-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Алексей_Иваноф

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 26.05.2011
Записей: 223
Комментариев: 404
Написано: 1367

Комментарии (0)

Оптические прицелы

Дневник

Суббота, 25 Июня 2011 г. 16:47 + в цитатник

 

Тема так же для тех, кому религиозные или иные причины (скромность, например ) не позволяют посещать ветку форума "Оптика" со всякими мелочами.


Схема устройства оптического прицела FFP:
С прицельной сеткой в передней фокальной плоскости (объектива)

800 x 167

Так выглядит сетка Mil-dot в прицеле с Front Focal Plane на кратности 6х-12х-25х

click for enlarge 632 X 634 79,0 Kb picture click for enlarge 646 X 640 79,5 Kb picture click for enlarge 648 X 660 59,8 Kb picture

1. Объектив - система из двух (или более) линз. Чем больше диаметр объектива, тем больше он собирает света и обеспечивает большую светосилу прицела и яркую "картинку" поля зрения.

Первая (наружная) линза объектива обычно имеет специальное напыление, так называемое "просветляющее напыление" или просто "просветление", обычно оно имеет оранжевый или зелено-синий цвет, который зависит от материала, который был использован для нанесения напыления. Просветляющее напыление не позволяет свету, попавшему внутрь объектива отражаться обратно наружу - поскольку это потеря части светосилы прицела и изображение в окуляре будет тусклым и темным. 



    Внимание! Сказка!
  • Вопреки популярному заблуждению - размеры поля зрения никак не зависят от диаметра линзы объектива прицела. То есть вообще никак.
    От ее диаметра - 32, 40, 50 и др. - зависит только светосила прицела.
    Т.е. с прицелом с линзой объектива диаметром 56мм можно будет целиться в более глубоких сумерках, в то время, когда в прицел с линзой диаметром 32мм уже ничего нельзя будет разглядеть. 
    При одинаковом показателе светопропускания и кратности увеличения у обоих прицелов, разумеется.
    Иной разницы между объективами 32 и 56 современной наукой не обнаружено.

     



2. Оборачивающая система - обычно линзовая, служит для превращения перевернутого изображения, создаваемого объективом в прямое.

3. Прицельная сетка - предназначена для точного наведения на цель оружия на котором установлен прицел. 
Прицельная сетка располагается в одной из фокальных плоскостей прицела (объективной или окулярной) и поэтому изображение цели и прицельная сетка как бы находятся в одной плоскости и видны глазу одинаково резко. 
В самом простом случае прицельная сетка выглядит как крест или полу-крест и выполнена из проволочек или получена путем травления рисунка на прочной металлической фольге, размещенной внутри втулки. 
Рисунок прицельной сетки может иметь различную конфигурацию и нанесен на прозрачную пластину внутри оборачивающей системы или прямо на линзу. 
Помимо перекрестья некоторые прицелы имеют дальномерную шкалу, позволяющую рассчитать расстояние до цели если известны ее размеры. 
Главное преимущество оптического прицела перед обычным, механическим - не нужно постоянно перефокусировать глаз, чтобы совместить на одной линии и четко видеть цель, мушку и прорезь целика при прицеливании, что позволяет видеть прицельную сетку и цель одновременно и одинаково четко.

 

Основные виды прицельных сеток

 

Прицельная сетка Крест. Нажмите для увеличения

"Крест"

В последнее время приобрела очень большую популярность благодаря простоте, эффективности и удобстве использования.

Зная угловое расстояние от перекрестья до утолщения нитей, можно оценить угловые размеры цели.

Современный оптический прицел. Нажмите Прицельная сетка Mil-Dot. нажмите для увеличения.

Mil-Dot

Отличается от сетки "Крест" наличием делений на тонкой части прицельных нитей.

Такая сетка позволяет точно определить расстояние до цели и размеры цели (подробнее об этом ниже). Угловое расстояние между точками на сетке — одна тысячная. Угловые размеры самих точек, как правило, 0,2 тысячной, а угловое расстояние между краями соседних точек — 0,8 тысячной.

Прицельная сетка Пенек. Нажмите для увеличения.

"Пенек"

Впервые такая сетка появилась на немецких прицелах времен Второй мировой войны. Сейчас теряет популярность.

Позволяет быстро наводить оружие на цель. Зная промежуток между боковыми линиями, можно оценить угловые размеры цели.

Прицельная сетка с дальномерной шкалой. Нажмите для увеличения.

С дальномерной шкалой

Впервые была применена на советском оптическом прицеле ПСО-1. Сейчас применяется на многих прицелах, в основном производства СНГ.

