科将组装好的变像管放入一个全黑的测试箱中。
在箱子的一端,放置着一个散发着红外线的热源。
刘科接通了一万五千伏的直流高压电源。
透过测试箱的观察孔。他清晰地看到,原本漆黑一片的变像管尾部荧光屏上,浮现出了一个清晰的、呈现出黄绿色的热源轮廓。
不可见的红外线图像,被电子的跃迁和加速,强行转换成了人类视神经可以接收的可见光图像。
大西北在光电维度上的第一只“夜视之眼”,成功睁开。
但要让这只眼睛在战场上发挥作用,还需要一个能够主动提供红外线照明的庞大光源,以及能够驱动一万五千伏高压的便携式电源。
在配套的车间里。
工人们正在组装红外探照灯。
这并不是什么复杂的设备,其光源依然是普通的碳弧灯或大功率卤钨灯。核心在于灯罩前方的滤光玻璃。
普通的彩色玻璃无法满足切断可见光的要求。化工部门在硅酸盐玻璃的熔炼过程中,加入了精确比例的二氧化锰和氧化钴等过渡金属氧化物。
在高温熔炉中,这些金属离子的核外电子排布发生改变,形成了特定的吸收光谱。
成型后的黑色玻璃,在光学测试仪下表现出极端的透射特性:它像一堵坚不可摧的墙壁,吸收了波长在四百到七百纳米之间的所有可见光。但在波长超过八百纳米的近红外频段,它的透射率却高达百分之八十。
将这块黑色的玻璃罩在大功率探照灯前方。探照灯射出的不再是刺眼的白光,而是一束人眼完全无法察觉、但携带着庞大光子能量的红外光束。
由于电池技术尚未达到锂离子的能量密度,为了提供探照灯和变像管高压发生器所需的电能,工程师们只能采用传统的铅酸蓄电池。
这使得整套第一代主动红外夜视系统的总重量达到了惊人的十六公斤。
士兵必须像背负行军背囊一样,将沉重的电池和变像器背在身后。
在解决了单向透明的视觉问题后,大西北的兵器工程师们,将目光投向了夜战中的动能输出载体。
在黑夜的丛林或雪地中,交战距离通常被压缩在两百米以内。传统的旋转后拉式栓动步枪,射速极慢。而发射手枪弹的冲锋枪,虽然射速快,但在超过一百米的距离上,子弹的动能衰减严重,弹道散布大,无法对穿着厚重冬装的敌人造成有效贯穿。
大西北需要一种结合了步枪的杀伤力
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