¿Cómo funciona un sistema de visión nocturna?
La tecnología de visión nocturna incluye dos tipos principales: luz amplificada (o luz débil mejorada) y detección infrarroja (o detección de calor). La mayoría de los dispositivos de visión nocturna de consumo están diseñados para amplificar la luz. Todos los productos de tecnología de visión nocturna de ATN utilizan luz amplificada. Este proceso utiliza una pequeña cantidad de luz, como la luz tenue del entorno circundante (como la luz de la luna o la luz de las estrellas), para convertir la energía luminosa (conocida como fotones por los científicos) en energía eléctrica (es decir, electrones). Estos electrones pasan a través de un disco delgado, de aproximadamente 1/4 de pulgada de tamaño, que contiene más de 10 millones de canales. Cuando un electrón pasa a través de una vía, miles de electrones son expulsados de la pared de la vía. Estos electrones que crecen como producto luego se convierten nuevamente en fotones y le muestran una imagen nocturna brillante, incluso si está muy oscura.
Diferencias en dispositivos de visión nocturna
Los dispositivos de visión nocturna se clasifican en primera generación, segunda generación y tercera generación según el nivel de los tubos de mejora.
La tercera generación es actualmente la tecnología de visión nocturna más sofisticada del nivel civil. Su superficie está recubierta con un fotocátodo de arseniuro de galio altamente sensible, que puede convertir eficazmente la luz en electricidad en condiciones de luz extremadamente débiles. La tercera generación proporciona imágenes de visión nocturna claras y nítidas. Un tubo intensificador de imagen de alto rendimiento con un mínimo de 51 lp/mm es 3 unidades superior al estándar mínimo de 45 lp/mm. La línea por milímetro (lp/mm) es una unidad de medida utilizada en intensificadores de imágenes de alta resolución para producir imágenes claras.
El desarrollo de segunda generación de la placa de circuito puede generar decenas de miles de electrones. Esto produce una imagen clara por la noche, sin distorsión en comparación con la primera y la cero generación.
La primera generación tiene problemas de distorsión y corta vida útil de los tubos de mejora. Utiliza materiales que son más eficaces para convertir fotoelectrones que los de generación cero. Todos estos dispositivos son capaces de funcionar con un brillo de luz más bajo que el de la Generación Cero, conocido como "brillo de luz de estrella". Los sistemas de visión nocturna importados suelen utilizar intensificadores de imagen de primera generación, incluso si afirman ser de segunda generación.
En cuanto a la generación Zero, se basa en el aumento de la energía luminosa para mejorar la luz exterior. Los electrones convertidos por la luz son concentrados por componentes eléctricos y acelerados a través de un dispositivo cónico (ánodo), por lo que tienen mayor energía al impactar la pantalla fluorescente, creando una imagen. Desafortunadamente, la aceleración de los electrones provoca una disminución de la calidad de la imagen y una reducción de la vida útil del tubo de imagen.






