Articulo de referencia

Dispositivo de visión nocturna

Un aviador de la Armada de los Estados Unidos utiliza un par de gafas de visión AN/AVS-6 montadas en el casco . El efecto sobre la visión nocturna natural del ojo es evidente. U...

Un aviador de la Armada de los Estados Unidos utiliza un par de gafas de visión AN/AVS-6 montadas en el casco . El efecto sobre la visión nocturna natural del ojo es evidente.
Una mira telescópica estándar aumentada con un dispositivo de visión nocturna en la parte frontal del M110 . Nótese que, además del intensificador de imagen, el dispositivo de visión nocturna capta mucha más luz gracias a su apertura mucho mayor.
Retícula de visión nocturna 1PN51-2 con marcas para estimación de distancia.
Vista en primera persona, a través de gafas de visión nocturna, del equipo de rescate de rehenes del FBI utilizando una lancha neumática.

Un dispositivo de visión nocturna ( NVD ), también conocido como dispositivo óptico/de observación nocturna ( NOD ) o gafas de visión nocturna ( NVG ), es un dispositivo optoelectrónico que permite visualizar imágenes en niveles bajos de luz, mejorando la visión nocturna del usuario .

El dispositivo amplifica la luz visible ambiental y convierte la luz infrarroja cercana en luz visible , que puede ser percibida por los humanos; esto se conoce como intensificación de imagen ( ). En comparación, la visualización de la radiación térmica infrarroja se denomina termografía y opera en una sección diferente del espectro infrarrojo.

Un dispositivo de visión nocturna generalmente consta de un tubo intensificador de imagen , una carcasa protectora y un sistema de montaje opcional. Muchos dispositivos de visión nocturna también incluyen una lente protectora de sacrificio, montada sobre la lente frontal/objetivo para evitar daños por peligros ambientales, [ 1 ] mientras que algunos incorporan lentes telescópicas . La imagen de un dispositivo de visión nocturna suele ser verde monocromática , ya que el verde se consideraba el color más fácil de ver durante períodos prolongados en la oscuridad. [ 2 ] Los dispositivos de visión nocturna pueden ser pasivos, dependiendo únicamente de la luz ambiental, o activos, utilizando un iluminador IR (infrarrojo).

Los dispositivos de visión nocturna pueden ser portátiles o acoplarse a cascos . Cuando se utilizan con armas de fuego, a menudo se monta una mira láser infrarroja en el arma. La mira láser produce un haz infrarrojo visible únicamente a través de un dispositivo de visión nocturna y facilita la puntería. [ 3 ] Algunos dispositivos de visión nocturna están diseñados para montarse en armas de fuego. Estos pueden utilizarse junto con las miras del arma o de forma independiente; algunas miras térmicas para armas se han diseñado para proporcionar capacidades similares. [ 4 ]

Estos dispositivos se utilizaron por primera vez para el combate nocturno en la Segunda Guerra Mundial y se popularizaron durante la Guerra de Vietnam . [ 5 ] Desde entonces, la tecnología ha evolucionado, dando lugar a «generaciones» [ 6 ] de equipos de visión nocturna con mejoras en el rendimiento y reducciones de precio. En consecuencia, aunque son de uso común entre las fuerzas armadas y policiales , los dispositivos de visión nocturna están disponibles para usuarios civiles en aplicaciones como la aviación, la conducción y el desminado . [ 7 ] El mercado global de dispositivos de visión nocturna se valoró en aproximadamente 7.500 millones de dólares estadounidenses en 2024 y se prevé que alcance los 9.500 millones de dólares estadounidenses en 2030. [ 8 ]

Historia

En 1929, el físico húngaro Kálmán Tihanyi inventó una cámara de televisión electrónica sensible al infrarrojo para la defensa antiaérea en el Reino Unido. [ 9 ] La tecnología de visión nocturna anterior al final de la Segunda Guerra Mundial se describió posteriormente como Generación 0. [ 5 ]

Los dispositivos de visión nocturna se introdujeron en el Ejército Alemán ya en 1939 y se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial . AEG comenzó a desarrollar sus primeros dispositivos en 1935. A mediados de 1943, el Ejército Alemán comenzó a probar dispositivos de visión nocturna infrarroja y telémetros telescópicos montados en tanques Panther . Se construyeron dos configuraciones. El Sperber FG 1250 ("Gavilán"), con un alcance de hasta 600 metros (2000 pies) , tenía un reflector infrarrojo de 30 centímetros (12 pulgadas) y un convertidor de imagen operado por el comandante del tanque.  

