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¿Comprar Binoculares…?
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Patricio Barros
Introducción
Hace un tiempo atrás me vi en la imperiosa necesidad de comprar unos
binoculares para usarlos quién sabe en qué ni cuándo, pero los requería con
urgencia.
Me entregué compulsivamente a la tarea de investigar y estudiar todo lo que estuvo
a mi alcance y posteriormente me dirigí, con el bagaje intelectual recientemente
adquirido, a las tiendas correspondientes.
Recorrí varias de ellas, intercambié conocimientos con atentos vendedores y
finalmente compré los binoculares que me recomendó un vendedor que sí sabía.
Empezó por interrogarme exhaustivamente respecto al uso que le daría, como
parece que no le quedó claro, porque yo no estaba claro, siguió informándose de
mis hobbies y de ahí se formó la idea de lo que yo necesitaba...¡Creo que hice una
buena compra!
Esta página es una recopilación y resumen de información general, artículos
técnicos y comerciales que reuní en mi periodo de investigación y que hoy pongo a
disposición de los internautas, en la eventualidad que alguien se encuentre frente a
la misma urgencia que yo.
Patricio Barros
Antofagasta, abril de 2000
1. Binocular apropiado
¿Cuál es el binocular apropiado para usted?
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Todos los prismáticos o binoculares hacen que los objetos distantes parezcan estar
más cerca. Sin embargo, la ampliación, el campo visual, el brillo, el diseño, el
tamaño y el peso son factores que deben ser tomados en consideración al hacer una
elección.
De los factores antes mencionados, hay tres de ellos que están íntimamente ligados
entre sí y yo creo que son los más relevantes:

Aumento: Es la potencia o facultad amplificadora de una lente, anteojo o
telescopio.

Campo de Visión: Es la amplitud del área que se puede observar a través de
los lentes; se puede requerir una gran amplitud cuando se quiere observar
aves en pleno vuelo o una menor cuando se desea observar imágenes fijas o
en movimiento de baja velocidad.

Brillantez de la Imagen: Se refiere a la nitidez o a la claridad con que se
observa la imagen a través del lente.
Un mayor aumento no es necesariamente la mejor opción; si es muy grande (mayor
de ocho) el temblor propio de la mano se hará notorio durante la observación y no
dará la sensación de una imagen clara; al mismo tiempo generará, hablando en
términos generales, un campo de visión más estrecho y una menor brillantez de la
imagen.
Los prismáticos correctos enriquecerán sus actividades de observación; poseer el
tipo incorrecto puede conducir solamente a la frustración.
De acuerdo a las actividades que se deseen realizar, describo aquí una pequeña
guía general de los prismáticos adecuados:
Teatro, conciertos y museos (hasta 8 aumentos)
Para los musicales, juegos o museos, es conveniente un aumento más bajo. Si
desea centrarse en una persona determinada, obviamente que se recomienda una
ampliación más alta. Un diseño elegante acorde con la atmósfera del teatro es otro
factor más que hay que considerar, al igual que la portabilidad y el peso ligero.
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Deportes (De 7 a 10 aumentos)
Para mirar acontecimientos deportivos al aire libre o bajo bóvedas, se necesitan
prismáticos con la mayor ampliación y un campo visual ancho. Para los deportes
rápidos para tales como fútbol, se recomienda un campo visual ancho por sobre una
ampliación más alta. En cuanto a deportes de interior, una ampliación más baja es
mejor. Los prismáticos con alto brillo se recomiendan para los acontecimientos
deportivos de interior y al aire libre. Los prismáticos de zoom también son
apropiados para mirar deportes al aire libre.
Viajes (hasta 8 aumentos).
Los prismáticos ligeros, compactos, con ampliación y campo visual moderados son
el compromiso ideal para viajar.
Excursiones y Montañismo (hasta 8 aumentos).
Para las excursiones y montañismo, es importante tener en cuenta la portabilidad,
es decir, tamaño y peso. Los prismáticos deben ser livianos, compactos e
impermeables, porque al subir vigorosamente, la persona respira con dificultad,
causando mayor temblor en la mano. Esta vibración afecta la observación,
paliándose con prismáticos de baja ampliación.
