Slik bruker du produktet vårt

Vårt lokale partnerprogram (LPP) er nøye utformet for å gi solid støtte til våre mest verdsatte partnere i det lokale markedet.

Company News & Blogs

Hold deg oppdatert med Pixfras siste nyheter, produktartikler og innblikk i verdenen av termisk bildebehandling.

Gruppering 26 – sikkerhetskopi

Is a Thermal Monocular Considered Infrared? Here’s What You Need to Know

If you’ve been looking into thermal monoculars for hunting, wildlife observation, or outdoor activities, you’ve probably wondered about the connection between thermal technology and infrared. The short answer? Yes, a thermal monocular is absolutely an infrared device—but there’s more to the story. Let’s break down how these technologies relate and why it matters for your next adventure. How to Understand the Infrared Spectrum Infrared radiation sits between visible light and microwaves on the electromagnetic spectrum, with wavelengths ranging from around 780 nanometers to 1 millimeter. But here’s the thing: infrared isn’t just one thing. The infrared spectrum includes multiple sub-bands: near-infrared (NIR) from 0.7-1.4 μm, short-wavelength infrared (SWIR) from 1.4-3 μm, mid-wavelength infrared (MWIR) from 3-8 μm, and long-wavelength infrared (LWIR) from 8-15 μm. Think of it like radio stations—they’re all radio waves, but each frequency gives you different content. Same deal with infrared wavelengths. Each band has different properties and applications, which is why understanding where thermal imaging fits in matters. How Thermal Monoculars Use Infrared A thermal monocular is an infrared device that operates by detecting infrared radiation (heat) from objects and then translating those differences into visual images. Thermal cameras most commonly operate in the long-wave infrared (LWIR) range (7–14 μm), with some systems designed for the mid-wave infrared (MWIR) range (3–5 μm). We love thermal monoculars at Pixfra because they work differently than your eyes or regular cameras. All objects emit infrared radiation (heat), which is invisible to the naked eye, and the amount of infrared radiation emitted by an object increases with its temperature. Thermal vision monoculars work by detecting and capturing infrared light, which is not visible to the human eye but can be felt as heat. The Difference Between Thermal and Other Infrared Technologies Here’s where things get interesting. Not all infrared devices are the same. Infrared imaging uses heat

Does Temperature Affect Image Sharpness for Thermal Devices?

Temperature plays a surprisingly complex role in thermal imaging performance. If you’ve ever wondered why your thermal device produces sharper images in certain conditions than others, you’re not alone. The relationship between temperature and image sharpness in thermal devices involves multiple factors—from how the detector itself responds to heat, to the temperature differences in the scene you’re viewing. We’ll break down exactly how temperature influences what you see through your thermal imager, and what you can do to get the clearest results possible. How Temperature Impacts Thermal Detector Performance A thermal camera’s sensitivity will directly impact the image clarity and sharpness that the camera can produce. The detector inside your thermal device has a specification called NETD (Noise Equivalent Temperature Difference), measured in milliKelvins (mK). The lower the number, the more sensitive the detector. Thermal sensitivity describes the smallest temperature difference observed when using a thermal device. Better sensitivity translates to sharper images, especially when you’re scanning scenes with subtle temperature variations. Increased sensitivity makes thermal imagers more effective at seeing smaller temperature differences, which is especially important in scenes with low thermal contrast and when operating in challenging environmental conditions like fog, smoke, and dust. Think of it like this—a device with 50 mK sensitivity can pick up temperature changes half the size of one rated at 100 mK. For outdoor activities like hunting or surveillance, we recommend devices with NETD below 40 mK. Our thermal imaging products are designed to deliver sharp, detailed imagery even in challenging conditions. The Role of Ambient Temperature in Image Quality The surrounding temperature also influences the actual temperature of the measured target, which in turn affects measurement accuracy. In high-temperature environments, the target may heat up, causing readings to appear higher than the real value. Conversely, in low-temperature environments, the measured value may be underestimated. Ambient temperature doesn’t

