stringtranslate.com

Сетка

Сравнение различных сеток, используемых в телескопических прицелах. В правом нижнем углу представлена ​​сетка, обнаруженная в прицеле ПСО-1 российской снайперской винтовки СВД .
Сетка карманного компаратора Bell & Howell
Прицельная сетка (ПД-8), используемая в снайперских винтовках

Сетка или сетка [1] [2], также известная как сетка , представляет собой рисунок из тонких линий или отметок, встроенных в окуляр оптического устройства, такого как телескопический прицел , зрительная труба , теодолит , оптический микроскоп или экран осциллографа , для обеспечения измерений при визуальных осмотрах . Сегодня гравированные линии или встроенные волокна могут быть заменены цифровым изображением , наложенным на экран или окуляр. Оба термина могут использоваться для описания любого набора рисунков, используемых для помощи в визуальных измерениях и калибровках , но в современном использовании сетка чаще всего используется для оружейных прицелов , в то время как сетка более широко используется для неоружейных измерительных приборов, таких как дисплей осциллографа , астрономические телескопы , микроскопы и слайды , геодезические приборы и другие подобные устройства.

Существует множество вариаций рисунка сетки; эта статья посвящена в основном самой элементарной сетке: перекрестью . Перекрестья обычно представляются в виде пары перпендикулярно пересекающихся линий в форме креста, «+», хотя существует множество вариаций дополнительных функций, включая точки, столбики , концентрические круги / подковы , шевроны , градуированные отметки или комбинацию вышеперечисленного. Чаще всего связанные с оптическими прицелами для прицеливания огнестрельного оружия , перекрестья также распространены в оптических приборах, используемых в астрономии и геодезии , а также популярны в графических пользовательских интерфейсах в качестве точного указателя . Говорят, что сетка была изобретена Робертом Гуком и датируется 17 веком. [3] Другим кандидатом на звание изобретателя является астроном-любитель Уильям Гаскойн , который был предшественником Гука. [4]

Использует

Огнестрельное оружие

Телескопические прицелы для огнестрельного оружия, обычно называемые просто оптическими прицелами , вероятно, являются устройством, которое чаще всего ассоциируется с перекрестием. Кинофильмы и средства массовой информации часто используют вид через перекрестие в качестве драматического приема, что дало перекрестию широкое культурное распространение.

Форма сетки

Хотя традиционные тонкие пересекающиеся линии являются оригинальной и по-прежнему наиболее известной формой перекрестия, они действительно лучше всего подходят для точного прицеливания по высококонтрастным целям, поскольку тонкие линии легко теряются на сложном фоне, например, на охоте. Более толстые полосы гораздо легче различить на сложном фоне, но им не хватает точности тонких полос. Наиболее популярными типами перекрестий в современных прицелах являются варианты дуплексного перекрестия с полосами, которые толстые по периметру и тонкие в середине. Толстые полосы позволяют глазу быстро находить центр сетки, а тонкие линии в центре обеспечивают точное прицеливание. Тонкие полосы в дуплексной сетке также могут быть предназначены для использования в качестве меры. Называемые сеткой 30/30, тонкие полосы на такой сетке охватывают 30 угловых минут (0,5º), что примерно равно 30 дюймам на 100 ярдах или 90 сантиметрам на 100 метрах. Это позволяет опытному стрелку на основе известного размера видимого объекта (а не угадывать или оценивать) определить дальность в пределах допустимой погрешности.

Перекрестие проводов

Выгравированная сетка «FinnDot» (обычная сетка mil -dot с добавлением дальномерных скобок 400 м – 1200 м для целей высотой 1 м или шириной 0,5 м на 400, 600, 800, 1000 и 1200 м). Подсветка сетки обеспечивается тритиевой ампулой, встроенной в барабанчик вертикальной поправки.

Первоначально перекрестья изготавливались из волос или паутины, эти материалы были достаточно тонкими и прочными. Во многих современных прицелах используются проволочные перекрестья, которые можно сплющивать в разной степени, чтобы изменить ширину. Эти проволоки обычно серебристого цвета, но кажутся черными при подсветке изображением, проходящим через оптику прицела. Проволочные сетки по своей природе довольно просты, так как для них требуются линии, проходящие через всю сетку, а формы ограничены изменениями толщины, допускаемыми сплющиванием проволоки; возможны дуплексные перекрестья и перекрестья с точками, а также можно использовать несколько горизонтальных или вертикальных линий. Преимущество проволочных перекрестий в том, что они довольно прочные и долговечные и не создают препятствий для света, проходящего через прицел.

