一进到洞里面,师傅他们就打开了手电筒,而腾哥由于还需要拿罗盘,所以他的手电筒与众不同,是像那些挖矿的工人一样,戴在头上的手电筒。
看到师傅他们这样做,我微微皱起了眉头,想学陈萧翎那样子,一掌把师傅的手电筒给劈下。但是一想到劈下师父手中的手电筒的后果以后,霎时间不敢了,只敢弱弱的跟师傅说。
“师父,你为什么要打开手电筒,打开手电筒的话,那岂不是我们在明,而敌人在暗了吗,岂不是会被敌人轻易偷袭了吗?"
师傅听后思考了一会儿,拍头一说:“对哦,我怎么没想到,那小毅你说你上次和陈萧翎是怎样的?”
我毫不犹豫的回答道:“师父,我和陈萧翎上次是用牛眼泪的。师父,你身上有没有带牛眼泪。”
师傅一听到牛眼泪这三个字,立马打开手电筒继续走,理都不理我。而我也只听到了腾哥在那里笑。直到后来我才知道,师傅那时候没带牛眼泪,因为师父说起来也有点吝啬,所以一般都是用别人的牛眼泪。
师父听到腾哥在笑以后,回了一句话,腾哥立马变严肃了。师傅说:“腾子,看来好久没有锻炼锻炼你的身子了,太瘦弱了,咱们回去以后我好好帮你锻炼锻炼。”
从师傅这句话中我就已经感受到了师父的敌意了,似乎分分钟都要把腾哥给弄死,而这一句话只是个借口,实际上是要回去把腾哥给揍一顿,美名曰:锻炼锻炼腾哥的身子。
走着走着,陈萧翎突然叫我们停,害我差点摔了。
腾哥似乎也摔了,回头骂陈萧翎:“你干嘛呢,翎姐,害我摔了,到底有什么事叫我们立即停下?”
陈萧翎从背包里拿出三幅类似于潜水眼镜的东西,不知道是什么东西。而师父一看到,惊讶的说道:“夜视仪!!!”
我一听是夜视仪,心中大喜,这夜视仪可对我们有好处了。
夜间可见光很微弱,但人眼看不见的红外线却很丰富。红外线视仪可以帮助人们在夜间进行观察、搜索、瞄准和驾驶车辆。尽管人们很早就发现了红外线,但受到红外元器件的限制,红外遥感技术发展很缓慢。
直到1940年德国研制出硫化铅和几种红外透射材料后,才使红外遥感仪器的诞生成为可能。此后德国首先研制出主动式红外夜视仪等几种红外探测仪器,但它们都未能在第二次世界大战中实际使用。
几乎同时,美国也在研制红外夜视仪,虽然试验成功的时间比德国晚,但却抢先将其投入实战应用。1945年夏,美军登陆进攻冲绳岛,隐藏在岩洞坑道里的日军利用复杂的地形,夜晚出来偷袭美军。
于是美军将一批刚刚制造出来的红外夜仪紧急运往冲绳,把安有红外夜视仪的枪炮架在岩洞附近,当日军趁黑夜刚爬出洞口,立即被一阵准确的枪炮击倒。洞内的日军不明其因,继续往外冲,又糊里糊涂地送了命。红外夜视仪初上战场,就为肃清冲绳岛上顽抗的日军发挥了重要作用。
主动式红外夜视仪具有成像清晰、制作简单等特点,但它的致命弱点是红外按照灯的红外光会被敌人的红外探测装置发现。60年代,美国首先研制出被动式的热像仪,它不发射红外光,不易被敌发现,并具有透过雾、雨等进行观察的能力。
1982年4月─6月,英国和阿根廷之间爆发马尔维纳斯群岛战争。4月13日半夜,英军攻击承军据守的最大据点斯坦利港。3000名英军布设的雷区,突然出现在阿军防线前。
英国的所有枪支、火 炮都配备了红外夜视仪,能够在黑夜中清楚地发现阿军目标。而阿军却缺少夜视仪,不能发现英军,只有被动挨打的份。在英军火力准确的打击下,阿军支持不住,英军趁机发起冲锋。
到黎明时,英军已占领了阿军防线上的几个主要制高点,阿军完全处于英军的火力控制下。6月14日晚9时,14 000名阿军不得不向英军投降。英军领先红外夜视器材赢得了一场兵力悬殊的战斗。
1991年海湾战争中,在风沙和硝烟弥漫的战场上,由于美军装备了先进的红外夜视器材,能够先于伊拉克军的坦克而发现对方,并开炮射击。而伊军只是从美军坦克开炮时的炮口火光上才得知大敌在前。由此可以看出红外夜视器材在现代战争中的重要作用。