Can Thermal Imaging Devices Be Abused? Privacy Risks and Real-World Concerns

Thermal imaging devices have become more accessible than ever. They’re used for everything from hunting to home inspections. But as these cameras get cheaper and easier to buy, we’re facing a real question: can they be misused? The short answer is yes. While thermal cameras serve legitimate purposes, they also open the door to privacy violations, neighbor disputes, and questionable surveillance practices. We’ve seen cases of people worried about neighbors watching them through walls, law enforcement pushing legal boundaries, and companies selling fever-detection cameras that don’t actually work as promised. Let’s look at how thermal imaging can be abused, what the laws say, and what you can do to protect yourself. Privacy Violations and Neighbor Spying One of the most common concerns involves neighbors using thermal cameras to monitor people inside their homes. While thermal cameras can’t actually see through walls despite what movies show, they detect surface heat—but that hasn’t stopped people from feeling violated when they discover someone pointing a thermal device at their property. Legal experts recommend documenting incidents and checking local privacy laws if you suspect unauthorized thermal camera use. The reality is that proving someone is using thermal imaging to spy on you can be difficult without clear evidence. But the fact that people are asking these questions shows how the technology creates new privacy concerns. If you’re interested in legitimate outdoor uses for thermal devices, check out our Sirius HD or Pegasus 2 LRF models designed for hunting and wildlife observation. Law Enforcement and Warrantless Surveillance The Supreme Court ruled in Kyllo v. United States that using thermal imaging devices to monitor heat radiation in or around a person’s home without a warrant is unconstitutional, as it explores details that would previously have been unknowable without physical intrusion. This case set an important precedent. Justice Scalia noted the surveillance powers

Kan man finne sopp med et varmesyn? Hva fungerer egentlig?

Soppjakt har alltid vært avhengig av skarpt blikk og tålmodighet. Men nyere videoer på nettet viser soppjegere som bruker varmesynskikkerter til å oppdage moreller i skogen. Høres det for godt ut til å være sant? Vi har sett nærmere på vitenskapen og erfaringer fra virkeligheten for å finne ut om denne metoden fungerer – og når den ikke gjør det. Slik oppdager termiske kikkerter sopp Termiske kameraer registrerer temperaturforskjeller, og moreller avgir kjølig, fuktig luft gjennom fordampning, noe som skaper en kald lomme som vises på termiske kikkerter. Ved testing målte morellene under 70 grader Fahrenheit, mens området rundt var varmere, og soppen fremsto som lys hvit på det termiske bildet. Jo større temperaturforskjellen er mellom soppen og omgivelsene, desto lettere er den å oppdage. Termiske enheter fungerer ved å registrere infrarød stråling fra objekter. Moreller og andre sopparter kan være opptil 36 grader kjøligere enn omgivelsene i naturlige omgivelser. Det er en ganske stor forskjell. Det er nettopp denne temperaturkontrasten som gjør det mulig å oppdage dem, selv om forholdene må være de rette. Hvis du ønsker å utvide utstyrssamlingen din for friluftsliv, kan du ta en titt på Pixfras termiske bildesystemer, som tilbyr deteksjon med høy oppløsning for ulike bruksområder. Ekte resultater fra soppjegere Feltforsøkere som brukte en Hogster 35 i “white hot”-modus, bekreftet at metoden fungerer, og at soppene fremstod som lyshvite. En soppjeger fra Oklahoma rapporterte å ha funnet 643 moreller i løpet av én sesong ved hjelp av termiske kikkerter. Men her er haken: ikke alle oppnår samme suksess. Noen soppjegere med termiske kikkerter med 640 oppløsning hadde ingen suksess, særlig når sollyset varmet opp bakken og skapte for mange bildedetaljer. Metoden fungerer best under spesifikke forhold, noe vi skal komme til nå. Om dette regnes som en «juksekode», avhenger av hvem du spør. Naturfotografen Kyle Underwood beviste at moreller vises på termiske kameraer, men ble møtt med kritikk for å dele det noen kalte en urettferdig fordel. Men

