Konstrukce brýlí obsahuje akční kameru, která je ve skutečnosti jednou z hlavních částí, takže ve dne mohou sloužit jako first-person kamera a natáčet zajímavá videa.

Budete také potřebovat infračervenou svítilnu se světelnou vlnou 850 nm, protože to je světlo, které kamera vnímá nejlépe, ale můžete ji zkusit nahradit infračervenými LED s podobnými vlastnostmi, pokud budou náhle k dispozici. Používání svítilny je pohodlné, protože nemusíte vyrábět samostatnou krabičku pro napájení a její připevnění je mnohem jednodušší.

Pokud zapnete baterku a podíváte se na diodu přes kameru, můžete vidět šeříkovou záři, toto je infračervené světlo. Není to vidět lidským okem, ale přes kameru prosím!

Ale ne všechny kamery samy o sobě takové záření dobře vnímají, takže autor použil akční kameru, protože se s úkolem vyrovnala lépe než ostatní, a kromě toho má taková kamera mnoho nastavení, která pomohou zlepšit vnímání záření.




Dále budeme potřebovat čočky do brýlí virtuální realita, které autor zakoupil na Aliexpress, jsou potřeba k zaostření oka na obrazovku fotoaparátu, jelikož lidské oko není schopno zaostřit na objekty umístěné přímo před ním na minimální vzdálenost.





K upevnění objektivu je třeba sestavit rám. Auto k tomuto účelu použilo tmavou plastovou láhev na pití.

Objektiv přesně pasuje na průměr krku, zbývá ho tam jen zafixovat.

K tomu nemusíte nic lepit, stačí vyříznout střední část korku ze stejné láhve pomocí čepele nebo nože.

Poté do ní čočku umístíme a našroubujeme na láhev. Zdá se, že čočka byla vyrobena speciálně podle průměru krku, protože zátka se snadno stáčí a fixuje.

Nyní musíte řezat nejlepší část lahví a přitom zvolit pohodlnou délku, při které bude zaostření správně nastaveno.





Dále je třeba vymyslet držák na kameru, na který se následně připevní sestavená optika. Autor použil pěnový PVC plast, který se používá při sestavování modelů. Pro vytvoření krabic je třeba nakrájet na kousky podle velikosti komory a slepit je super lepidlem.








Poté musíte k tomuto průhledovému okénku připojit optiku z části láhve. Chcete-li to provést, označte okraje okna maskovací páskou a odřízněte veškerý přebytek, aniž byste se dotkli pásky. Získáte dva výstupky, které lze snadno zasunout do okrajů okna, poté vše přilepíme super lepidlem, abychom to zafixovali.











Po sestavení kamera do výsledné krabice velmi těsně zapadne a je zde možnost, že nebude možné kameru vytáhnout zpět, proto se autor rozhodl vyrobit štěrbiny pro prsty a nahrávací tlačítko. Po malé úpravě lze kameru z krabice bez problémů vyjmout.





Abychom brýle ochránili před třískami, přilepíme brýle krycí páskou. Vezměte korunku a vyvrtejte otvor ve středu rovnoměrně na obou stranách. Autor doporučuje nevrtat celou cestu, ponechat tenký plast a poté dokončit otvor papírenským nožem, pomůže to předejít případným třískám a prasklinám při vrtání.



Po vytvoření otvoru by tam měla být optika volně zasunuta, ale jak vidíte na fotografii, kamera je namířena do strany a je třeba ji zarovnat.

Poté jsem obrousil všechny hrany a pomocí super lepidla vše přilepil na místo.



K uchycení lucerny byly použity instalatérské spony požadovaného průměru, které byly vybrány na základě velikosti lucerny.

Klipy jsou připevněny k boční straně brýlí pomocí šroubů a matice. Poté je lucerna snadno upevněna a bezpečně držena na místě. Infračervenou svítilnu lze vyměnit za běžnou a jak již bylo uvedeno výše, vyjmout dobrá videa první osoba.


Pro spolehlivější fixaci autor doporučuje zajistit 32. trubku nylonovými sponami, protože kamera je těžká a superlepící držák to nemusí vydržet. Abychom to udělali, pomocí vrtačky a šroubováku uděláme tři otvory v potrubí a tři naproti sobě ve sklenicích, zasuneme do nich spojky a utáhneme je, nyní je to definitivně bezpečné!

