¿Cómo funcionan los adaptadores de visión nocturna como AstroScope? ¿Hay alguna opción?

La visión nocturna parece ser una función "fácil de agregar" cuando se trata de grabadoras de video, incluso las versiones más baratas parecen ofrecer esta opción en algún momento. Pero cuando se trata de dslr, estos adaptadores cuestan aproximadamente ≈ +7000$, ¿por qué?

¿Hay alguna manera de lograr este efecto de otras maneras que no conozco?

Respuestas (2)

¿Está buscando un "efecto" o está preguntando sobre el equipo de visión nocturna real? Suponiendo que está preguntando sobre el equipo, está confundiendo los generadores de imágenes con capacidad IR (cámaras de video, cámaras web, etc.) y los "amplificadores de luz" de visión nocturna.

Los generadores de imágenes IR aprovechan el hecho de que la mayoría o todos los sensores cmos/ccd son sensibles al infrarrojo cercano. La mayoría de las cámaras tienen un filtro para evitar que los IR lleguen al chip de imágenes. Aquellos que no pueden usar LED IR para iluminar una escena.

El equipo de visión nocturna (como se ve en la foto de ejemplo) amplifica el entorno de iluminación ambiental (luz de la luna, luz de las estrellas, etc.) a un nivel utilizable. Estos también son sensibles a IR y se pueden usar con linternas IR, balizas, etc.

Puede leer sobre el proceso de amplificación de luz aquí o aquí , pero brevemente, el proceso es el siguiente (para los sistemas más nuevos).

Los fotones ingresan a la lente frente al dispositivo y se enfocan en una pantalla transparente pero conductora que tiene una carga de alto voltaje. Estos fotones golpean los electrones sueltos que entran en algo llamado placa de microcanales (MCP). Rebotan en canales estrechos y apretados y cada vez que golpean la pared del canal, los electrones sueltan más electrones, lo que amplifica la señal. En el otro extremo del MCP puede haber una pantalla de fósforo (que da el color verde de la imagen de ejemplo) u otro MCP para amplificación adicional. En última instancia, hay un ocular para ver directamente el fósforo o un sistema de lentes para conectarlo a una cámara.

Es posible que desee señalar que muchos de estos dispositivos utilizados para ayudar a la visión humana traducen la luz en longitudes de onda que no son visibles para los ojos humanos en longitudes de onda que los humanos podemos ver.

La mayoría de las DSLR tienen un filtro en la pila de sensores que evita que la luz infrarroja llegue al sensor. La pila de sensores es un conjunto de filtros directamente sobre el sensor que lo protege del polvo y otras sustancias extrañas, al mismo tiempo que permite que pasen solo las longitudes de onda de luz para las que los diseñadores desean que la cámara sea sensible.

Aparte de quitar el filtro IR de la pila de sensores, la única forma de hacer que una cámara de este tipo sea sensible a la luz IR es usar un dispositivo que pueda detectar la luz IR y traducirla a otras longitudes de onda de luz que pueden pasar a través de la pila de sensores de la cámara. . Así es como funcionan algunos dispositivos utilizados por los humanos directamente sobre sus ojos para ver en la oscuridad: traducen longitudes de onda que no podemos ver en longitudes de onda que podemos ver. Estos dispositivos, especialmente los que lo hacen bien al realmente generar imágenes de luz infrarroja, pueden ser bastante costosos.

Otras opciones más económicas funcionan en longitudes de onda visibles e infrarrojas cercanas y convierten la señal en una imagen monocromática altamente amplificada (generalmente con un tinte rojo o verde) porque la monocromática requiere un procesamiento de señal mucho menos intensivo para producir una imagen. Estos a menudo se denominan "intensificadores de luz". La mayoría de las opciones de visión nocturna de menor costo utilizan esta tecnología.

Los fabricantes de adaptadores intensificadores, como Astroscope, probablemente asumen que si un comprador está dispuesto a comprar una DSLR de gama alta para disparar con muy poca luz, entonces también quiere una imagen de muy alta calidad como resultado. Entonces hacen un producto de muy alta calidad que cuesta más desarrollar, diseñar y fabricar.

Si una cámara no tiene un filtro IR en la pila de sensores, entonces se puede detectar la energía de la luz IR y la señal de esa energía se puede mostrar con colores que podemos ver. Algunas cámaras de video tienen filtros IR, otras no. La mayoría de las cámaras de tipo "seguridad" de gama baja no cortan la luz IR porque están más preocupadas por ver tantos detalles como sea posible, incluso con poca luz, que por representar con precisión una escena usando el mismo color con el que nuestro la visión humana vería tal escena. Algunas cámaras de video de gama alta cortan la luz IR con un filtro óptico sobre los sensores o en la tubería de procesamiento de señales.

Algunas cámaras de muy alta calidad de transmisión tienen sensores separados para luz roja, verde, azul e infrarroja. En el modo "normal" con buena luz, se ignora la señal del sensor IR. En condiciones de luz muy tenue, la señal del sensor IR se usa para producir la estructura básica (detalles, diferencias entre claro y oscuro) de la imagen y la señal de los otros sensores se usa para agregar color a la señal monocromática del sensor IR. Tenga en cuenta que las señales de transmisión de televisión analógica en color usaban una señal monocromática para la estructura de la imagen y luego usaban señales de color de resolución mucho más baja para agregar el color a la escena.

El AstroScope no es un generador de imágenes basado en IR. Es un verdadero intensificador de imagen que toma niveles de luz extremadamente bajos y los amplifica a niveles útiles. El hecho de que también sea sensible al IR cercano no es el punto principal, pero también es útil.
@BobT La respuesta no afirma que AstroScope sea un generador de imágenes basado en IR, pero muchos dispositivos de visión nocturna sí lo son. De hecho, la respuesta se refiere al Astroscopio como un intensificador.
La pregunta también se refiere a otras cámaras de video que usan luz IR, junto con luz visible, para producir imágenes.