Desde finales de 1944 hasta marzo de 1945, el ejército alemán realizó pruebas exitosas de los sistemas FG 1250 montados en tanques Panther Ausf. G (y otras variantes). Durante la guerra, aproximadamente 50 (o 63) Panthers fueron equipados con el FG 1250 y entraron en combate tanto en el Frente Oriental como en el Occidental . El sistema portátil "Vampir" para infantería se utilizó con los fusiles de asalto StG 44. [ 10 ]

En Estados Unidos se produjo un desarrollo paralelo. Los dispositivos de puntería nocturna infrarroja M1 y M3, también conocidos como "sniperscope" o "snooperscope", tuvieron un uso limitado en el Ejército de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial [ 11 ] y la Guerra de Corea , para ayudar a los francotiradores . [ 5 ] Estos eran dispositivos activos que utilizaban una fuente de luz infrarroja para iluminar los objetivos. Sus tubos intensificadores de imagen utilizaban un ánodo y un fotocátodo S-1 , compuesto principalmente de plata , cesio y oxígeno ; la imagen se invertía electrostáticamente y la aceleración de electrones producía ganancia. [ 12 ]

En 1942 se realizaron pruebas de campo en un dispositivo experimental soviético llamado PAU-2.

En 1938, el Almirantazgo británico asumió la responsabilidad de la investigación británica en infrarrojos para uso militar. Colaboraron con Philips hasta la caída de los Países Bajos , luego con la filial británica de Philips, Radio Transmission Equipment Ltd., y finalmente con EMI , que a principios de 1941 proporcionó tubos convertidores de imagen compactos y ligeros. En julio de 1942, los británicos habían producido un aparato binocular llamado «Diseño E». Este era voluminoso, ya que requería una fuente de alimentación externa de 7000 voltios, pero tuvo un uso limitado con los vehículos anfibios de la 79.ª División Blindada en el cruce del Rin en 1945. Entre mayo y junio de 1943, la 43.ª División de Infantería (Wessex) probó equipos portátiles de visión nocturna, y posteriormente los británicos experimentaron con el montaje de estos dispositivos en las subametralladoras Sten Mark III y Mark II(S) . Sin embargo, en enero de 1945, los británicos solo habían fabricado siete receptores de infrarrojos. Aunque algunos fueron enviados a India y Australia para realizar pruebas antes de finales de 1945, para la Guerra de Corea y la Emergencia Malaya los británicos ya utilizaban equipos de visión nocturna suministrados por Estados Unidos. [ 13 ]

Entre los primeros ejemplos se incluyen:

  • FG 1250 Sperber
  • ZG 1229 Vampiro
  • PAU-2
  • Gafas de protección para tripulantes de tanques PNV-57A
  • SU-49/PAS-5 [ 14 ]
  • Mira telescópica T-120, primer modelo (Segunda Guerra Mundial)
  • Mira telescópica M2, 2.º modelo (Segunda Guerra Mundial)
  • Mira telescópica M3, 4.ª edición (Guerra de Corea)
  • AN/PAS-4 (principios de la Guerra de Vietnam) [ 15 ]

Tras la Segunda Guerra Mundial, Vladimir K. Zworykin desarrolló en Radio Corporation of America el primer dispositivo comercial práctico de visión nocturna , destinado al uso civil. La idea de Zworykin surgió de un antiguo misil guiado por radio. [ 16 ] En aquel entonces, el infrarrojo se conocía comúnmente como luz negra , término que posteriormente se restringió al ultravioleta . El invento de Zworykin no tuvo éxito debido a su gran tamaño y elevado coste. [ 17 ]

Estados Unidos

Generación 1

Un fusil M16A1 equipado con la mira telescópica AN/PVS-2 Starlight.

Los dispositivos pasivos de primera generación desarrollados por el Ejército de los EE. UU. en la década de 1960 se introdujeron durante la Guerra de Vietnam . Eran una adaptación de la tecnología activa anterior y dependían de la luz ambiental en lugar de utilizar una fuente de luz infrarroja adicional. Utilizando un fotocátodo S-20 , sus intensificadores de imagen amplificaban la luz alrededor de1.000 veces, [ 18 ] pero eran bastante voluminosos y requerían luz de luna para funcionar correctamente.

Ejemplos:

Generación 2

Un AN/PVS-5 abierto y desmontado, que muestra los componentes de un dispositivo de visión nocturna. Este dispositivo se fabricó en la segunda generación (5A a 5C) y en la tercera generación (5D).

