Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Noční vidění: Mohou zvířata vidět infračervené světlo ze zařízení pronoční vidění?

Toto je kritická otázka pro lovce, kteříne’nechci strašit hru.

Blízko-IR (850nm a 940nm): Iluminátory používané ve většině spotřebitelských kamer pronoční vidění a trailových kamer fungujína blízko-infračervený rozsah. Vědecké důkazy o zvířecím vnímání blízka-IR je smíšené, ale praktické zkušenosti od lovců silněnaznačují, že jeleni a další jelenovití dokážou detekovat 850nm IR osvětlení — slabá červená záře je v dosahu jejich zrakového systému. To je důvod, proč 940nm “ne-zářit” pro lovecké aplikace jsou preferovány iluminátory.

Při 940nm: Většina savcůnedokáže vnímat 940nm osvětlení. Toto je považováno za “neviditelný” IR pásmo pro lov a stealth aplikace.

Tepelné IR (8–14 mikronů): Zcelaneviditelný pro všechny savce.

Pro jakoukoli aplikaci lovu používejte 940nm iluminátorynebo zařízení pracující při 940nm, abyste se vyhnuli varování zvěře. Pokud používáte zařízení s 850nm emitorem, minimalizujte IR výstup (použijtenižšínastavení výkonu) a pozorovat chování zvířat pro známky detekce.

Noční vidění: Jaký je rozdíl mezi bílým a zeleným fosforem?

To se týká barvy displeje v trubici-na bázi zesilovačů obrazu.

Zelený fosfor je tradiční anejběžnější volba. Lidské oko se vyvinulo tak, že jenejcitlivějšína zelenou-žluté vlnové délky (kolem 555nm)a zelený fosfor byl historicky jedinou možností. Většina vojenských a komerčních trubek-Zařízení založenána použití zeleného fosforu.

Bílý fosfor vytváří černou-a-bílý obrázek místo zelené. Zastánci tvrdí, že je snazší interpretovat detaily a kontrast v bílém fosforu, zejména pro detekci hran a rozpoznávání obličeje. Studie v rámci vojenských komunit obecně podporovaly bílý fosfor pro pozorovací úkoly, ačkoli zelený fosfor zůstává dominantní ve vojenskémnasazení kvůli staršímu výcviku a logistice.

Pro civilní použití je bílý fosfor stále více dostupný v prémiových zařízeních a mnoho uživatelů jej považuje za přirozenější film.-jako obrázek. Rozdíl ve výkonu při slabém osvětlení je zanedbatelný; rozdíl je především ve vnímání a úkolu-závislý.

Noční vidění: Fungujenoční vidění přes sklo (Čelní skla automobilů, okna)?

Standardnínoční vidění — včetně obou trubek-založené a digitální —nevidí skrz stěny, ale sklo je jemnější případ.

Standardní pohledové sklo (autoskla, okenní skla): Trubka-noční vidění může vidět přes standardní sklo poměrně dobře, i když dojde k určité ztrátě světla a potenciálním odrazům. Digitálnínoční vidění s aktivním IR přísvitem má větší potíže — sklo odráží IR zpět směrem k fotoaparátu.

Tónovaná skla: Snižuje přenos viditelného i blízkého okolí-IR světlo. Výkon klesá úměrně s hustotou odstínu.

Termovize (jinou technologii) přes sklo vůbecnevidí — sklo jeneprůhlednéna dlouhé-vlnové infračervené využívané termokamerami.

Pro sledovánínebo zabezpečení domácnosti přes okna fungují standardní kamery pronoční vidění; termokameryne.

Noční vidění: Jak zabráním zamlžování méhonočního vidění?

Mlžení je jednou znejčastějších provozních stížností, zejména ve vysokých-vlhkém prostředínebo při přechodu z chladných do teplých podmínek.

příčina: Když se studený optický povrch dostane do kontaktu s teplým, vlhkým vzduchem, vlhkost kondenzujena skle — stejným způsobem se zamlží sklenicena studenýnápoj v teplé místnosti.

