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La chasse de nuit est une pratique encadrée en France, principalement autorisée pour la régulation des espèces nuisibles comme le sanglier ou le renard. Pour maximiser l’efficacité et la sécurité de cette chasse spécifique, l’utilisation de dispositifs de vision nocturne et thermique s’est largement démocratisée ces dernières années. Ces technologies offrent un avantage considérable en permettant de repérer le gibier dans l’obscurité, d’améliorer la précision du tir et de limiter les risques de confusion avec d’autres espèces.

Les Différentes Technologies de Vision Nocturne

Trois grandes catégories de dispositifs optiques sont aujourd’hui utilisées par les chasseurs français :

  • La vision nocturne, qui amplifie la lumière ambiante pour offrir une image claire en faible luminosité.
  • La vision thermique, qui détecte la chaleur corporelle des animaux et permet une détection efficace même en milieu boisé.
  • L’optique multi-spectre, qui combine les avantages des deux premières pour une visibilité optimale en toutes conditions.

Toutefois, la réglementation française est stricte quant à l’usage de ces technologies. L’emploi des lunettes de vision nocturne et thermique est interdit pour la chasse traditionnelle, mais il peut être autorisé sous dérogation préfectorale, notamment pour le prélèvement des espèces classées nuisibles. Il est donc essentiel de bien se renseigner sur la législation en vigueur dans son département avant d’investir dans un équipement de ce type.

Dans cet article, nous vous guidons à travers les différentes technologies adaptées à la chasse nocturne en France, en détaillant leur fonctionnement, leurs avantages et leurs limites. Que vous soyez un chasseur régulateur ou que vous souhaitiez simplement comprendre l’intérêt de ces dispositifs, vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix.

1. La Vision Nocturne : Amplification de la Lumière Ambiante

La vision nocturne repose sur un principe simple : elle amplifie la lumière ambiante (lumière des étoiles, de la lune ou infrarouge résiduel) pour offrir une image plus claire dans des conditions de faible luminosité. Grâce à un tube intensificateur d’image, les photons sont transformés en électrons, puis réamplifiés et reconvertis en photons lumineux. L’image obtenue est généralement en nuances de vert ou en noir et blanc, avec une netteté permettant d’identifier les formes et les reliefs.

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Les Différentes Générations de Vision Nocturne

La vision nocturne est classée en plusieurs générations (Gen), allant de la Gen 0 à la Gen 3. Ces générations définissent la qualité de l’image, la portée et les performances globales du dispositif. Chaque avancée technologique apporte des améliorations significatives en matière de luminosité, de clarté d’image et de durabilité.

Génération 0 (Gen 0) : Les Débuts de la Vision Nocturne

Introduite en 1939, la Gen 0 représente les premiers dispositifs de vision nocturne utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces appareils fonctionnaient par "conversion d'image", transformant une scène sombre en une image visible. Ils nécessitaient une source de lumière infrarouge active pour illuminer la zone observée, souvent intégrée ou montée à proximité du dispositif. En raison des limitations technologiques de l'époque, leur utilisation était restreinte et les performances limitées.

Génération 1 (Gen I) : Améliorations Initiales

Dans les années 1960, durant la guerre du Vietnam, des dispositifs tels que les AN/PVS-2 et AN/PVS-4, surnommés "Starlight Scopes", ont été introduits. Ils utilisaient une série de trois tubes intensificateurs d'image connectés pour produire une image utilisable. Cependant, ces systèmes étaient volumineux et lourds. Les dispositifs Gen I offraient une image claire au centre, mais présentaient une diminution de la luminosité ou une distorsion de l'image sur les bords.

Génération 2 (Gen II) : Avancées Significatives

Dans les années 1970, la Gen II a introduit la plaque à microcanaux (MCP) comme multiplicateur d'électrons. Cette innovation a permis d'améliorer les performances des dispositifs sans nécessiter de tubes connectés en série. Les appareils sont devenus plus compacts, adaptés à une utilisation manuelle ou montés sur casque, comme l'AN/PVS-5.

