Så här använder du vår produkt

Vårt program för lokala samarbetspartner (LPP) har utformats med stor omsorg för att ge ett gediget stöd till våra mest uppskattade samarbetspartner på den lokala marknaden.

Company News & Blogs

Håll dig uppdaterad med Pixfras senaste nyheter, produktberättelser och insikter om värmebildteknikens värld.

Grupp 26 – reserv

Vi presenterar Pixfra Mile 3 – en innovativ termisk monokulär som är utformad för att överträffa förväntningarna

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: Jaga bättre, tillsammans

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

Pixfras värmebildsmonokulär Sirius HD 1280 för detektering på långt avstånd

När du befinner dig ute i totalt mörker – oavsett om du spårar vilda djur, säkrar ett område eller utforskar det okända – behöver du värmekamerateknik som inte sviker dig. Det är precis vad vi har skapat med värmebildmonokularet Sirius HD 1280 – en banbrytande enhet som ger dig professionell värmedetektering inom räckhåll. Vad gör Sirius HD 1280 så speciell? Sirius HD-serien representerar nästa era inom precisionsdetektering, och det säger vi inte bara för att låta imponerande. Denna termiska monokulär förenar avancerad teknik med en robust, bärbar design som du faktiskt kan använda under verkliga förhållanden. I hjärtat av denna enhet sitter en 1280×1024 HD-värmesensor – det är högre upplösning än de flesta värmekameror i denna kategori. När du kombinerar detta med vår känslighet på 18 mK NETD får du värmebilder som är så skarpa och detaljerade att du kommer att undra hur du någonsin klarade dig utan dem. Oavsett om du söker efter vilda djur i tät skog eller övervakar vidsträckta öppna områden av säkerhetsskäl, syns varje värmesignatur med enastående tydlighet. Den okylade fokusplansdetektorn av vanadiumoxid fungerar inom spektralområdet 8 μm–14 μm, vilket innebär att den fångar upp hela det spektrum av värmestrålning som är avgörande för detektering i verkliga situationer. Du får inte bara en värmekamera; du får ett precisionsinstrument som avslöjar det som dina ögon inte kan se. PIPS 2.0: Vår banbrytande bildbehandlingsteknik Här blir det riktigt intressant. Vi har utvecklat PIPS 2.0 (vår förbättrade bildbehandlingsalgoritm) specifikt för att göra dina värmebilder bättre än något du tidigare sett. Det här är inte bara marknadsföringssnack – den här tekniken optimerar faktiskt hur du ser den termiska världen. PIPS 2.0 hanterar elektronisk zoomoptimering, vilket innebär att bilden förblir skarp och användbar när du zoomar in på avlägsna mål. Brusreduceringstekniken eliminerar de korniga, störningsfyllda bilderna som plågar billigare värmekameror

Värmekameror för prärievargjakt

Förutom traditionell mörkerseendeteknik erbjuder värmekameratekniken revolutionerande detekteringsmöjligheter för hantering av nattaktiva rovdjur i hela Europa genom att upptäcka värmesignaturer som avges från vilda djur, oavsett omgivande ljusförhållanden. Denna kärnteknologi bygger på principer som skiljer sig väsentligt från traditionell optik, vilket ger betydande taktiska fördelar för europeiska jägare som jagar prärievargar i olika landskap. Värmekameror detekterar infraröd strålning (värme) som naturligt avges av alla objekt, där varmare objekt som däggdjur framträder tydligt mot kallare bakgrunder i den visade bilden. Det europeiska institutet för värmekamerateknik förklarar: “Moderna värmekamerasystem detekterar temperaturskillnader så små som 0,05 °C, vilket möjliggör tydlig visualisering av varmblodiga objekt mot omgivande bakgrunder oavsett om det råder fullständigt mörker, dimma, lätt regn eller rökförhållanden som gör traditionell optik ineffektiv.” Denna detekteringsförmåga visar sig särskilt värdefull i hela Europa, där prärievargspopulationerna fortsätter att expandera över olika landskap, från Medelhavsregionerna till de nordeuropeiska områdena. Till skillnad från traditionell optik som är beroende av omgivande ljus eller artificiell belysning fungerar värmekameror oberoende av ljusförhållanden – vilket ger en jämn kapacitet dygnet runt, vilket är avgörande för en effektiv hantering av främst nattaktiva rovdjur. Den centrala komponenten som möjliggör denna teknik är mikrobolometern – en matris av värmekänsliga detektorer som skapar detaljerade värmebilder utan att kräva de kylsystem som är vanliga i enheter av äldre generation. Avancerade värmekameror, däribland Pixfra Vulcan-serien, använder banbrytande mikrobolometerteknik med en upplösning på 640×512, vilket ger enastående detekteringsförmåga samtidigt som de behåller praktiska egenskaper för fältanvändning, inklusive rimlig batteritid och kompakta mått som lämpar sig för långvariga fältinsatser i Europa. Upplösningen är det avgörande prestandamåttet som bestämmer effektiv räckvidd och identifieringsförmåga, där system med högre upplösning ger avsevärt bättre prestanda till en högre kostnad. Följande tabell sammanfattar överväganden kring upplösning för europeiska tillämpningar inom prärievargshantering: Upplösning Typisk detekteringsräckvidd Identifieringsräckvidd Fältanvändning 240×180 350–500 m 150–200 m Grundläggande/nybörjarnivå 384×288 700–900 m 300–450 m mellannivå/standard 640×480 1 200–1 500 m 600–800 m Professionell/Premium 640×512 1 300–1 600 m 650–850 m Elite/Pixfra Vulcan Fältfördelar Värmekameror erbjuder avgörande fördelar

Hur står termisk optik sig jämfört med traditionell optik i starkt solljus?