Kan et termisk siktemiddel se gjennom røyk? Det du trenger å vite

Varmesynskikkerter har revolusjonert situasjonen for jegere, taktiske fagfolk og friluftsentusiaster. Men det er ett spørsmål som stadig dukker opp: Kan disse enhetene faktisk se gjennom røyk? Svaret er ikke et enkelt ja eller nei. Vi skal gå gjennom hvordan termisk avbildning samvirker med røyk, hva som påvirker ytelsen og hva du realistisk sett kan forvente i ulike situasjoner. Hvordan termisk avbildning faktisk fungerer Før vi snakker om røyk, la oss gå gjennom det grunnleggende. Termisk bildebehandling registrerer infrarød stråling som avgis av objekter basert på varmen deres, i motsetning til vanlige kameraer som tar bilder basert på lysrefleksjoner. Termisk kikkert fanger opp varmesignaturer og konverterer dem til et synlig bilde. Dette er grunnen til at de fungerer i totalt mørke – de trenger ikke lys i det hele tatt. Alle objekter over absolutt null avgir varme. Det du ser med et termisk kikkert er varme og kalde flekker, ettersom termiske kikkerter registrerer varmen som kommer fra objekter og levende vesener. Jo større temperaturforskjellen er, desto klarere blir bildet. Dette gjør termiske enheter som Pixfra Sirius HD og Pixfra Pegasus 2 LRF utmerket til å oppdage vilt eller mennesker mot kjøligere bakgrunner. Kan termiske kikkerter se gjennom røyk? Det er her det blir interessant. Ja, termiske kikkerter kan se gjennom røyk fordi partiklene i røyken blokkerer synlig lys, men lar varmesignaturer trenge gjennom. Brannmenn bruker termiske kikkerter nettopp av denne grunn. Ved å gjengi infrarød stråling som synlig lys gjør slike kameraer det mulig for brannmenn å se varmeområder gjennom røyk, mørke eller varmegjennomtrengelige barrierer. Men – og dette er et stort men – ytelsen avhenger av flere faktorer. Du vil ikke alltid få et krystallklart bilde gjennom alle typer røyk. Hva påvirker termisk avbildning i røyk Røykdensitet Lett røyk hindrer kanskje ikke termisk avbildning i nevneverdig grad, slik at varmesignaturer forblir synlige, men tett røyk som inneholder en høyere konsentrasjon av partikler kan absorbere og spre infrarød stråling,

Fungerer et termisk apparat på lang avstand? Forklaring av rekkevidde og deteksjon

Termiske enheter har blitt banebrytende innen alt fra sikkerhet til observasjon av dyreliv. Men det de fleste lurer på, er: Kan disse enhetene faktisk fungere på lang avstand? Det korte svaret er ja. Avanserte termiske kameraer kan oppdage kjøretøy på opptil 60 km og mennesker på opptil 30 km. Det skal imidlertid sies at ytelsen på avstand avhenger av flere faktorer. Vi skal se nærmere på hvordan termiske enheter fungerer på ulike avstander og hva som påvirker ytelsen deres. Hvordan termiske enheter oppdager varme på avstand Et termisk kamera fungerer ved å oppfange varmen som objekter avgir og omdanne den til et elektronisk signal. I motsetning til vanlige kameraer som trenger synlig lys, fanger termiske enheter opp infrarød stråling som alle objekter avgir avhengig av temperaturen deres. Mennesker, dyr og kjøretøy er vanligvis varmere enn omgivelsene, noe som gir en høy kontrast som muliggjør rask vidvinkeldeteksjon av trusler fra mye større avstand (noen ganger opptil 50 km). Dette gjør termisk avbildning spesielt effektivt for langdistanseovervåking og utendørs bruk. Hos Pixfra har vi utviklet våre termiske bildesystemer for å maksimere deteksjonsevnen over ulike avstander. Våre modeller Pegasus 2 LRF og Sirius HD tilbyr ulike rekkeviddealternativer avhengig av dine spesifikke behov. Deteksjonsrekkevidde vs. gjenkjenning vs. identifisering Ikke all “syn” er likt. Det er stor forskjell mellom å oppdage noe og å faktisk identifisere hva det er. Deteksjonsrekkevidden er avstanden der den kritiske massen på motivet dekker rundt 2 eller flere piksler, gjenkjenningsrekkevidden er omtrent 40% av deteksjonsrekkevidden der du kan skille hvilken type dyr du ser på, og identifikasjonsrekkevidden er omtrent 20% av deteksjonsrekkevidden der den kritiske massen dekker minst 12 piksler. For eksempel kan du oppdage et varmesignal på 2 kilometer, men du vil først kunne skille mellom om det er en person eller en hjort på 800 meter. Og

Anvendelsesscenarier
utendørs opplevelser
Jakt
Dyrobservasjon

Kameraet er utviklet for å øke situasjonsbevisstheten til enhver tid på døgnet, og kan oppdage mennesker, dyr og gjenstander i fullstendig mørke, i tåke eller gjennom blendende lys. Dermed gir det politimyndigheter og friluftsentusiaster pålitelig termisk bildebehandling under krevende forhold.

Håper å få mer informasjon

Vennligst aktiver JavaScript i nettleseren din for å fylle ut dette skjemaet.
=
personvernvilkår

Abonner på de siste nyhetene fra Pixfra

Abonner på Pixfra-nyhetsbrevet og hold deg oppdatert med produktnyheter fra første hånd, tips om friluftsliv og eksklusive oppdateringer.

Vennligst aktiver JavaScript i nettleseren din for å fylle ut dette skjemaet.