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Formación 26 de reserva

Presentamos el Pixfra Mile 3: un innovador monocular térmico diseñado para superar las expectativas

Sep. 07, 2026 — Pixfra, a reliable thermal optics brand, today officially announced the release of its innovative everyday thermal monocular—the Mile 3 Series. Designed specifically for outdoor adventures, the Mile 3 Series bridges the gap between pocket-sized portability and pro-grade performance. Carrying the headline slogan “Integrated. Pocket-Sized. Uncompromised.”, the new Mile 3 Series introduces abundant and innovative features to the entry-to-mid-tier segment, including an industry-first 3-in-1 Integrated E-Wheel, class-leading thermal sensitivity (15mK NETD), the latest AI-powered PIPS 3.0 Pro imaging technology, and a rugged magnesium-alloy pocket-sized build. It provides class-leading crystal-clear thermal image quality, ultimate convenience and durability, and an extended power system for long outdoor trips. Class-Leading Crystal-Clear Thermal Image Quality for High-Efficiency Scouting At the core of the Mile 3 Series is an extraordinary optical and thermal architecture engineered to deliver uncompromised visual clarity. Whether pushing through rain, fog, dense woods, or scanning open fields, the Mile 3 precisely captures animal heat signatures for flawless target identification day or night. •  Ultra-Sensitive Sensor & High Resolution: Equipped with a class-leading 15mK NETD thermal sensor and up to 640 × 512 thermal resolution, the Mile 3 precisely captures subtle temperature differences, allowing users to effortlessly detect and differentiate targets at ranges up to 1,800 meters. •  AI-Powered PIPS 3.0 Pro Technology: The latest PIPS (Pixfra Image Processing System) 3.0 Pro utilizes advanced AI algorithms to significantly enhance fine details, minimize noise, boost detector responsiveness in cold weather, and deliver superior visual balance across both close-up and long-range scenes—ensuring razor-sharp image clarity whether at base magnification or fully zoomed in. •  Immersive Viewing Experience: The device pairs a high-definition 0.49-inch OLED display with a high-magnification 20× eyepiece, delivering a visual sensation akin to watching a massive 90-inch theater screen from just 3 meters away. •  Expanded Palette Choices: Inheriting

Pixfra CrossLink: Caza mejor, juntos

In the field, solo hunters usually scout with a handheld binocular or monocular, then switch to a riflescope after locating the target. In a two-hunter team, one person scans for game while the other prepares to shoot. But here is the reality: calling out distances by voice can lead to miscommunication and repetition, while spoken calls may easily spook nearby prey. Solo hunters also face constant device switching, inaccurate range estimation and complicated ballistic calculations. After spotting game through a binocular, you may struggle to locate the same target through your scope. Multiple targets in different positions can create even more confusion—and by the time you lock onto your quarry, the animal may already be gone. CrossLink was built to solve exactly these problems. Two compatible Pixfra devices can connect wirelessly to share LRF measurements, ballistic data and live footage in real time. Range measurements taken with the spotter’s Draco binocular are instantly transmitted to the shooter’s Cetus scope, along with the option to display Draco’s live-view stream. No shouting. No guessing. No switching back and forth between devices. What Exactly Is Pixfra CrossLink? Think of CrossLink as a wireless bridge between your Pixfra binocular, such as Draco, and your thermal riflescope, such as Cetus. • Draco binocular—the sender: Surveys the surroundings, takes LRF measurements, calculates ballistic-offset data and streams its live digital and thermal view. • Cetus riflescope—the receiver: Receives the transmitted data and displays the measured distance, calculated ballistic offset and Draco’s real-time video feed. The scope’s original crosshair reticle remains unchanged. • Direct Wi-Fi connection: No router or smartphone is required, allowing the system to work directly in the field. How It Works in Practice You are scanning a hillside with your Draco binocular when you spot a deer 800 yards away. One press of the LRF

Monocular térmico Sirius HD 1280 de Pixfra para la detección a larga distancia

Cuando te encuentras en plena oscuridad, ya sea para rastrear fauna silvestre, vigilar un perímetro o explorar lo desconocido, necesitas una tecnología de imagen térmica que no te falle. Eso es exactamente lo que hemos creado con el monocular térmico Sirius HD 1280: un dispositivo revolucionario que pone a tu alcance la detección térmica de nivel profesional. ¿Qué hace especial al Sirius HD 1280? La serie Sirius HD representa la nueva era de la detección de precisión, y no lo decimos solo para quedar bien. Este monocular térmico integra tecnología de vanguardia en un diseño resistente y portátil que puedes utilizar realmente en condiciones reales. En el corazón de este dispositivo se encuentra un sensor térmico HD de 1280×1024, una resolución superior a la de la mayoría de los dispositivos térmicos de esta categoría. Si a esto le sumas nuestra sensibilidad NETD de 18 mK, obtendrás imágenes térmicas tan nítidas y detalladas que te preguntarás cómo has podido pasar sin ellas hasta ahora. Tanto si estás explorando un bosque denso en busca de fauna como si estás vigilando vastas zonas abiertas por motivos de seguridad, cada señal térmica se muestra con una claridad extraordinaria. El detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio funciona en el rango espectral de 8 μm a 14 μm, lo que significa que captura todo el espectro de radiación térmica relevante para la detección en el mundo real. No solo estás adquiriendo un dispositivo térmico; estás adquiriendo un instrumento de precisión que revela lo que tus ojos no pueden ver. PIPS 2.0: nuestra revolucionaria tecnología de procesamiento de imágenes Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hemos desarrollado PIPS 2.0 (nuestro algoritmo mejorado de procesamiento de imágenes) específicamente para que tus imágenes térmicas sean mejores que cualquier cosa que hayas visto antes. No se trata solo de palabrería de marketing: esta tecnología optimiza realmente la forma en que ves el mundo térmico. PIPS 2.0 se encarga de la optimización del zoom electrónico, lo que significa que, cuando amplías objetivos lejanos, la imagen se mantiene nítida y útil. La tecnología de reducción de ruido elimina las imágenes granuladas y llenas de estática que plagan los dispositivos térmicos más baratos