Termisk optik och traditionell dagsljusoptik bygger på fundamentalt olika fysikaliska principer, vilket ger upphov till skilda prestandaegenskaper under de starka solförhållanden som är vanliga i europeiska jaktområden. Denna grundläggande skillnad i funktionssätt förklarar de prestandaskillnader som jägare upplever när de använder dessa tekniker i olika ljusförhållanden. Traditionella optiska system, inklusive vanliga kikarsikten och kikare, fungerar genom att samla in och fokusera synligt ljus som reflekteras från objekt via en uppsättning optiska glaselement. Dessa system förstärker det tillgängliga omgivande ljuset men kan inte generera eller förbättra synligheten utöver vad det synliga ljuset avslöjar. European Optical Technology Institute förklarar: “Konventionella optiska system är i grunden beroende av externa ljuskällor, främst solljus, för att belysa mål och skapa kontrast genom differentiell reflektion. Dessa system bearbetar i huvudsak befintligt synligt ljus snarare än att detektera alternativa former av strålning.” Däremot detekterar värmekameror infraröd strålning (värme) som naturligt avges av alla objekt med en temperatur över den absoluta nollpunkten. Denna detektering fungerar helt oberoende av synligt ljus och mäter istället minimala temperaturvariationer mellan objekt och deras omgivning. Pixfra Mile 2-serien använder specialiserade mikrobolometersensorer som kan detektera temperaturskillnader mindre än 35 mK (0,035 °C), vilket möjliggör detektering av subtila termiska kontraster som förblir helt osynliga för konventionell optik oavsett omgivande ljusförhållanden. Denna grundläggande skillnad i funktionssätt medför både fördelar och begränsningar under de starka solförhållanden som är vanliga i europeiska jaktområden. Medan traditionell optik vanligtvis ger överlägsen bildupplösning och färginformation vid optimala ljusförhållanden, erbjuder värmeoptik unika möjligheter att spåra och upptäcka vilt som är kamouflerat eller delvis skymt av vegetation, även under de utmanande förhållanden med starkt solljus som ofta förekommer under europeiska jaktsäsonger. Kontrastmekanismer De kontrastmekanismer som styr måldetekteringen skiljer sig avsevärt mellan värmeoptik och traditionell optik, vilket medför viktiga prestandahänsyn under de starka solförhållanden som är vanliga i europeiska jaktområden. Dessa olika kontrastmekanismer förklarar varför vissa mål förblir lätt detekterbara med värmebildsteknik trots att de

Hur man nollställer ett värmesikte

En ordentlig förberedelse utgör grunden för en lyckad nollställning av värmekameran, och det finns flera viktiga aspekter som direkt påverkar precisionen och effektiviteten. För europeiska jägare som möter varierande miljöförhållanden – från alpina regioner till Medelhavsområden – underlättar en grundlig förberedelse nollställningsprocessen avsevärt samtidigt som den säkerställer optimala resultat. Temperaturstabilisering är ett avgörande första steg som ofta förbises av nybörjare inom termisk bildteknik. Värmekamerasystem kräver 10–15 minuters drift för att nå en stabil intern driftstemperatur, och bildkvaliteten samt inställningens stabilitet kan förändras under denna uppvärmningsperiod. Detta är särskilt viktigt i de kalla europeiska jaktmiljöerna som är vanliga i Tyskland, Österrike och norra Europa. Pixfras sortiment av värmekameror har avancerad temperaturkalibrering som minimerar denna effekt, men att låta systemet värmas upp ordentligt är fortfarande avgörande för en exakt nollställning, oavsett systemets kvalitet. Kontroll av batteristatus säkerställer oavbrutna nollställningssessioner, eftersom batterier som tar slut i förtid kan tvinga fram omstarter av processen. Värmekameror i premiumklassen kräver vanligtvis 3–4 timmars drift för omfattande nollställningsprocedurer, inklusive finjusteringar. Pixfra Sirius-serien med en batterikapacitet på över 7 timmar garanterar fullständig nollställning utan avbrott, samtidigt som den stöder externa strömförsörjningsalternativ för längre sessioner. Miljöförhållandena påverkar direkt effektiviteten vid nollställningen, där idealiska förhållanden kännetecknas av måttliga temperaturer (10–20 °C), minimal vind (<5 km/h) och jämn belysning. Europeiska föreningen för professionella jägare rekommenderar: “Nollställning av värmekameror bör helst ske under miljöförhållanden som motsvarar förväntade jaktscenarier, med särskild uppmärksamhet på omgivningstemperaturen som kan påverka nollställningens stabilitet i vissa värmesystem.” Denna vägledning är särskilt relevant för europeiska jägare som jagar under varierande säsongsförhållanden, från sommarens vildsvinsjakt i Spanien till vinterdrivjakter i Tyskland. Högkvalitativa värmekamerasystem som Pixfra Sirius-serien behåller inställningen oavsett omgivningstemperatur tack vare sofistikerad mekanisk konstruktion och algoritmer för temperaturkompensation, men det är ändå tillrådligt att utföra inställningen under förhållanden som liknar förväntade jaktscenarier, oavsett systemets kvalitet. Mål Mål

Användningsscenarier
utomhusupptäckter
Jakt
Djurobservation

Kameran är utformad för att öka situationsmedvetenheten oavsett tid på dygnet och kan upptäcka människor, djur och föremål i totalt mörker, i dis eller i starkt bländande ljus, vilket ger personal inom brottsbekämpning och friluftsentusiaster tillförlitlig värmebildning under svåra förhållanden.

Hoppas på att få mer information

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
=
integritetspolicy

Prenumerera på de senaste nyheterna från Pixfra

Prenumerera på Pixfras nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med produktnyheter direkt från källan, tips om friluftsliv och exklusiva nyheter.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.