Вытравленные сетки

Дневная и слабоосвещенная сетки коллиматорного прицела USG, используемые в моделях FN P90 / PS90 USG
Дневные и слабоосвещенные сетки встроенного коллиматорного прицела, используемые в моделях FN P90 / PS90 USG

Первое предложение о травленых стеклянных сетках было сделано Филиппом де Ла Гиром в 1700 году. [5] Его метод был основан на гравировке линий на стеклянной пластине с помощью алмазного наконечника. Многие современные перекрестья на самом деле травятся на тонкой стеклянной пластине , что обеспечивает гораздо большую свободу в формах. Травленые стеклянные сетки могут иметь плавающие элементы, которые не пересекают сетку; круги и точки являются обычным явлением, а некоторые типы стеклянных сеток имеют сложные сечения, предназначенные для использования при оценке дальности и компенсации падения и дрейфа пули (см. Внешняя баллистика ). Потенциальным недостатком стеклянных сеток является то, что поверхность стекла отражает некоторое количество света (около 4% на поверхность на стекле без покрытия [6] ), уменьшая пропускание через прицел, хотя эта потеря света близка к нулю, если стекло имеет многослойное покрытие (покрытие является нормой для всех современных высококачественных оптических изделий).

Подсвеченные сетки

Сетка может быть освещена либо пластиковым или оптоволоконным световодом, собирающим окружающий свет, либо, в условиях низкой освещенности, светодиодом с питанием от батареи . Некоторые прицелы также используют радиоактивный распад трития для подсветки, которая может работать в течение 11 лет без использования батареи, как в британском прицеле SUSAT для штурмовой винтовки SA80 (L85) и в американском ACOG (Advanced Combat Optical Gunsight) . Красный цвет является наиболее распространенным, так как он наименее разрушителен для ночного зрения стрелка , но некоторые продукты используют зеленую или желтую подсветку, либо как один цвет, либо изменяемый по выбору пользователя.

Сетка

Сетка — это еще один термин для обозначения сетки, часто встречающийся в британских и британских военных технических руководствах и вошедший в обиход во время Первой мировой войны . [7]

Фокальная плоскость сетки

Сетка может быть расположена в передней или задней фокальной плоскости (первая фокальная плоскость (FFP) или вторая фокальная плоскость (SFP)) [8] оптического прицела. На телескопических прицелах с фиксированной кратностью нет существенной разницы, но на телескопических прицелах с переменной кратностью сетка передней плоскости остается постоянного размера по сравнению с целью, в то время как сетки задней плоскости остаются постоянными для пользователя по мере увеличения и уменьшения изображения цели. Сетка передней фокальной плоскости немного более долговечна, но большинство американских пользователей предпочитают, чтобы сетка оставалась постоянной при изменении размера изображения, поэтому почти все современные американские телескопические прицелы с переменной кратностью имеют конструкцию с задней фокальной плоскостью. [ необходима цитата ] Американские и европейские производители высококачественной оптики часто оставляют покупателю выбор между сеткой, установленной на FFP или SFP.

Коллимированные сетки

Схема трех типов рефлекторных прицелов, которые создают коллимированные сетки. Верхний использует коллимирующую линзу (CL) и светоделитель (B) для создания виртуального изображения на бесконечности (V) сетки (R). Два нижних используют полупосеребренные изогнутые зеркала (CM) в качестве коллимирующей оптики со смещенной сеткой или между зеркалом и наблюдателем.

