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LOS VISORES NOCTURNOS

Con el avance de la tecnolog√≠a aplicado al campo militar y policial, es dif√≠cil imaginar a los soldados sin dispositivos de visi√≥n nocturna que hacen que la oscuridad cobre vida. La historia de los visores nocturnos se remonta antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania desarroll√≥ dispositivos infrarrojos, muy elementales y los aliados siguieron el mismo camino. Esa tecnolog√≠a se denomina Generaci√≥n 0 que amplificaron la luz unas 1.000 veces, pero eran muy grandes y complicados de operarlos, tan grandes eran que los proyectores infrarrojos necesitaban ser montados sobre camiones con plataformas especiales, que los transformaban en blancos f√°ciles para el enemigo. Esta tecnolog√≠a se utiliz√≥ en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra de Corea. El sistema funcionaba de la siguiente manera. Una unidad de proyecci√≥n, llamada iluminador IR estaba conectada a un NVD (Nigth Vision) proyectaba un haz de luz infrarroja a corta distancia, similar a un haz de una linterna normal. Invisible a simple vista, este haz se refleajaba en los objetos y rebotaba en el visor. Este sistema utilizaba un √°nodo junto con el c√°todo para acelerar a los electrones. El problema que este sistema de aceleraci√≥n distorsionaba la imagen y reduc√≠a considerablemente la vida √ļtil del tubo. Otro problema con que se encontraron los norteamericanos fue que esa tecnolog√≠a fue rapidamente copiada por los enemigos, lo que permiti√≥ a los soldados enemigos de EE.UU. usar sus propios visores para ver el rayo infrarrojo proyectado por el dispositvo. Durante los a√Īos 1940 y 50 el Ej√©rcito estadounidense trabajo con Radio Corporation of America (RCA, si la misma que ten√≠a el emblema del perro junto a un meg√°fono) para desarrollar aun m√°s esa tecnolog√≠a. A mediados de la d√©cada de 1960, los cient√≠ficos hab√≠an creado lo que despu√©s se denomin√≥ como Generaci√≥n 1 de dispositivos de visi√≥n nocturna pasiva, que no necesitaban iluminaci√≥n infrarroja para funcionar. Elementos como la luz de las estrellas o la luna fueron importantes en la guerra de Vietnam, ya que muchas veces los soldados combat√≠an en la selva con muy poca luz. Esta nueva generaci√≥n dej√≥ de lado el rayo infrarrojo activo y us√≥ el pasivo. Este nuevo sistema fue denominado por el ej√©rcito de los EE.UU. como Starligth, que ulizaban la luz ambiental proporcionada por las estrellas que permit√≠a aumentar las cantidades normales de infrarrojos reflejados en el ambiente. Esto significa que no precisaban una fuente de luz adicional infrarroja, pero implicaba que no funcionaban muy bien en noches nubladas o sin luna. Los visores de la Gen 1 utilizaban la misma tecnolog√≠a del tubo intensificador de im√°genes de los Gen 0, tanto el √°nodo como el c√°todo, por lo que la dispersi√≥n de la imagen y la corta vida del tubo segu√≠an siendo un problema. La d√©cada de los 1970 trajo grandes avances en las im√°genes t√©rmicas, que se fueron mejorando en los a√Īos siguientes. Los sistemas de visi√≥n nocturna fueron aliados muy importantes durante la Operaci√≥n Tormenta del Desierto a principios de 1990 que seg√ļn los jefes militares estadounidenses en esa guerra afirmaron que era la mayor ventaja que ten√≠an. La Generaci√≥n 2 incorpor√≥ mejoras importantes en los tubos intensificadores de imagen. Ofrecen una resoluci√≥n y un mucho mejor rendimiento con respecto a los dispositivos de la Gen 1 y son sustancialmente m√°s confiables. El avance m√°s importante de esta nueva etapa es poder ver en condiciones de luz extremadamente bajas, como lo es una noche sin luna. Esta mejora se debi√≥ a la adici√≥n de una placa de microcanal al tubo intensifcador de imagen. Dado que esta placa aumenta el n√ļmero de electrones en lugar de solo acelerarlos, las im√°genes son significativamente menos distorsionadas y m√°s brillantes que en los visores de las dos generaciones anteriores. La Generaci√≥n 3 es utilizada actualmente por los militares de los EE. UU.. Si bien no hay cambios sustanciales en la tecnolog√≠a de la Gen 2, estos visores tienen una mejor resoluci√≥n y sensibilidad. Esto se debe a que el c√°todo fotogr√°fico se fabrica con arseniuro de galio, que es muy eficaz para convertir los fotones en electrones. Adem√°s, el MCP est√° recubierto con una barrera de iones, lo que aumenta considerablemente la vida del tubo. Lo que generalmente se conoce como Generaci√≥n 4 o tecnolog√≠a ‚Äúsin pel√≠cula y cerrada‚ÄĚ muestra una mejora general significativa en entornos de luz de alto y bajo nivel. La eliminaci√≥n de la barrera de iones del MCP que se agreg√≥ en la tecnolog√≠a de Generaci√≥n 3 reduce el ruido de fondo y, por lo tanto, mejora la se√Īal. Cuando se habla de ruido no se refiere a los sonidos, sino a la calidad de la imagen. Esto tambi√©n sucede en la fotograf√≠a digital cuando se captan im√°genes con luz muy pobre. La eliminaci√≥n de la pel√≠cula de iones en realidad permite que m√°s electrones alcancen la etapa de amplificaci√≥n, de modo que las im√°genes se distorsionen significativamente y sean m√°s brillantes. La adici√≥n de un sistema autom√°tico de suministro de energ√≠a permite que la tensi√≥n del fotoc√°todo se encienda y apague r√°pidamente, lo que permite al NVD responder a una fluctuaci√≥n en las condiciones de iluminaci√≥n en un instante. Esta capacidad es un avance importante en los sistemas NVD, ya que permite al usuario de NVD moverse r√°pidamente de entornos de luz alta a luz baja (o de luz baja a luz alta) sin ning√ļn efecto de detenci√≥n. Por ejemplo, considere una escena de la pel√≠cula en la que un agente que usa visor de visi√≥n nocturna no tiene ‚Äúvista‚ÄĚ cuando alguien enciende una luz cercana. Con la nueva funci√≥n de potencia cerrada, el cambio en la iluminaci√≥n no tendr√≠a el mismo impacto; La NVD mejorada responder√≠a inmediatamente al cambio de iluminaci√≥n.

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