Observación de aves (De 7 a 10 aumentos).
Los prismáticos con objetivos de diámetro de más de 30 mm ofrecen imágenes
brillantes, pero se recomienda sostenerlos mediante un trípode o algún apoyo
conveniente. Para mirar pájaros en movimiento rápido es necesario un prismático
con un campo visual ancho.
En el océano, se requiere una ampliación más alta pues los pájaros están con
frecuencia
más lejanos. Nuevamente
se
recomiendan
prismáticos ligeros y
compactos.
Deportes náuticos y pesca (De 7 a 10 aumentos).
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En los deportes marinos y la pesca es fundamental que los prismáticos sean
impermeables y para servicio pesado, aunque puede resultar un poco más difícil su
manejo. Es deseable que sean de un campo visual amplio y posean un excelente
brillo.
Astronomía (Más de 7 aumentos)
Para la observación astronómica se requieren prismáticos con alta potencia, una
abertura grande y aberraciones mínimas. Los prismáticos con un campo visual
ancho son útiles para observar las estrellas, nebulosas, conjuntos de estrellas y
cometas. Un sistema óptico brillante es el mejor para observar los cielos. Para
reducir al mínimo la vibración, se debe montar el binocular sobre un trípode.
Una tabla un poco más detallada presento a continuación, para que se haga una
idea de la diversidad de combinaciones que existen en el mercado:
Campo de
mm
m
gr
Peso
Visión
Tipo
Tamaño Angular
Lineal
Pupila
Distancia
Sistema
Foco
(mm)
de
Pupilar
de
mínimo
Prismas
Salida
Acuáticos
8 x 25
8.2º
431
3.1
10
Roof
4.0
227
Acuáticos
10 x 25
5.8º
305
2.5
9
Roof
7.6
227
Acuáticos
7 x 50
7.0º
367
7.1
19
Porro
6.1
1.049
Acuáticos
10 x 50
6.5º
341
5.0
19
Porro
7.9
1.134
Aire Libre
8 x 32
7.5º
394
4.0
14
Roof
4.0
284
Aire Libre
10 x 42
6.0º
315
4.2
14
Roof
5.8
482
Aire Libre
8 x 32
6.0º
315
4.0
18
Porro
2.4
680
Aire Libre
7 x 50
6.4º
336
7.1
17
Porro
4.0
879
Aire Libre
10 x 50
5.0º
263
5.0
16
Porro
4.3
879
Excursión
7 x 35
9.2º
483
5.0
11
Porro
4.0
624
Excursión
8 x 40
8.2º
431
5.0
12
Porro
4.6
709
Excursión
7 x 50
6.8º
357
7.1
13
Porro
5.8
794
4
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Excursión
10 x 50
7.0º
367
5.0
13
Porro
7.6
794
Excursión
8 x 56
6.0º
315
7.0
21
Porro
7.0
1.021
Excursión
10 x 60
5.3º
278
6.0
20
Porro
6.1
1.106
Mini
8 x 22
7.0º
367
2.8
10
Roof
3.4
142
Mini
10 x 25
5.5º
289
2.5
10
Roof
5.2
170
Obs.
7 x 35
10.0º
525
5.0
14
Porro
2.1
567
8 x 40
9.0º
473
5.0
14
Porro
3.0
595
10 x 50
6.5º
341
5.0
13
Porro
4.6
737
Viajero
8 x 21
7.0º
367
2.6
10
Porro
2.1
170
Viajero
8 x 25
6.3º
331
3.1
14
Porro
2.7
312
Viajero
10 x 25
5.2º
273
2.5
11
Porro
2.7
312
Aves
Obs.
Aves
Obs.
Aves
Con estas indicaciones generales Ud. ya ha identificado lo que realmente quiere
hacer con los binoculares y ha determinado preliminarmente el aumento y el
diámetro del objetivo adecuado a sus necesidades. Ahora le invito a examinar
detalladamente estos y otros aspectos relacionados, que le ayudarán a hacer la
selección correcta.
2. Binocular.
¿Qué es un binocular?
