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Prismáticos, cuales son los mas adecuados

17/01/2012
¿QUÉ PRISMÁTICOS SON LOS MÁS ADECUADOS?
 
El mercado ofrece prismáticos adecuados para una extensa gama de aplicaciones incluyendo observación de aves, náutica, camping, caza, deporte, conciertos, vigilancia, astronomía, etc. Sean cuales sean las necesidades del usuario, existe un prismático cuyo diseño y prestaciones son adecuados para tal fin.
 
La elección de los prismáticos más adecuados depende de diversas variables como el entorno, preferencias particulares, actividad, etc.
 
Consulte nuestro catalogo On-Line, visite nuestra tienda física en Madrid o simplemente puede realizar todo tipo de consultas por teléfono para seleccionar el modelo que más se aproxime a sus expectativas.
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ÓPTICA
 
La luminosidad y definición de una imagen observada a través de unos prismáticos en particular, vienen determinadas por diversos factores. El aumento, el tratamiento de las ópticas, y el diámetro de las lentes objetivo son unos de tantos factores que afectan al rendimiento de unos prismáticos.
 
Sin embargo, el criterio fundamental concerniente a unos prismáticos es la calidad de sus ópticas. Celestron es una marca que relación Calidad-Precio ofrece unas ópticas de gran calidad gracias a una cuidadosa selección del vidrio y del tratamiento óptico empleado, un proceso de fabricación preciso, y un control de calidad exhaustivo.
 
PARÁMETROS PARA ELEGIR UNOS PRISMÁTICOS
 
AUMENTO
 
El aumento es el grado de ampliación del objeto observado. Por ejemplo, en unos prismáticos 7x42, el numero 7 representa el “aumento del instrumento”. Unos prismáticos de 7 aumentos amplían siete veces el tamaño del objeto con relación a la visión a simple vista. El grado de aumento afecta a la luminosidad de la imagen, de manera que cuanto menor es el aumento de unos prismáticos, más brillante será la imagen observada. Por regla general, un incremento del aumento se traduce en una reducción del campo de visión.
 
DIÁMETRO DE LAS LENTES OBJETIVO
 
Las lentes objetivo de unos prismáticos están situadas en la parte frontal del mismo, y son aquellas de mayor diámetro.
 
El diámetro, expresado en milímetros, de una de dichas lentes es el segundo número característico de unos prismáticos. En este caso, unos prismáticos 7x42 tienen unas lentes objetivo de 42mm de diámetro. El diámetro de las lentes objetivo determina la capacidad de captación de luz de los prismáticos, por ello cuanto mayor es el diámetro, más luminosa y detallada es la imagen. Esto resulta especialmente útil con condiciones de poca luz y por la noche.
 
Esto puede llevarle a asumir que cuanto mayor es el diámetro mejor es el instrumento, pero en realidad, el diámetro de las lentes debe considerarse junto a otros parámetros como la pupila de salida y el uso de los prismáticos, para determinar el más adecuado.
 
PUPILA DE SALIDA
 
La “pupila de salida” puede definirse como el diámetro, en milímetros, del haz de luz que sale por los oculares de unos prismáticos.
 
Cuanto mayor es la pupila de salida, más brillante es la imagen obtenida. El disponer de una amplia pupila de salida resulta ventajoso en observaciones con poca luz y por la noche. En aplicaciones astronómicas, la pupila de salida de los prismáticos debería equipararse al grado de dilatación de la pupila del observador una vez se haya adaptado a la oscuridad.
 
Para calcular la pupila de salida hay que dividir el diámetro de la lente objetivo entre el aumento. Por ejemplo, la pupila de salida de unos prismáticos 7x42 es 6mm
(42/7=6).
 
CAMPO DE VISIÓN (FOV)
 
El campo del área visible a través de unos prismáticos se denomina campo de visión. El campo de visión angular esta generalmente indicado en el exterior de los prismáticos, en grados.
 
El campo de visión lineal se refiere al área visible a 1.000 yardas (915 metros), y se expresa en pies. Un mayor campo de visión se traduce en un área mayor observada a través de los prismáticos.
 
El campo de visión está relacionado con el aumento, a mayores aumentos, menor campo de visión. También, un mayor campo de visión provoca una reducción de la distancia ocular/ojo. Un amplio campo de visión es conveniente en situaciones donde el objeto se mueve. Para calcular el campo de visión lineal, multiplique el campo de visión angular por 52,5.
 
Por ejemplo, unos prismáticos con un campo de visión de 8o, abarca un campo de visión lineal de 420 pies (126 metros).
 
DISTANCIA LENTE/OJO
 
Este concepto se refiere a la distancia, en milímetros, a la cual pueden separarse unos prismáticos del ojo manteniendo un campo de visión confortable. Los portadores de gafas se beneficiaran de unas distancias largas.
 
DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE
 
Es la distancia entre los prismáticos y el objeto más próximo que pueda enfocarse, mientras mantenemos una buena imagen.
 
LUMINOSIDAD
 
La capacidad de unos prismáticos de captar y transmitir suficiente luz para obtener una imagen brillante y definida determina su luminosidad.
 