Génération 3 (Gen III) : Performances Optimisées

Dans les années 1980, des avancées dans la technologie des photocathodes et l'ajout d'un film de barrière ionique ont amélioré les dispositifs Gen III. Ces améliorations ont permis une meilleure utilisation en faible luminosité et une durée de vie prolongée des unités. Des modèles emblématiques tels que l'AN/PVS-7B et l'AN/PVS-14 ont vu le jour. Aujourd'hui, les progrès continuent d'améliorer les performances des unités Gen III, avec des fonctionnalités telles que des tubes articulés, tout en s'appuyant sur la conception des éléments de l'AN/PVS-14.

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Chaque génération a apporté des améliorations notables en termes de clarté d'image, de portée et de durabilité, rendant les dispositifs de vision nocturne de plus en plus efficaces et accessibles pour diverses applications, y compris la chasse.

L'Arrivée des Optiques Nocturnes dans la Chasse

L’introduction des optiques nocturnes dans la chasse a été une conséquence directe des avancées militaires et technologiques. Initialement conçus pour les opérations de surveillance et les manœuvres militaires en faible luminosité, les dispositifs de vision nocturne ont rapidement suscité l’intérêt des chasseurs, notamment pour la régulation des espèces nuisibles. En France, ces technologies ont trouvé leur place principalement dans le cadre de la lutte contre les populations croissantes de nuisibles comme le sanglier, dont l’activité nocturne cause d’importants dégâts agricoles.

Avec le temps, l’amélioration des performances et la miniaturisation des équipements ont permis aux chasseurs de bénéficier d’appareils plus légers, plus précis et adaptés à une utilisation civile. Les modèles portables ou montés sur une arme offrent désormais une portée suffisante pour détecter un animal dans l’obscurité totale, tout en garantissant une identification claire du gibier. Cependant, en France, l’utilisation de ces dispositifs reste strictement encadrée par la réglementation. Leur usage est réservé à la régulation sous dérogation préfectorale, mettant en lumière leur rôle crucial dans la chasse ciblée, tout en limitant les abus pour protéger les espèces non nuisibles.

Aujourd'hui certains dispositifs, appelés clip-on, permettent d'upgrader une lunette de chasse classique en vision nocturne en venant se placer devant l'objectif de la lunette de chasse. Une simple manœuvre permettant de passer de la vision naturelle à la vision nocturne en quelques secondes.

Ainsi, bien qu’initialement conçues pour répondre à des besoins militaires, les optiques nocturnes se sont imposées comme un outil indispensable pour les chasseurs engagés dans la gestion des écosystèmes et la protection des cultures.

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2. La Vision Thermique : Détection de la Chaleur

La vision thermique, bien qu’exploitée aujourd’hui avec des technologies avancées, repose sur des découvertes fondamentales datant du 19ᵉ siècle. Parmi les figures scientifiques marquantes ayant contribué à la compréhension des rayonnements infrarouges, John Herschel occupe une place de choix. Ce célèbre astronome et physicien britannique, fils de William Herschel (découvreur de l’infrarouge en 1800), a approfondi les travaux de son père, ouvrant la voie à de nombreuses applications modernes, dont la vision thermique.

En 1840, John Herschel fut le premier à expérimenter une méthode pour visualiser l'invisible, en capturant les rayonnements infrarouges à l’aide d’un procédé photographique qu’il appelait la thermographie infrarouge primitive. Ces travaux portaient sur l’observation des spectres lumineux et les propriétés calorifiques des rayonnements non visibles. Il démontra que ces rayonnements, bien que non perceptibles par l’œil humain, pouvaient produire des effets tangibles, comme la chaleur, et être enregistrés avec des instruments sensibles. Herschel introduisit également l'utilisation de solutions chimiques pour révéler ces empreintes thermiques, un précurseur des capteurs modernes qui traduisent les rayonnements infrarouges en images.

Ce travail de pionnier a jeté les bases pour le développement de technologies permettant de capter et de visualiser les rayonnements infrarouges. Si les applications militaires et industrielles de la vision thermique sont devenues évidentes dès le 20ᵉ siècle, c'est grâce aux découvertes fondamentales de chercheurs comme John Herschel que nous comprenons mieux le comportement de la lumière et de la chaleur.

En ce qui concerne la chasse, la technologie thermique découle directement de cette compréhension de la nature infrarouge. Aujourd’hui, les optiques thermiques permettent aux chasseurs de "voir" la chaleur émise par les animaux, exploitant ce que Herschel a démontré il y a près de deux siècles : la chaleur et la lumière invisibles peuvent être détectées et transformées en données visuelles.

