Добро пожаловать, оставьте нам сообщение, мы ответим вам как можно скорее.
Благодаря сбору высокочувствительных CMOS - датчиков со слабым видимым светом в окружающей среде (например, звездным светом, лунным светом и т. Д.), а также ряду процессов, таких как снижение шума, тонирование и улучшение в реальном времени с помощью передовых алгоритмов ИИ, они в конечном итоге могут выводить полноцветные реальные изображения, близкие к дневным эффектам, а не превращать их в зеленые или черно - белые, как традиционные приборы ночного видения.
По сравнению с традиционными приборами ночного видения, его самое большое отличие отражается в технологической линии.Однако у традиционного прибора малого света ночного видения есть ряд скрытых опасностей, которые могут приводить к слепости. Его принцип работы заключается в том, чтобы сначала преобразовать внешний свет в электронный сигнал посредством фотоэлектрического преобразования путем умножения, значительно увеличить интенсивность этого сигнала, а затем бомбардировать флуоресцентный экран, чтобы преобразовать световой сигнал в изображение, которое мы можем видеть, но по сути, он может только отображать монохроматическое черно-белое изображение, и излучение сильного света также очень легко нанести определенный «ослепляющий» вред человеческому телу, А полноцветный световой прибор ночного видения полностью обошел традиционный «слеплый» традиционный путь, как усилительная трубка, идет по совершенно новой линии «высокочувствительный алгоритм CMOS + AI ISP», его основные трудности и преимущества заключаются в его алгоритме - как подавить шум при очень низкой освещенности, а также восстановить цвет внешнего света
Разборка рабочих процессов
Направляясь слабым светом, высокочувствительные датчики могут захватывать слабый свет, как звездный свет, лунный свет в темной среде, и даже остаточный свет уличного фонаря на расстоянии может воспринимать его присутствие. Но в полной темноте, в замкнутом пространстве, таком как глубина пещеры, даже полноцветный свет не может играть должную роль, прежде чем он сможет увидеть окружающую среду с помощью тепловидения или активного инфракрасного пополнения.
Улучшая глубину ИИ, наша работа действительно перешла от « одинаково вонючих» к « близкой печати». Благодаря обработке ряда продвинутых алгоритмов, таких как тонкое шумоподавление в реальном времени на каждом кадре, восстановление цвета и расширение динамического диапазона, он может « предсказать» почти реальные цвета и в конечном итоге вывести четкую полноцветную картину.
Однако при любом противоположном автомобильном фонаре, уличном фонаре и т. д. под ярким светом приборы ночного видения могут сделать соответствующую подавляющую обработку в миллисекундах, чтобы избежать неудобного явления, когда традиционный прибор ночного видения внезапно полностью белый, когда встречается яркий источник света, а затем несколько секунд медленно восстанавливается.
Сравнение с традиционными технологиями ночного видения
Традиционные улучшенные трубки, такие как « зеленый экран», пользуются преимуществами пассивной визуализации, сильной скрытности и т. Д. Но они могут экспортировать только одну зеленую или черно - белую картину, для тех динамических картин с богатыми цветами, которые значительно теряют привлекательность для аудитории, в то же время из - за особенностей их работы также легко нанести определенный ущерб трубке, которую они несут при ярком свете, что еще более страшно, их основные компоненты в основном импортируются, что приводит к более высоким затратам.
Тем не менее, какими бы передовыми ни были технологии инфракрасной термографии, не могут полностью заменить традиционную визуальную визуализацию, она может работать только в условиях полного отсутствия света, но она может представить только контурное изображение температуры объекта, не может дать точного описания его внутренних деталей и выражения цвета, и ее стоимость также относительно высока.
Однако, как обычное цифровое оборудование инфракрасного ночного видения, его основное значение имеет активное инфракрасное освещение, и изображение может быть только черно-белым или зеленым, что делает инфракрасный свет легко обнаружить свое местоположение внешним светом, что значительно снижает его скрытность в боевых действиях, а также делает качество изображения, которое он снимает в ночное время, относительно грубое.
Его характеристики пассивного сбора окружающего света не излучают свет, хорошая скрытность и могут выводить полноцветные изображения, близкие к реальному цвету, цвет одежды, номер номерного знака и т. д. можно четко увидеть, а также его потребление энергии и вес также меньше.