Ještě před 60 lety mohli ve tmě vidět pouze ptáci a zvířata. Rychlý rozvoj vědy a techniky však tuto příležitost otevřel člověku. Díky četným experimentům byli němečtí vývojáři schopni vytvořit brýle pro noční vidění (NVG), které jsou dnes nepostradatelné v mnoha oblastech lidského života.

Co jsou NDC?

Jedná se o speciální zařízení, které umožňuje rozlišovat předměty při nedostatku světla. Zařízení má dvojité okuláry a připevňuje se na hlavu nebo helmu pomocí speciálních popruhů. Takový pohodlný design umožňuje používat brýle při řízení.

NVG mají vestavěný infračervený zjasňovač a v závislosti na modelu mohou poskytnout viditelnost od 100 do 600 metrů.

Vlastnosti ONV

  1. Široká škála modelů. Dnes brýle pro noční vidění vyrábí mnoho zahraničních a ruských výrobců. Oni dělají různé modely, které se liší funkčností a cenou. Díky velkému výběru si ty správné brýle snadno vyberou amatéři i profesionálové.
  2. Žádné zvětšení. NVG nezvětšují objekty.
  3. Široké zorné pole. Díky chybějícímu zvětšení mají brýle největší zorné pole mezi všemi přístroji pro noční vidění.
  4. Snadnost použití. Všechny NVG lze nosit ve dvou verzích: pracovní a skládací. V prvním případě jsou brýle v úrovni očí. A když zařízení není potřeba používat, lze jej jednoduše složit. To vám umožní dělat práci, která nevyžaduje brýle.
  5. Možnost použití dalších příloh. V případě potřeby lze k brýlím připevnit nástavce pro zvýšení zvětšení nebo infračervený přísvit, který umožňuje zvýšit dosah zařízení.

Výhody

Běžný model ONV stojí asi 10 tisíc rublů. Mnoho kupujících se proto zajímá o vhodnosti nákupu. Brýle pro noční vidění jsou podle odborníků optimálním zařízením pro dlouhodobé noční pozorování. Monokuláry a dalekohledy totiž mají dobré vlastnosti, ale při delším pohledu se vaše ruce rychle unaví. Pokud je možné upevnit zařízení na stativ nebo jinou podpěru, budete muset provádět pouze statické pozorování. Zároveň máte při používání ONV zcela volné ruce a máte možnost pohybovat se po terénu libovolným směrem. A když nejsou potřeba, stačí brýle dát do nepracovní polohy, aniž byste je sundávali z hlavy.

Typy NVG: který si vybrat?

Dnes existují dva typy NVG: binokulární a pseudobinokulární. První typ brýlí se skládá ze dvou stejných kanálků pro levé a pravé oko. Každý kanál obsahuje čočku, elektronově-optický konvertor a okulár. V takových ONV je obraz zpracováván každým kanálem samostatně. Většina modelů má speciální regulátor, který umožňuje upravit vzdálenost mezi zorničkami. Každý operátor si proto může upravit binokulární brýle pro noční vidění pro sebe. Fotografie zařízení tohoto typu je uvedena níže.

Binokulární NVG umožňují rychle určit vzdálenost objektů od objektivu, ale jsou těžké a drahé. Jejich použití je opodstatněné pouze při plnění úkolů, které vyžadují rychlé posouzení vzdálenosti a rychlosti. Binokulární brýle proto nejčastěji využívají speciální jednotky a piloti vrtulníků pro noční operace.

V pseudobinokulárních brýlích se obraz, který vstupuje do čočky optického kanálu, zesiluje a následuje jeho rozdělení do dvou okulárů. Tento typ brýlí je ideální pro noční rybolov a lov.

Princip fungování

Infračervené brýle pro noční vidění vám umožní vidět v naprosté tmě díky použití speciálního osvětlení. Zesiluje světlo, které lidské oko obvykle nevnímá.

Světlo odražené od předmětů dopadá na čočku, která zaostřuje obraz na povrch elektronově-optického konvertoru. Úkolem tohoto prvku je umocnit tok světla procházejícího objektivem a přenést obraz na obrazovku. Ukazuje pozorovateli, jak pozoruje předměty okulárem.