Сетка позволяет с высокой точностью навести оружие на небольшую и/или удалённую неподвижную цель и точно определить её угловые размеры. Имеет дополнительную дальнометрическую шкалу, которая позволяет быстро определить расстояние до стоящего в полный рост человека 1,7 м (есть версии, рассчитаные на иную высоту цели 1,8 м). Дополнительные прицельные уголки позволяют стрелять на различные расстояния, не перенастраивая прицел.

Одно деление шкалы равно 1/1000 радиана или просто одной «тысячной».Расстояние до предмета в единицах длины равняется его размеру в единицах длины, умноженному на 1000 и делённому на его угловой размер в тысячных. Например, если предмет имеет ширину 0,7 м и угловую ширину 4 тысячных, то расстояние до него 0.7*1000/4 = 175 м.

Mil-Dot определение дистанции или размеров объекта

Mil-Dot Определение расстояния до целиMil-Dot Определение расстояния до цели

1. Оцените размер объекта, по которому Вы будете определять дистанцию.

2. Измерьте объект в милах с помощью сетки MilDot.

3. По формуле (ниже) вычислите дистанцию в метрах до объекта.

Формулы:

(Размер объекта (м) х 1000) : Размер объекта (милов) = Дистанция (м)

(Размер объекта (см) х 10) : Размер объекта (милов) = Дистанция (см)

Пример: 40 см x 10 : 2 мила = 200 метров


Зная дистанцию заранее (например, измерив ее дальномером) можно вычислить размеры объекта.

Формулы:

(Размер объекта (милов) х Дистанция (м)) : 1000 = Размер объекта (м)

(Размер объекта (милов) х Дистанция (м)) : 10 = Размер объекта (см)

Пример: (2 мила х 200 метров) : 10 = 40 см

Mil-Dot определение дистанции по фигуре человека

Приведенный рисунок дан для роста 180 см.

Mil-Dot Определение расстояния до цели

 

4. Окуляр - представляет собой многолинзовую конструкцию и предназначен для рассматривания увеличенного прямого изображения цели и прицельной сетки. 
Фокусное расстояние окуляра обычно равно 50...70мм для винтовочных прицелов и более 300мм - для пистолетных. Это расстояние с которого нужно смотреть в прицел, чтобы видеть поле зрения прицела полностью без затемнения по краям изображения.
Чтобы быстро и точно зафиксировать положение глаза в зоне полной видимости поля зрения прицела, а также избежать бликов и засветок на линзе на окуляр часто надевают резиновый наглазник. 
Окуляры прицелов обычно имеют диоптрийное кольцо для подстройки окуляра под зрение стрелка.

5. Механизм ввода вертикальных и горизонтальных поправок - служит для при пристрелки оружия и совмещения центра прицельной сетки с точкой попадания пули.

Прицел может иметь одну из разновидностей механизма ввода поправок - постоянную - вращение барабанчиков происходит однократно при пристрелке оружия под конкретный боеприпас, после чего дальнейшее вращение барабанчиков для стрельбы уже не требуется или тактические барабанчики - когда поправки вводятся для каждого выстрела.

Прицел FFP с тактическими маховичками, боковой отстройкой параллакса и подсветкой сетки.

800 x 447


Барабанчики ввода поправок нужны для корректировки точки попадания пули из-за смены условий стрельбы: перемещение сетки по вертикали позволяет настраивать прицел для стрельбы по целям на различном удалении. 
При перемещении прицельной сетки вниз, ствол оружия <как бы> приподнимается, пуля летит по более высокой траектории и наоборот.

Перемещая прицельную сетку по горизонтали можно компенсировать снос пули боковым ветром, внос боковых поправок так же облегчает стрельбу с опережением по движущейся цели. 
На барабанах маховичков ввода поправок нанесена шкала, а их вращение происходит с фиксирующими щелчками. Это позволяет точно определить параметры регулировки и при необходимости вернуть настройки прицела в первоначальное положение "на слух", не отрывая глаз от наблюдения за целью.

 



    Внимание! Фигня!
  • Прицелы с низким уровнем изготовления со временем могут "терять" щелчки поправок. 
    Например, сдвинув прицельную сетку на пять кликов, на то чтобы потом вернуть ее в исходное положение может потребоваться любое количество кликов - 4, 6, 7 и т.д.

     


Вращение маховичка поправок на один щелчок приводит к сдвигу точки прицеливания и смещению прицельной сетки на определенный угол. Величина этого угла или сдвига точки прицеливания указывается в технических характеристиках прицела и часто указана прямо на самих барабанчиках ввода поправок.