Los dispositivos de segunda generación de la década de 1970 presentaban un tubo intensificador de imagen mejorado que utilizaba una placa de microcanales (MCP) [ 22 ] con un fotocátodo S-25 . [ 12 ] Esto producía una imagen mucho más brillante, especialmente alrededor de los bordes de la lente. Esto condujo a una mayor claridad en entornos con poca luz ambiental, como las noches sin luna . La amplificación de la luz era de alrededor de20.000 . [ 18 ] Se mejoró la resolución y la fiabilidad de la imagen .

Ejemplos:

  • Mira de visión nocturna miniaturizada AN/PVS-3
  • AN/PVS-4 [ 23 ]
  • AN/PVS-5 [ 24 ]
  • SUPERGEN [ 25 ]

Los avances posteriores dieron lugar a los dispositivos GEN II+ (equipados con mejores ópticas, tubos SUPERGEN, resolución mejorada y mejores relaciones señal-ruido ), aunque la denominación no está reconocida formalmente por el NVESD. [ 25 ]

Generación 3

Una versión de desarrollo temprana del AN/PVS-7gafas b

Los sistemas de visión nocturna de tercera generación, desarrollados a finales de la década de 1980, mantuvieron el MCP de la Gen II, pero utilizaron un fotocátodo de arseniuro de galio , con una resolución mejorada. Los fotocátodos de GaAs son fabricados principalmente por L3Harris Technologies y Elbit Systems of America y captan imágenes de luz de 500 a 900 nm . [ 26 ] Además, el MCP se recubrió con una película de barrera iónica para aumentar la vida útil del tubo. Sin embargo, la barrera iónica permitía el paso de menos electrones . La barrera iónica aumentaba el efecto de "halo" alrededor de los puntos brillantes o fuentes de luz. Debido a estos efectos negativos, las barreras iónicas en los tubos más nuevos se hicieron significativamente más delgadas. La amplificación de la luz (y el consumo de energía) con estos dispositivos mejoró a alrededor de 30.00050.000 fL/fc. [ 18 ]

Ejemplos:

Puerta automática

El Autogating (ATG) conmuta rápidamente el voltaje de la fuente de alimentación al fotocátodo. Estas conmutaciones son tan rápidas que no son detectables por el ojo humano y se mantiene el voltaje máximo suministrado al dispositivo de visión nocturna. [ 31 ] Esto reduce el " ciclo de trabajo " (es decir, la cantidad de tiempo que el tubo tiene energía fluyendo a través de él) en condiciones de alta luminosidad, lo que aumenta la vida útil del dispositivo y le permite mantener mejor la resolución. [ 32 ] El Autogating también mejora la Protección de Fuente Brillante (BSP), que reduce el voltaje suministrado al fotocátodo en respuesta a los niveles de luz ambiental. El Control Automático de Brillo (ABC) modula la cantidad de voltaje suministrado a la placa de microcanales (en lugar del fotocátodo) en respuesta a la luz ambiental. Juntos, BSP y ABC (junto con el autogating) sirven para prevenir daños al tubo cuando el dispositivo de visión nocturna se expone a fuentes de luz brillantes repentinas, [ 31 ] como el destello de un disparo o la iluminación artificial. [ 32 ] Estos sistemas de modulación también ayudan a mantener un nivel de iluminación constante en el campo de visión del usuario, lo que mejora la capacidad de mantener la vista fija en el objetivo a pesar de los destellos de luz temporales. Estas funciones son especialmente útiles para pilotos, soldados en entornos urbanos y fuerzas de operaciones especiales que pueden estar expuestos a niveles de luz que cambian rápidamente. [ 32 ] [ 33 ]

Generación 3+

"Diagrama de un intensificador de imagen."
Los dispositivos de segunda, tercera y cuarta generación utilizan una placa de microcanales para la amplificación. Los fotones de una fuente de luz tenue entran por la lente del objetivo (a la izquierda) e inciden en el fotocátodo (placa gris). El fotocátodo (polarizado negativamente) libera electrones, que se aceleran hacia la placa de microcanales de mayor voltaje (roja). Cada electrón provoca la liberación de múltiples electrones de la placa de microcanales. Estos electrones son atraídos hacia la pantalla de fósforo de mayor voltaje (verde). Los electrones que inciden en la pantalla de fósforo hacen que esta produzca fotones de luz visibles a través de las lentes del ocular.

