इन्फ्रारेड नाइट विज़न गैजेट खरीदते समय ध्यान दें।
इन्फ्रारेड नाइट विज़न तकनीक ने प्रारंभिक सक्रिय इन्फ्रारेड नाइट विज़न इमेजिंग तकनीक और वर्तमान निष्क्रिय इन्फ्रारेड (थर्मल इमेजिंग) तकनीक का अनुभव किया है। इन्फ्रारेड डिटेक्टर मूल रूप से एक यूनिट डिटेक्टर था, और बाद में संवेदनशीलता और रिज़ॉल्यूशन में सुधार के लिए इसे मल्टी-एलिमेंट लीनियर ऐरे डिटेक्टर के रूप में विकसित किया गया, और अब यह मल्टी-एलिमेंट एरिया ऐरे इन्फ्रारेड डिटेक्टर के रूप में विकसित हो गया है। अनुरूप प्रणालियों ने बिंदु का पता लगाने से लेकर लक्ष्य की थर्मल इमेजिंग तक छलांग लगाई है।
(1) सक्रिय अवरक्त छवि रूपांतरण प्रौद्योगिकी (अवरक्त क्षेत्र के निकट)।
यह तकनीक रात्रि अवलोकन को साकार करने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक छवि रूपांतरण के सिद्धांत का उपयोग करती है। इस प्रकार के उपकरण में दो भाग शामिल होते हैं: एक अवरक्त प्रकाश स्रोत और एक रात्रि दृष्टि चश्मा जिसमें एक चर छवि ट्यूब होती है। इन्फ्रारेड प्रकाश स्रोत लक्ष्य को रोशन करता है, और रात्रि दृष्टि चश्में अदृश्य इन्फ्रारेड छवि को दृश्यमान छवि में बदल देते हैं। इस प्रकार की तकनीक का अध्ययन 1930 के दशक के अंत में शुरू हुआ और इसे द्वितीय विश्व युद्ध में विकसित और लागू किया गया। पैसिफ़िक थिएटर में सक्रिय इन्फ्रारेड नाइट विज़न चश्मे से सुसज्जित स्कोप का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 1960 के दशक के आसपास, तकनीक परिपक्व हो गई और अवलोकन दूरी 3,{3}} मीटर तक पहुंच सकती थी। उसके बाद, यह व्यापक रूप से सुसज्जित था, लेकिन इसकी कम संवेदनशीलता, बड़े ताप उत्सर्जन, उच्च बिजली की खपत, बड़े शरीर, भारी वजन, सीमित अवलोकन दूरी और आसान जोखिम के कारण, एच्लीस की एड़ी को धीरे-धीरे बाद में विकसित रात से हटा दिया गया था -विज़न तकनीक, जो अब केवल कुछ ही देशों द्वारा कम मात्रा में सुसज्जित है।
(2) निष्क्रिय अवरक्त रात्रि दृष्टि प्रौद्योगिकी (मध्य और सुदूर अवरक्त क्षेत्र)
इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमरा सबसे आशाजनक इन्फ्रारेड डिटेक्टरों में से एक है, जो रात्रि दृष्टि उपकरणों के विकास की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह दृश्य की विकिरण छवि को चार्ज छवि में परिवर्तित करने के लिए एक डिटेक्टर के रूप में एक आंतरिक फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव अर्धचालक उपकरण का उपयोग करता है, और सूचना प्रसंस्करण के बाद, इसे डिस्प्ले डिवाइस द्वारा दृश्यमान छवि में परिवर्तित किया जाता है। कुछ विशिष्ट मॉडलों में शामिल हैं:
अमेरिकी सेना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के रेथ सिस्टम्स द्वारा विकसित ANS/PAS-13 "थर्मल वेपन साइट (TWS)" अब तक का सबसे उन्नत निष्क्रिय इन्फ्रारेड नाइट विजन डिवाइस है। थर्मल इमेजिंग दृष्टि प्रणाली। इस प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तकनीकों में शामिल हैं: छोटी दूरबीनों में लंबी दूरी के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उच्च-संवेदनशीलता कैडमियम टेलुराइड फोकल प्लेन तकनीक; प्लास्टिक हाउसिंग में हल्के, उच्च-संचरण वाले बाइनरी ऑप्टिक्स; वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक घटक; मौन संचालन, उच्च विश्वसनीयता, अंगूठे के आकार के थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर; कम बिजली की खपत, उच्च प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) डिस्प्ले; के लिए उपयुक्त
1. प्रभावी रात्रि युद्ध समय जीतें
वर्ष में रात और खराब मौसम का एक बड़ा हिस्सा होता है, और रात्रि दृष्टि उपकरण रात को पारदर्शी बनाते हैं, जिससे प्रभावी युद्ध का समय काफी बढ़ जाता है। इन्फ्रारेड नाइट विज़न उपकरण में उच्च रिज़ॉल्यूशन होता है और इसमें समुद्र-स्किमिंग उड़ान लक्ष्यों का पता लगाने का लाभ होता है। शिपबोर्ड ट्रैकिंग के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का उपयोग न केवल मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए लक्ष्य डेटा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन की समुद्री-स्किमिंग मिसाइलों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। थर्मल इमेजिंग उपकरण सहित फोटोइलेक्ट्रिक अग्नि नियंत्रण प्रणाली, लक्ष्य की पहचान की सुविधा प्रदान करती है और हथियार प्रणाली के प्रतिक्रिया समय को कम करती है।
2. रात्रि युद्ध में नंबर 1 स्थान स्थापित किया
सशस्त्र बलों में बड़ी संख्या में रात्रि दृष्टि उपकरणों से सुसज्जित होने के कारण, पश्चिमी विकसित देशों ने रात्रि संचालन पर प्रभुत्व को एक विजयी रणनीति के रूप में लिया है।
3. हथियारों की प्रभावशीलता दोगुनी
रात्रि दृष्टि प्रौद्योगिकी और हथियारों और उपकरणों के संयोजन से जानकारी प्राप्त करने, हमले करने, सैन्य बलों को आदेश देने, बलों को संचालित करने और रात में और गंभीर मौसम में संचालन के समन्वय में हथियारों और उपकरणों की प्रभावशीलता में काफी सुधार होगा।
4. उड़ान दुर्घटनाओं को कम करें
विमान पर दूरदर्शी इन्फ्रारेड कैमरों के साथ नेविगेशन पॉड का उपयोग करके और पायलटों को रात्रि दृष्टि चश्मे के साथ चश्मा पहनने से विमानन दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।