Для справки - перемещение прицельной сетки на одну угловую минуту (1') приводит к сдвигу точки прицеливания на один дюйм (25,4мм) на расстоянии 100 ярдов (91,5м). 
Для смещения точки прицеливания на одну угловую минуту в разных прицелах может потребоваться разное количество "кликов", обычно - от 4 до 12. Чем больше кликов требуется на МОА - тем точнее механизм перемещения сетки и тем выше класс прицела.
В отличие от прицелов с сеткой в фокальной плоскости объектива, в прицелах с прицельной сеткой в фокальной плоскости окуляра перемещение точки прицеливания происходит одновременно с перемещением оборачивающей системы и поэтому кажется что сетка стоит на месте.

 

6. Подсветка прицельной сетки. Тонкие прицельные сетки иногда могут быть плохо видны в сумерках или на фоне растительности. Чтобы избежать этого в некоторых прицелах предусмотрена подсветка прицельной сетки. 
Предпочтительнее прицелы, в которых есть регулировка яркости подсветки, так как при низкой освещенности слишком ярко подсвеченная сетка может даже мешать видеть цель. Некоторые модели прицелов имеют двойную подсветку сетки, чаще всего красную и зеленую, что особенно удобно в глубокие сумерки. Иногда узел подсветки совмещают с узлом ввода поправок.

Каким образом делается подсветка прицельной сетки? 
В старинных и армейских прицелах сетка выполнялась из нитей по принципу спирали лампы накаливания - такие элементы еще совсем недавно можно было увидеть в кассовых аппаратах, табло на вокзалах и древних калькуляторах, где светились проволочные цифры. Проволочная сетка выглядит черной, когда выключено питание и оранжевой, когда питание включено.
В современных прицелах установлен светодиод, который засвечивает либо изображение всей прицельной сетки целиком или только ее полупрозрачную центральную часть, иногда даже просто точку в перекрестье сетки.

Так называемая "арбалетная" прицельная сетка с зеленой подсветкой.

click for enlarge 1920 X 1440 141,3 Kb picture 

7. Корпус прицела - изготавливается из прочных легких сплавов и объединяет все узлы прицела в единую конструкцию, которая должна обеспечивать высокую стойкость систем и механизмов прицела к воздействию ударных нагрузок возникающих при при стрельбе.

Увеличение
Оптические прицелы можно разделить на две основные группы: 

  • 1. Прицелы с постоянной кратностью. 
    Отличаются большой светосилой и потенциально дают более чёткое изображение. В их конструкции нет массивных подвижных элементов (за исключением линз и узла поправок прицельной сетки), их оптическая система состоит из меньшего количества линз, которые, как бы не были совершенны, всё же поглощают свет. Прицелы с постоянной кратностью предпочтительнее, если точно известно в каких условиях и на каких дистанциях стрельбы они будут использоваться.

     

  • 2. Прицелы с переменной кратностью (панкратические).

    Прицелы с переменной кратностью потенциально темнее, поэтому для их производства требуются более качественные линзы, но такие прицелы и более универсальны, поскольку позволяют изменять поле зрения, угол которого обратно пропорционален кратности: чем больше кратность, тем меньше поле зрения. 
    Если у прицела с переменной кратностью сетка находится в фокальной плоскости объектива, т.н. передней плоскости, FFP, то с ростом увеличения укрупняются видимые размеры и цели и прицельной сетки. 
    У прицела с сеткой в фокальной плоскости окуляра, т.н. задней плоскости, SFP, при изменении кратности растет только изображение цели, а видимые размеры прицельной сетки и толщина ее нитей остаются неизменными.

Выбор кратности прицела зависит от того, на каком оружии для каких целей и в каких условиях предполагается его использовать: для спортивной стрельбы по мишеням в тире или для охоты, а так же от ее разновидности. 
Для стрельбы на небольших дистанциях - до 60м лучше использовать прицелы с небольшой кратностью (1,5 : 4-6х). 
Эти прицелы легкие, небольших размеров, позволяют вести уверенную стрельбу быстро, иногда даже навскидку, без тщательного прицеливания, возможно с двумя открытыми глазами.
Прицелы с кратностью больше 6х предназначены для стрельбы не спеша, хорошо выцеливая. Такие прицелы должны иметь качественную оптику - бОльшую светосилу, высокое светопропускание оптической системы, высокое сумеречное число, большую контрастность изображения и точную работу механизмов поправок. И первые и вторые независимо от кратности могут иметь подсветку прицельной марки.

Недостатком всех прицелов с большой кратностью увеличения является малое поле зрения, затрудняющее поиск цели на больших дистанциях и стрельбу вблизи по движущимся целям. Этого недостатка частично лишены панкратические прицелы - можно установить минимальную кратность, чтобы быстро прицеливаться с двумя открытыми глазами для стрельбы на малую дистанцию или по движущейся цели. По удобству применения это сравнимо с колиматорными прицелами, при этом сохраняются все достоинства прицелов с большой кратностью увеличения.