Prevence:

        Před použitímnechte zařízení aklimatizovatna okolní teplotu — vyjměte jej z úložiště 10–15 minut dříve

        Když zařízenínepoužíváte, používejte krytky objektivu; to udržuje optiku při okolní teplotě a zabraňujenáhlým tepelným přechodům

        Balíčky silikagelu uložené uvnitř přenosného pouzdra absorbují vlhkost a snižují vlhkost v prostředí skladování

        Ve velmi vlhkém klimatu, anti-mlhové utěrkyna čočky (stejné výrobky používané pro potápěnínebo lyžařské brýle) aplikovanéna vnější optiku výrazně pomáhají

Vnitřní zamlžení (kondenzaci uvnitř pouzdra) je závažnější problém a obvykle označuje selhání těsnění. Zařízení, které se vnitřně zamlžuje, potřebuje servis —nepokoušejte se ji sami sušit, protoženesprávná demontáž může poškodit trubici zesilovače obrazu.

Noční vidění: Proč jsou obrázky méhonočního vidění zrniténebo „zasněžené“?

“Scintilace” — zrnitý, zasněžený vzhledna snímcíchnočního vidění — jenormální charakteristika trubic zesilovače obrazu,nikoli závada.

Efekt se objevuje, protože fotokatoda a MCP zesilují jednotlivé fotony. Při velminízkých úrovních světla je k práci méně fotonů, takže jednotlivé události fotonů se jeví jako světlé body. Při vyšších úrovních osvětlení (více okolního světla), scintilace se sníží a obraz se zdá hladší.

Pokud je obraz zrnitý v podmínkách, kde by měl’nebýt:

        Nízké okolní světlo bez IR přísvitu — přidat IR iluminátor

        Špinavánebo zamlžená optika — vyčistěte čočky objektivu a okuláru

        Automatické ovládání jasu se potýká se scénou — vyhněte se jasným zdrojům světla v zorném poli

U digitálních zařízení má zrno jinou příčinu: vysoké zesílení ISO slabého signálu snímače. Oprava je stejná — přidejte více IR osvětlení pro snížení požadovaného zisku.

Night Vision: Mohunamontovat Night Visionna pušku? Co bych měl vědět?

Ano — puška-montáž je jedním z primárních použití pronoční vidění při lovu a střelbě.

Speciální dalekohledy pronoční vidění jsou stavěny za účelem: šok-odolná pouzdra, vhodný oční reliéf a možnosti osvětlenínitkového kříže. Plněnahrazují standardní denní rozsah.

Klip-na jednotkáchnočního vidění připojit před existující denní rozsah, což vám umožní používat denní rozsah’snitkový kříž anulu vnoci bez výměny zbraně’snastavení. Toto je oblíbený přístup pro lovce, kteří chtějínoční schopnost bez speciálníhonočního dalekohledu.

Klíčové aspekty:

        Zařízení pronoční vidění musí být dimenzovánona zpětný ráz střelné zbraně — spotřebitel-třídy monokulárynejsou

        Nula se může posunout při přepínání mezi denní anoční konfigurací (zejména klip-ons); před použitím ověřtenulu

        Některé jurisdikce zakazují použitínočního vidění pro lov — ověřte si místní předpisy před jakoukoli žádostí o lov

        Důležitá je úleva pro oči: zajistěte, aby zařízení poskytovalo dostatečnou úlevu očí pro pohodlné a bezpečné fotografování

Noční vidění: Jaký je rozdíl mezi monokulárnímnočním viděním, binokulárem a brýlemi?

Tyto termíny popisují tvarový faktor,nikoli generaci technologie.

Monokulární: Jediný okulár, drženýnebo hlava-namontované. Lehčí a levnějšínež dalekohled. Dává monoskopický (2D) pohled. Nejčastější vstup-bod pro civilní použití.

Dalekohled: Dva okuláry snezávislýminebo spojenými čočkami objektivu. Poskytuje stereoskopické (3D) obraz, kterýnapomáhá vnímání hloubky — důležité pro pohyb terénem. Podstatně těžší a dražšínež monokuláry.

Brýle: Hlava-namontované zařízení (obvykle monokulárnínebo binokulární konfiguracena držákunebo helmě) která drží ruce volné. Navrženo pro chůzi, řízenínebo provádění úkolů při používánínočního vidění. Nejpraktičtější tvarový faktor pronavigaci.

