BINÓCULOS - COMO ESCOLHER UM BINÓCULO ?
| COMO SABER O BINÓCULO MAIS ADEQUADO? A Celestron possui uma gama de binóculos adequados a uma extensa gama de aplicações incluíndo observação de aves, náutica, camping, caça, desport, concertos, vigilância, astronomia, etc. Sejam qauis forem as necessidades do utilisador, Celestron dispõe de um binóculo cujo desenho e prestações são adequados cada fim.A escolha dos binóculos mais adequados depende de diver-sas variáveis como o local, preferências particulares, tipo de actividade, etc. ![]() AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ÓPTICA A luminosidade e definição de uma imagem observada at-ravés de uns binóculos em particular, são determinadas por diversos factores. O aumento, o tratamento das ópticas, e o diâmetro das lentes objectivas são alguns de vários factores que afectam a performance de uns binóculos.No entanto, o critério fundamental é a qualidade das duas ópticas. A Celestron possui ópticas de grande qualidade graças a uma cuidadosa selecção do vidro e do tratamento óptico empregue, um proceso de fabricação preciso, e um controle de qualidade exaustivo. PARÂMETROS PARA ESCOLHER UNS BINÓCULOS AUMENTO O aumento é o grau de ampliação do objecto observado. Por exemplo, em binóculos 7x42, o número 7 representa o “aumento do instrumento”. Uns binóculos de 7 aumentos ampliam sete vezes o tamanho do objecto em relación a visão a olho-nú. O grau de aumento afecta a luminosidade da imagem, de maneira que quanto menor é o aumento de uns binóculos, mais brilhante será a imagem observada. Por regra geral, um incremento do aumento traduz-se numa re-dução do campo de visão. DIÂMETRO DAS LENTES OBJETIVAS As lentes objectivas de uns binóculos estão situadas na parte frontal do mesmo, e son aquelas de maior diâmetro. O diâmetro, expresso em milímetros, de uma determinada lente é o segundo número característico de uns binóculo. Neste caso, uns binóculos 7x42 têem umas lentes objectivas de 42mm de diâmetro. O diâmetro das lentes objetivas determina a capacidade de captação de luz dos binóculos por isso quanto maior é o diâmetro, mais luminosa e detalhada é l imagem. Isto é particulamente importante em condições de pouca luz à noite.Podemos assumir que quanto maior for o diâmetro melhor é o instrumento, no entanto o diàmetro deve ser avaliada em conjunto com outros parâmetros cmo a pupíla de saída e campo visual para determinar qual o binóculo mais adequado. PUPILA DE SAÍDA A “pupila de saÍda” pode-se definir como o diâmetro, em mi-límetros, do círculo de luz que sai pelas oculares de uns binóculos. Quanto maior for a pupila de saída, mais brilhante será a image obtida. Dispor de uma grande pupila de saída é vantajoso em observações com pouca luz e à noite. Em aplicações astronómicas, a pupila de saída dos binóculo deve ser igual ao grau de dilatação da pupíla do observador assim que os olhos deste estejam adaptados à escuridão. Para calcular a pupila de saída divide-se o diâmetro da lente objectiva pelos aumentos. Por exemplo, a pupila de saída de uns binóculos 7x42 é 6mm (42/7=6). CAMPO DE VISÃO (FOV) A área visível através de uns binóculos denomina-se de campo de visão. O campo de visão angular está geralmente indicado no exterior dos binóculos, em graus. O campo de visão linear refere-se à área visível a 1.000 jardas (915 metros), e expressa-se em pés.Um campo de visão maior traduz-se numa área maior observada através dos binóculos.O campo de visão está relacionado con o aumento, a maiores aumentos, menor campo de visão. Também, um maior campo de visão provoca uma redução da distância ocular/olho. Um grande campo de visão é conveniente em situações onde o objeto se desloca. Para calcular o campo de visão linear, multiplique o campo de visão angular por 52,5.Por exemplo, uns binóculos com um campo de vissão de 8º, abarcam um campo de visão linear de 420 pés (126 metros). DISTÂNCIA LENTE/OLHO Este conceito refere-se à distância, em milímetros, a que se pode afastar uns binóculos do olho mantendo um campo de visão confortável. Quem use óculos beneficiará de uma grande distância. DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM É a distância entre os binóculos e o objecto mais próximo possível de focar mantendo uma boa imagem. LUMINOSIDADE A capacidade de uns binóculos de captar e transmitir suficiente luz para obter uma imagen brilhante e definida deter-mina a sua luminosidade. A luminosidade de uns binóculos também realça a diferenciação das cores na imagem observada. O Índice de Luminosidade Relativa (R.B.I.), o Factor Crepuscular e la Eficiência Lumínica Relativa (R.L.E.) são índices comuns empregados na indústria dos binóculos, no entanto, em muitos casos são conceitos in-terpretados erroneamente ou aplicados sem sentido. |