Les travaux de Herschel témoignent ainsi de l’importance des sciences fondamentales dans les innovations technologiques modernes qui transforment des domaines aussi variés que l’astronomie, l’armée et la chasse.

Avantages et Limites de la Vision Thermique

De manière générale, la vision thermique offre des avantages considérables dans de nombreux domaines, allant de la sécurité à la chasse, en passant par les applications industrielles et militaires. L’un des principaux atouts de cette technologie réside dans sa capacité à fonctionner dans l’obscurité totale, indépendamment de la lumière ambiante. En captant les rayonnements infrarouges émis par les objets et les êtres vivants, elle permet de visualiser clairement les différences de chaleur, même dans des conditions météorologiques difficiles comme le brouillard, la pluie ou la fumée.

Contrairement à la vision nocturne, qui peut être affectée par des lumières vives ou par l’absence totale de lumière, la vision thermique reste fiable et cohérente dans presque tous les environnements. Elle est particulièrement utile pour repérer des cibles dissimulées, telles que des animaux dans des broussailles denses, ou pour localiser des objets qui émettent une signature thermique.

Cependant, cette technologie a aussi ses limites. Bien qu’elle excelle dans la détection des sources de chaleur, elle ne fournit pas les détails précis d’une scène, contrairement à la vision nocturne. L’image produite par un dispositif thermique est souvent moins claire, avec des contours approximatifs et des teintes de couleur (noir, blanc ou spectre coloré) qui ne permettent pas une identification visuelle fine. Par exemple, si la vision thermique permet de détecter un corps chaud à distance, elle peut avoir du mal à différencier un sanglier d’un autre animal de taille similaire si le contour n’est pas distinct.

En outre, le coût des appareils thermiques est généralement plus élevé que celui des dispositifs de vision nocturne, ce qui peut représenter une barrière pour certains utilisateurs. Enfin, leur usage peut être limité par la réglementation, notamment dans le cadre de la chasse.

La Vision Thermique dans le Contexte de la Chasse

Pour les chasseurs, la vision thermique représente une avancée technologique révolutionnaire. Elle permet de localiser des animaux même dans des environnements où ils seraient autrement invisibles, comme dans des sous-bois denses, derrière des feuillages ou à longue distance, de nuit comme de jour. Cela en fait un outil particulièrement utile pour la chasse aux nuisibles, tels que les sangliers, qui sont souvent actifs la nuit et difficiles à repérer avec d’autres méthodes. En offrant une détection rapide et fiable, elle améliore les chances de repérer un gibier, même dans des conditions météorologiques difficiles ou dans des zones complexes. Cela permet non seulement d’optimiser l’efficacité des sessions de chasse, mais également de réduire les risques d’erreur, en évitant les tirs sur des animaux non ciblés.

Cependant, les limites de la vision thermique se manifestent également dans ce contexte. La précision relative des images thermiques peut compliquer l’identification d’un animal, notamment pour déterminer son espèce ou son sexe, ce qui est essentiel dans certaines pratiques de chasse. Par exemple, un chevreuil et un renard peuvent parfois apparaître similaires sur un dispositif thermique à longue distance. De plus, le coût élevé des équipements thermiques, ainsi que leur consommation énergétique plus importante, peut décourager les chasseurs amateurs ou occasionnels.

Enfin, en France, l’utilisation de dispositifs thermiques est réglementée et leur usage est généralement réservé à des opérations spécifiques, comme la régulation des espèces nuisibles, sous dérogation préfectorale. Ces limitations légales nécessitent donc une vigilance particulière avant leur acquisition et leur emploi sur le terrain.

En résumé, la vision thermique est un outil puissant et polyvalent qui, malgré ses contraintes, transforme profondément les pratiques de chasse modernes en améliorant la détection et l’efficacité, tout en demandant une certaine expertise et un investissement conséquent.

3. Les Optiques Multi-Spectres : Une Fusion Technologique au Service des Chasseurs

Les optiques multi-spectres représentent une avancée majeure dans l’équipement des chasseurs et des tireurs sportifs, en combinant différentes technologies de vision dans un seul dispositif. Contrairement aux équipements classiques qui reposent sur une seule technologie, ces optiques permettent de basculer instantanément entre plusieurs modes d’observation, s’adaptant ainsi aux conditions changeantes du terrain et de la luminosité.