Instrumento óptico para proporcionar una visión magnificada de objetos distantes,
que consiste en dos telescopios similares, uno para cada ojo, montados en un solo
marco.
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El tipo de prismáticos que aquí se discutirá, fue inventado por el ingeniero italiano
Ignazio Porro, en 1875. Es el sistema más ampliamente usado en el mundo por su
simplicidad de construcción y por sus imágenes brillantes.
Un solo tornillo de apriete manual puede controlar el foco de ambos telescopios
simultáneamente, y generalmente tienen un dispositivo para permitir enfocar cada
uno por separado para tener en cuenta características diferentes de los dos ojos.
En la mayoría de los prismáticos, cada telescopio contiene dos prismas y cumplen
básicamente las funciones de:
Invertir la imagen invertida que proporciona el objetivo de cada telescopio.
Cambiar la trayectoria de los rayos luminosos, haciéndola quebrada en lugar de una
línea recta, permitiendo disminuir el largo total del instrumento.
Además, la presencia de los prismas permite un efecto estereoscópico mejor, es
decir, mayor profundidad de campo en mayores distancias, dado que los lentes
objetivos quedan más separados que los lentes oculares.
El arreglo de estos prismas y de los otros componentes ópticos se muestra en la
figura.
Los prismáticos se señalan comúnmente como 6 x 30, 7 x 50, u 8 x 30. El primer
número indica el número de aumentos y el segundo el diámetro de la lente objetivo,
en milímetros.
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Este último número es una medida indirecta de la cantidad de luz que el
instrumento es capaz de captar.
En las aplicaciones en las cuales la profundidad de campo no es esencial, se puede
utilizar un solo telescopio, llamado un monocular; es básicamente una mitad de un
par de prismáticos.
Los instrumentos que se usan para apreciar los espectáculos artísticos, como puede
ser una ópera, son prismáticos con sistemas muy simples y baratos y los campos
visuales estrechos y se hace generalmente con ampliaciones de solamente 2 1/2 a
4.
Las lentes usadas en la mayoría de los prismáticos están recubiertas de capas
especiales para prevenir reflexiones.
3. ¿Qué es el Aumento?
Vamos a suponer que está buscando algún binocular y le ofrecen un aparato 8 x 30;
el primer número (8x) indica el aumento que entrega el sistema de lentes. Esto
significa que el objeto distante aparentará ser ocho veces más grande que si se
mira con la vista desnuda, o dicho de otra forma, se verá como si estuviera situado
ocho veces más cerca.
Estas fotos muestran la diferencia entre un objeto visto al natural y visto a través
de unos binoculares 8x.
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Aumentos mayores no significan necesariamente que sean mejores. Si el aumento
es demasiado grande el objeto no aparecerá nítido debido al temblor natural de las
manos.
Habitualmente el temblor de los anteojos no es problema hasta aumentos de 8; se
pueden usar aumentos de hasta 12, si el usuario está familiarizado con el equipo.
Para aumentos mayores debe considerar necesariamente un apoyo como un trípode
u otro armazón que fije el lente.
Los aumentos mayores llevan a una reducción del campo real de visión y a
imágenes menos brillantes y por ello es que se debe mantener un equilibrio
razonable entre el número de aumentos, diámetro del lente objetivo y calidad de la
óptica del equipo para obtener como resultado una imagen nítida, brillante y del
tamaño adecuado.
4. Diámetro del lente del objetivo.
La lente objetivo es la lente mayor del binocular y es la que está más cerca del
objeto que se observará; por el contrario, la lente que queda cerca del ojo se llama
lente
ocular.
En el cuerpo del binocular está estampada una serie de números como 200 x 50 y el
número que continúa después de la "x" (en este caso el 50) indica el diámetro del
lente del objetivo, expresado en milímetros.
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Usualmente los prismáticos se construyen con diámetros de objetivos que van
desde 20 a 60 mm aproximadamente, dependiendo del uso que se les destine.
Si se usarán con la luz diurna, se obtiene suficiente brillantez de imagen con un
diámetro del lente objetivo de 20 mm. En condiciones de luz más bien pobres, se
necesitará un lente objetivo de diámetro mayor, ya que la regla es que a mayor
diámetro, mayor es la cantidad de luz que el lente es capaz de recoger y por lo
tanto,
la
imagen
será
más
brillante.