Rozsah (dalekohled pronoční vidění / puškohled): Optimalizováno pro montážna střelnou zbraň. Často mánitkový kříž, dlouhý oční reliéf a šok-odolná konstrukce. Může to být speciální optika pronoční viděnínebo klip-na který se připojuje před denním rozsahem.

Vyberte si podle případu použití: monokuláry pro pozorování a průzkum, brýlena ruce-navigace zdarma, zaměřovače pro montáž zbraní.

Noční vidění: Co je IR iluminátor a potřebuji jej?

Infračervený iluminátor je zařízení (zabudované do mnoha jednoteknočního viděnínebo dostupné jako samostatné příslušenství) která vyzařuje blízko-infračervené světlo —neviditelné pro lidské oko, ale detekovatelné senzorynočního vidění a kamerami.

Když ho potřebujete:

        Prostředí hustého lesa, kde koruna stromů blokuje světlo hvězd a měsíčního světla

        Zataženénoci s minimální záři oblohy

        Vnitřní použitínebo stavební interiéry

        Digitálnínoční vidění, které spoléhána aktivní IR z velké části svého praktického rozsahu

Kdy to můžete často přeskočit:

        Otevřená půda s měsíčnímnebo hvězdným světlem

        Vysoká-end Gen 2nebo Gen 3 trubicová zařízení v otevřených podmínkách

        Městská prostředí se zbytkovým světlem z budov, silnic a oblohy září

Klíčový obchod-vypnuto: Aktivní IR iluminátory vás zviditelní pro jakékoli jiné zařízení schopné detekovat blízkost-IR — včetně dalších zařízení pronoční vidění, bezpečnostních kamer a dokonce iněkterých chytrých telefonů za určitých podmínek. V taktickýchnebo loveckých scénářích, kde chcete zůstatneodhaleni, pasivní použití (žádné aktivní IR) je vhodnější, pokud to okolní světlo podporuje.

Noční vidění: Mohu používatnoční vidění v úplné tmě?

Pasivnínoční vidění (trubice-založené) vyžaduje trochu okolního světla — fotony musí vstoupit do čočky objektivu, aby se trubice zesílila. V absolutnínaprosté tmě (uzavřená podzemní místnost bez světelných zdrojů)dokonce ani elektronky Gen 3nevytvářejí žádný použitelný obraz.

V praktických venkovních prostředích je však skutečná úplná tma vzácná. Samotný Starlight poskytuje dostatek světla pro zařízení Gen 2 a Gen 3 k vytváření použitelných snímků. Moonlight dramaticky zlepšuje výkonnapříč všemi generacemi.

Digitálnínoční vidění s aktivním IR iluminátorem může fungovat ve skutečnénaprosté tmě — IR zářič poskytuje svůj vlastní zdroj světla, který senzor detekuje. Omezením se stává dosah a výkon IR iluminátoru spíšenež okolní světlo.

Noční vidění: Jak daleko mohou brýlenočního vidění / Dalekohled skutečně vidíte?

Dosah detekce závisína čtyřech proměnných: generování zařízení/kvalita, úroveň okolního světla, výkon IR iluminátoru a velikost cíle.

Hrubé praktické rozsahy:

 

Typ zařízení

Pouze okolní světlo

S aktivním IR

Gen 1 / Vstup Digitální

50–100 m

100–200 m

Gen 2 / Střední digitální

150–300 m

200–400 m

Gen 3

300–600 m

400–800 m

 

Tato čísla jsou pro detekci člověka-velký cíl. Pro menší zvířatanebo identifikační znakyna cíli je efektivní dosah zhruba 40–60% detekčního dosahu.

Kvalita a výkon aktivního IR iluminátoru je u digitálních zařízení často limitujícím faktorem. A $250 digitální monokulár se slabou konstrukcí-v IR zářiči může fungovat dobřena 30 metrů, ale špatněna 100 metrů — zatímco stejné zařízení s vysokým-napájení externího IR iluminátoru bude fungovat výrazně lépe.