En France les produits des catégories A, B, C ou D sont soumis à des règles d'achat, de port, de transport et de détention. Il est donc essentiel de bien se renseigner sur la législation en vigueur dans son département avant d’investir dans un équipement de ce type.

Fonctionnement de la Vision Nocturne

La vision nocturne repose sur l'amplification de la lumière ambiante. En fonctionnement, les particules lumineuses de la lumière ambiante et résiduelle des étoiles ou de la lune traversent l’objectif pour venir frapper le tube photocathodique. Ces photons capturés sont alors transformés en électrons dont le signal est amplifié avant d’être envoyé vers l’écran phosphorique qui reconstitue - dans cette lumière verdâtre et caractéristique - la scène que votre œil observe par l’occulaire.

Quand vous utilisez votre équipement de Vision Nocturne, vous pouvez éventuellement remarquer de petits points noirs sur l’image: c’est le tube photocathodique qui attire les petites poussières comme l’écran de votre téléviseur. En général, ces points peuvent être nettoyés mais cela peut être dans le tube lui-même.

Générations de Vision Nocturne

La vision nocturne est classée en plusieurs générations (Gen), allant de la Gen 0 à la Gen 3. Ces générations définissent la qualité de l’image, la portée et les performances globales du dispositif. Chaque avancée technologique apporte des améliorations significatives en matière de luminosité, de clarté d’image et de durabilité.

  • Génération 0 (Gen 0): Les débuts de la vision nocturne. Introduite en 1939, elle nécessitait une source de lumière infrarouge active.
  • Génération 1 (Gen I): Améliorations initiales. Utilisait une série de trois tubes intensificateurs d'image connectés. Cependant, ces systèmes étaient volumineux et lourds. Les dispositifs Gen I offraient une image claire au centre, mais présentaient une diminution de la luminosité ou une distorsion de l'image sur les bords. En utilisant le principe détaillé plus haut, les tubes de 1ère Génération amplifient environ MILLE FOIS la lueur nocturne. L’image obtenue dépend beaucoup des conditions d'observation mais, avec une bonne luminosité on obtient une image claire et assez précise. Les appareils les moins performants sont donc équipés d'une torche infrarouge intégrée pour fournir un appoint de lumière en cas de conditions très sombres. Les conditions d’éclairage seront, de toute façon, prépondérantes. Dans ce domaine, la REGLE de BASE est la suivante : plus le grossissement sera important et plus le nombre de lentilles et de loupes de l'objectif arrêtera la lumière avant qu'elle ne pénètre dans votre appareil.
  • Génération 2 (Gen II): Avancées significatives. La principale différence technique de ces appareils provient de l’utilisation d’un composant supplémentaire placé derrière le tube photocathodique, le MCP (Micro Channel Plate). Cet élément fonctionne comme un amplificateur secondaire. C'est la TECHNOLOGIE pour toutes les applications d'observation qui exigent PRECISION et RESULTAT : manoeuvres maritimes, gestion de la faune, identification des espèces ou surveillance des troupeaux. Le prix est plus élevé mais le résultat est incomparablement meilleur qu'avec la première génération et pour certains modèles ...
  • Génération 3 (Gen III): Performances optimisées. Les améliorations ont permis une meilleure utilisation en faible luminosité et une durée de vie prolongée des unités. C’est la technologie la PLUS RECENTE. Cette COMPLEXE et très COUTEUSE technologie améliore les résultats de la seconde Génération dans les situations de basse lumière: la sensiblité lumineuse des tubes de Génération 3 est, en effet, 3 fois supérieure à celle des tubes de Génération 2+.

Fonctionnement de la Vision Thermique

La vision thermique repose sur la détection du rayonnement infrarouge émis par les objets. AGM Les viseurs d'armes thermiques Globalvision utilisent la dernière technologie d'imagerie infrarouge pour révéler les variations de température et les fluctuations qui se produisent dans les objets naturels et artificiels.

AGM Les viseurs d'armes thermiques Globalvision utilisent la dernière technologie d'imagerie infrarouge pour révéler les variations de température et les fluctuations qui se produisent dans les objets naturels et artificiels. Ils utilisent ces informations pour générer une image même dans l'obscurité presque totale. Avec des lentilles en germanium multicouches et un boîtier compact et robuste, nos viseurs sont étanches à l'eau, à la poussière et au sable pour une fiabilité inégalée dans les territoires inexplorés, les terrains accidentés et les conditions météorologiques extrêmes. Nos viseurs d'armes thermiques sont développés à l'aide de la science du rayonnement du corps noir, ce qui démontre que les objets dont la température est supérieure au zéro absolu doivent émettre un rayonnement infrarouge.

