Сетка - Reticle

Сравнение различных прицелов, используемых в оптических прицелах. В правом нижнем углу изображена сетка в ПСО-1 размах российского СВД назначенная стрелковая винтовка.

А сетка, или ридикюль[1][2] (от латинский сеточка 'net'), также известный как сетка (от латинский кратикула 'сетка '), представляет собой узор из тонких линий или отметок, нанесенный на окуляр прицельного приспособления, такого как оптический прицел в телескопе, микроскопе или экране осциллографа, чтобы обеспечить эталонные измерения во время визуального осмотра. Сегодня выгравированные линии или внедренные волокна могут быть заменены компьютерным изображением, наложенным на экран или окуляр. Оба термина могут использоваться для описания любого набора линий, используемых для оптических измерений, но в современном использовании сетка чаще всего используется для прицелов и т.п., в то время как сетка более широко используется для дисплей осциллографа, предметные стекла для микроскопа, и подобные роли.

Прицельная сетка (ПД-8), используемая в снайперских винтовках

Существует множество разновидностей прицельных сеток; эта статья в основном касается простой сетки: перекрестие. Перекрестие чаще всего представлено в виде пересекающихся линий в форме креста, «+», хотя существует множество вариантов, включая точки, сообщения, круги, напольные весы, шевроны, или их сочетание. Чаще всего ассоциируется с оптическими прицелами для прицеливания. огнестрельное оружие, перекрестие также широко используется в оптических инструментах, используемых для астрономии и геодезии, а также в графический пользовательский интерфейс как точность указатель. Считается, что прицельная сетка была изобретена Роберт Гук, и датируется 17 веком.[3] Другой кандидат в изобретатели - астроном-любитель. Уильям Гаскойн, который предшествовал Гоку.

Использовать

Огнестрельное оружие

Телескопические прицелы для огнестрельного оружия, обычно так и называют объемы, вероятно, устройство, которое чаще всего ассоциируется с перекрестием. Кино и средства массовой информации часто используют вид через перекрестие в качестве драматического средства, которое сделало перекрестие широко известным.

Форма сетки

Хотя традиционные тонкие пересекающиеся линии являются оригинальной и до сих пор наиболее известной формой перекрестия, они действительно лучше всего подходят для точного наведения на высококонтрастные цели, 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. Самые популярные типы перекрестия в современных прицелах - это варианты на дуплекс перекрестие с полосами, толстыми по периметру и тонкими в середине. Толстые полосы позволяют глазу быстро найти центр сетки нитей, а тонкие линии в центре позволяют точно прицеливаться. Тонкие полосы в дуплексной сетке также могут использоваться в качестве меры. Тонкие полосы на такой сетке, называемой сеткой 30/30, охватывают 30 угловых минут (0,5 °), что примерно равно 30 дюймам на 100 ярдах. Это позволяет опытному стрелку определить на основе известного размера объекта в поле зрения (в отличие от предположения или оценки) дальность действия в пределах допустимой погрешности.

Проволочные перекрестия

Тисненая сетка "FinnDot" (обычная мил -точечная сетка с добавлением остатка от 400 м до 1200 м (стадиометрический) дальномер кронштейны для целей высотой 1 метр или шириной 0,5 метра на дистанциях 400, 600, 800, 1000 и 1200 м). Подсветка прицельной сетки обеспечивается ампулой с тритием, встроенной в подъемную турель.

Первоначально прицел создавался из волос или паутины, эти материалы были достаточно тонкими и прочными. Многие современные прицелы используют проволочное перекрестие, которое можно сгибать в различной степени для изменения ширины. Эти провода обычно серебристого цвета, но кажутся черными при подсветке изображением, проходящим через оптику прицела. Прицельные сетки из проволоки по своей природе довольно просты, поскольку для них требуются линии, проходящие через сетку полностью, а форма ограничивается вариациями толщины, допускаемыми за счет сплющивания проволоки; Возможны дуплексные перекрестия и перекрестия с точками, а также можно использовать несколько горизонтальных или вертикальных линий. Преимущество проволочного перекрестия в том, что оно достаточно жесткое и долговечное и не препятствует прохождению света через прицел.

Гравированные сетки

Прицельная сетка дневного света и при слабом освещении прицела USG, используемого на моделях FN P90 / PS90 USG
Дневные и малосветовые сетки интегральной рефлекторное зрение используется на FN P90 / Модели PS90 USG

Первое предложение по сеткам из травленого стекла было сделано Philippe de La Hire в 1700 г.[4] Его метод был основан на гравировании линий на стеклянной пластине с алмаз точка. Многие современные прицелы на самом деле травленый на тонкую тарелку стекло, что обеспечивает гораздо большую свободу выбора форм. Сетка из травленого стекла может иметь плавающий элементы, не пересекающие сетку; круги и точки являются обычным явлением, а некоторые типы стеклянных сеток имеют сложные секции, предназначенные для использования в оценка дальности и компенсация падения пули и сноса (см. внешняя баллистика ). Потенциальным недостатком стеклянных сеток является то, что поверхность стекла отражает часть света (около 4% на поверхность на стекле без покрытия.[5]) уменьшение пропускания через прицел, хотя эти потери света близки к нулю, если стекло имеет многослойное покрытие (покрытие является нормой для всех современных высококачественных оптических продуктов).