Tento způsob provozu se nazývá pasivní, protože brýle pouze zvyšují světelný tok. No, pokud světlo vůbec nesvítí, elektronově-optický konvertor to nedokáže zviditelnit. Chcete-li tento problém vyřešit, většina moderní modely ONV mají infračervené zjasňovače. Tento prvek slouží jako zdroj světla a používá se v případech, kdy přirozené světlo nestačí k tomu, aby brýle pro noční vidění fungovaly.

Oblasti použití

Brýle pro noční vidění jsou určeny pro pozorování objektů a pohyb v terénu v noci. Toto zařízení se používá pro zabezpečení a hlídkování území, vojenské speciální operace, řízení letadel a lodí, nouzové a záchranné operace a dokonce i pro cestování v extrémních podmínkách. Mnoho lidí používá NVG pro lov a rybaření ve tmě.

Brýle pro noční vidění pro lov

Brýle pro noční lov jsou nepostradatelným zařízením v terénu. Umožňuje nejen nepozorovaně se přiblížit ke zvěři, ale slouží také jako ochrana očí před případným zraněním.

Lovecké brýle se také dělí na několik typů. Monokuláry jsou považovány za nejoblíbenější. Jsou bezpečně připevněny k hlavě lovce, čímž mu uvolňují ruce pro pečlivé zaměření. Jedinou nevýhodou takových brýlí je omezené panoramatické vidění.

Drahé modely brýlí pro lov umožňují upravit optický zoom a zvětšit obraz.

Jak si udělat ONV sami?

Brýle pro noční vidění jsou již dlouho součástí života průměrného člověka. Profesionální přístroje jsou většinou drahé, a tak se stále více lidí pokouší takové zařízení vyrobit sami.

Chcete-li si vyrobit brýle pro noční vidění s vlastními rukama, budete potřebovat dva zbytečné mobilní telefony, staré sklenice, lucerna a dětská kovová stavebnice.

Musíte si tedy vzít dva stejné funkční mobilní telefony s fotoaparáty. Vyjměte čočky z brýlí a na jejich místo nainstalujte dvě stejné lupy.

Vyrobte si z kovové dětské stavebnice dva držáky, které by měly připevnit telefony k brýlím. Při uzamčení by měly držáky směřovat dopředu. Způsob montáže závisí na konstrukci telefonů. V každém případě je třeba zvolit typ fixace individuálně.

Poté je potřeba telefony připevnit k brýlím ve vzdálenosti, ve které je obraz na obrazovkách dobře viditelný. Je skvělé, když vám telefony umožňují zapnout fotoaparáty bez SIM karet. Pokud to není možné, musíte do každého telefonu vložit karty.

Poté byste měli zopakovat obvyklé LED svítilna na infračervené. Chcete-li to provést, musíte odpájet bílé diody a na jejich místo při dodržení polarity připájet infračervené. Nyní můžete začít testovat domácí NVG.

Výkon zařízení můžete zkontrolovat v běžné místnosti. V noci je potřeba zhasnout světla a nasadit si na hlavu brýle se zapnutými kamerami. Osvětlete místnost infračervenou baterkou. Je důležité, aby byly telefony zrušeny automatické vypnutí podsvícení a nastavte jeho minimální jas.

Všechny předměty, které spadají do oblasti působnosti svítilny, by měly být viditelné na obrazovkách. Ale pouze jejich obraz bude bílý, a ne zelený, jako na továrně vyrobených zařízeních.

Pokud si nemůžete ONV vyrobit sami, ale přesto je potřebujete, zbývá pouze koupit hotové zařízení.

Dipólové brýle

Dipólové brýle pro noční vidění se vyrábějí již více než 20 let. Díky nejnovější technologie a rozsáhlými zkušenostmi se výrobci daří vytvářet vysoce kvalitní zařízení za optimální cenu.

Hlavní výhodou dipólových brýlí je možnost snadné výměny čoček odlišné typyžádné zvětšení další nastavení. Všechny modely ONV používají okuláry s velkým průměrem pupily. To značně zjednodušuje používání přístroje, protože není potřeba upravovat mezioční vzdálenost.

Brýle pohodlně sedí na hlavě a nezpůsobují nepohodlí ani při delším nošení. Jsou lehké a snadno se používají. Jednoduchá konstrukce umožňuje rychle upravit polohu brýlí a naklonit je do svislé polohy.

Dalšími výhodami Dipole ONV jsou spolehlivost a odolnost zařízení. Zařízení má vynikající mechanické, optické a ergonomické vlastnosti. K vytvoření brýlí používá výrobce vysoce kvalitní slitinu nárazuvzdorného plastu a leteckého hliníku.