OMNI, u OMNIBUS, se refiere a una serie de contratos mediante los cuales el Ejército de los EE. UU. adquirió dispositivos de visión nocturna GEN III. Esto comenzó con OMNI I, que adquirió los dispositivos AN/PVS-7A y AN/PVS-7B, y continuó con OMNI II (1990), OMNI III (1992), OMNI IV (1996), OMNI V (1998), OMNI VI (2002), OMNI VII (2005), [ 34 ] OMNI VIII y OMNI IX. [ 35 ] En abril de 2024, el Ejército de los EE. UU. adjudicó a L3Harris una orden de producción de 263 millones de dólares para el ENVG-B bajo un programa registrado que se esperaba que totalizara casi 1000 millones de dólares en diez años, [ 36 ] y en diciembre de 2025 L3Harris y Palantir anunciaron una asociación para aplicar análisis de datos para mejorar la producción de visión nocturna. [ 37 ]

Sin embargo, OMNI no es una especificación. El rendimiento de un dispositivo en particular generalmente depende del tubo que se utilice. Por ejemplo, un tubo GEN III OMNI III MX-10160A/AVS-6 tiene un rendimiento similar al de un tubo GEN III OMNI VII MX-10160A/AVS-6, aunque el primero se fabricó alrededor de 1992 y el segundo alrededor de 2005. [ 35 ] [ 38 ]

Una tecnología en particular, PINNACLE, es una tecnología patentada de placas de microcanales de película delgada creada por ITT que se incluyó en el contrato OMNI VII. La película delgada mejora el rendimiento. [ 38 ]

Los dispositivos GEN III OMNI V–IX desarrollados a partir de la década de 2000 pueden diferir de los dispositivos anteriores en aspectos importantes:

  • Un sistema de alimentación automática controlada regula el voltaje del fotocátodo, lo que permite que el NVD se adapte instantáneamente a las condiciones de luz cambiantes. [ 39 ]
  • Una barrera iónica eliminada o muy adelgazada disminuye la cantidad de electrones rechazados por el MCP GEN III, lo que resulta en menos ruido de imagen. [ 40 ] La desventaja de una barrera iónica delgada o eliminada es la disminución general de la vida útil del tubo con respecto a un valor teórico.20.000 h  tiempo medio hasta el fallo ( MTTF ) para el tipo estándar Gen III, a15.000  h MTTF para tipos de película delgada. Esta pérdida se ve en gran medida anulada por el bajo número de tubos intensificadores de imagen que alcanzan15.000  horas de funcionamiento antes de requerir reemplazo.

El mercado de consumo a veces clasifica estos sistemas como de Generación 4, y el ejército de los Estados Unidos los describe como tubos con autogating de Generación 3 (GEN III OMNI V-IX). Además, dado que se pueden agregar fuentes de alimentación con autogating a cualquier generación anterior de dispositivos de visión nocturna, la capacidad de autogating no los clasifica automáticamente en una clasificación OMNI particular. Cualquier sufijo que aparezca después de un tipo de generación (es decir, Gen II+, Gen III+) indica mejoras con respecto a los requisitos de la especificación original. [ 41 ]

Ejemplos:

  • AN/PVS-14
  • AN/PVS-22 [ 42 ]
  • NVS-22
  • Dispositivo binocular de visión nocturna (BNVD) ( AN/PVS-15 , AN/PVS-21 , AN/PVS-23 , AN/PVS-31A/D )
  • Gafas de visión nocturna panorámicas terrestres ( GPNVG-18 )

Figura de mérito

El factor de mérito (FoM) es un indicador cuantitativo aproximado de la eficacia y claridad de un dispositivo de visión nocturna (NVD). Se calcula multiplicando el número de pares de líneas por milímetro que un usuario puede detectar por la relación señal-ruido (SNR) del intensificador de imagen. [ 43 ] [ 44 ] [ 35 ] [ 45 ]

A finales de la década de 1990, las innovaciones en la tecnología de fotocátodos , fuentes de alimentación y placas de microcanales (MCP) aumentaron significativamente la relación señal-ruido (SNR).

En 2001, el gobierno federal de Estados Unidos concluyó que la generación de un tubo no era un factor determinante del rendimiento, lo que dejó obsoleto el término como base para las regulaciones de exportación.

El gobierno estadounidense ha reconocido que la tecnología en sí misma supone una pequeña diferencia, siempre y cuando el operador pueda ver con claridad por la noche.

Las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas especifican que, entre otras limitaciones, los tubos de segunda generación y superiores con una sensibilidad luminosa mayor de 350 μA / lm no son exportables. Sin embargo, la Administración de Seguridad de Tecnología de Defensa (DTSA) puede eximir de esta política caso por caso. [ 46 ]

Visión nocturna de fusión

Comparación entre la visión nocturna con I 2 únicamente (arriba) y la visión nocturna con I 2 más fusión térmica (abajo).