Todo esto bajo la premisa que la construcción de los binoculares sea tal que por lo
menos, el 80% de la luz recogida por el lente objetivo, sea transmitida al ojo del
observador. En muchos binoculares baratos, no se debe esperar que la luz
transmitida sobrepase el 40 o 50%.
5. Campo de Visión.
La medida del área que puede ser vista a través de los binoculares, a una distancia
dada, se llama campo de visión.
Gráficamente, el campo de visión de un prismático está representado en el dibujo
siguiente:
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Generalmente se expresa por su ancho en pies que pueden verse a una distancia de
1.000 yardas (o metros a una distancia de 1.000 metros).
En las fotos arriba se puede apreciar un paisaje observado con binoculares de
distinto campo de visión. En la primera de ella se ve la casa del lado derecho
prácticamente completa y en la segunda foto, la misma casa se ve recortada en una
dimensión apreciable.
El campo de visión es independiente del tamaño de los binoculares y al diámetro del
lente objetivo.
Un amplio campo de visión es deseable, pero no tiene sentido extenderlo a costa de
la precisión de la imagen.
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Algunas marcas costosas de binoculares dan un amplio y poco común campo de
visión, pero también ofrecen una imagen de calidad poco satisfactoria a través de
todo el campo y una imagen muy pobre hacia los extremos.
Por esto nuevamente se recomienda clarificar con mucha precisión el uso que se le
dará al anteojo, porque en el curso de la selección habrá que tomar algunas
decisiones en cuanto a qué aspecto privilegiar sobre otro.
6. Calidad de la imagen.
Hagamos un poco de historia, a inicios del siglo XIX, una epidemia del cólera azotó
a Europa desde la India. Cada día, en la medida que la enfermedad avanzaba hacia
las ciudades industrializadas, emergían informes de centenares a millares de
muertos, sin una causa explicable ni un tratamiento confiable.
El miedo a esta enfermedad enigmática estimuló investigaciones en muchas
direcciones. Consecuentemente, Joseph Lister en 1829 desarrolló el adelanto más
significativo en el campo de la microscopía y la óptica, el objetivo acromático.
Sin embargo, aunque hicieron sus lentes cada vez más grandes, solo consiguieron
una resolución cada vez más pobre.
Esto es porque las aberraciones ópticas aumentan exponencialmente con el
aumento del diámetro de la lente.
Los sistemas ópticos contenidos dentro de los binoculares tienen por objeto reducir
el efecto negativo de estos defectos y optimizar la brillantez de la imagen. Hay seis
clases de aberraciones que causan defectos en la imagen en los prismáticos:
Aberración esférica
Hay varios tipos de aberraciones que contribuyen a empobrecer la calidad de
la imagen. La más importante es la aberración esférica. Ella ocurre cuando las
porciones externas del lente son ópticamente más poderosas que la parte
central, lo que causa que los rayos de luz provenientes de la periferia del
lente sean curvados produciendo una distancia focal más corta que el resto.
De otra forma, con independencia del color de las radiaciones que llegan al
objetivo, debido a la curvatura de las lentes, los rayos que inciden más cerca
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de los bordes convergen más cerca del objetivo que las que llegan al eje
principal, lo que perjudica la nitidez de la imagen.
En la ilustración, la luz proviene desde la izquierda desde un punto lumínico
ubicado en el infinito y por lo tanto sus rayos son paralelos (el Sol, en la
práctica, cumple con estos requisitos).
Cuando los rayos de luz encuentran un medio transparente con un índice de
refracción diferente, entonces son curvados. Idealmente un lente reproduce la
imagen de un punto en su distancia focal, sin embargo, como se muestra en
la figura, no todos los rayos se intersecan en el mismo punto. La mayoría de
ellos lo hacen en el punto B, pero algunos de ellos, lo hacen en A y C, lo que
hace que la imagen que debiera ser un punto, se transforma en algo un tanto
difuso. Se podría pensar que para mejorar la nitidez de la imagen sólo
bastaría pulir el lente en forma adecuada (en forma "aesférica") para
minimizar el efecto, pero ello llevará a un defecto aún mayor, la aberración
cromática.