ONV "Vis Max"

Vysoce kvalitní produkty s vynikajícími optickými vlastnostmi vyrábí známá americká společnost Astronics Corp. Vyrábí brýle pro noční vidění Viz Max pro piloty letadel. Díky unikátní technologie Zařízení vám umožní jasně vidět prostor i přes mlhu a kouř. Brýle pomáhají pilotům přesně vidět stromy, čáry, překážky a důležité letové body. Při použití Viz Max NVG se také zlepšuje prostorová orientace a snižuje se únava.

Použití brýlí "Vis Max" umožňuje minimalizovat nebo dokonce zcela eliminovat pravděpodobnost meteorologického rušení během letu.

Vize je nejdůležitější způsob vnímání okolní reality. Vizuálně přijímáme většinu informací o vnějším světě. Naše oči jsou úžasně složitý a dokonalý mechanismus, který nám dala příroda. Jejich možnosti jsou ale bohužel poněkud omezené.

Člověk je schopen vnímat jen velmi úzký optický rozsah celého spektra elektromagnetická radiace(nazývá se také viditelná část spektra), navíc oko může vnímat „obraz“ pouze v podmínkách dostatečného osvětlení. Pokud například klesne pod úroveň 0,01 luxu, ztratíme schopnost rozlišovat barvy objektů a můžeme vidět pouze velké objekty, které jsou poblíž.

To je dvojnásob urážlivé, protože kvůli této vlastnosti našeho vidění ve tmě téměř oslepneme. Člověk vždy záviděl ostatním zástupcům živočišné říše, pro které není noční tma překážkou: kočkám, sovám, vlkům, netopýrům.

Toto omezení lidského zraku se nelíbilo zejména armádě. Situace se ale radikálně změnila až v polovině minulého století, kdy se díky pokroku ve fyzice objevily přístroje pro noční vidění, které umožňovaly vidět v noci téměř stejně jasně jako ve dne.

Přístroje pro noční vidění nejsou v současné době pouze ve výzbroji armády, ale rádi je využívají záchranáři, myslivci, bezpečnostní složky a speciální služby. A pokud se budeme bavit o termokamerách, výčet jejich využití je ještě širší.

Dnes je k volnému prodeji k dispozici obrovské množství různých typů a typů přístrojů pro noční vidění (NVD), vyrobených ve formě dalekohledů, monoklů (monokulárů), zaměřovačů nebo běžných brýlí. Než se však budeme bavit o konstrukci zařízení pro noční vidění, je třeba říci pár slov o fyzikálních principech, na kterých je provoz takových zařízení založen.

Jak pracuje

Činnost přístrojů pro noční vidění a termokamer je založena na fyzikálních jevech vnitřních a vnějších fotoelektrických jevů.

Podstatou jevu vnějšího fotoelektrického jevu (neboli emise fotoelektronů) je, že pevné látky pod vlivem světla emitují elektrony, které jsou zachyceny NVD. Základem každého přístroje pro noční vidění je zesilovač obrazu – elektronově-optický převodník, který zachycuje slabé odražené světlo, zesiluje ho a přeměňuje na elektronický signál. To je přesně to, co člověk vidí objektivem NVG. Je třeba si uvědomit, že žádné zařízení pro noční vidění není schopno „vidět“ v absolutní tmě. Pravda, existují i ​​aktivní přístroje pro noční vidění, které využívají k osvětlení předmětů vlastní zdroj infračerveného záření.

Jakékoli zařízení pro noční vidění se skládá ze tří hlavních součástí: optické, elektronické a další optické. Světlo je přijímáno čočkou, která jej pak zaostřuje na trubici zesilovače obrazu, kde se fotony přeměňují na elektronický signál. Maximum zesílený signál se přenáší na luminiscenční stínítko, kde se opět promění v obraz známý lidskému oku. Výše popsaná konstrukce je obecně typická pro jakoukoli generaci přístrojů pro noční vidění, jde jen o to, že moderní přístroje pro noční vidění (druhá a třetí generace) mají pokročilejší systém zesílení signálu.