Параллакс

quote:
(греч. παραλλάξ, от παραλλαγή, 'смещение, чередование')

Оптическая система прицела устроена таким образом, что изображение удаленной цели проецируется объективом в плоскость, где расположена прицельная сетка. Параллаксом в прицелах называют несовпадение плоскости сформированного объективом изображения цели с плоскостью прицельной сетки. Это может быть как передняя фокальная плоскость (объектива, FFP), так и задняя фокальная плоскость (окуляра, SFP).

Заметить параллакс нетрудно: в стариииинные времена, когда ВСЕ прицелы имели прицельную сетку только в фокальной плоскости объектива при смещении глаза перпендикулярно оси прицела можно было заметить, что изображение цели "плывет" относительно центра сетки и прицельная точка как бы <съезжает> с цели. Для точной стрельбы было необходимо - но в то же время достаточно нелегко - уметь быстро найти и удерживать во время прицеливания нужное положении глаза в точности на оптической оси прицела.

В современных же прицелах, где сетка расположена в задней фокальной плоскости (окуляра) при смещении глаза стрелка с оптической оси прицелазаметного смещения прицельной сетки не происходит. 
Но, как это ни удивительно, параллакс в них тоже есть и увидеть его так же легко, вот только проявляется он совсем по другому - размытостью прицельной сетки и невозможностью видеть одновременно и с одинаковой четкостью изображение цели и прицельной сетки, если цель находится не на бесконечно-удаленной дистанции (обычно в жизни имеет место стрельба на расстояния, несколько меньшие бесконечности). 
Чтобы видеть одновременно изображение цели и прицельной сетки с одинаково высокой четкостью на небесконечно удаленной (малой) дистанции нужно вносить поправку в настройки оптической системы прицела для каждой конкретной дальности стрельбы, меняя межфокальное расстояние объектива и окуляра.

Для устранения параллакса в высококлассных прицелах имеется механизм фокусировки объектива, позволяющий поместить изображение от объектива точно в плоскость прицельной сетки. Обычно для этого перемещают всю систему линз объектива прицела или только внутреннюю его часть, расположенную ближе к сетке. На оправе объектива наносится шкала, обозначающая дистанцию фокусировки в метрах или ярдах. Параллакс устраняется настройкой объектива на нужное деление дистанции стрельбы.

Различают два вида устройства отстройки параллаксаAO (Adjustable Objective)и SF (Side Focusing)
Первый способ (AO) - кольцо отстройки параллакса расположено прямо на объективе прицела (отсюда и название). Этот способ более распространен в виду его незатейливости и простоты реализации, а проще говоря - незначительного удорожания прицела с AO. 
Но дешевизна, как всегда, имеет и обратную сторону - невозможно крутить кольцо отстройки параллакса объектива не меняя положения изготовки для стрельбы, что не всегда удобно.

SF - механизм отстройки параллакса размещен сбоку прицела и для пущей вящести его часто снабжают огромным штурвалом, служащим для удобства и плавности отстройки параллакса, не меняя изготовки и положения головы и тела стрелка при прицеливании.

Подробнее о том, что же такое АО и SF читайте тут: 

Про параллакс и светлость, а проще - как устроен оптический прицел.
Что такое настройка параллакса? (paralax settings)

Хорошим можно считать оптический прицел, имеющий следующие свойства:

 

  • Высокий коэффициент светопропускания в синем диапазоне спектра (изображение не должно быть желтым). 
    . В принципе нет большой разницы, желтой или синей вы будете видеть цель в ее последние минуты, но из-за неточной цветопередачи страдает контрастность.

     

  • Высокая резкость и контрастность картинки.
  • Возможно бОльшее поле зрения.
  • Большое удаление выходного зрачка.
  • Высокая герметизация корпуса, исключающая проникновение пыли и влаги.
  • Заполнение полости прицела азотом и защита внутренних поверхностей линз от запотевания.
  • Высокая стойкость систем и механизмов прицела к ударным нагрузкам при стрельбе.
  • Высокая точность и надежность установки линз, прицельной сетки и механизма ее юстировки, высокую точность и качество изготовления механических элементов (резьбовых соединений, пружинных систем) и других элементов управления.

     


  • Просто картинка просто прицела. 


    Кому мало - вот здесь еще капля интересного:

    Сборник важной информации по оптике 
    Грамотная пристрелка винтовки с ОП 
    Объясните по устройству прицела 
    Делимся опытом. Ремонт оптики 
    Прицел глазами новичков 
    Рейтинг оптики для ППП

     

    Ну и немножко шизы: Оптические Прицелы - Самое Слабое Звено!

     
    Рубрики:  Как устроены оптические прицелы, мифы, заблуждения


     Страницы: [1]