Aberración Cromática
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Cada trozo de cristal separará la luz blanca en un espectro si se da el ángulo
apropiado. Esto se llama dispersión. Algunos tipos de cristales tales como
cristales "flint" tienen un alto nivel de dispersión y son muy buenos para
hacer los prismas.
El cristal "crown" produce menos dispersión de la luz que incorpora al mismo
ángulo que el "flint", y es más indicado para las lentes. La aberración
cromática ocurre cuando la luz de más corta longitud de onda (azul) es
doblada más que la longitud de onda más larga (roja).
Una lente que sufre de la aberración cromática tendrá una longitud focal
distinta para cada color.
La fotografía siguiente, da una idea de cómo se ve una imagen a través de un
lente con aberración cromática aguda.
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En la figura adjunta, una lente simple, no correctiva, descompone la luz en
rojo, verde y azul. Si se usa el punto focal A, la imagen tendrá un halo azul y
rojo en torno a cada punto.
Para hacer un lente acromático, se ponen dos o más lentes juntos, para que
trabajen acompañadamente.
Puede ser un fuerte lente convexo, hecho de un cristal "crown" de alta
calidad, con un débil lente cóncavo, hecho con cristal tipo "flint" y finalmente
otro convexo débil de cristal "crown". El resultado es que el primer lente
controla la distancia focal y los siguientes lentes controlan las aberraciones.
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Astigmatismo
En oftalmología, el astigmatismo (del griego "a" sin, "stigma" punto) es un
estado ocular que generalmente proviene de un problema en la curvatura de
la córnea, lo que impide el enfoque claro de los objetos tanto lejos como
cerca. La córnea, que es redonda, sufre un achatamiento en sus polos, lo cual
produce distintos radios de curvatura en el eje del ojo, por ende cuando la luz
llega al ojo, específicamente en la córnea, la imagen que se obtiene es poco
nítida y distorsionada.
Este defecto de los lentes se debe a una curvatura irregular de la superficie
del mismo. En este caso, las líneas horizontales aparecen enfocadas y las
verticales desenfocadas, o viceversa.
El astigmatismo es más sensible en la periferia de la imagen en prismáticos
de campo ancho. Algunos prismáticos de campo ancho ofrecidos en el
mercado no hacen ninguna corrección del astigmatismo.
Curvatura de campo
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Un objeto plano perpendicular al eje de un sistema óptico no aparece como
imagen plana. Con los prismáticos afectados por esta aberración, se puede
enfocar alrededor del centro del campo, pero en la periferia aparecerá
desenfocado, o viceversa. Los buenos prismáticos incorporan los sistemas
ópticos que compensan completamente la curvatura de la imagen.
Coma
La aberración comática se manifiesta en una imagen con una "cola de
cometa". Dado que el coma aumenta hacia el exterior del lente, entonces
afecta más fuertemente a la periferia del campo visual.
Distorsión
Cuando la imagen difiere geométricamente del objeto, se dice que se está en
presencia de distorsión. Hay dos tipos de distorsión: la positiva y la negativa,
ambas causadas por variaciones en el aumento del sistema óptico. En esta
aberración, a pesar que la imagen se verá enfocada en todo el campo, el
tamaño de ella será diferente en el centro que en la periferia del campo
visual.
Enfocando los binoculares sobre un patrón de líneas rectas, se puede tener una
impresión rápida y general de su calidad óptica.
7. Visión con luz tenue.
A veces se ve el "twilight factor" que figura en la descripción de un binocular, como
una medida del poder de resolución en luz débil. Este término era más importante
años atrás, antes que se inventaran los modernos revestimientos ópticos.
El "twilight factor" es una fórmula matemática que muestra cómo el tamaño de la
lente objetivo (diámetro) y el número de aumentos contribuyen a una visión más
detallada en condiciones de luz tenue.
Para determinar cuánto puede verse con unos binoculares cuando hay poca luz, se
ha establecido lo que se llama el factor "twilight" (“twilight performance factor”).