Termokamery zachycují vlastní záření jakéhokoli tělesa nebo předmětu, jehož teplota je odlišná od absolutní nuly. Hlavní součástí termokamer jsou tzv. bolometry – komplexní fotodetektory, které detekují infračervené vlny. Takové senzory jsou citlivé na vlnové délky odpovídající teplotnímu rozsahu od -50 do +500 stupňů Celsia.

Ve skutečnosti mají termokamery celkem jednoduchý design. Každé takové zařízení se skládá z čočky, termovizní matrice a jednotky pro zpracování signálu a také obrazovky, na které se zobrazuje hotový obraz. Termokamery se dodávají ve dvou typech: s chlazenou a nechlazenou matricí. První z nich jsou nejcitlivější, nejdražší a nejmasivnější. Jejich matrice se ochladí na teplotu -210 až -170o C, obvykle se k tomu používá kapalný dusík. Častěji se používají na velké vojenské technice (například jakékoli tankové zařízení pro noční vidění).

Termokamery s nechlazenou matricí jsou řádově levnější, jsou rozměrově menší, ale jejich citlivost je mnohem nižší. Do této kategorie však spadá většina termokamer, které jsou dnes na trhu (až 97 %).

Jednou z hlavních vlastností termokamer, která do značné míry určuje jejich vysokou cenu, jsou jejich čočky. Faktem je, že běžné sklo používané ve většině optických přístrojů je pro infračervené záření zcela neprůhledné. Pro čočky termokamer se proto používají vzácné materiály jako germanium, jejichž tržní cena je přibližně 2 tisíce dolarů za kg. Průměrný germaniový objektiv pro termokameru stojí asi 7 tisíc dolarů a cena dobrého se může vyšplhat až na 20 tisíc dolarů. Dnes v Rusku i v zahraničí aktivně hledají náhradu za germanium, což teoreticky může snížit náklady na termokameru o 40-50%.

Historie a klasifikace NVG

Klasifikace přístrojů pro noční vidění je založena na citlivosti fotokatody, stupni zesílení světla a rozlišení ve středu výsledného obrazu. Zpravidla existují tři generace NVD. Zařízení časného nočního vidění s dodatečným zdrojem infračerveného záření jsou navíc často klasifikována jako samostatná generace. Na stránkách výrobců můžete najít informace o NVG tzv. středních generací, jako je 1+ nebo 2+. Taková gradace je však spíše pro marketingové účely než odrazem skutečných rozdílů.

Zdokonalování designu NVD a vznik nových generací těchto zařízení probíhaly postupně, jeden po druhém. Proto je vhodnější zvážit klasifikaci přístrojů pro noční vidění spolu s historií jejich vývoje.

23. srpna 1914 se Němcům u belgického města Ostende podařilo s pomocí zaměřovačů odhalit britskou eskadru složenou z obrněných křižníků a torpédoborců. A nejen detekovat, ale také pomocí těchto zařízení upravovat dělostřeleckou palbu, bránící nepřátelským lodím v přiblížení se k důležitému přístavu. Předpokládá se, že od tohoto okamžiku začala historie zařízení pro noční vidění.

V roce 1934 nastal v této oblasti skutečný průlom: Holanďan Holst vytvořil první elektronově-optický převodník (EOC) na světě. O dva roky později ruský emigrant Zvorykin vyvinul zesilovač obrazu s elektrostatickým zaostřováním signálu, který se později stal „srdcem“ prvního komerčního NVD americké společnosti Radio Corporation of America.

Obdobím rychlého rozvoje NVG byla druhá světová válka. Vůdcem jejich vývoje a aplikace se stalo hitlerovské Německo. První prototyp zaměřovače pro noční vidění vytvořila německá společnost Allgemeine Electricitats-Gesellschaft (AEG) v roce 1936, byl určen pro instalaci na protitanková děla Pak 35/36 L/45.

V roce 1944 mohla německá protitanková děla Pak 40 střílet pomocí zařízení pro noční vidění na vzdálenost až 700 metrů. Přibližně ve stejnou dobu obdržely tankové síly Wehrmachtu zařízení nočního vidění Sperber FG 1250, které bylo použito při poslední velké německé ofenzivě na východní frontě u maďarského Balatonu.

