Для этого необходимо по удаленному предмету (200300 м) навести по правому глазу правый окуляр, затем по левому глазу – левый окуляр. Во время наведения одного окуляра другой закрывается рукой. Для установки расстояния между окулярами надо навести бинокль на удаленный предмет и развести в стороны трубки. Сближая их, найти отчетливое (не двоякое) изображение предмета.
Бинокли бесфутлярные (рис. 96) серии БПО (БПО 7х30 и БПО 10х42) с раздельной фокусировкой выполнены в металлическом обрезиненном корпусе, надежно защищающем прибор от проникновения воды и пыли, а также от повреждения объектива при случайных ударах. Предназначены для наблюдения за удаленными объектами при температуре окружающей среды от –40 до +50°С. Большое удаление выходного зрачка позволяет пользоваться биноклями, не снимая очков, причем поле зрения не сужается. Высокая светосила биноклей при диаметре выходного зрачка 4,3 мм обеспечивает возможность вести наблюдение в пасмурную погоду и глубокие сумерки. Наличие сетки в правом окуляре позволяет измерять расстояние до наблюдаемого объекта.
Бинокль БПО 7х30 |
Бинокль БПО 10х42 |
Рис. 96. Бинокли БПО
Бинокли БКФЦ (серия «Фотон») с центральной внутрен-
ней фокусировкой имеют оборачивающую систему, содержащую призму «с крышей», и многослойное просветление всей оптики, обеспечивающие компактность, высокое светопропускание и контрастное изображение, и позволяют вести наблюдение до глубоких сумерек (рис. 97).
176
Рис. 97. Бинокль БКФЦ 7х35М
Стрелки применяют приборы наблюдения для отыскания цели, корректирования огня, целеуказания, измерения вертикальных и горизонтальных углов и определения расстояния до цели.
9.6. Лазерные дальномеры
Для определения расстояния до цели в России долгое время применялись дальномерные шкалы на оптических прицелах. Однако этот способ при всей своей простоте не является достаточно точным и надежным. Кроме того, наблюдателю необходим ориентир с заранее известными размерами, что является невыполнимым условием, например, в чистом поле. Выходом из положения могут стать портативные лазерные дальномеры
(рис. 98).
Рис. 98. Лазерный дальномер Opti-Logic
Принцип работы лазерного дальномера заключается в том, что посылаемые прибором импульсы отражаются от цели. Затем встроенный микропроцессор вычисляет расстояние в зависимости от времени с момента посыла импульса до момента приема его отражения.
177
Лазеры, установленные в дальномерах, работают в инфракрасном диапазоне длин волн и их излучение не видно невооруженным взглядом. Несмотря на то, что в современных лазерных потребительских дальномерах используются безопасные инфракрасные лазеры 1 класса, все производители категорически запрещают направлять включенные приборы на людей, так как это может привести к травмам глаз, в особенности на близких расстояниях.
Впервые на Западе они попали в свободную продажу в 1992 году. Тогда фирмa Leica, а затем Swarovski выпустили первые дальномеры с безопасным лазером. Чуть позднее Swarovski предложила модель дальномера, интегрированную в оптический прицел. Однако стоимость этих приборов (несколько тысяч долларов) была очень высока, и реально доступны для широкого потребителя лазерные дальномеры стали с 1996 года, когда фирма Bushnell предложила относительно недорогие приборы. С тех пор некоторые другие фирмы также стали активно работать в этом же направлении – среди них можно отметить Nikon (Япония) и Newcon (Канада).
Максимально возможная для измерения дистанция для любых дальномеров зависит от множества факторов: размера, формы, цвета, качества поверхности, расположения объекта, а также атмосферных условий и освещения. Лучшие объекты для измерения светлые, с ровными плоскими поверхностями, под прямым углом к лучу. Вертикальные объекты лучше горизонтальных, белые лучше чёрных. Самой лучшей отражательной способностью обладают дорожные знаки и указатели. Вопреки ожиданию чрезвычайно глянцевые поверхности, подобные окнам и зеркалам, не дают хороших результатов, потому что они слишком чувствительны к углу падения отличному от прямого , и отражённый луч просто не попадает в приёмник дальномера.
9.7. Оптические прицелы
При стрельбе с открытым прицелом глаз стрелка должен отчетливо видеть как прицельное приспособление, так и мишень.
178
Особенности же строения глаза таковы, что даже с совершенно нормальным зрением человек не может видеть одинаково отчетливо предметы, расположенные на различных расстояниях.
При помощи оптического прицела стрелок четко видит мишень (цель) и прицельные нити и тем самым обеспечивает высокую точность прицеливания.
Легкость и быстрота прицеливания обусловлены тем, что глаз стрелка во время прицеливания видит изображение прицельных нитей и изображение мишени (цели) в одной плоскости, то есть с одинаковой резкостью.
Благодаря увеличению (приближению) и светосиле оптического прицела огонь можно вести по значительно удаленным замаскированным и малозаметным, мелким и даже невидимым невооруженным глазом целям. Оптический прицел позволяет вести огонь в условиях ограниченной видимости и при неблагоприятных климатических условиях. Через оптический прицел можно вести корректировку стрельбы. Он помогает отыскивать цели и определять расстояние до них.
Наряду с положительными свойствами оптический прицел имеет и ряд недостатков:
–сложность устройства, хрупкость деталей, особенно линз и прицельного механизма;
–ограниченность поля зрения (до 6 градусов), не позволяющая вести наблюдение за большим участком местности (по фронту).
Крепление оптических прицелов на винтовке осуществляется при помощи кронштейна, который должен обеспечивать:
а) надежное и прочное соединение прицела с винтовкой; б) сохранность прицела при передвижении и легких уда-
рах;
в) возможность быстрого снятия и постановки прицела на винтовке без нарушения ее боя;
г) удобное расположение трубки от глаза и над осью канала ствола;
д) возможность ведения стрельбы с открытым прицелом при установленном оптическом прицеле.
Глазное расстояние – это расстояние между окуляром (задней поверхностью линзы оптического прицела) и зрачком
179
глаза, находящегося в фокусе прицела. Для каждой системы прицела оно различное и может находиться в пределах от 68 мм до 85 мм.
Уменьшение глазного расстояния дает возможность получить большее поле зрения. Но при слишком близком нахождении глаза около трубки прицела при отдаче боевой винтовки во время выстрела возможны травмы глаза, лба или носа.
Увеличение глазного расстояния сильно сокращает поле зрения и затрудняет поиск цели. Установлено, что среднее нормальное глазное расстояние должно быть около 80 мм
(рис. 99).
Рис. 99. Глазное расстояние от окуляра до глаза стрелка
Поле зрения прицела – это участок местности, одновременно видимый в оптический прицел. Его величина зависит от кратности прицела. Чем больше увеличение прицела, тем меньше поле зрения, и наоборот. При смещении глаза от оптической оси в сторону, вверх или вниз появится лунообразная тень в той стороне поля зрения оптического прицела, куда будет смещен глаз (это явление называется параллакс), в этом случае пуля отклонится в сторону, противоположную тени
(рис. 100).
Рис. 100. Ошибки прицеливания – смещение глаза от оптической оси прицела
180