A luminosidade é um conceito a ter em conta na escolha de uns binóculos, mas não é o factor mais importante. A luminosidade depende de varios parâmetros incluindo o diâmetro das lentes objetivas, o aumento, o tipo e qualidade do vidro empregue, o tratamento das ópticas e o tipo de prismas usados. Por regra geral, lentes de maior diâmetro, baixo ou moderado aumento e totalmente multi-tratadas são as mais adequadas. PRISMAS Os prismas de uns binóculos servem para inverter a imagem e estão disponíveis em dois designs: tecto e porro. Pelo próprio desenho, os prismas de tecto são mais leves e compactos. Os prismas estão designados como BK7 (borossilicato) e BaK-4 (Vidro de Bário). Ambos são económicos e muito funcionam bem. O vidro do desenho BaK-4 tem maior densidade (índice de refracção) e virtualmente elimina a luz interna dispersa, produzindo imagens de grande definição. CONTRASTE O contraste refere-se ao grau de diferenciação entre dois objectos, claro e escuro, e o fundo da imagem. Um alto con-traste ajuda à observação de objectos débeis e a discernir detalhes subtis. O contraste é afectado pela resolução. Quanto melhor é a resolução, maior é o contraste. Os tratamentos ópticos de alta qualidade proporcionam um elevado contras-te nas imagens. Outros factores que afectam o contraste são a colimação, turbulência do ar, e a qualidade das lentes objetivas, prismas e oculares. RESOLUCÃO É uma qualidade dos binóculos que permite distinguir os detalhes mais pequenos e produzir imagens nítidas. Com uma boa resolução obtem-se uma maior intensidade de cores. A resolução está directamente relacionada com o diâmetro das lentes objectivas. Geralmente, com uma lente de maior diâmetro consegue-se mais detalhes do que com uma de menor diâmetro, independentemente do aumento dos binóculos. A resolução real é determinada pela dos componentes ópticos, pelo tipo da qualidade do tratamento óptico, pelas condições atmosféricas, pelo alinhamento óptico (colimação) e pela capacidade visual do observador. COLIMAÇÃO A colimação pode definir como o alinhamento do elementos ópticos dos binóculos em relação com a sua mecânica. Uma boa colimação evita a tensão ocular, dores de cabeça e a sensação da imagem dupla que ao mesmo tempo mel-hora a resolução. DISTÂNCIA ENTRE PUPILAS Como a distância entre os olhos dos observadores é variável, as oculares de alguns binóculos podem-se ajustar para cada observador. A maioria dos binóculos têem um suporte ajustável que permite juntar ou separar os tubos porta-oculares. Este processo denomina-se por “ajuste da distância entre pupilas” (IPD). FOCAGEM O mecanismo de focagem permite efectuar uma focagem precisa dos objectos a diferentes distâncias. A maioria de binóculos dispõem de uma focagem central ou de um mecanismo de focagem independente Focagem Central - Este mecanismo faz deslocar os tubos porta oculares até obter uma imagem definida. No entanto, como a visão de cada pessoa é ligeiramente diferente para cada olho, os bonóculos com regulador de focagem central têm um corrector de dioptrías para compensar esta diferença. O corrector de dioptrías permite focar individualmente uma das oculares (geralmente a direita).Focagem independente - Permite ajustes de grande precisão atuando em cada ocular de forma independente. TRATAMENTOS ÓTICOS Os elementos ópticos (de 10 a 18 superficies) dos binóculos são tratados para reduzer OS elementos óticos (de 10 a 18 superfícies) dos binóculos são tratados para reduzir a perda de luz interna e re-flexões. A seguir detalham-se diversos tratamentos óticos dos binóculos, de menor a maior qualidade: Uncoated - Nenhuma superfície ótica é tratada. Menos de 50% da luz é transmitida através dos binóculos, o qual provoca uma falta de contraste com brilhos parasitas que inviabilizam a observação. Coated - Algumas superfícies são tratadas. A qualidade global é pobre. Fully Coated - Todas as superfícies separadas por ar são tratadas com uma capa de fluoruro de magnésio anti-reflexo (MgF2). A capacidade de transmissão aproxima-se ao 80% e aceitável para a maioria dos utilizadores. Multi-Coated - Várias superfícies são tratadas com multicapas de um composto químico e o resto com Fluoruro de Magnésio. Fully Multi-Coated - Todas as superfícies separadas por ar são tratadas com múltiplas capas de um composto químico. |