Všechny výše uvedené přístroje pro noční vidění patří do tzv. nulté generace. Taková zařízení se vyznačovala velmi špatnou citlivostí, takže pro jejich běžný provoz byl potřeba přídavný zdroj infračerveného světla. Například každých pět německých tanků vybavených Sperberem FG 1250 doprovázel obrněný transportér s výkonným infračerveným radarem Uhu (Filin). Kromě toho měly NVG nulté generace trubice zesilovače obrazu, které byly citlivé na jasné záblesky světla. Proto na konci války sovětská vojska v ofenzivě často používala konvenční světlomety. Jednoduše oslepili německé přístroje pro noční vidění.

Němci se také pokoušeli vytvořit zařízení pro noční vidění, která by poskytovala větší dosah vidění (až 4 km), ale kvůli značné velikosti IR iluminátoru od nich bylo upuštěno. V roce 1944 byla vojákům odeslána experimentální dávka (300 kusů) Vampir NVG, určená k instalaci na německé útočné pušky Sturmgever. Kromě samotného zaměřovače obsahoval IR iluminátor a akumulátorová baterie. Celková hmotnost zařízení přesáhla 30 kg, dosah byl 100 metrů a doba provozu byla pouhých 20 minut. Navzdory těmto spíše skromným postavám Němci aktivně používali Vampíra v nočních bitvách závěrečné fáze války.

V Sovětském svazu byly také pokusy vytvořit zařízení pro noční vidění nulové generace. Ještě před válkou byl pro tanky rodiny BT vyvinut komplex Dudka a později se podobný systém objevil i pro T-34. Můžete si také vzpomenout na domácí zařízení pro noční vidění Ts-3, které bylo vyvinuto pro samopaly PPSh-41. Plánovali vybavit útočné jednotky podobnými zbraněmi. NVG však nebyly v Rudé armádě nikdy široce používány. V té době byly přístroje pro noční vidění ještě exotické a Sovětský svaz za Velké vlastenecké války na ně rozhodně neměl čas.

Zkušenosti z druhé světové války ukázaly, že přístroje pro noční vidění mají vynikající vyhlídky. Ukázalo se, že tato technologie může vážně změnit způsob vedení války nejen na zemi, ale také ve vzduchu a na moři. K tomu se však NVG nulté generace musely zbavit velkého množství svých inherentních nevýhod, z nichž hlavní byla jejich nízká citlivost. Ta nejen omezila dosah NVD, ale vynutila si spolu s přístrojem použití objemného a energeticky velmi náročného IR iluminátoru. A obecně, konstrukce prvních přístrojů pro noční vidění byla příliš složitá a nebyla dostatečně spolehlivá.

Brzy byly primitivní NVD z válečného období nahrazeny zařízeními první generace založenými na elektronkách zesilovače obrazu s elektrostatickým zaostřováním. Byly schopny zesílit vstupní signál několik tisíckrát. To zase umožnilo eliminovat potřebu dalšího osvětlení. IR reflektory nejen že zbytečně zatěžovaly systém, ale také demaskovaly bojovníka na bojišti. První generace NVG dosáhla vrcholu dokonalosti v 60. letech minulého století, Američané je aktivně používali během války ve Vietnamu.

Zařízení pro noční vidění druhé generace se objevila díky nástupu revoluční technologie mikrokanálů v 70. letech. Jeho podstatou bylo, že nyní byly optické desky posety dutými trubicovými kanály o průměru 10 mikronů a délce ne větší než 1 mm. Jejich počet určoval rozlišení světlovodné desky. Foton světla vstupující do každého z těchto kanálů způsobí vyřazení celé kaskády elektronů, což výrazně zvýšilo citlivost zařízení. U NVD druhé generace může zesílení dosáhnout 40 tisíckrát. Jejich citlivost je 240-400 mA/lm a rozlišení 32-56 řádků/mm.

V Sovětském svazu byly na základě této technologie vytvořeny brýle pro noční vidění Quaker a v USA - AN/PVS-5B.

Později se objevily přístroje pro noční vidění, ve kterých není vůbec žádná elektrostatická čočka a dochází k přímému přenosu elektronů na destičku s mikrokanály. Takové NVD jsou obvykle klasifikovány jako generace 2+. Na základě podobného designu jsou vyráběny domácí brýle pro noční vidění „Eyecup“ nebo jejich americký analog AN/PVS-7.

Další snahy vědců o zlepšení zařízení pro noční vidění směřovaly ke zlepšení fotokatody. Inženýři společnosti Philips navrhli vyrobit jej z nového polovodičového materiálu – arsenidu galia.