La visión nocturna de fusión combina I 2 ( intensificación de imagen ) con imágenes térmicas , que funcionan en el rango de longitud de onda media (MWIR 3–5 μm ) y/o larga (LWIR 8–14 μm). [ 47 ] Los primeros modelos aparecieron en la década de 2000. [ 34 ] Hay disponibles dispositivos de fusión dedicados e imágenes acoplables que añaden una superposición térmica a los dispositivos de visión nocturna I 2 estándar. [ 48 ] La fusión combina una excelente navegación y detalles finos (I 2 ), con una fácil detección de firma térmica (imágenes).  

Los modos de fusión incluyen visión nocturna con superposición térmica, solo visión nocturna, solo térmica y otros como contorno (que resalta los objetos con firmas térmicas) o "descamuflaje", que resalta todos los objetos con una temperatura cercana a la humana. Los dispositivos de fusión son más pesados ​​y consumen más energía que los dispositivos que solo utilizan . [ 49 ]

Una alternativa es utilizar un dispositivo I2 sobre un ojo y un dispositivo térmico sobre el otro, confiando en el sistema visual humano para proporcionar una visión binocular combinada . [ 48 ] [ 50 ]

Ejemplos

  • AN/PSQ-20 ENVG (Gafas de visión nocturna mejoradas)
  • AN/PSQ-36 FGE (Fusion Goggle Enhanced, anteriormente FGS por Fusion Goggle System)
  • AN/PSQ-42 ENVG-B (Gafas binoculares de visión nocturna mejorada)
  • AN/PSQ-44 ENVG-B (Gafas binoculares de visión nocturna mejorada)
  • AN/PAS-29 COTI/E-COTI: Cámara termográfica acoplable (mejorada)

Fuera de banda

El término "fuera de banda" (OOB, por sus siglas en inglés) se refiere a las tecnologías de visión nocturna que operan fuera del  rango de frecuencia NIR (infrarrojo cercano) de 500-900 nm. Esto es posible con tubos intensificadores de imagen específicos o con dispositivos acoplables.

Ventajas

  • Los dispositivos OOB podrían captar más luz en una noche estrellada porque intensifican cualquier luz ambiental, ultravioleta o infrarroja de onda corta (SWIR).
  • Los dispositivos OOB proyectan  luz de 1064 nm, lo que puede ayudar a los JTAC y otros FAC al marcar objetivos con un designador láser , que normalmente utiliza  luz de 1064 nm, que es apenas visible para Gen III. [ 26 ] [ 51 ]
  • La luz fuera de la órbita no es visible para la mayoría de los dispositivos comerciales. La visión nocturna se ha extendido entre países como Rusia y China, y ha llegado a manos de grupos armados como la Unidad Roja de los talibanes . [ 52 ] Las fuerzas amigas que utilizan equipos de visión nocturna, como iluminadores infrarrojos, luces estroboscópicas infrarrojas o láseres infrarrojos , pueden ser detectadas. La tecnología fuera de la órbita es mucho más difícil de detectar con la Generación III (dependiendo de la longitud de onda y la intensidad). [ 53 ] [ 54 ]
  • Los dispositivos OOB que operan en el  rango de 1550 nm pueden percibir telémetros láser típicos. [ 55 ]

Ejemplos

Personal de tierra, operadores de cámaras montadas en casco:

  • Tubos intensificadores de imagen Photonis 4G INTENS (350-1100  nm) [ 54 ] [ 26 ]
  • Óptica 1 AN/PAS-34 E-COSI (Imager SWIR de clip mejorado) (900-1700  nm) [ 56 ]
  • Óptica 1 COSMO (Monocular SWIR con clip) [ 57 ]
  • Tubos intensificadores de imagen 4G HyMa (Hybrid Multi-Alkali) de Photonis (ancho de banda de 350-1100  nm, desde el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo).
  • El AN/PAS-34 E-COSI (Enhanced Clip-On SWIR Imager) de Safran Optics 1 proporciona una superposición (en el  rango de 900-1700 nm). [ 56 ]

Personal de tierra, láseres montados en armas:

  • BE Meyers & Co. MAWL-CLAD (Láser de arma de puntería modular - Dispositivo de puntería láser encubierto) (  láser de 1064 nm) [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
  • LA-17/PEQ D-PILS (Sistema láser de puntero e iluminador de doble banda) (1400-1600  nm) [ 61 ] [ 62 ]
  • Rheinmetall LM-VAMPIR (Módulo láser - Infrarrojo multipropósito variable) [ 63 ]
  • AN/PSQ-23 STORM, STORM-PI, STORM-SLX, STORM II; y L3Harris SPEAR (1570  nm) [ 61 ] [ 55 ]
  • Óptica 1 ICUGR (Telémetro ultraligero compacto integrado montado en arma) (1550  nm) [ 64 ]
  • Rheinmetall FCS-RPAL (Sistema de control de tiro - Láser de puntería de precisión Rheinmetall) (1550  nm) [ 65 ]
  • Rheinmetall FCS-TRB (Sistema de control de fuego - Balístico TacRay) (1550  nm) [ 66 ]
  • Wilcox RAPTAR S (Módulo de localización y puntería rápida) (1550  nm) [ 67 ]
  • Wilcox MRF Xe (Micro Range Finder--Enhanced) (1550  nm) [ 68 ]
  • BE Meyers & Co. IZLID Ultra 1064 y 1550 (Designador de iluminador láser de zoom infrarrojo) (1064  nm, 1550  nm) [ 69 ]
  • Óptica 1 CTAM (Marcador de adquisición de objetivo codificado) (1064  nm) [ 70 ]

Amplio campo de visión

Un aviador estadounidense prueba las gafas panorámicas de visión nocturna AN/AVS-10 en marzo de 2006.
Un miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos prueba el GPNVG-18.

Los dispositivos de visión nocturna suelen tener un campo de visión (FoV) limitado ; el AN/PVS-14, de uso común, tiene un FoV de 40°, [ 71 ] menor que el FoV horizontal monocular de 95° y el FoV horizontal binocular humano de 190°. [ 72 ] Esto obliga a los usuarios a girar la cabeza para compensar. Esto es particularmente evidente al volar, conducir o en combate cuerpo a cuerpo (CQB) , que implica decisiones en fracciones de segundo. Estas limitaciones llevaron a muchos operadores de fuerzas especiales (SF/SOF) a preferir la luz blanca en lugar de la visión nocturna al realizar CQB. [ 73 ] Como resultado, se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en la investigación para desarrollar una solución con un FoV más amplio. [ 74 ]

gafas panorámicas de visión nocturna

Las gafas panorámicas de visión nocturna (PNVG) aumentan el campo de visión (FoV) al incrementar el número de tubos sensores. Esta solución aumenta el tamaño, el peso, los requisitos de energía y la complejidad. [ 74 ] Un ejemplo es la GPNVG-18 (Gafas panorámicas de visión nocturna terrestres). [ 75 ] Estas gafas, y las PNVG de aviación AN/AVS-10 de las que derivan, ofrecen un campo de visión de 97°. [ 73 ]

Ejemplos:

  • GPNVG-18
  • AN/AVS-10

Visión nocturna foveada

La visión nocturna foveada (F-NVG) utiliza ópticas WFoV especializadas para aumentar el campo de visión a través de un tubo intensificador. La fóvea se refiere a la parte de la retina responsable de la visión central. Estos dispositivos hacen que los usuarios miren "directamente a través" de los tubos, de modo que la luz que pasa por el centro del tubo incide en la retina foveal, como ocurre con las gafas de visión nocturna binoculares tradicionales. El aumento del campo de visión conlleva una disminución de la calidad de la imagen y distorsiones en los bordes . [ 74 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] Ejemplos:

  • Gafas AN/PVS-15 de adaptación WFoV F-NVG
  • WFoV BNVD (variante combinada F-NVG y DIT-NVG de AN/PVS-31A )
Diagrama del WFoV BNVD, basado en AN/PVS-31A

Tubo de imagen divergente

La visión nocturna con tubos de imagen divergente (DIT) aumenta el campo de visión (FoV) al inclinar ligeramente los tubos hacia afuera. Esto incrementa el FoV periférico, pero provoca distorsión y reduce la calidad de la imagen. Con DIT, los usuarios ya no miran a través del centro de los tubos (que proporciona las imágenes más nítidas) y la luz que pasa por el centro de los tubos ya no incide en la fóvea.

Ejemplos:

  • AN/PVS-25 (década de 2000). [ 74 ]
  • WFoV BNVD: variante del AN/PVS-31A que incorpora tanto F-NVG como DIT-NVG. La óptica foveal WFoV aumenta el campo de visión (FoV) de cada tubo de 40° a 55°, mientras que la angulación de los tubos los posiciona de manera que haya una superposición de 40° de visión binocular en el centro y un  FoV total de 70°. Ofrece un FoM de 2706, mejor que el FoM del GPNVG-18 y del AN/PVS-31A estándar. [ 79 ] [ 74 ]
  • Noise Fighters Panobridge: soporte de puente binocular que combina dos monoculares AN/PVS-14 y permite inclinarlos hacia afuera o colocarlos en paralelo [ 80 ] [ 74 ]

