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Análisis monocular térmico Pulsar Helion XP50 (Parte II)

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Nuestra primera impresión durante la prueba en el campo del Pulsar Helion XP50 está relacionada con los aumentos del monocular, la imagen con los aumentos ópticos (2.5x) es clara y nítida (se nota la nueva pantalla Amoled que montan). Los aumentos pueden variar x2, x4 y x8 obteniendo un máximo de zoom digital 20x, o aumentando progresivamente de 0.1x en 0.1x (2.6x, 2.7x, 2.8x, etc), para ser sinceros la imagen con 20x pierde nitidez y calidad pero también es cierto que está perdida de nitidez se empieza a apreciar a partir de los 14x, por lo que la imagen hasta 14 aumentos es muy de nuestro agrado y muy superior a lo conocido en la serie anterior Quantum.

Lo siguiente que nos llama la atención es que se trata de un monocular térmico muy compacto y ligero, tan solo 600 gramos, no por ello se vuelve más frágil sino todo lo contrario la sensación que trasmite su carcasa al tacto es de gran robustez. 

El ocular del ojo no ha sufrido modificaciones con respecto a las versiones anteriores, bajo nuestro punto de vista es cómodo y evita reflejos en la cara que nos pueda descubrir ante el animal en una noche de espera

 

En cuanto al enfoque del monocular puede realizarse desde 7 metros al infinito y emplea un anillo de corto recorrido sobre la lente para ajustar la nitidez al máximo, este anillo es excesivamente duro a la hora de mover y requiere hacer cierta fuerza, creemos que el fabricante Pulsar puede mejorar este aspecto aunque, probablemente, esto tiene su por qué en el certificado IPX7 que garantiza la impermeabilidad del dispositivo, seguramente con un anillo más blanco no se puede garantizar dicha resistencia al agua. 

 

Para terminar probamos dicho monocular térmico en una noche de espera con un comedero a 100 metros, visualizando dicho comedero con 5 aumentos podíamos apreciar perfectamente el tamaño y el comportamiento del animal.

También lo hemos probado durante un rececho de día y observaos perfectamente una corza que estaba a una distancia de 70 – 80 metros aproximadamente, foto tomada debajo.

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6 formas de cuidar nuestros dispositivos nocturnos

Los dispositivos de visión nocturna pueden oscilar entre unos pocos cientos de euros y unos pocos miles de euros dependiendo de la generación, calidad y especificaciones técnicas del dispositivo. Por lo que si tienes uno o tienes pensamiento de comprarlo, los consejos que os facilitamos os serán útiles para alargar la vida de vuestros dispositivos y cuidar de ellos.

1. Destellos de luces:

Es la primera causa o la más frecuente de rotura de un dispositivo de visión nocturna. Muchos de las personas que adquieren un dispositivo por primera vez saben que no deben usar estos aparatos durante la luz diurna, pero no todos saben que hay más peligros aparte de la luz del sol. Linternas, luces de coche y cualquier otra fuente de luz brillante pueden dañar seriamente los dispositivos nocturnos.

2. Impactos:

Aunque los dispositivos nocturnos incorporan carcasas con materiales de alta calidad y resistentes, no hay que olvidar que en su interior se aloja el tubo intensificador y circuitos por lo que hay que evitar los golpes en la medida de lo posible como haríamos con cualquier aparato electrónico que se precie.

3. Exposición a niebla y humedad:

Como es lógico los dispositivos electrónicos no son muy amigos de la niebla o la humedad, esto incluye también a los dispositivos de visión nocturna. Aunque, en el caso de estos, debemos destacar que gracias a la calidad y sellado que suelen incorporar la mayoría de carcasas puede recibir cierta exposición a los agentes climáticos siempre y cuando no sea muy prolongada, de lo contrario nuestros equipos podrían sufrir daños irreversibles.

4. Abrasión:

En este punto primero formularé una pregunta, ¿Usas productos abrasivos o detergentes fuertes para limpiar tus gafas? Seguramente la respuesta sea no, en caso contrario… revisar las lentes. Lo cierto es que esto se puede aplicar en los dispositivos de visión nocturna, no se deberían usar este tipo de productos para limpiarlos ya que pueden generar arañazos en las lentes fácilmente. Para ello se venden kits especiales de limpieza de lentes con líquido específico y pañuelo especifico, incluso peras de aire para quitar el polvo interior a fin de evitar el deterioro de nuestros aparatos nocturnos.

Os dejamos un producto muy util para la limpieza de optica en general: https://www.hunternature.es/tienda-online/optica/accesorios/kit-limpieza-lentes-venta-online.html

5. Quitar las pilas:

Es muy recomendable quitar las pilas de los dispositivos una vez hayamos finalizado la jornada de caza u observación, de este modo evitaremos la corrosión de las partes electrónicas por posibles fugas de las pilas o dejarlo encendido accidentalmente, con la consiguiente posible exposición a la luz.