Tak se objevily přístroje pro noční vidění třetí generace. Ve srovnání s tradičními multialkalickými fotokatodami se jejich citlivost zvýšila o 30 %, což umožnilo provádět pozorování i za zatažené noci bez měsíce. Jediným problémem bylo, že nový materiál bylo možné vyrábět pouze ve vysokém vakuu a tento proces se ukázal jako velmi pracný. Proto se náklady na takovou fotokatodu ukázaly být řádově vyšší než u jejích předchůdců. NVD třetí generace zároveň dokážou zesílit příchozí světlo 100 tisíckrát. Můžeme také dodat, že pouze dvě země mohou vyrábět arsenid galia v průmyslovém měřítku - USA a Rusko.

Pokud někde uvidíte informace o prodeji NVG čtvrté generace, pak mějte na paměti: s největší pravděpodobností jste podvedeni. Dosud neexistuje, není ani jasné, jakými kritérii tuto skupinu definovat. I když samozřejmě výzkum na vylepšení stávajících „nočních světel“ probíhá v desítkách zemí po celém světě. Pro termokamery hledají cenovou náhradu za germaniové sklo, hlavním problémem NVD je hledání levnějšího analogu fotokatod z arsenidu galia. Na začátku roku 2000 Američané oznámili vytvoření nové generace NVG, ale někteří odborníci se domnívají, že to lze spíše nazvat generací 3+.

Aplikace a vyhlídky

Zařízení, která umožňují člověku vidět v noci, jsou každým rokem populárnější a nacházejí nové oblasti použití. Moderní „civilní“ přístroje pro noční vidění mají velmi dostupnou cenu, takže si je mohou dovolit myslivci, bezpečnostní agentury, ale i další kategorie občanů, kteří noční vidění potřebují.

Nejzajímavější je, že dnes jsou na trhu všechny tři generace NVG. Mnoho přístrojů nočního vidění pro lov je první generace nebo dokonce nulové a má IR přísvit, což je pro vojenské přístroje nočního vidění naprosto nepřijatelné. V civilu se používají i zařízení třetí generace (můžete je vidět i ve sklepech). Technologie používané k jejich vytvoření již nejsou tajné, zařízení jsou prostě velmi drahá. Mířidla NVG lze také vyrábět s použitím prvků různých generací.

Používání termokamer také dávno přestalo být výhradní výsadou armády. Kromě lovu a pozorování v noci se taková zařízení stále častěji používají ve vědeckém výzkumu. S jejich pomocí se například před startem kontrolují vesmírné lodě: termokamera dokonale ukazuje různé netěsnosti, které mohou vést ke katastrofě. Termokamera je také nepostradatelná v energetice. Toto zařízení může snadno ukázat, kde se teplo z budovy nejaktivněji ztrácí, a také vám umožní detekovat místa maximální zatížení v energetických sítích. Termokamery se používají i v medicíně: pomocí teplotní mapy lidského těla lze dokonce provést některé diagnózy. Každým rokem se taková zařízení zlevňují, takže rozsah jejich použití se neustále rozšiřuje.

Pokud máte nějaké dotazy, zanechte je v komentářích pod článkem. My nebo naši návštěvníci je rádi zodpovíme

Od roku 1992 aktivně působí v Moskvě společnost Optics Trade, která se specializuje na prodej různých opticko-mechanických produktů pro profesionální činnosti a koníčky. Mezi širokou škálou produktů najdete dalekohledy, dalekohledy, přístroje pro noční vidění, včetně speciálních brýlí pro lov.

Jaké brýle je lepší vybrat?

Moderní přístroje pro pozorování v noci a při špatném osvětlení vlivem povětrnostních podmínek jsou nyní vyráběny tak pohodlné a vhodné pro použití. Brýle pro noční vidění, které lze zakoupit v Moskvě v internetovém obchodě OpticsTrade, vám umožňují lovit se zvláštním pohodlím - ruce lovce jsou uvolněny a funkčnost zařízení je zvýšena. Toto zařízení lze používat po neomezenou dobu. V případě potřeby jej lovci posunou nahoru a od pozorování je vyruší jakákoli jiná činnost.