Коллимированные сетки производятся неувеличивающими оптическими устройствами, такими как рефлекторные прицелы (часто называемые рефлекторными прицелами ), которые дают зрителю изображение сетки, наложенное на поле зрения, и слепые коллиматорные прицелы , которые используются обоими глазами. Коллимированные сетки создаются с использованием преломляющих или отражающих оптических коллиматоров для создания коллимированного изображения освещенной или отражающей сетки. Эти типы прицелов используются на геодезическом/триангуляционном оборудовании, для помощи в наведении небесного телескопа и в качестве прицелов на огнестрельном оружии . Исторически они использовались на более крупных военных системах вооружения, которые могли поставлять электрический источник для их освещения и где оператору требовалось широкое поле зрения для визуального отслеживания и измерения дальности движущейся цели (т. е. оружие до лазерной / радарной / компьютерной эпохи). В последнее время прицелы, в которых в качестве сетки используются долговечные светодиоды с низким энергопотреблением (так называемые коллиматорные прицелы ), стали широко использоваться на стрелковом оружии, а такие версии, как Aimpoint CompM2, широко используются армией США.

Голографические сетки

Голографические прицелы используют голографическое изображение сетки на конечном заданном расстоянии, встроенное в смотровое окно, и коллимированный лазерный диод для его подсветки. Преимущество голографических прицелов заключается в том, что они устраняют тип проблемы параллакса, обнаруженной в некоторых оптических коллиматорных прицелах (таких как прицел с красной точкой ), где используемое сферическое зеркало вызывает сферическую аберрацию , которая может привести к смещению сетки от оптической оси прицела . Использование голограммы также устраняет необходимость в затемняющих изображение узкополосных отражающих покрытиях и позволяет использовать сетки практически любой формы или размера мил . Недостатком голографического прицела может быть вес и более короткий срок службы батареи. Как и в случае с прицелами с красной точкой, голографические прицелы также стали обычным явлением на стрелковом оружии с такими версиями, как Eotech 512.A65 и аналогичными моделями, используемыми армией США [9] и различными правоохранительными органами.

Геодезия и астрономия

В старых приборах перекрестья сетки и отметки стадий делались с использованием нитей, взятых из кокона коричневого паука-отшельника . Этот очень тонкий и прочный паучий шелк отлично подходит для перекрестий. [10] [11]

Геодезия

В геодезии сетки нитей предназначены для определенных целей. Уровни и теодолиты будут иметь немного разные сетки нитей. Однако и те, и другие могут иметь такие особенности, как дальномерные отметки , позволяющие измерять расстояния.

Астрономия

Для астрономических целей сетки могут быть простыми перекрестиями или более сложными конструкциями для специальных целей. Телескопы, используемые для полярной настройки, могут иметь сетку, которая указывает положение Полярной звезды относительно северного небесного полюса. Телескопы, которые используются для очень точных измерений, будут иметь нитяной микрометр в качестве сетки; он может быть отрегулирован оператором для измерения угловых расстояний между звездами.

Для прицеливания телескопов популярны рефлекторные прицелы , часто в сочетании с небольшим телескопом с перекрестьем. Они облегчают наведение телескопа на астрономический объект .

Созвездие Ретикулум было названо в честь сетки и ее вклада в астрономию.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Кристофер Горс, Дэвид Джонстон, Мартин Притчард, Словарь по строительству, геодезии и гражданскому строительству (2-е изд.), Oxford University Press, 2020 – ридикюль
  2. ^ dictionary.com – ридикюль
  3. ^ Макинтайр, Томас (2007). Справочник по оптике для полевой и потоковой охоты . Globe Pequot. стр. 118.
  4. ^ Селлерс, Дэвид. «Serendipity and a Spider Уильям Гаскойн (ок. 1612-44) и изобретение телескопического микрометра». magavelda . Получено 4 ноября 2019 г. .
  5. ^ Морис Даума, Научные приборы семнадцатого и восемнадцатого веков и их создатели , Portman Books, Лондон, 1989 ISBN 978-0-7134-0727-3 
  6. ^ Ричард Фейнман, красные книги
  7. Глейзбрук, сэр Ричард, Словарь прикладной физики, Macmillan and Co., Лондон, 1923.
  8. ^ «Первая и вторая фокальная плоскость — в чем разница?». 25 июля 2022 г.
  9. ^ "Голографические прицелы для SOCOM M4s" . Получено 30 августа 2012 г. .
  10. ^ Рэймонд Дэвис, Фрэнсис Фут, Джо Келли, Геодезия, теория и практика , McGraw-Hill Book Company, 1966 LC 64-66263
  11. ^ Беренбаум, Мэй Р., Полевые заметки - Управление спином , Науки, Нью-Йоркская академия наук, сентябрь/октябрь 1995 г.

Внешние ссылки