想要理解夜视仪的原理,就必须对光的原理有所了解。光波的能量大小与其波长有关:波长越短,能量越高。在可见光中,紫光的能量最高,而红光的能量最低。与可见光光谱相邻的是红外线光谱。
红外线分为三类:近红外线(近ir)——近红外线与可见光相邻,其波长范围是0.7-1.3微米(1微米等于百万分之一米)。
中红外线(中ir)——中红外线的波长范围是1.3-3微米。近红外线和中红外线应用到各种电子设备中,例如遥控器。
热红外线(热ir)——热红外线占据了红外线光谱中最大的一部分,其波长范围是3-30微米。
热红外线与其他两种红外线的主要区别是,热红外线是由物体发射出来的,而不是从物体上反射出来的。物体之所以能够发射红外线,是因为其原子发生了某种变化。
1.用一种特制的透镜,能够将视野内物体发出的红外线会聚起来。
2.红外线探测器元上的相控阵能够扫描会聚的光线。探测器元能够生成非常详细的温度样式图,称为温谱图。大约只需1/30秒,探测器阵列就能获取温度信息,并制成温谱图。这些信息是从探测器阵列视域场中数千个探测点上获取的。
3.探测器元生成的温谱图被转化为电脉冲。
4.这些脉冲被传送到信号处理单元——一块集成了精密芯片的电路板,它可以将探测器元发出的信息转换为显示器能够识别的数据。
5.信号处理单元将信息发送给显示器,从而在显示器上呈现出各种色彩,色彩强度由红外线的发射强度决定。将从探测器元传来的脉冲组合起来,就生成了图像。
多数热成像设备的扫描速率为30次/秒。它们能检测的温度范围为-20c至2000c,能检测出的温差约为0.2c。
热成像设备一般有两大类:
非冷却型——这种热成像设备最为常见。其红外探测器元封装在一个单元内,可在室温下工作。这种系统可以迅速激活,工作时完全静音,并且具有内置的电池。
低温冷却型——这种系统价格更高,而且操作不当很容易损毁。这种热成像设备将探测器元封装在一个外包装内,并将其冷却至0c以下。
由于冷却了探测器元,因此这种系统的具有极高的分辨率和敏感度。低温冷却型系统可以“看到”300米以外0.1c的温差,这样该系统足以判断出一个人手里是不是拿着一把抢!
夜视设备可以粗分为三大类:
观测镜——观测镜一般为手持型,也可以安装在武器上,它们采用单筒(一只眼睛)镜身。由于观测镜属于手持设备,不像目镜那样佩戴在身上,所以当您想要对某一特定目标进行较为细致的观察,然后回归正常观测条件下时,这种观测镜比较适用。
目镜——尽管目镜也可以手持,但它们通常还是佩戴在额头上。目镜采用双筒(两只眼睛)镜身,根据样式不同可采用单透镜或复合透镜。目镜是进行长时间观测(例如在光线很差的建筑物周围巡逻时)的最佳选择。而我们的夜视仪就是这种类型。
摄像头——采用夜视技术的摄像头可将图像传送给显示器,以供即时播放,也可以用录像机将传来的图像记录下来。当我们需要在一个恒定地点进行高品质的夜视观测时,例如在某固定建筑物上,或是将夜视仪装配为直升机的机载设备时,摄像头就能派上用场。很多新型的摄像机已具备内置的夜视功能。
现在陈萧翎拿出的这个夜视仪对我们来说真的是天大的恩赐,这不仅对我们来说方便,而且也不容易被发现。
就这样,我们走了半个多小时。也许是因为夜视仪的关系,所以这一次的奇门遁甲对我们来说没用。
突然,阴风四起,周围的温度突然低了起来,就像是空调调到了最低度。
师傅感受到周围的环境变了以后,冷笑道:“呵呵,就你这只鬼妖的阴气也拦得住我,自己出来吧。”
师傅说完以后,周围的温度又低了,一只鬼妖就那样凭空出现在了我们的视线内。
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