[实用新型]带图像存储无线视频传输和自动对焦功能的微光夜视装置有效
申请号: | 201520150770.4 | 申请日: | 2015-03-17 |
公开(公告)号: | CN204578640U | 公开(公告)日: | 2015-08-19 |
发明(设计)人: | 宋建明 | 申请(专利权)人: | 深圳市东帝光电有限公司 |
主分类号: | H04N5/232 | 分类号: | H04N5/232;H04N7/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 图像 存储 无线 视频 传输 自动 对焦 功能 微光 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种带图像存储无线视频传输和自动对焦功能的微光夜视装置,对现代战争和特种兵执行特勤任务等实用夜视装备的数字化和战场环境的存储和分析,提高战场环境的效能,融合现场与指挥管理,实现夜间环境行动的数字化,网络化应用有十分重要的现实意义,属于红外微夜视以及无线视频传输应用技术领域。
背景技术
现代战争的本质是技术实力的竞争,军事技术的需求是推动各种技术升级换代和技术创新的重要原动力。人类文明史的最重要的部分就是人类的战争史。人类战争从冷兵器时代到热兵器时代。在国际军事技术的发展推动下,从两军的对垒到不对称战争,这些无一不是技术进步的体现。随着夜视技术的诞生和发展,人类战争进入了以技术为绝对优势的非对称战争时代。上世纪50-60十年代,随着夜视技术的诞生,成熟,也是技术在非对称战争中立下了不朽的功勋。拥有夜视技术的军队,对没有夜视技术的军队形成强大的技术优势,给对手造成心理,人身安全的巨大威胁。在现代反恐战争中,给恐怖分子以致命的打击。 虽然,夜视技术发展到现在,已经由最初的一代技术发展到二代,三代,甚至四代技术。产品应用已经很成熟, 在黑暗行动的环境中,能得到越来越清晰的环境图像,但现代战争中的数字化和网络化发展却始终把夜视技术和夜视产品排除在外,让夜间行动的单兵变成孤岛,不能协同作战无法提高团队合作的的效率。
现代夜视技术的致命缺点就是:在夜间环境中,戴上夜视产品的人员可以很好的看清战场环境,了解战场环境,但战地指挥所,却无法了解战场状况,无法及时调整行动案,协调队友和支援行动。因为,普通微光夜视产品,不论是几代的产品,都没有视频输出功能,在将微光坏境图像变成电子数字视频后,无法将视频图像保存起来,更不能用无线的方式将现场真实情况再现到指挥所,如果能让夜视产品在满足单兵夜视要求的前提下,输出视频,存储视频,再将视频信号用无线的方式传到指挥所,这样,不但单兵夜间作战时对有的协调更好,而且指挥所可以在第一时间同步掌握战场状况,指挥支援,协调就更加恰当,行动效率就会得到极大的提高。再者,夜间行动时,我们不时需要观察不同距离的目标物体,但传统的微光夜视,由于没有可以作为调焦依据的参考信号,无法完成对不同距离的目标进行自动对焦,使用者在观察不同距离目标时,必须手动调整物镜的聚焦才能看清楚目标,在实际现场使用时给行动人员带来很多不便,严重阻碍了行动效率的提高,因此,针对上述问题提出一种带图像存储无线视频传输和自动对焦功能的微光夜视。
实用新型内容
针对上述现有技术存在的问题,本实用新型提供一种带图像存储无线视频传输和自动对焦功能的微光夜视装置,在不改变产品使用习惯的前提下,用现有成熟的数字存储技术,对现场环境录像存储,实现夜视环境现场再现,对夜视环境的实战分析,优化分析,提高整体行动效能具有重要意义。本实用新型在数据传输方面采用无线方式,可以根据使用者的实际使用要求,进行软件和硬件的设定,使夜视视频的传输不受空间的限制,实时将夜视环境下的现场视频传输出去,以提高指挥和控制的效率。为夜视装备的数字化和网络化提供保证,以此满足需求。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种带图像存储无线视频传输和自动对焦功能的微光夜视装置,包括像增强器,所述像增强器的两端设置微光物镜和微距物镜且三者位于同一水平轴线上;所述微距物镜一端设置图像传感器,并且图像传感器的底端设置系统控制模板;所述系统控制模板通过设置所述图像传感器一侧的微型显示屏通过显示驱动连通;所述微型显示屏一端设置目视系统;所述系统控制模板通过设置在所述微光物镜底部的聚焦驱动与调焦马达连接,并且聚焦驱动底部安装GPS模块;所述系统控制模板正底部设置SD卡,并且SD卡左右端分别设置3G模块和WIFI模块;所述系统控制模板右侧设置Video和4G模块且两者之间设置Key;所述系统控制模板左端设置Power模块。
进一步的,所述微光物镜将微光环境成像到像增强器图像感光面,并且像增强器将微弱的光线进行亮度增强。
进一步的,所述微距物镜将像增强器输出的图像再次成像到图像传感器上,并且图像传感器将光学图像转换成数字图像并送到系统控制模板上。
进一步的,所述聚焦驱动是在从系统控制模板模块获取聚焦误差信息,并且通过运算取出调焦马达驱动信号。
进一步的,所述微光物镜、微距物镜、图像传感器、微型显示屏和目视系统位于同一轴线上。
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