Nachtsicht
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Monoculaire de vision thermique Hikmicro Lynx Pro LH25 2.0
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Monoculaire de vision thermique Hikmicro Lynx S LE 10S
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Bushnell Nachtsichtmonokular Equinox X650 5X32 MM
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JUMELLES Pulsar À imagerie thermique MERGER LRF XQ35
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JUMELLES MULTI-CANAUX À VISION THERMIQUE ET NOCTURNE MERGER DUO NXP50
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Monoculaire de vision thermique Hikmicro Lynx Pro LH 19 2.0
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Monoculaire de vision thermique Hikmicro Lynx LH15 Pro 2.0
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Monoculaire de vision thermique Hikmicro Lynx S LE 15S
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Monoculaire de vision thermique HiKMICRO Lynx LC06 connecté
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Monoculaire de vision thermique ZEISS DTI 6/40
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Monoculaire Thermique ZEISS DTI 6/20
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Monoculaire de vision thermique ZEISS DTI 3/25 GEN 2
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Monoculaire de vision thermique ZEISS DTI 3/35 GEN 2
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ZEISS Victory Nachtsicht 5,6x62 NV Monokular
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Hikmicro Wärmebild-Monokular FALCON FH35
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Hikmicro CONDOR CQ50L Wärmebild-Monokular mit Laser-Entfernungsmesser
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Hikmicro CONDOR CQ35L Wärmebild-Monokular mit Laser-Entfernungsmesser
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Hikmicro CONDOR CH35L Wärmebild-Monokular mit Laser-Entfernungsmesser
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Hikmicro CONDOR CH25L Wärmebild-Monokular mit Laser-Entfernungsmesser
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Hikmicro HABROK HH35LN optisches und thermisches Fernglas mit integriertem Entfernungsmesser
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Hikmicro RAPTOR RQ75LN Wärmebildfernglas
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Hikmicro RAPTOR RQ50LN Wärmebildfernglas
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Bushnell Equinox Z2 6X50 MM WLAN-Nachtsichtmonokular
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Bushnell Nachtsichtmonokular Equinox Z2 4,5X40 MM
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Pard Wärmebild-Monokular 25 mm – 12 µm 384 x 288 Pixel WLAN
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Hikmicro Falcon FH25 Wärmebild-Monokular
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Bushnell Equinox Z2 3X30 MM Nachtsicht-Monokular
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Analoge Nachtsicht:
Alle analogen Nachtsichtgeräte haben mehrere Hauptkomponenten gemeinsam, die aus einer Objektivlinse, einem Okular, einer Stromversorgung, einer bildverstärkenden Photokathode und einem Photomultiplier bestehen. Die letzten beiden zusammen werden üblicherweise als Bildverstärkerröhren bezeichnet.
Verstärken Sie das Bild
Zweifellos liegt die wahre Magie in der Bildverstärkerröhre, die ganz einfach ausgedrückt Photonen (Lichtenergie) absorbiert und Elektronen (elektrische Energie) abgibt, bevor sie sich wieder in Licht in Form eines Bildes umwandelt.
Lassen Sie uns mit diesem Verständnis im Hinterkopf etwas tiefer in die Funktionsweise des Ganzen eintauchen.
An der Vorderseite jedes Nachtsichtgeräts befindet sich ein Objektiv, dessen Aufgabe es ist, die gesamte verfügbare Umgebungs- und künstliche Infrarotenergie zu sammeln, bevor sie in eine elektronisch betriebene Bildverstärkerröhre geleitet wird.
Diese Photonen passieren eine Photokathode, die sie in Elektronen umwandelt. Diese Elektronen wandern zu einer Mikrokanalplatte (MCP), wo sie durch eine elektrische und chemische Kettenreaktion, die entsteht, wenn sie auf die Wände der Mikrokanäle treffen, um den Faktor Tausend verstärkt werden. Diese effektiv aufgeladenen Elektronen prallen dann auf einen mit Phosphor beschichteten Schirm, wo sie einen angeregten Zustand erreichen und Photonen oder sichtbares Licht freisetzen, das durch ein Okular gesehen werden kann.