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Estas condiciones se dan especialmente en el atardecer y amanecer
Se calcula multiplicando el diámetro del lente del objetivo por el número de
aumentos, y al resultado se le extrae raíz cuadrada. Por ejemplo, para unos
binoculares 8x30, esto queda así:
Mientras mayor es el índice twilight, más detalles se podrán apreciar con los
binoculares, en condiciones de poca luz.
8. Binoculares para los que usan lentes.
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Muchas personas deben usar los espejuelos todo el tiempo para mantener la
corrección óptica o la protección del sol y por lo tanto no pueden emplear los
binoculares tan cerca de los ojos como los que no los usan, y en consecuencia, se
les reduce el campo de visión.
Diferencia aparente del campo visual de un binocular, entre una persona que no usa
lentes ópticos y una que sí los usa.
Para compensar esta distancia adicional creada por los espejuelos, todos los
binoculares con letra B, tienen lentes especialmente diseñados para este propósito,
además de la pieza ocular desmontable (no solamente ajustable, como en algunas
marcas).
Con estas piezas especiales, los que usan espejuelos o lentes ópticos, pueden ver la
misma imagen que los que no los usan.
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Hay que recordar que muchos binoculares tienen solo la pieza de goma que se dobla
hacia abajo, haciendo creer al comprador que está obteniendo lo que busca.
Antes de comprar, se debe probar los binoculares primero con los espejuelos
puestos y después sin ellos, ajustándose la pieza de goma adecuadamente. Si no se
ve en ambos casos el mismo campo de visión, entonces están tratando de
confundirle.
9. Los círculos de luz.
Si se sostienen los binoculares con el brazo estirado y se enfocan hacia una fuente
de luz ancha, se verán unos pequeños círculos de luz llamados pupilas de salida
(exit pupil). Estos círculos deben estar perfectamente delineados e igualmente
iluminados.
Si no es así, es una indicación determinante que no toda la luz que está entrando
por el lente objetivo, no está llegando al ojo.
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En la figura izquierda, se muestra un "exit pupil" perfecto, es decir absolutamente
circular, en cambio, en la figura derecha, está deformado.
Esto pasa cuando los prismáticos están mal alineados o tienen una calidad óptica
inadecuada. Como resultado de este problema, el funcionamiento de un 8 x 30
puede ser igual al de un 8 x 20. Por eso se verá una imagen menos brillante, lo que
es especialmente obvio, en condiciones de luz deficiente.
La dimensión de estos círculos, pupilas de salida, para los binoculares 8 x 30, es de
3,75 mm y es simplemente la división del diámetro del lente objetivo (30 mm) por
el número de aumentos (8), es decir 30/8.
Por supuesto, mientras más grande sea la pupila de salida, más luz es transmitida a
los ojos y más brillante resultará la imagen. Sin embrago, la pupila del observador
tiene un límite; nunca una pupila de salida mayor que la pupila del observador hará
la imagen más brillante y tampoco su tamaño es garantía del buen funcionamiento
del aparato.
Para uso astronómico, la pupila de salida del binocular debe corresponder a la
dilatación de la pupila de los ojos después que se haya adaptado a la obscuridad;
este número debe ser de entre 5 a 9 mm. El diámetro máximo de la dilatación
pupilar humana es de 9 mm y este tiende a decrecer con la edad.
10. Alineamiento
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Un alineamiento inapropiado de los dos barriles de los binoculares hace forzar la
vista y causa malestar. En un caso extremo de mal alineamiento, se podría ver la
imagen doble (no confundir con la doble imagen que se observa cuando hay un mal
ajuste de la distancia interpupilar).
Una forma my práctica para comprobar si existe algún problema en este aspecto, es
observando una línea recta horizontal, como el extremo de un edificio o un cable
eléctrico. Después de ajustar apropiadamente los binoculares, se debe alejarlos de
los ojos, hasta que se vean dos imágenes separadas. Entonces se debe separar los
dos barriles, es decir aumentar la distancia interpupilar y comprobar si la línea recta
que se enfocó, mantiene una continuidad razonable en ambas imágenes.