Brýle pro noční vidění pro lov, jejichž cena se může lišit kvůli profesionálním komponentům, mohou být drahé nebo levnější. Tento typ přístroje pro noční vidění se vyznačuje tím, že nemá faktor zvětšení. V případě špatné viditelnosti je tato vlastnost považována za výhodu, protože umožňuje lovci adekvátněji posoudit situaci v aktuálním okamžiku. Produktivnější pozorování je možné díky širokému zornému poli ve spojení s vynikající kvalitou optiky.

Když se lovci rozhodli v Moskvě zakoupit brýle pro noční vidění, často navíc používají infračervené (IR) osvětlení nebo baterky, které lze jednoduše a rychle připevnit na tělo bez velkého úsilí a dovednosti. Takový nákup zvýší pozorovací dosah a detail objektu. Navíc je možné přístroj vybavit nástavcem zvyšujícím zvětšení stávající optiky. Nyní si můžete v Moskvě koupit jakýkoli model od různých světových výrobců, včetně exkluzivních modelů.

Výhody služby a velký výběr

Prodej brýlí pro noční vidění pro lov v naší společnosti má řadu výhod:

  • velký výběr modelů různých konfigurací a složitosti provedení;
  • cena brýlí pro noční vidění může být vysoká nebo rozpočtová - vše závisí na výběru modelu a značky;
  • společnost změní produkt, pokud na něm klientovi něco nevyhovuje, nebo vrátí 100 % nákladů;
  • servis je prováděn po celou dobu provozu - společnost udržuje kontakty se všemi výrobci;
  • nabídka pozáručních oprav zařízení nezakoupených v naší prodejně;
  • Platba je přijímána až poté, co manažeři potvrdí dostupnost objednaného modelu ve skladu.

Pokud se rozhodnete zakoupit zařízení v maloobchodě, odborníci vám mohou pomoci s instalací držáku na zbraň. otevřeno od 9:00 do 21:00 bez přestávek, 7.7. Zkušení manažeři jsou vždy připraveni poradit a vybrat model pro konkrétní účel použití. V závislosti na ceně produktu a zvoleném způsobu dodání se mohou způsoby platby lišit - dobírka, částečná nebo plná platba předem.

Vyzvednutí zboží z různých obchodů společnosti, doručení kurýrem v Moskvě a regionu do 4-24 hodin je možné (za předpokladu, že částka objednávky je alespoň 12 000 rublů). Možné je také doručení poštou nebo doručení kurýrní službou EMC Russian Post nebo SDEK.

Předkládáme vaší pozornosti sekci s brýlemi pro noční vidění. Tyto moderní přístroje, které dávají člověku možnost vidět v naprosté tmě, mají oproti podobným přístrojům jednu velkou výhodu. Jedná se o pohodlné uchycení na hlavu pomocí speciální masky přilby. Uživatelé již nemusí high-tech zařízení neustále držet v ruce, navíc jej lze v této poloze jednorázově dokonale přizpůsobit svým parametrům vidění. Rozsah použití brýlí není omezen na noční lov, s úspěchem je mohou využít turisté, záchranáři, námořníci, bezpečnostní pracovníci, milovníci pozorování života zvířat, jejichž aktivita se projevuje ve tmě atd.

Brýle pro noční vidění pro lov

Pokud se považujete za vášnivého lovce, doporučujeme vám zakoupit si brýle pro noční vidění z našeho sortimentu. Zde si můžete vybrat model, který je ideální pro jakýkoli váš požadavek. Značka trubice zesilovače obrazu, fotosenzitivita, přítomnost či nepřítomnost IR přísvitu, životnost a spolehlivost provozu téměř za jakýchkoliv podmínek. Pokud vybíráte brýle pro noční vidění, jejichž cena se pohybuje ve střední cenové relaci, doporučujeme věnovat pozornost produktům značek Pulsar nebo NPF Dipol. Tato zařízení vám mohou sloužit mnoho let. Provozní doba zařízení této třídy daleko přesahuje záruční dobu. Schopnost vidět v úplné tmě nebo při velmi nízké hladině osvětlení dává lovci nepopiratelné výhody, které může využít při nočním lovu na ostražité zvíře.

Cena brýlí pro noční vidění

Pokud hledáte moderní brýle pro noční vidění, doporučujeme věnovat pozornost sortimentu v příslušné sekci. Široký výběr a věrná cenová politika vám umožní vybrat si moderní zařízení, která plně uspokojí vaše požadavky. Nízká cena brýlí pro noční vidění pro lov vám umožní věnovat se svému oblíbenému koníčku již příští víkend.