La luminosidad de unos prismáticos también realza la diferenciación de los colores en la imagen observada.
 
El índice de Luminosidad Relativa (R.B.I.), el Factor Crepuscular y la Eficiencia Lumínica Relativa (R.L.E.) son índices comunes empleados en la industria de los prismáticos, sin embargo, en muchos casos son conceptos interpretados erróneamente o aplicados sin sentido.
 
La luminosidad es un concepto a tener en cuenta en la elección de unos prismáticos, pero no es el factor más importante.
 
La luminosidad depende de varios parámetros incluyendo el diámetro de las lentes objetivo, el aumento, el tipo y calidad del vidrio empleado, el tratamiento de las ópticas y el tipo de prismas empleado. Por regla general, lentes de amplio diámetro, bajo o moderado aumento y totalmente multi-tratadas son las más adecuadas.
 
PRISMAS
 
Los prismas de unos prismáticos sirven para invertir la imagen y están disponibles en dos diseños: techo y porro. Por diseño, los prismas de techo son más ligeros y compactos. Los prismas están designados como BK7 (boro-silicato) y BaK-4 (cristal de bario). Ambos son económicos y muy efectivos. El cristal del diseño BaK-4 tiene mayor densidad (índice de refracción) y virtualmente elimina la luz interna dispersa, produciendo imágenes de gran definición.
 
CONTRASTE
 
El contraste se refiere al grado de diferenciación entre dos objetos claro y oscuro y el fondo de la imagen. Un alto contraste ayuda a la observación de objetos débiles y a discernir detalles sutiles. El contraste se ve afectado por la resolución.
Cuanto mejor es la resolución, mayor es el contraste. Los tratamientos ópticos de alta calidad ofrecen un elevado contraste en las imágenes. Otros factores que afectan al contraste son colimación, turbulencia del aire, y la calidad de las lentes objetivo, prismas y oculares.
 
RESOLUCIÓN
 
Es la medida de la habilidad de unos prismáticos para distinguir finos detalles y producir imágenes definidas. Una buena resolución ofrece una mayor intensidad del color. La resolución está directamente relacionada con el diámetro de las lentes objetivo. Generalmente, una lente de mayor diámetro ofrece más detalles que una de menor diámetro, independientemente del aumento de los prismáticos. La resolución real está determinada por la calidad de los componentes ópticos, el tipo y calidad del tratamiento óptico, las condiciones atmosféricas, la alineación óptica (colimación), y la agudeza visual del observador.
 
COLIMACIÓN
 
La colimación se entiende como la alineación de los elementos ópticos de unos prismáticos con relación a su eje mecánico.
Una buena colimación evita la tensión ocular, dolores de cabeza y la sensación de doble imagen al mismo tiempo que mejora la resolución.
 
DISTANCIA INTERPUPILAR
 
Como la distancia entre los ojos de los observadores es variable, los oculares de unos prismáticos tienen que ajustarse para cada observador. La mayoría de los prismáticos disponen de un soporte ajustable que permite juntar o separar los tubos porta-oculares. Este proceso se denomina “ajuste de la distancia inter-pupilar” (IPD).
 
ENFOQUE
 
El mecanismo de enfoque permite alcanzar el enfoque preciso de los objetos a diferentes distancias. La mayoría de prismáticos disponen de un enfoque central o de un mecanismo de enfoque independiente.
 
Enfoque Central
 
Este mecanismo emplea un único mando para desplazar los tubos porta-oculares hasta obtener una imagen definida. Sin embargo, como la visión de cada persona es ligeramente diferente en cada ojo, los prismáticos con mando de enfoque central emplean un corrector de dioptrías para compensar esta diferencia. El corrector de dioptrías permite enfocar individualmente uno de los oculares (generalmente el derecho).
 
Enfoque independiente
 
Permite ajustes de gran precisión actuando en cada ocular de forma independiente.
 
TRATAMIENTOS ÓPTICOS
 
Los elementos ópticos (de 10 a 18 superficies) de unos prismáticos están tratados para reducir la perdida de luz interna y el resplandor. A continuación se detallan diversos tratamientos ópticos de los prismáticos, de menor a mayor calidad:
 
Uncoated - Ninguna superficie óptica está tratada. Menos de un 50% de la luz es transmitida a través de los prismáticos, lo cual provoca una falta de contraste con brillos parásitos que hacen inviable la observación.
Coated - Una o más superficies están tratadas. La calidad global es pobre.
Fully Coated - Todas las superficies separadas por aire están tratadas con una capa de fluoruro de magnesio anti reflejante
(MgF2). La capacidad de transmisión se aproxima al 80% y resulta aceptable para la mayoría de usuarios.
Multi-Coated - Una o más superficies están tratadas con
multi-capas de un compuesto químico y el resto con Fluoruro de Magnesio.
Fully Multi-Coated - Todas las superficies separadas por aire están tratadas con múltiples capas de un compuesto químico.
Los prismáticos que incluyen este tratamiento ofrecen una transmisión del 90 al 95%. El resultado es una imagen extremadamente luminosa y con máximo contraste.
 

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