Posición de las imágenes del sol proyectadas por un binocular alineado y la
alineación de un binocular
Una forma un poco más compleja para confirmar el paralelismo de los dos barriles,
es considerando que un binocular proyecta dos imágenes reales de su campo de
visión en una pantalla situada a cierta distancia detrás de los oculares, y estas
imágenes se pueden enfocar en la pantalla por medio del mecanismo de enfoque de
los binoculares.
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Siempre que una luz paralela incide sobre los objetivos de un binocular, proyectará
dos puntos de luz, sobre una pantalla ubicada cerca de los oculares. Si el binocular
está correctamente alineado, estos puntos muestran entre sí una distancia igual a la
distancia entre oculares (distancia interpupilar), y una inclinación (de la línea recta
formada por las dos imágenes), igual a la inclinación de la oculares. Si el binocular
está descalibrado, ya sea la distancia entre las imágenes o la inclinación de las
imágenes, o ambos, serán diferentes.
Por lo tanto, una simple pantalla se puede utilizar para probar el estado de los
prismáticos, mediante la medición de la distancia entre las imágenes en la pantalla
de recepción.
Este método ofrece la ventaja que las desviaciones angulares se convierten en
desviaciones lineales en la pantalla y se pueden medir fácilmente, o simplemente
corregir los puntos de referencia marcados en la misma pantalla. Por otra parte, las
desviaciones en la pantalla pueden ser ampliadas con la simple acción de aumentar
la distancia de la pantalla al binocular.
11. Revestimientos anti-reflexión
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Eche un vistazo a la parte delantera de cualquier par de binoculares o un telescopio
notará que a menudo tienen un color azul, verde, morado o incluso tinte para ellos.
Este es un signo de un revestimiento óptico.
Los revestimientos ópticos han mejorado enormemente la calidad de la óptica en las
últimas décadas. La razón de su existencia es simple: Cada vez que la luz pasa de
aire a vidrio se pierde tanto como el 8% de la luz debido a la dispersión / reflexión.
Esto puede sonar como no mucho, pero si se considera que un telescopio refractor
de base con un espacio de aire achromat (lente con dos o más elementos) y dos en
el ocular, entonces tendrá 4 transmisiones aire-vidrio. Por lo tanto, esa es
((((100% *0.92) *0.92) *0.92) *0.92) = 71,6%.
¡Usted pierde más de 1 / 4 de la luz que recoge el telescopio por dispersión! ¡Y si
incluye un espejo o prisma diagonal, más luz perderá! Binoculares presentan un
problema similar, sólo que más prismas internos añaden aún más aire a las
transmisiones de vidrio.
Por lo tanto se han desarrollado recubrimientos ópticos que no resuelven el
problema de dispersión de luz, pero sí lo han reducirlo. Un recubrimiento apropiado
puede reducir la dispersión de luz de 8% de pérdida a alrededor de 4-6%.
Añadiendo aún más capas, o multi-capas mejora la reducción de la dispersión, al
igual que la calidad de la aplicación de revestimiento. Pero nada termina
completamente dispersión.
Revestimientos ópticos de las lentes son casi siempre de Fluoruro de magnesio
(MgF), que se aplican en una cámara de vacío. Una sola capa protectora (“single
coated”) muestra un tenue color azul cuando se mira a la superficie de la lente en
un ángulo.
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Múltiples capas protectoras (multi-coats) se verá como un tenue tinte verde o
incluso tendrá un tinte púrpura, cuando se examine la superficie.
Los revestimientos de las lentes juegan un papel importante en mejorar el brillo de
la imagen. Cuando la luz pasa a través de una lente, una parte de esa es reflejada
hacia adelante y las superficies posteriores de la lente, otras partes son reflejadas
por las superficies anterior y posterior de la lente. Esta luz es la causa de la imagen
secundaria, reduciendo agudeza de la imagen y contraste.
La capa "vacío-vaporizada" pone una película fina, transparente en la superficie de
la lente que reduce al mínimo estos efectos nocivos. La mayoría de los prismáticos
de buena familia incorporan las lentes revestidas de múltiples capas que cubren una
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amplia gama de longitudes de onda de luz, asegurando imágenes brillantes y
limpias, incluso en luz débil.