Digital

Algunos dispositivos de visión nocturna, incluidos varios modelos ENVG ( AN/PSQ-20 ), cuentan con superposiciones térmicas digitales. Introducidas a finales de la década de 2000, permiten la transmisión de la imagen, a costa de un mayor tamaño, peso y consumo de energía. [ 34 ]

La tecnología de cámaras digitales de alta sensibilidad permite la creación de visores de visión nocturna (NVG) que combinan una cámara y una pantalla en lugar de un intensificador de imagen . Estos dispositivos pueden ofrecer una calidad equivalente a la de primera generación a un menor coste. [ 81 ] En la gama alta, SiOnyx ha producido visores de visión nocturna digitales a color. El modelo "Opsin" de 2022 tiene un factor de forma y un peso de casco similares a los de un AN/PVS-14 , pero requiere un paquete de baterías independiente. Ofrece una menor duración de la batería y una menor sensibilidad. [ 82 ] [ 83 ] Sin embargo, puede tolerar luz brillante y procesar un rango más amplio de longitudes de onda. [ 84 ]

Otras tecnologías

El motor óptico cerámico reforzado (CORE) [ 85 ] produce tubos de primera generación de mayor rendimiento al reemplazar la placa de vidrio por una placa cerámica. Esta placa se fabrica con aleaciones cerámicas y metálicas especialmente formuladas. Se reduce la distorsión de los bordes, aumenta la fotosensibilidad y la resolución puede alcanzar los 60 lp /mm. CORE sigue denominándose de primera generación, ya que no utiliza una placa de microcanales. 

Un prototipo de lente de contacto para visión nocturna coloca una fina tira de grafeno entre capas de vidrio que reacciona a los fotones para iluminar las imágenes oscuras. Los prototipos absorben solo el 2,3 % de la luz, lo que sus desarrolladores consideran aún insuficiente para un uso práctico. [ 86 ]

La Dirección de Sensores y Dispositivos Electrónicos (SEDD) del Laboratorio de Investigación del Ejército de los EE. UU. desarrolló un detector infrarrojo de pozo cuántico (QWID). Las capas epitaxiales de esta tecnología utilizan un sistema de arseniuro de galio (GaAs) o arseniuro de galio y aluminio (AlGaAs), particularmente sensibles a las ondas infrarrojas de longitud media. El QWID corrugado (CQWID) amplía la capacidad de detección mediante el uso de una superestructura resonante para orientar una mayor parte del campo eléctrico en paralelo, permitiendo así su absorción, aunque requiere refrigeración criogénica entre 77  K y 85  K. La tecnología QWID podría ser adecuada para la vigilancia continua debido a su bajo costo y la uniformidad de sus materiales, pero aún no se ha incorporado a la producción comercial. [ 87 ]

Los materiales de los compuestos II-VI , como el HgCdTe , se utilizan en cámaras de alto rendimiento con detección de luz infrarroja. Una alternativa dentro de la familia de compuestos III-V es el InAsSb , común en optoelectrónica, como en DVD y teléfonos móviles. Una capa graduada con mayor espaciado atómico y una capa intermedia de sustrato de GaAs pueden atrapar posibles defectos. [ 88 ]

La tecnología de conversión ascendente basada en metasuperficies proporciona una película de visión nocturna que pesa menos de un gramo y se puede colocar sobre gafas comunes. Los fotones pasan a través de una metasuperficie resonante no local de niobato de litio con un haz de bombeo. La metasuperficie aumenta la energía de los fotones, impulsándolos hacia el espectro visible sin convertirlos en electrones. No se requiere refrigeración y la luz visible e infrarroja aparecen en una sola imagen. Su rango de frecuencia es de infrarrojo de 1550 nm a luz visible de 550 nm. Dado que, tradicionalmente, los sistemas de visión nocturna capturan vistas paralelas de cada espectro, no pueden producir imágenes idénticas, a diferencia de las películas aplicadas a gafas comunes. [ 89 ]

En 2025, investigadores de la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York informaron sobre tintas de puntos cuánticos coloidales de seleniuro de plata (Ag₂Se) libres de metales pesados ​​para la detección en el infrarrojo cercano a corto, ofreciendo una alternativa escalable y procesada en solución a los detectores que dependen de compuestos de mercurio o plomo. [ 90 ]

Unión Soviética/Rusia

Mira de visión nocturna activa NSP-2 montada en un AKM L
Mira de visión nocturna NSPU (1PN34) 3.5× montada en un AKS-74U
Mira de visión nocturna 1PN93-2 montada en un RPG-7D3

La Unión Soviética , y después de 1991 la Federación Rusa , desarrollaron sus propios dispositivos de visión nocturna. Los modelos utilizados después de 1960 por el Ejército Ruso/Soviético se designan como 1PNxx ( en ruso : 1ПН xx), donde 1PN es el índice GRAU de dispositivos de visión nocturna. PN significa pritsel nochnoy ( en ruso : прицел ночной ), que significa "mira nocturna", y xx es el número de modelo. Los diferentes modelos introducidos aproximadamente al mismo tiempo utilizan el mismo tipo de baterías y mecanismo de montaje. Los modelos multiarma tienen escalas de elevación reemplazables, con una escala para el arco balístico de cada una. Las armas compatibles incluyen la familia AK , rifles de francotirador , ametralladoras ligeras y lanzagranadas portátiles .