6. Almacenamiento:

Si tenemos previsto no hacer uso de los dispositivos nocturnos en un periodo de tiempo prolongado es altamente recomendable almacenarlos en lugares frescos y secos, ya que, las altas temperaturas y los aumentos de humedad pueden dañar los aparatos.

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Profundizando en la vision nocturna digital (Parte V): Campo de vision

Este parámetro caracteriza el tamaño del espacio que puede ser observado simultáneamente a través del dispositivo nocturno. Normalmente, se mide en grados o en metros si conocemos la distancia a un objeto de referencia. En la siguiente imagen se ve más claro.

campo vision nocturno hunternature

En la visión nocturna digital definimos el campo de visión como la distancia focal de la lente del objetivo y el tamaño físico del sensor (normalmente se toma el tamaño en horizontal del sensor), como resultado se obtiene un ángulo horizontal

Cuanto más grande es el campo de visión del dispositivo nocturno, más conveniente es para observar animales u objetos. No es necesario estar moviendo el dispositivo constantemente para ver el espacio necesario.

Es importante comprender que el ángulo de visión es inversamente proporcional a los aumentos del visor nocturno, si incrementamos los aumentos irá en perjuicio del campo visual del dispositivo. Al mismo tiempo, cuando incrementa el campo de visión también incrementará la distancia de detección.

aumentos campo vision hunternature

 

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Profundizando en la vision nocturna digital (Parte IV): Sensibilidad

La definición de sensibilidad a la luz en un dispositivo de visión nocturna digital es el nivel mínimo de iluminación que necesita el dispositivo para producir una imagen cuando observamos un objeto, persona o animal. Esta sensibilidad se mide en lúmenes o “lux”. Dado que los dispositivos digitales son usados por la noche en la mayoría de los casos, redefiniremos la sensibilidad como el valor mínimo de luz infrarroja que entra en el dispositivo cuando este es aun capaz de producir imagen con la resolución mínima para reconocer un objeto, persona o animal (tal y como comentamos en la anterior entrada, esta resolución mínima es de 25 lp/mm).

Para comprender plenamente la definición de sensibilidad debemos también definir la sensibilidad espectral, esta va ligada a la luz infrarroja y se define como el mínimo de potencia (medido en longitud de onda) a la que puede empezar a trabajar un dispositivo nocturno digital.

A diferencia de la iluminación visible (luz de linterna por ejemplo), la iluminación infrarroja es imposible medirla en lúmenes por ello se emplea la medida universal de potencia (Watio).

La sensibilidad del procesador digital de imagen depende de los siguientes parámetros:

          Luz exterior que atraviesa el objetico.

          Parámetros del sensor como su tamaño físico

          Parámetros del display como el brillo o el contraste.

          Algoritmo de la señal procesada

          Calidad de los circuitos electrónicos utilizados en el dispositivo.

Si queremos obtener una alta sensibilidad en dispositivos de visión nocturna digital, es necesario que entren todos los fotones posibles de la luz captada por el objetivo de la lente y sean transferidos a la superficie del sensor sin perdidas. El sensor se encargará de recibirlos y convertir la señal de luz en señal eléctrica, la sensibilidad del sensor para poder convertir mayor o menor proporción de luz dependerá del tamaño del pixel y su densidad.

Muchos de los fabricantes de dispositivos baratos de visión nocturna empiezan usando un sensor barato como los de cámaras de fotos, estos sensores tienen una buena sensibilidad en la luz del día pero muy baja a la luz infrarroja.

A continuación mostramos un cuadro comparativo entre la capacidad de captar luz y el rango de longitud de onda en el que puede hacerlo: un tubo intensificador de imagen GEN 2+, un procesador de imagen digital Sony (CCD, el más común usado en los dispositivos de visión nocturna), la iluminación natural del cielo y la vista humana naturalmente.

iluminacion infrarroja vista humana hunternature

Observando la imagen es posible hacer cierta conclusión de como los dispositivos nocturnos digitales operan en comparación con los dispositivos de visión nocturna tradicional (tubo intensificador de imagen) GEN 2+. En el diagrama vemos claramente que los tubos intensificadores de imagen GEN 2+ tienen mejor sensibilidad en los rangos infrarrojos 750-850nm y peor en los rangos a partir de 900nm, llegando incluso a luminosidad cero. Mientras que los dispositivos de vision nocturna digital operan perfectamente en rangos 915-940nm

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Profundizando en la vision nocturna digital (Parte III)

Como adelantamos en nuestra ultima entrada, vamos a explicar mas detalladamente todos los parametros que influyen en un dispositivo de vision nocturna digital como pueden ser la gama de monoculares de Pulsar o del fabricante americano ATN:

  • Aumentos: Este parámetro nos muestra las veces que se magnifica o multiplica la visión de nuestro ojo sin ningún dispositivo. Por ejemplo, 2x: lo que vemos sin ayuda de ningún aparato aumentado por 2. Los valores más habituales para los dispositivos de visión nocturna, incluidos los digitales, son de 1x a 5x porque la principal tarea de estos dispositivos es reconocer objetos, personas y animales en condiciones de baja luminosidad. Un incremento de aumentos reduce significantemente la ganancia total de luz de un aparato, la imagen será más oscura que en cualquier otro dispositivos similar con menos aumentos. Está perdida de captación de luz por los aumentos puede ser compensada con el incremento del diámetro del objetivo o por un microprocesador de imagen con mayor sensibilidad a la luz como ocurre en los nuevos dispositivos digitales Pulsar, pero esto presenta el inconveniente de que también aumentaremos el coste del dispositivo.

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  • Resolución: La resolución se define como la habilidad de los dispositivos para mostrar separadamente 2 puntos o líneas localizadas cerca una de otra. Normalmente encontraremos que la resolución está indicada en líneas por milímetro (lp/mm o lpm) aunque también puede estar indicado en medida angular (segundos o minutos), esto último rara vez lo encontramos. En visión nocturna un dispositivo no debe tener menos de 25 lp/mm, ya que es la resolución mínima que permite distinguir una figura de un hombre, un animal u otro objeto de tamaño similar a 100 metros de distancia. La medida de la resolución se realiza con un equipo especial llamado colimador, este crea una imagen denominada test gráfico de línea.

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Test de resolución en lineas por milimetro (lp/mm)

     Después de observar el gráfico vemos que las líneas más separadas son fácilmente perceptibles con dispositivos de visión nocturna con baja resolución pero para poder distinguir las líneas de la parte inferior necesitaremos ya dispositivos con alta resolución.

blog hunternature vision nocturna digital

Equipos con resolucion tipica o normal                            Equipos con baja resolucion

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Profundizando en la vision nocturna digital (Parte I)

En general, la visión nocturna digital consiste en un sistema de lentes, un sensor de alta sensibilidad a la luz, un procesador electrónico de imágenes y un display o pantalla para ver.

vison nocturna digital blog hunternature

La fuente de alimentación en los dispositivos de visión digital está configurada por baterías extraíbles (pilas) o baterías recargables (integradas o extraíbles). También pueden estar equipados con un enchufe para fuentes de alimentación externas, tales como mecheros de coche.

Para trabajar en condiciones de baja luminosidad a menudo son equipados con iluminadores infrarrojos integrados basados en diodo láser o LED. Muchos de los dispositivos de visión nocturna digital pueden incorporar un mando a distancia para un uso más cómodo y rápido.

Como sucede con cualquier óptica destinada a la observación, un mayor tamaño de lente se traduce en una mayor captación de imagen y por consiguiente de luz en la superficie del sensor, el cual transforma la luz recogida por la lente en señal electrónica.

Dentro del mercado de la visión nocturna digital podemos distinguir 2 tipos de sensores: CMOS o CCD

ccd cmos sensor blog hunternature

Normalmente, los procesadores de imagen constan de uno o varios bloques (dependiendo de la configuración del dispositivo) en los cuales se instalan circuitos especializados para procesar la señal obtenida por el sensor y después transmitirla al display donde se forma la imagen que observamos.

Las pantallas o displays usados más frecuentemente en estos dispositivos son:

  •           LCD de tipo transmisivo, cuando la pantalla se coloca delante de una fuente de luz e ilumina sus píxeles.
  •           OLED, cuando la corriente eléctrica es aplicada sobre los componentes orgánicos que componen la pantalla y estos reaccionan emitiendo luz por sí solos.

La aplicación de pantallas OLED ofrecen una serie de ventajas:

  1.            Posibilidad de uso de los dispositivos en bajas temperaturas
  2.           Imagen con gran brillo y contraste

Sin duda los dispositivos con pantallas OLED ofrecen mayor calidad. Ejmplo de dispositivo con esta pantalla es el Pulsar DN55

 https://www.hunternature.es/tienda-online/vision-nocturna/sistema-dia-noche/pulsar-forward-dn-55-monocular-nocturno-venta-online.html

 

 

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Nuevo dispositivo Flir Scout II 640

 

 Hoy os vamos a hablar sobre un producto nuevo que sacaremos a la venta relacionada con el revolucionario mundo de la visión térmica. Nuestro objetivo es poder ofreceros dispositivos cada vez más novedosos y actuales que se adapten a todas las necesidades y es que la mayoría de productos como la cámara térmica Compac XR que sacábamos hace unas semanas a la venta o el dispositivo que enseñaremos hoy tienen multitud de utilidades no solo la caza, nuestra mayor pasión, si no otras que abarcan diferentes ámbitos como la vigilancia, observación de la naturaleza, detención de fugas etc. Por esta razón, estamos convencidos de que la mayoría de vosotros podréis satisfacer vuestra necesidad con alguno de estos sistemas.

