Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Пирометры частичного излучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [ 58 ] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

, Аналогичные приборы для р-аботн ночью в пассивном режиме на дальностях до 1200 м разработаны в США. Главный элемент этих приборов -

трехкамерный ЭОП, в котором камеры соединены волоконным светопроводом. Фотокатоды кислородно-се-ребряно-цезиевые; напряжение иа каждой камере 15 кВ.

В настоящее время американские фирмы выпускают три типа приборов:

AN/PVS-2 - для наблюдения за местностью, освещаемой звездами. Дальность действия 300-400 м, угол поля зрения 10,4°, масса 2,5 кг. Прибор обеспечивает четырехкратное оптическое увеличение и может быть использован в качестве переносного устройства для ночного видения;

AN/TVS-2 - для наблюдения малоразмерных объектов. Дальность действия 1000 м, угол поля зрения 5,6°, диаметр ЭОП 25 мм, масса 7кг. Прибор обеспечивает семикратное оптическое увеличение и устанавливается на треноге;


Рис. 7.3. ПНВ с ЭОП типа CV144 (Англия):

/ - однокамерный ЭОП; 2 - линзы из пластмассы; 3 - инфракрасный фильтр; 4 - сухая батарея

AN/TVS-4(N0D) -для ночного наблюдения. Дальность действия 1200 м, угол зрения 9°, - диаметр ЭОП 40 мм, масса 17 кг. Прибор обеспечивает семикратное оптическое увеличение и устанавливается на треноге. Все приборы типов AN питаются от ртутной батареи напряжением 6,75 В; срок службы батареи 70- 100 ч.

ПНВ широко применяют при вождении транспортных средств в .ночных условиях. Их можно, жестко устанавливать на кронштейнах машин или крепить на шлеме водителя. Различают прямоточные (монокулярные, или бинокулярные) и перископические ПНВ для вождениятранспортных средств. .Прямоточный (бинокулярный) прибор состоит из двух монокуляров, установленных параллельно друг другу на специальном кронштейне так, что наблюдатель может подбирать оптимальное расстояние между ними и зрачками. Для того чтобы Добиться хорошего совпадения изображений, наблюдаемых, обоими глазами, предусмотрена возможность перемещения изображений относительно друг друга. Кроме того, возможна раздельная установка на резкость обоих объективов и окуляров, а.также


Рис. 7.4. Перископический нашлемный прибор для вождения транспортных средств ночью



электрическая установка на резкость ЭОП. В приборе использован объектив с фокусным расстоянием около 60 мм н окуляр с 8-кратным увеличением; угол зрения прибора 25°.

В перископическом нашлемном приборе (рйс. 7.4) два ЭОП расположены под углом, близким к прямому. Корпус прибора изготовлен из дюраля, а призмы для отклонения лучей - из пластмассы. Как оптическая, так и электрическая установка на резкость производятся раздельно для обеих половин прибора, причем потенциометр для электрической установки смонтирован на опоре перископической системы. Два электронных изображениясовмещают при помощи подвижных кольцевых магнитов, находящихся в металлических корпусах, облегающих ЭОП, между катодом и главной линзой. На задней стороне шлема укреплен блок питания ЭОП, выполняющий одновременно роль противовеса. Для освещения местности впереди машин применяют специальные прожекторы или осветительные фары машин, закрытые инфракрасным фильтром.

Примером использования ПНВ служит электронно-оптический визир (рис. 7.5), состоящий из многолинзового объектива, однокамерного ЭОП и окуляра.

ПНВ с ЭОП рассчитаны для работы при низких уровнях освещенности. Попадание в их поле зрения мощных истбчников излучения приводит к засветке фотокатода, которая сопровождается снижением его чувствительности. Кроме того, в период засветки резко возрастает фототок, что приводит к выгоранию экрана и выходу из строя ЭОП. Ярко светящийся экран ослепляет наблюдателя, глаз которого только через определенное время снова адаптируется.

Для защиты приборов от засветок применяют оптические фильтры, ограничительные сопротивления в цепи питания ЭОП, механические затворы и диафрагмы. Фильтры устанавливают большей частью перед объективом; они срезают коротковолновую часть излучения источника засветки и ослабляют его воздействие на прибор. Одновременно фильтры уменьшают величину потока, отраженного наблюдаемым объектом, поэтому их целесообразно применять




только в приборах активного типа, работающих в режиме подсвета иаблюде-ння искусственным источником излучения. Для ограничения максимального тока, протекающего через ЭОП во время засветки в цепь высоковольтного питания последнего вводят сопротивление. При нормальной работе ЭОП падение напряжения на огр^эничительном сопротивлении не превышает 2% нормального напряжения.

При оценке эффективности ПНВ вводится понятие коэффициента усиления яркости t]j, под которым понимают отношение яркости изображения на экране ЭОП к яркости объекта. Для удаленных предметов и малых апертур-ных углов

116 = 0.25--2

где Тцп, - коэффициенты пропускания оптической системы прибора и атмосферы; А - относительное отверстие объектива, равное отношению его рйвочего диаметра к фокусному расстоянию (А = D/f); ф^; и - интегральная чувствительность фотокатода, световая отдача и электронно-оптическое увеличение ЭОП соответственно; - ускоряющее напряжение.

Угол поля зрения ПНВ a = 2arctgv-, где D-рабочий диаметр фотока-

тода ЭОП.

3. АППАРАТУРА ДЛЯ ПОДСВЕТА ОБЪЕКТОВ

Увеличить дальность наблюденияили фотографирования предметов в ночных условиях с использованием ЭОП можно путем искусственного подсвета объектов прожекторами, лазерами или какими-либо другими мощными источниками инфракрасного излучения.

Основными элементами прожектора являются истоЧ1)ик света, отражатель и фильтр. В качестве источника света применяют лампы накаливания, дуговые ртутно-кварцевые лампы сверхвысокого давления и дуговые ртутные люминесцентные лампы высокого давления.

Лампы, накаливания наиболее распространены; они надежны, дешевы и' удобны в эксплуатации. Прожекторные лампы марки ПЖ выпускают мощностью от 300 до 1000 Вт. От обычных осветительных ламп они отличаются формой колбы и телом накала, которое выполняют в виде нити, натянутой спирально по шаровой поверхности, или в форме шара из спрессованного порошкообразного материала.

Для увеличения срока службы ламп накаливания в их колбу вводят дозированное количество йода. Отечественная промышленность изготовляет лампы накаливания с йодным циклом типа КИ мощностью 1000, 1500 и 2000 Вт. Колбы этих ламп, имеющих форму трубки диаметром 10-12 мм, выполняют из кварцевого стекла и наполняют инертным газом. Нить располагается строго по сси баллона. Срок службы ламп накаливания с йодным циклом по сравнению с обычными лампами накаливания, больше в два (и более) раза, а светоотдача больше на 15-20%. К концу срока службы световой поток снижается неболее чем на 5%, у обычных ламп на 15-20%.

В дуговых ртупию-кварцевых лампах сверхвысокого давления баллон выполнен из толстостенного кварца и имеет два вольфрамовых электрода, находящихся на расстоянии 4-7 мм друг от друга. Третий электрод предназначен для облегчения зажигания лампы; на него подают импульс высокого напряжения высокой частоты, обеспечивающий начальную ионизацию разрядного промежутка.

Лампы включают в сеть с помощью пусковой аппаратуры, состоящей из дросселей, индуктивностей и конденсаторов. Эта аппаратура громоздка и сложна в эксплуатации. Повторное зажигание лампы может быть произведено только после ее охлаждения (через 5-6 мин).



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [ 58 ] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76