Hogyan működik az éjjellátó rendszer?
Az éjjellátó technológia két fő típust foglal magában: erősített fény (vagy fokozott gyenge fény) és infravörös érzékelés (vagy hőérzékelés). A legtöbb fogyasztói éjjellátó készüléket a fény erősítésére tervezték. Minden ATN éjjellátó technológiai termék erősített fényt használ. Ez a folyamat kis mennyiségű fényt használ fel, például a környező környezetben lévő gyenge fényt (például holdfényt vagy csillagfényt), hogy a fényenergiát (a tudósok fotonoknak nevezik) elektromos energiává (azaz elektronokká) alakítsa át. Ezek az elektronok egy vékony, körülbelül 1/4 hüvelyk méretű korongon haladnak keresztül, amely több mint 10 millió csatornát tartalmaz. Amikor egy elektron áthalad egy útvonalon, elektronok ezrei esnek ki az útvonal falából. Ezek az elektronok, amelyek a termék hatására növekednek, visszaalakulnak fotonokká, és világos éjszakai képet mutatnak, még akkor is, ha nagyon sötét.
Különbségek az éjjellátó eszközök között
Az éjjellátó készülékeket a javítócsövek szintje szerint első, második és harmadik generációba sorolják.
A harmadik generáció jelenleg a legkifinomultabb éjjellátó technológia civil szinten. Felülete rendkívül érzékeny gallium-arzenid fotokatód bevonattal van bevonva, amely rendkívül gyenge fényviszonyok mellett is hatékonyan képes elektromos árammá alakítani a fényt. A harmadik generáció tiszta és éles éjjellátó képeket biztosít. A minimum 51lp/mm-es nagy teljesítményű képerősítő cső 3 egységgel magasabb, mint a 45lp/mm-es minimális szabvány. A vonal per milliméter (lp/mm) a nagy felbontású képerősítőkben használt mértékegység, tiszta képek készítésére.
Az áramköri lap második generációs fejlesztése több tízezer elektront képes generálni. Ez tiszta képet eredményez éjszaka, torzítás nélkül az első és a nulla generációhoz képest.
Az első generációnak problémái vannak a torzítással és a javítócsövek rövid élettartamával. Olyan anyagokat használ, amelyek hatékonyabban alakítják át a fotoelektronokat, mint a nulla generáció. Ezek az eszközök mind alacsonyabb fényerővel képesek működni, mint a nulladik generációs, úgynevezett "csillagfényerősség". Az importált éjjellátó rendszerek jellemzően első generációs képerősítőket használnak, még akkor is, ha azt állítják, hogy a második generáció.
Ami a Zero generációt illeti, a külső fény fokozása érdekében növekvő fényenergiára támaszkodik. A fény hatására átalakított elektronokat elektromos alkatrészek koncentrálják, és egy kúpos eszközön (anódon) felgyorsítják, így nagyobb energiájuk van, amikor a fluoreszkáló képernyőhöz érve kép jön létre. Sajnos a gyorsuló elektronok a képminőség romlásához és a képcső élettartamának csökkenéséhez vezetnek.