Visores térmicos para la caza del coyote

Además de la tecnología tradicional de visión nocturna, la tecnología de imagen térmica ofrece capacidades de detección revolucionarias para la gestión de depredadores nocturnos en todo el territorio europeo, al detectar las señales térmicas emitidas por la fauna silvestre independientemente de las condiciones de luz ambiental. Esta tecnología fundamental funciona según principios radicalmente diferentes a los de la óptica tradicional, lo que supone importantes ventajas tácticas para los cazadores europeos que persiguen a los coyotes en diversos paisajes. Los visores térmicos detectan la radiación infrarroja (calor) que emiten de forma natural todos los objetos, de modo que los objetos más cálidos, como los mamíferos, aparecen más brillantes sobre fondos más fríos en la imagen mostrada. El Instituto Europeo de Tecnología Térmica explica: “Los modernos sistemas de imagen térmica detectan diferencias de temperatura de tan solo 0,05 °C, lo que permite una visualización clara de sujetos de sangre caliente frente a fondos ambientales, independientemente de que haya oscuridad total, niebla, lluvia ligera o humo, condiciones que hacen que la óptica tradicional resulte ineficaz”. Esta capacidad de detección resulta especialmente valiosa en todo el territorio europeo, donde las poblaciones de coyotes siguen expandiéndose por diversos paisajes, desde las regiones mediterráneas hasta los territorios del norte de Europa. A diferencia de la óptica tradicional, que depende de la luz ambiental o de la iluminación artificial, los visores térmicos funcionan independientemente de las condiciones de luz, lo que proporciona una capacidad constante las 24 horas del día, fundamental para la gestión eficaz de depredadores predominantemente nocturnos. El componente fundamental que hace posible esta tecnología es el microbolómetro: una matriz de detectores sensibles al calor que genera imágenes térmicas detalladas sin necesidad de los sistemas de refrigeración habituales en los dispositivos de generaciones anteriores. Los visores térmicos avanzados, incluida la serie Pixfra Vulcan, incorporan tecnología de microbolómetros de última generación con una resolución de 640×512, lo que proporciona una capacidad de detección excepcional al tiempo que mantiene características prácticas para su despliegue sobre el terreno, como una duración razonable de la batería y unas dimensiones compactas adecuadas para operaciones de campo prolongadas en Europa. La resolución es el parámetro de rendimiento fundamental que determina el alcance efectivo y la capacidad de identificación; los sistemas de mayor resolución ofrecen un rendimiento significativamente mejorado, aunque a un coste mayor. La siguiente tabla resume las consideraciones de resolución para aplicaciones europeas de gestión de coyotes: Resolución Alcance de detección típico Alcance de identificación Aplicación sobre el terreno 240×180 350-500 m 150-200 m Básica/básico/de nivel de entrada 384×288 700-900 m 300-450 m Gama media/estándar 640×480 1200-1 500 m 600-800 m Profesional/Premium 640×512 1 300-1 600 m 650-850 m Élite/Pixfra Vulcan Ventajas sobre el terreno Los visores térmicos ofrecen ventajas decisivas

¿En qué se diferencia la óptica térmica de la óptica tradicional bajo la luz solar intensa?