Das Bild erscheint als klare, scharfe und verstärkte Nachbildung der Szene, die Sie gerade betrachten, jedoch in einer Kombination aus Grün- und Schwarztönen.
Merkmale :
Objektiv zum Sammeln von Infrarotlicht
Bildverstärkerröhre zur Helligkeitsverstärkung
Photokathode zur Umwandlung von Photonen in Elektronen
Mikrokanalplatte (MCP) zur Elektronenverstärkung.
Schirm mit Leuchtstoffen zur Umwandlung von Elektronen in sichtbares Licht
Klare und scharfe Bildverstärkung mit Grün- und Schwarztönen.
Was ist der Unterschied zwischen Nachtsicht und Wärmebild?
Der Unterschied zwischen Nachtsicht und Wärmebild
Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Tiere im Dunkeln sehen, oder darüber nachgedacht haben, Ihr eigenes Sehvermögen bei Nacht zu verbessern, sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel untersuchen wir die Unterschiede zwischen Nachtsicht und Wärmebild, zwei faszinierenden Technologien, die es uns ermöglichen, bei schlechten Lichtverhältnissen zu sehen.
Welche Art von Nachtsicht nutzen Tiere?
Der Mensch ist von Natur aus für das Sehen bei Tag ausgestattet und verfügt über eine Netzhaut, die aus Zapfen zur Wahrnehmung von farbigem Licht und Stäbchen zur Wahrnehmung von schwachem Licht besteht. Allerdings bleibt unsere Nachtsichtfähigkeit eingeschränkt. Nachtaktive Tiere hingegen haben spezielle Anpassungen für das Sehen im Dunkeln entwickelt. Ihre Pupillen sind oft größer, um mehr Licht hereinzulassen, und einige Arten haben ein Tapetum, einen natürlichen Spiegel, der das Licht zur besseren Wahrnehmung durch die Netzhaut reflektiert.
Wie wurde die Infrarot-Nachtsicht erfunden?
Die Idee, im Dunkeln zu sehen, hat Erfinder schon immer fasziniert. Die Infrarot-Nachtsicht wurde mithilfe von Lichtverstärkungsprinzipien entwickelt. Anstatt das Licht einfach zu fokussieren, verwandeln diese Geräte schwaches Umgebungslicht in ein helles Bild, das wir sehen können.
Wie funktionieren Nachtsichtbrillen?
Nachtsichtbrillen verstärken das vorhandene Licht in mehreren Stufen. Licht aus der Umgebung dringt in die Linse an der Vorderseite der Brille ein. Dieses Licht besteht aus Photonen, die auf eine lichtempfindliche Oberfläche, eine sogenannte Fotokathode, treffen. Die Photokathode wandelt Photonen in Elektronen um, die dann von einem Photomultiplier verstärkt werden. Diese Elektronen treffen auf einen Phosphorschirm und erzeugen ein helles Bild der ursprünglichen Szene, viel heller, als unsere Augen auf natürliche Weise wahrnehmen könnten.
Warum wird Nachtsicht oft grün angezeigt?
Obwohl Umgebungslicht alle Farben enthält, wandeln Nachtsichtbrillen dieses Licht normalerweise in Schwarzweiß um. Allerdings ist die Anzeige oft grün, da unsere Augen empfindlicher auf grünes Licht reagieren, was längeres Betrachten erleichtert. Ebenso waren die frühen Computerbildschirme aus Gründen des Sehkomforts im Allgemeinen grün.
Können Sie mit Infrarotgeräten auch in völliger Dunkelheit sehen?
Nachtsichtbrillen funktionieren als Lichtverstärker nur bei ausreichend Umgebungslicht. Bei völliger Dunkelheit sind sie wirkungslos. Hier kommt das Wärmebild ins Spiel. Anstatt sich auf sichtbares Licht zu verlassen, erkennt die Wärmebildkamera die Wärmeemissionen von Objekten, sodass Sie auch dann sehen können, wenn kein Licht vorhanden ist.