El ejército ruso desplegó una serie de las llamadas miras nocturnas antisniper ( en ruso : Антиснайпер , romanizado :  Antisnayper ). La mira nocturna antisniper es un sistema activo que utiliza pulsos láser de un diodo láser para detectar reflejos de los elementos focales de los sistemas ópticos enemigos y estimar su distancia: [ 96 ]

  • Mira nocturna antisniper 1PN106 para el fusil de francotirador SVD y su variante SVDS.
  • Mira nocturna antisniper 1PN119 para las ametralladoras ligeras PKMN y Pecheneg .
  • Mira nocturna 1PN120 para francotiradores, diseñada para el fusil de francotirador SVDK .
  • Mira nocturna antisniper 1PN121 para el rifle de francotirador de gran calibre ASVK .
  • Mira nocturna antisniper 1PN123 para el rifle de francotirador SV-98.
  • Bélgica : la legislación sobre armas de fuego prohíbe los dispositivos de visión nocturna que se pueden montar en un arma de fuego. [ 97 ]
  • República Checa : no regulado. [ 98 ] Anteriormente solo disponible para la caza.
  • Alemania : la ley prohíbe tales dispositivos si su propósito es ser montados en armas de fuego [ 99 ] [ 100 ] excepto para la caza de jabalíes . [ 101 ]
  • Islandia : los dispositivos de visión nocturna para la caza están prohibidos, aunque se permite su posesión. [ 102 ]
  • India : La posesión y el comercio de visores nocturnos por parte de civiles están prohibidos sin permiso del Ministerio del Interior de la Unión. [ 103 ]
  • Países Bajos : la posesión no está regulada, pero los dispositivos de visión nocturna montados en armas de fuego requieren un permiso. El uso de equipos de visión nocturna montados para la caza requiere un permiso para la caza del jabalí en Veluwe .
  • Nueva Zelanda : los servicios de helicópteros de rescate utilizan gafas Gen3 fabricadas en EE. UU. únicamente de acuerdo con las regulaciones de exportación de EE. UU. [ 104 ] Se permite el uso de dispositivos de visión nocturna para la caza de animales de caza no autóctonos, como conejos, liebres, ciervos, cerdos, tahres , rebecos , cabras y wallabies.
  • Estados Unidos : un resumen de 2010-2011 de las regulaciones estatales de caza para el uso de equipos de visión nocturna en la caza [ 105 ] enumeró 13 estados en los que el equipo está prohibido, 17 estados con diversas restricciones (por ejemplo, solo para ciertas especies no cinegéticas y/o en un rango de fechas determinado) y 20 estados sin restricciones. No resumió las regulaciones para equipos de imágenes térmicas.
    • California : poseer un dispositivo "diseñado para o adaptable para su uso en un arma de fuego que, mediante el uso de una fuente de luz infrarroja proyectada y un telescopio electrónico, permite al operador determinar y localizar visualmente la presencia de objetos durante la noche" es un delito menor . [ 106 ] Esto abarca esencialmente las miras que utilizan tecnología Gen0, pero no las generaciones posteriores. [ 107 ]
    • Minnesota , a partir de 2014, "Una persona no puede poseer equipo de visión nocturna o imágenes térmicas mientras caza animales salvajes o mientras tiene en su poder [un arma cargada y sin funda] que podría usarse para cazar animales salvajes". [ 108 ] El uso policial y militar está exento. [ 109 ]

Véase también

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  • Dirección de Visión Nocturna y Sensores Electrónicos , CECOM
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Patentes estadounidenses

  • Telescopio de bolsillo de visión nocturna US D248860
  • US 4707595 - Proyector de haz de luz invisible y sistema de visión nocturna
  • US 4991183 - Iluminadores de objetivos y sistemas que emplean el mismo
  • US 6075644 - Gafas panorámicas de visión nocturna
  • US 6158879 - Sistema de iluminación y reflector infrarrojo
  • US 6911652 - Dispositivo de imagen para condiciones de poca luz