La óptica térmica y la óptica diurna tradicional funcionan según principios físicos fundamentalmente diferentes, lo que da lugar a características de rendimiento distintas en condiciones de luz solar intensa, habituales en los territorios de caza europeos. Esta diferencia operativa fundamental explica las variaciones de rendimiento que experimentan los cazadores al emplear estas tecnologías en diversos entornos de iluminación. Los sistemas ópticos tradicionales, incluidos los visores de rifle estándar y los prismáticos, funcionan recogiendo y enfocando la luz visible reflejada por los objetos a través de un conjunto de elementos ópticos de cristal. Estos sistemas amplifican la luz ambiental disponible, pero no pueden generar ni mejorar la visibilidad más allá de lo que revela la luz visible. El Instituto Europeo de Tecnología Óptica explica: “Los sistemas ópticos convencionales dependen fundamentalmente de fuentes de luz externas, principalmente la luz solar, para iluminar los objetivos y generar contraste mediante la reflexión diferencial. Estos sistemas procesan esencialmente la luz visible existente, en lugar de detectar formas alternativas de radiación”. Por el contrario, los dispositivos de imagen térmica detectan la radiación infrarroja (calor) que emiten de forma natural todos los objetos por encima de la temperatura del cero absoluto. Esta detección funciona de forma totalmente independiente de la luz visible, midiendo en su lugar minúsculas variaciones de temperatura entre los objetos y su entorno. La serie Pixfra Mile 2 incorpora sensores microbolométricos especializados capaces de detectar diferencias de temperatura inferiores a 35 mK (0,035 °C), lo que permite detectar sutiles contrastes térmicos que permanecen completamente invisibles para la óptica convencional, independientemente de las condiciones de luz ambiental. Esta diferencia operativa fundamental genera tanto ventajas como limitaciones en condiciones de luz solar intensa, habituales en los territorios de caza europeos. Mientras que la óptica tradicional suele ofrecer una resolución de imagen e información cromática superiores en condiciones de iluminación óptimas, la óptica térmica proporciona capacidades distintivas para el seguimiento y la detección de animales de caza camuflados o parcialmente ocultos por la vegetación, incluso en las difíciles condiciones de luz solar intensa que se dan con frecuencia durante las temporadas de caza europeas. Mecánica del contraste: La mecánica del contraste que rige la detección de objetivos difiere significativamente entre la óptica térmica y la tradicional, lo que da lugar a importantes consideraciones de rendimiento en condiciones de luz solar intensa, habituales en los territorios de caza europeos. Estos diferentes mecanismos de contraste explican por qué ciertos objetivos siguen siendo fácilmente detectables con la imagen térmica a pesar de estar

Cómo poner a cero un visor térmico

Una preparación adecuada constituye la base para una puesta a cero satisfactoria de las cámaras termográficas, con varias consideraciones fundamentales que influyen directamente en la precisión y la eficiencia. Para los cazadores europeos que se enfrentan a condiciones ambientales muy diversas, desde las regiones alpinas hasta los territorios mediterráneos, una preparación minuciosa agiliza considerablemente el proceso de puesta a cero, al tiempo que garantiza resultados óptimos. La estabilización de la temperatura constituye un primer paso fundamental que los usuarios novatos de dispositivos térmicos suelen pasar por alto. Los sistemas de imagen térmica requieren entre 10 y 15 minutos de funcionamiento para alcanzar una temperatura interna estable, y la calidad de la imagen y la estabilidad del cero pueden variar durante este periodo de calentamiento. Este aspecto resulta especialmente importante en los fríos entornos de caza europeos, habituales en Alemania, Austria y los territorios del norte de Europa. La gama de visores térmicos Pixfra incorpora una calibración avanzada de la temperatura que minimiza este efecto, pero permitir un calentamiento adecuado sigue siendo esencial para una puesta a cero precisa, independientemente de la calidad del sistema. La comprobación del estado de la batería garantiza sesiones de puesta a cero ininterrumpidas, ya que unas baterías agotadas prematuramente podrían obligar a reiniciar el proceso. Los visores térmicos de gama alta suelen requerir entre 3 y 4 horas de funcionamiento para llevar a cabo procedimientos completos de puesta a cero, incluidos los ajustes de precisión. La serie Sirius de Pixfra, con una autonomía de más de 7 horas, garantiza una puesta a cero completa sin interrupciones, al tiempo que admite opciones de alimentación externa para sesiones prolongadas. La evaluación de las condiciones ambientales influye directamente en la eficacia de la puesta a cero; las condiciones ideales se caracterizan por temperaturas moderadas (10-20 °C), viento mínimo (<5 km/h) y una iluminación constante. La Asociación Europea de Cazadores Profesionales recomienda: “La puesta a cero de los visores térmicos debería realizarse, idealmente, en condiciones ambientales que se ajusten a los escenarios de caza previstos, prestando especial atención a la temperatura ambiente, ya que puede afectar a la retención de la puesta a cero en algunos sistemas térmicos”. Esta recomendación reviste especial importancia para los cazadores europeos que operan en condiciones estacionales muy diversas, desde la caza del jabalí en verano en España hasta las batidas invernales en Alemania. Los sistemas térmicos de alta gama, como la serie Pixfra Sirius, mantienen el punto cero independientemente de la temperatura ambiente gracias a un sofisticado diseño mecánico y a algoritmos de compensación de temperatura; no obstante, sigue siendo recomendable realizar el ajuste en condiciones similares a los escenarios de caza previstos, independientemente de la calidad del sistema. Objetivos Objetivo

Escenarios de aplicación
exploración al aire libre
Caza
Observación de animales

Diseñada para mejorar la percepción de la situación a cualquier hora del día, la cámara es capaz de detectar personas, animales y objetos en plena oscuridad, con niebla o bajo una luz deslumbrante, lo que proporciona a los profesionales de las fuerzas del orden y a los aficionados a las actividades al aire libre imágenes térmicas fiables en condiciones adversas.

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