Wie funktioniert ein Wärmebildsensor?
Wärmebildsensoren, die im Wärmebildbereich eingesetzt werden, erfassen Temperaturschwankungen von Objekten. Heiße Gegenstände senden Infrarotstrahlung aus, ähnlich wie Licht, jedoch mit einer etwas längeren Wellenlänge. Wärmebildkameras erfassen diese Strahlung und wandeln sie in ein sichtbares Bild um, meist in Grün-, Gelb- und Rottönen, um Temperaturunterschiede darzustellen.
Gibt es andere Möglichkeiten, im Dunkeln zu sehen?
Neben Nachtsicht und Wärmebild gibt es noch weitere Navigations- und Sensortechnologien zum Sehen im Dunkeln. Selbstfahrende Flugzeuge, Schiffe und Autos nutzen hochentwickelte Sensoren wie Radar, Sonar, GPS, Kompasse und Lidar (ein Laserradar), um sich im Dunkeln zu orientieren und zu navigieren.
Was ist der Unterschied zwischen Wärmebild und Nachtsicht?
Die Wärmebildtechnik basiert auf der Erkennung von Wärmeemissionen, während die Nachtsicht das schwache verfügbare Licht verstärkt. Wärmebildkameras sind in der Lage, bei völliger Dunkelheit zu arbeiten und sind nicht auf sichtbares Licht angewiesen, im Gegensatz zu Nachtsichtgeräten, die eine bestimmte Lichtmenge erfordern. Darüber hinaus bieten Wärmebildkameras eine bessere Fähigkeit, Temperaturunterschiede zu erkennen, was in vielen Situationen, einschließlich Sicherheit und Überwachung, nützlich sein kann.
Abschließend
Nachtsicht und Wärmebild sind zwei unterschiedliche Technologien mit jeweils spezifischen Vorteilen und Anwendungen. Nachtsicht ist ideal für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen, während das Wärmebild bei völliger Dunkelheit hervorragend funktioniert und wärmebasierte Erkennungsfunktionen bietet. Die Wahl zwischen diesen beiden Technologien hängt von den besonderen Bedürfnissen des Benutzers und der Umgebung ab, in der sie verwendet werden.
Was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Generationen?
Entdecken Sie Generationen von Nachtsichtgeräten
Erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Technologie in den verschiedenen Nachtsichtgenerationen, die jeweils einzigartige Funktionen bieten, um Ihre spezifischen Nachtsichtanforderungen zu erfüllen.
Generation 1 (GEN1)
Der GEN1 bietet eine Verstärkung des Restlichts, ideal für minimale Lichtverhältnisse. Es eignet sich perfekt für Einsteiger oder für einfache Anwendungen.
Generation 2 (GEN2)
GEN2 führt bemerkenswerte Verbesserungen mit besserer Auflösung und erhöhter Lichtverstärkung ein. Es eignet sich für den professionelleren Einsatz und bietet eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.
Generation 3 (GEN3)
Der GEN3 repräsentiert den Gipfel der Technologie mit überragender Bildqualität und hervorragender Leistung bei fast allen Nachtbedingungen. Es wird häufig in militärischen und professionellen Anwendungen eingesetzt.
Digitale Technologie
Digitale Ferngläser verwenden einen CCD-Sensor für eine erhöhte Infrarotempfindlichkeit. Sie bieten eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zusätzliche technische Merkmale
Robuste und wasserdichte Konstruktion
Verlängerte Akkulaufzeit
Zusätzliche Funktionen wie Videoaufzeichnung und Fotoaufnahme
Ganz gleich, ob Sie ein begeisterter Wildtierbeobachter oder ein Sicherheitsexperte sind, unser Sortiment an Nachtsichtferngläsern ist darauf ausgelegt, das bestmögliche Seherlebnis bei Nacht und Tag zu bieten.
Was sind die Unterschiede zwischen der Secacam 5 und 7?