Noční vidění: Co je digitálnínoční vidění a je lepšínebo horšínež elektronky zesilovače obrazu?

Digitálnínoční vidění využívá CMOSnebo CCD snímač (podobně jako senzor fotoaparátu) zachytitnízké-rozsvítí obrázky a poté je zobrazína vnitřní obrazovce. Vůbecnepoužívá trubice fotonásobiče.

Výhody digitálu:

        Při dostatečném okolním osvětlení lze zobrazit plně barevně

        Spolupracuje s aktivními IR iluminátory pro dosažení velmi dobrého výkonu v úplné tmě

        Nahrává videa a fotografiena SD kartu

        Dalekonižšínáklady — konkurenční digitální jednotky začínají pod $300

        Nepodléhá stejným vývozním omezením jako Gen 2/3 trubice zesilovače

        Lze spárovat s aplikacemi pro chytré telefony pro vzdálené sledování (uněkterých modelů)

Nevýhody digitálu:

        Při velmi slabém okolním osvětlení bez aktivního IR iluminátoru se digitální senzorynemohou rovnat pasivní citlivosti trubic Gen 2nebo Gen 3

        Obrazovka-založenéna displeji přidává malé množství latence,než optické systémy’nemám

        Může se objevit obrázek “video-hru-jako” spíšenež tradiční zelená-fosforový pohled

Verdikt: Pro většinu civilních aplikací — lov, pozorování zvěře, ostraha majetku — digitálnínoční vidění v kombinaci s dobrým IR iluminátorem poskytuje vynikající praktický výkon za zlomek ceny srovnatelné trubice-založená zařízení. Výkonnostní rozdíl mezi digitálem a lampou-založené se stává smysluplným pouze v extrémněnízkých-světelné podmínky bez dostupného IR přísvitu.

Noční vidění: Jaký je rozdíl mezinočním viděním generace 1, generace 2 a generace 3?

To je základní otázka a záležínaní víc,než si většina kupujících uvědomuje.

Generace 1 (Gen 1) používá základní trubici zesilovače obrazu s fotokatodou, mikrokanálovou desku (vněkterých verzích)a fosforovou obrazovkou. Kvalita obrazu je dostatečná v podmínkách s mírným okolním světlem (měsíční svit, svit hvězdna otevřených místech) ale výrazně degraduje při velmi slabém osvětlení a vykazuje znatelné zkreslenína okrajích zorného pole. Životnost baterie je obecně krátká. Zkumavky Gen 1 jsou relativně levné a dominujíníže uvedenému spotřebitelskému trhu $500

Generace 2 (Gen 2) přidává mikrokanálovou desku (MCP) která znásobí elektronový signál předtím,než dopadnena fosforovou obrazovku. To vede k výrazně lepší citlivosti — Zařízení Gen 2 fungují ve skutečné tmě pouze s hvězdným světlem a fungují mnohem lépe v lesních prostředích. Rozlišení je vyšší, zkreslení hran je sníženo a životnost trubice je delší. Cenový rozdíl je značný: pravá Gen 2 začíná kolem $1 000–$2 000.

Generace 3 (Gen 3) nahrazuje materiál fotokatody arsenidem galia (GaAs), která je výrazně citlivějšínanízké-světelné fotony. V kombinaci s filmem iontové bariéry a vylepšeným MCP poskytují trubice Gen 3 výjimečný výkon ina blízko-úplná tma. Jedná se o technologii používanou v armádě-stupeň vybavení. Originální zařízení Gen 3 jsou drahá ($3 000–$15 000+) a vněkterých zemích podléhají kontrole vývozu.

Praktický postřeh: Pokud vy’používámnoční vidění kolem studny-osvětlené městské prostředínebo pole měsíčním světlem, Gen 1 je funkční. Pro seriózní lov v hustých lesích, kontrolu predátorů ve tměnebo jakékoli bezpečnostní aplikace je Gen 2 praktickým minimem. Gen 3 je pro profesionálnínebo vyšší-použití sázek.

Odeslat zprávu

Pokud se chcete dozvědět více onašich produktech, zanechtenám prosím zprávu pomocí formulářeníže. Náš tým se vám obratem ozve.