Каков коэффициент усиления электронно-оптического преобразователя?
В технологии ночного видения ЭОП играют ключевую роль в улучшении видимости в условиях низкой освещенности. Эти ЭОП содержат входной фотокатод, который преобразует фотоны в поток электронов, который затем ускоряется через вакуумно-герметичную трубку и в конечном итоге усиливается до более яркого выходного изображения. Выходное изображение ярче входного изображения из-за усиления электронов, которое обычно называют усилением или коэффициентом усиления. Усиление является критическим параметром ЭОП, который измеряет силу потока электронов и определяет яркость выходного изображения.
Существует две единицы измерения усиления для трубок. Первая единица (СИ) — кд·м−2·лк−1, то есть кандела на квадратный метр на люкс. Вторая единица — фл/фут-свеча (фут-ламберт на фут-свечу). Разница между двумя измерениями на самом деле составляет пи или около 3,142x. Это означает, что усиление в 10 000 кд/м2/лк равно 31,42 фл/фут-свеча. Некоторые поставщики приборов ночного видения используют разные единицы для рекламы усиления в своих маркетинговых материалах, поэтому, как потребители, мы должны быть внимательны и распознавать это при покупке!
Коэффициент усиления трубки (который также называется усилением яркости или усилением светимости) — это величина или количество раз, во сколько усилитель изображения усиливает световой поток.
На практике усиление выражается как отношение выходного и входного уровня освещенности трубки, обычно в единицах децибел (дБ). Чем больше усиление, тем ярче выходное изображение относительно входного изображения. Однако высокое усиление также увеличивает вероятность искажения изображения и шума, что может привести к зернистому изображению с пониженной четкостью и разрешением. Поэтому усиление должно быть оптимизировано в соответствии с конкретными требованиями приложения ночного видения, такими как расстояние, условия освещения и идентификация цели.
Для управления усилением ЭОП часто включают функцию управления усилением, как вручную, так и автоматически. Ручное управление усилением позволяет пользователю регулировать уровень усиления в соответствии с изменяющейся средой и предпочтениями оператора. С другой стороны, автоматическое управление усилением (AGC) регулирует уровень усиления на основе уровня окружающего освещения, чтобы обеспечить постоянный уровень яркости и контрастности, независимо от изменяющихся условий освещения.
Наши обычные усилители яркости изображения обычно имеют два метода регулировки усиления: автоматическое усиление (автоматическая регулировка яркости) и ручное усиление.
Автоматическое усиление (автоматическая регулировка яркости) обычно встречается в усилителях изображения таких моделей, как MX10160 dual contact sheet/mx10130, которые могут автоматически снижать напряжение микроканальной пластины, чтобы поддерживать яркость усилителя изображения в оптимальном диапазоне и защищать трубку. Изображение становится ярче при быстром переходе от условий слабого освещения к условиям яркого освещения, а затем внезапно тускнеет до постоянного уровня после небольшой задержки.
Ручное усиление распространено в усилителях изображения, таких как MX11769/три провода/MX10160 три контакта. Пользователи могут вручную регулировать усиление в соответствии с различными условиями.
В дополнение к усилению ЭОП мне также необходимо учитывать системное усиление. На усиление ЭОП также влияет линза. Линзы, расщепители луча и фильтры оптической системы очков ночного видения снижают системное усиление.
В целом, усиление является критическим фактором производительности усилителей изображения и общей эффективности технологии ночного видения. Оптимальный уровень усиления зависит от конкретных требований приложения и должен сбалансировать потребность в яркости и четкости с разрешением изображения и искажениями. Понимая роль усиления в усилителях изображения, пользователи могут эффективно контролировать и оптимизировать качество изображения ночного видения для своих конкретных потребностей.