Unterschiede zwischen der Zeiss Secacam 5 und der Secacam 7
FotofallenkamerasSecacam 5UndSecacam 7vonZeissbieten erweiterte Funktionen zur Naturbeobachtung und Überwachung bestimmter Gebiete. Sie unterscheiden sich jedoch durch einige wesentliche Unterschiede:
Dimensionen und Gewicht: DortSecacam 5ist kompakter und leichter, wodurch es einfacher zu verstecken und zu transportieren ist. Andererseits ist dieSecacam 7Das etwas größere Design bietet eine einfachere Handhabung und Installation, da sich die Linse über der Frontklappe befindet und eine präzise Einstellung des Sichtfelds direkt auf dem Bildschirm ermöglicht.
Erleichterte Installation: DortSecacam 7zeichnet sich im Gegensatz zur Kamera durch ein Schubladensystem für die Batterien aus, das einen schnellen und einfachen Austausch ohne Demontage der Kamera ermöglichtSecacam 5.
Abdichtung des Batteriefachs: Das Batteriefach desSecacam 7ist wasserdichter als das desSecacam 5, was einen besseren Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit bietet. Diese Eigenschaft macht dasSecacam 7besser für raue Umgebungsbedingungen geeignet und sorgt so für eine höhere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Geräts.
Secacam 7 Batteriefach
DortSecacam 7profitiert von bedeutenden InnovationenSchnell austauschbares und wasserdichteres Batteriefach. Diese praktische Verbesserung ermöglicht Benutzern:
Schneller Batteriewechsel: Das konzipierte Batteriefach kann vor Ort einfach und schnell ausgetauscht werden, ohne Werkzeug oder Demontage der Kamera, wodurch die Nutzungszeit optimiert und Unterbrechungen bei der Überwachung oder Beobachtung von Wildtieren reduziert werden.
Besserer Schutz vor Witterungseinflüssen: Die erhöhte Wasserdichtigkeit des Batteriefachs schützt wirksam vor Wasser und Feuchtigkeit, was für den Einsatz im Freien mit wechselnden Wetterbedingungen von entscheidender Bedeutung ist.
Diese Eigenschaften machen dasSecacam 7Eine überlegene Option für diejenigen, die nicht nur Leistung in Bezug auf Bildqualität und Konnektivität, sondern auch in Bezug auf Praktikabilität, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Außenbedingungen suchen.
La Vision nocturne : Technologie et utilisation
La vision nocturne est une technologie innovante permettant de voir dans l'obscurité totale ou dans des conditions de faible luminosité. Elle est largement utilisée dans des domaines tels que la sécurité, l'observation de la faune, la chasse, et les applications militaires.
Fonctionnement de la vision nocturne
La vision nocturne utilise différentes technologies, telles que les tubes intensificateurs de lumière, les capteurs d'imagerie thermique, et les caméras infrarouges. Ces dispositifs capturent les faibles niveaux de lumière ou les rayonnements infrarouges et les amplifient ou les convertissent en images visibles à l'œil humain.
Utilisation et applications
La vision nocturne est utilisée dans divers contextes, notamment :
Sécurité : Surveillance nocturne, patrouilles de sécurité.
Chasse : Repérage des animaux pendant la nuit.
Observation de la faune : Observation discrète des animaux nocturnes.
Applications militaires : Opérations de reconnaissance et de surveillance.
Avantages de la vision nocturne
Les avantages de la vision nocturne incluent :
Amélioration de la perception : Permet de voir clairement dans l'obscurité.
Sécurité : Accroît la sécurité en permettant de détecter les dangers potentiels.
Discrétion : Permet d'observer sans être repéré, idéal pour la chasse ou l'observation de la faune.
Efficacité opérationnelle : Utilisé dans les opérations militaires pour accroître l'efficacité des missions nocturnes.
En somme, la vision nocturne offre des capacités uniques qui ont révolutionné de nombreux domaines, offrant une vision claire même dans l'obscurité la plus totale.