Un viseur d'arme thermique, également appelé viseur d'arme thermographique ou lunette d'imagerie thermique, combine une caméra thermographique et un réticule de visée dans un seul appareil qui peut être monté sur une variété d'armes.

Facteurs Clés des Viseurs Thermiques

  • Résolution: La résolution du viseur thermique est primordiale. Si la résolution est élevée, la qualité de la matrice est meilleure. De nos jours, l'extension la plus importante de la matrice est de 640 x 480 pixels.
  • Objectifs Interchangeables: Il est possible de changer d'autres objectifs sur certains appareils, en fonction de l'environnement ou des conditions météorologiques. Ils vous permettent de modifier l'angle de vue et la plage de visibilité.
  • Fréquence d'Images: La fréquence d'images est un autre critère qui détermine si l'image va ralentir ou se bloquer. Nous vous déconseillons de prendre une vue thermique avec une fréquence inférieure à 30 images par seconde pour votre confort. L'observation dynamique de l'appareil nécessite au moins 60 images par seconde.
  • Protection de la Coque: La protection de la coque joue un rôle important dans la chasse. L'appareil doit être protégé de l'humidité et de la poussière.
  • Matrice: Veuillez faire attention à la matrice. Cela affecte la qualité de l'image, le seuil de température et le degré d'erreur.

Tous AGM Les viseurs d'armes thermiques Globalvision sont conçus pour durer, avec une construction de qualité et une multitude de fonctionnalités qui permettent à nos clients de se sentir en sécurité, adaptables et parfaitement en contrôle lors d'opérations secrètes, d'exploration de territoire, d'application de routine et tout le reste. Nos viseurs d'armes thermiques sont résistants à l'eau et au brouillard, et toujours créés pour les professionnels tactiques les plus exigeants.

Lunettes Numériques et Accessoires

Cette lunette de visée numérique combine performance optique et technologie de vision nocturne avancée, idéale pour la chasse diurne comme nocturne. Cette lunette propose une résolution numérique HD de 2688x1944 pixels, avec un grossissement optique variable de 3x à 9x. Sa grande sensibilité en faible luminosité de 2688x1944 pixels Ultra High Sensitivity permet de repérer des cibles même dans l’obscurité quasi totale.

Utilisation et Législation en France

En France, l'achat, la détention et l'utilisation de dispositifs de vision nocturne sont autorisés. Toutefois, la réglementation française est stricte quant à l’usage de ces technologies. L’emploi des lunettes de vision nocturne et thermique est interdit pour la chasse traditionnelle, mais il peut être autorisé sous dérogation préfectorale, notamment pour le prélèvement des espèces classées nuisibles. Il est donc essentiel de bien se renseigner sur la législation en vigueur dans son département avant d’investir dans un équipement de ce type.

En l’état actuel de la législation, l’utilisation des appareils de vision nocturne est relativement difficile à cerner. Les appareils de vision thermique sont considérés comme des convertisseurs d’images dans la mesure où le rayonnement thermique est transformé en une image visible par l’œil humain. Techniquement, les appareils thermiques réalisent des images à partir de la chaleur dégagée et non à partir de la lumière visible. Les deux technologies peuvent aussi être utilisées avec un monoculaire ou binoculaire ainsi qu’avec une lunette de visée.

Dans les départements du Bas-Rhin (67), du Haut-Rhin (68) et de la Moselle (57) autorise explicitement le tir de nuit et à l’affut des sangliers avec des lunettes de visée à intensificateur de lumière ou de vision thermique.

Comparaison des Générations de Vision Nocturne
Génération Année d'Introduction Caractéristiques Principales Applications
Gen 0 1939 Premiers dispositifs, nécessitent une source infrarouge active Usage militaire limité
Gen I Années 1960 Utilisation de trois tubes intensificateurs Surveillance, applications militaires
Gen II Années 1970 Introduction de la plaque à microcanaux (MCP) Applications militaires, surveillance
Gen III Années 1980 Amélioration des photocathodes et durée de vie prolongée Applications militaires, chasse

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