El nuevo producto pertenece a una de las marcas líderes en visión térmica FLIR y es una versión actualizada de la línea de productos SCOUT, estamos hablando del monocular FLIR SCOUT II 640, un potente generador de imágenes de visión térmica para los entusiastas de la caza y el aire libre. Su diferencia principal con el resto de productos de la misma línea es la resolución mejorada 640×512 de detector de microbolometro, además de otras que lo hacen mejor y más novedoso, mayor campo de visión 18º x 14º, aumento de la longitud focal a 33mm, incremento de los aumentos 2x y 4x zoom, todo esto se traduce en el dispositivo con más alcance  y calidad de imagen en relación con los otros SCOUT,  con una distancia de detención de hasta 1200 metros.

Un dispositivo muy cómodo y ligero que detecta el calor de los seres humanos y los animales en cualquier terreno con magnifica resolución y claridad, tanto de día como de noche.

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Guía de visión térmica. Parte II

Buenas tardes,

 

¿Cómo ha ido el fin de semana? Nosotros hemos estado disfrutando de un fin de semana de berrea 100%, seguro que muchos de vosotros habéis hecho lo mismo.

Para ello los térmicos son muy útiles ya que nos permiten ver a grandes distancias tanto en el día como en la noche, nunca salimos al campo sin este pequeño chivato y como este es el tema que nos va a abarcar en los próximos días seguimos con la 2º parte de la guía de visión térmica.

 

SENSIBILIDAD TERMICA

No es ningún secreto que la calidad de la imagen es el parámetro más tangible para obtener una primera impresión sobre un dispositivo y seguramente influya en nuestra decisión de adquirir un aparato.

Los parámetros que son responsables directos de la calidad de la imagen  son 4:

  • Número F de la lente
  • Resolución del microbolometro
  • Resolución del Display (óptima 800×600 pixeles)
  • Sensibilidad térmica

Pues bien, esta última es la habilidad de un dispositivo térmico de distinguir diferentes temperaturas, esta se expresa en mK (miliKelvin).

Un bajo valor de la sensibilidad indica que la percepción del aparato a las temperaturas es alta, consiguiendo que el dispositivo discierna incluso entre pequeñas diferencias de temperaturas.

El valor típico de los dispositivos es de 50mK

Este factor está directamente ligado con el número F de la lente, supongamos que tenemos un número de la lente f/1.3 nuestra sensibilidad será entonces de 50×1.3 = 65mK esto supone una reducción de la sensibilidad térmica del dispositivo, a mayor número de sensibilidad menor capacidad de captar diferencias térmicas. Por este motivo es importante que el numero F de la lente sea 1 o lo más próximo a uno.

 

Pronto estaremos de vuelta con más conceptos, mientras tanto ser a disfrutar del Lunes.

Un fuerte abrazo a todos.

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Guía de visión térmica. Parte I

!!!Hola¡¡¡

 

Damos la Bienvenida al Viernes estrenando guía, durante estos días vamos a tratar los dispositivos de visión térmica: de que se componen, características más significativas, como elegirlos, etc.

Todos estamos acostumbrados a la visión ncoturna traidicional, pero os aseguramos que el mundo de la visión térmica va a revolucionar la caza tal y como la conocemos. ¿Os imagináis poder ver a traves de la niebla tanto de día como de noche? ¿O ver exactamente la misma imagen tanto de día como de noche? ¿Poder detectar animales entre la jara y la maleza? Pues con estos aparatos es posible.

Esperamos que este primer capítulo sea de vuestro agrado y como siempre comentar todas las dudas que os puedan surgir, las aclararemos encantados.

 

RESOLUCION FPA

También conocido como sensor de la imagen térmica o detector térmico, es el verdadero corazón de cada sistema térmico.

Un dispositivo térmico trabaja del mismo modo que una cámara digital pero con la diferencia de que una cámara digital es sensible a las radiaciones de la luz y una térmica trabaja con las frecuencias de ondas infrarrojas (calor) reaccionando a las diferentes temperaturas, no a la luz.

El FPA está constituido por un componente llamado microbolometro, miles de partículas de radiación son recibidas por el microbolometro, estas partículas son entonces procesadas electrónicamente y usadas para generar imágenes térmicas.

Por lo tanto, podemos afirmar que cuanta más calidad tiene el microbolometro de un dispositivo térmico mejor es la resolución de la imagen que obtenemos. A mayor resolución mayor claridad de imagen y más lejos seremos capaces de ver. Debajo se puede ver una comparación con diferentes resoluciones de los microbolometros.

guia vision termica hunternature

 

 

Que tengáis buen fin de semana.

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