Dado que varias lentes y prismas se utilizan en los prismáticos, existen diferencias
importantes en los factores de transmisión que llegan a ser mayor, mientras el
número de lentes aumenta.
Un tinte púrpura-violeta indica que los lentes están apropiadamente tratados para
este fin. Si se ve azul, el revestimiento resulta muy grueso; si se ve amarillo, indica
que es muy fino. En cualquiera de estos casos el resultado será una pérdida de luz.
Si se sostienen los binoculares de forma tal que se pueda ver una reflexión
fluorescente arriba, es que el color del revestimiento es visible en múltiples partes.
Si se ve una reflexión blanca entonces habrá al menos, una superficie que no tiene
ningún revestimiento.
Otro problema de un revestimiento pobre, es el funcionamiento y durabilidad. Si es
muy suave, se gasta con la limpieza repetida de las superficies.
Todos estos aspectos relativos al revestimiento son difíciles de apreciar, por eso que
la única forma de estar seguro que el revestimiento es duro y adecuado, es
comprando binoculares de una marca bien conocida por su reputación.
Eligiendo un binocular con un buen revestimiento de los lentes, se traducirá en
imágenes más brillantes; los rangos con que se informa al comprador de la calidad
del revestimiento es:
Coated: Corresponde a la calidad más baja y probablemente no le será satisfactoria
Fully Coated: Son económicos y pueden trabajar bien si el uso no es exigente
Multicoated: Es una buena elección, aunque más cara
Fully Multicoated: Da la mejor brillantez de imagen y obviamente será la más
deseable
12. Sellado.
Para sellar los barriles de los binoculares contra el polvo y la humedad, debe usarse
un sello de goma en las puntas donde se conectan las partes móviles, como en el
mecanismo de enfoque.
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Binocular sellado para evitar la entrada de polvo y humedad, grandes enemigos de
los prismáticos
Para las partes fijas generalmente se emplea anillos de goma ("O" rings). Los
binoculares menos costosos son sellados con cera o grasa que tiende a cuartearse
con el tiempo. Una vez que el sello falla, los elementos ópticos quedan expuestos a
la humedad y al polvo, produciendo un deterioro gradual del funcionamiento óptico.
13. Otros Consejos Prácticos
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La forma correcta de sostener los binoculares es como se muestra en la figura.
Para comenzar a usar un binocular, lo primero que debe hacerse es calibrar ambos
oculares a las características particulares de cada ojo.
Para ello debe enfocarse una imagen nítida (un poste o edificio) solo con el ojo cuyo
ocular correspondiente no sea ajustable. Posteriormente, se cerrará dicho ojo y se
abrirá el otro, y sin mover el tornillo de ajuste central, se enfocará la imagen con el
ocular correspondiente.
Una vez realizada la operación anterior, el aparato ya está calibrado.

Otro ajuste previo que se debe hacer es el de la corrección de la distancia
interpupilar. Es tan sencillo como abrir o cerrar ambos telescopios hasta
ajustar la distancia de los oculares a la distancia interpupilar del usuario (65 a
70 mm aproximadamente en un adulto varón)

Al guardar los prismáticos por un tiempo prolongado hágalo en un lugar
limpio, fresco y seco. Los cambios extremos de temperatura pueden hacer
que la humedad ambiente se condense en los lentes.

No toque las superficies de las lentes, ellas deben estar lo más libre posible
de polvo, suciedad y de huellas digitales.
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
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Si hay huellas digitales, humedad o agua en la lente, límpielas suavemente
con una toallita adecuada para esos menesteres o un paño suave humedecido
con un poco alcohol. No frote la lente con demasiada energía porque puede
dañar las capas protectoras anti-reflejos.

Los binoculares deben ser guardados en un lugar fresco y seco. No es
necesario que las tapas de los objetivos y oculares permanezcan en su lugar
si el aparato está dentro de su estuche, por el contrario, es mejor que no lo
estén, porque así se evita que cualquier humedad que haya quedado alojada
entre el lente y su tapa, genere moho. Las tapas sólo son necesarias cuando
los lentes están fuera de su estuche.
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