Наиболее часто радиоизображения объектов получают методом сканирования узкого пучка радиоволн и приема отраженных от объекта сигналов. Сканирование осуществляют, например, механическим вращением излучающей или приемной антенн либо электрическим способом, при котором фаза излученных многими источниками радиоволн изменяется т. о., что в пространстве образуется узкий пучок радиоволн, «осматривающий» объект или местность (с помощью антенной решетки). Иногда используют способ формирования отраженных от объекта радиоволн при помощи радиообъективов, подобно тому, как это делается в оптике.
Звуковидение
Звуковидение
— это получение с помощью звука видимого изображения объекта, находящегося в оптически непрозрачной среде. Оно основано на проникающей способности звука, и особенно ультразвука, и их визуализации. В звуковидении обычно используются упругие колебания в диапазоне частот от 10 кгц до 100 МГц и выше. Ультразвуковые волны хорошо проходят через металлы, пластмассы, большинство строительных материалов, живые ткани и жидкости. По отражению и преломлению ультразвуковых лучей от границ раздела твердое тело — газ (вследствие неодинаковых скоростей распространения ультразвуковых волн в различных средах) можно обнаруживать твердые тела. Общая схема звуковидения включает источник ультразвука, объект наблюдения, акустический объектив, с помощью которого формируется ультразвуковое изображение, и преобразователь ультразвукового изображения в оптически видимое.Системы звуковидения, использующие приведенные методы визуализации ультразвуковых полей, имеют чувствительность порядка 1–0,01 Вт / см2
. Однако для многих практических целей необходима значительно более высокая чувствительность. Этому требованию отвечают электронноакустические преобразователи (ЭАП), чувствительность которых 10–9–10–10 Вт / см2. Развитие методов визуализации ультразвуковых полей и совершенствование аппаратуры звуковидения, в частности разработка высокочувствительных ЭАП, обусловили создание компактных звуковизоров. Примером практического звуковидения может служить метод «поверхносного рельефа», при котором ультразвуковое изображение объекта воссоздается на свободной поверхности воды. Под воздействием ультразвука на поверхности воды образуется рябь, хорошо заметная при косом освещении. Очертания и рельеф ряби воспроизводят ультразвуковое изображение объекта.Аппаратура инфракрасного видения и съемки
Для визуального наблюдения и съемки в ночное время (в темноте) применяется инфракрасная техника различной конструкции.
Агенты ЦРУ применяют в числе прочих метаскоп (рис. 90) — «Metascope Assembly, Image, Infrared, Transistorized». Это маленький карманный прибор ночного видения на батарейках. Он позволяет читать документы в абсолютной темноте и вести ночное наблюдение на местности.
Рис. 90.
Для фотосъемки в полной темноте используется специальный аппарат Сапоп со вспышкой с инфракрасным фильтром (рис. 91) — «Kodak Wratten Filters nos. 87, 88С, 88А, 89В» и пленкой «Kodak High-Speed Infrared Film 2481». Следует сказать, что свет от упомянутой вспышки глазу не виден.
Для получения готового отпечатка через пару минут после съемки используют фотоаппараты «Impulse Infrared» и «Impulse AF Infrared» с выдвижной вспышкой с инфракрасным фильтром. Они имеют кассету, рассчитанную на производство десяти отпечатков. Эти аппараты снимают в полной темноте с невидимой со стороны вспышкой.
Рис. 91.
Рис. 92.
Правильное держание ИК фотоаппарата:Рис. 93.
ИК прибор, одеваемый на голову:Рис. 94.
ИК бинокль:Для ночной видеосъемки применяются камеры «Handycam Infrared», оснащенные системой Super Nightshot Infrared.
Приборы ночного видения, помимо прочего, могут одеваться на голову (рис. 93), быть выполнены в виде бинокля (рис. 94) и др.
Видеосъемка