Прицельная сетка с подсветкой

Прицельные метки могут быть подсвечены пластиком или оптоволокно световая труба сбор окружающего света или, в условиях низкой освещенности, аккумулятор питание СВЕТОДИОД. В некоторых прицелах также используется радиоактивный распад тритий для освещения, которое может проработать 11 лет без использования батареи, используется в Великобритании СУСАТ прицел для SA80 (L85) штурмовая винтовка и в американском ACOG (улучшенный боевой оптический прицел). Красный - самый распространенный цвет, так как он наименее разрушителен для стрелка. ночное видение, но в некоторых продуктах используется зеленая или желтая подсветка, либо одноцветная, либо изменяемая по выбору пользователя.

Сетка

Сетка - это еще один термин для сетки, который часто встречается в британских и британских военно-технических руководствах и стал широко использоваться во время Первой мировой войны.[6]

Фокальная плоскость сетки

Прицельная сетка может располагаться в передней или задней фокальной плоскости (Первая фокальная плоскость (FFP) или Вторая фокальная плоскость (SFP)) оптического прицела. На оптических прицелах с фиксированным увеличением нет значительной разницы, но на оптических прицелах с регулируемым увеличением прицельная сетка передней плоскости остается постоянного размера по сравнению с целью, в то время как прицельная сетка задней плоскости остается постоянного размера для пользователя по мере того, как изображение цели увеличивается и уменьшается. Прицельная сетка передней фокальной плоскости немного более долговечна, но большинство американских пользователей предпочитают, чтобы прицельная сетка оставалась неизменной при изменении размера изображения, поэтому почти все современные американские телескопические прицелы с регулируемым увеличением имеют конструкцию задней фокальной плоскости.[нужна цитата ] Американские и европейские производители высококачественной оптики часто оставляют заказчику выбор между прицельной сеткой FFP или SFP.

Коллимированные сетки

Схема трех типов рефлекторных прицелов, производящих коллимированные сетки. В верхней части используются коллимирующая линза (CL) и светоделитель (B) для создания виртуальное изображение на бесконечности (V) сетки (R). Два нижних используют посеребренные изогнутые зеркала (CM) в качестве коллимирующей оптики со смещением сетки нитей или между зеркалом и наблюдателем.

Коллимированные сетки производятся с помощью оптических устройств без увеличения, таких как отражатели (часто называют рефлекторные прицелы), которые дают зрителю изображение сетки, наложенной на поле зрения, и слепят коллиматорные прицелы которые используются обоими глазами. Коллимированные сетки создаются с использованием преломляющий или отражающий оптические коллиматоры создать коллимированный изображение светящейся или отражающей сетки. Эти типы прицелов используются в геодезическом / триангуляционном оборудовании, для помощи при наведении небесного телескопа и в качестве Достопримечательности на огнестрельное оружие. Исторически они использовались в более крупных системах военного оружия, которые могли снабжать их источником электричества для их освещения, и где оператору требовалось широкое поле зрения для визуального отслеживания движущейся цели и дальности ее действия (т.е. лазер /радар /компьютер эпоха). Совсем недавно прицелы с низким энергопотреблением прочны светодиоды как сетка (называемая красная точка прицел s) стали обычным явлением для стрелкового оружия с такими версиями, как Aimpoint CompM2 широко используется военными США.

Голографические сетки

Голографические оружейные прицелы использовать голографический встроенное в смотровое окно изображение сетки на конечной заданной дальности и коллимированный лазерный диод чтобы осветить его. Преимущество голографических прицелов состоит в том, что они исключают вид параллакс проблема обнаружена в некоторых прицелах на основе оптических коллиматоров (например, красная точка прицел ), где используемое сферическое зеркало наводит сферическая аберрация что может привести к перекосу сетки прицела оптическая ось. Использование голограммы также устраняет необходимость в узкополосных световозвращающих покрытиях для затемнения изображения и позволяет создавать сетки практически любой формы или мил размер. Обратной стороной голографического оружейного прицела может быть вес и меньшее время автономной работы. Как и в случае с красными точками, голографические оружейные прицелы также стали обычным явлением для стрелкового оружия с такими версиями, как Eotech 512.A65 и аналогичные модели, находящиеся на вооружении армии США.[7] и различные правоохранительные органы.

Геодезия и астрономия

В старых приборах перекрестие сетки и метки стадий делались с помощью ниток, взятых из кокон из коричневый паук-отшельник. Этот очень тонкий, прочный паучий шелк является отличным прицелом.[8][9]

Геодезия

При съемке сетки прицела предназначены для конкретных целей. Уровни и теодолиты были бы немного другие сетки. Однако оба могут иметь такие функции, как метки стадиона для измерения расстояния.

Астрономия

Для астрономических целей прицельные сетки могут представлять собой простые конструкции перекрестия или более сложные конструкции для специальных целей. Телескопы, используемые для полярное выравнивание может иметь сетку, которая указывает положение Полярная звезда относительно северного полюса мира. Телескопы, которые используются для очень точных измерений, будут иметь ниточный микрометр как сетка; это может быть отрегулировано оператором для измерения угловых расстояний между звездами.

Для наведения телескопов, рефлекторные прицелы популярны, часто в сочетании с небольшим телескопом с сеткой прицела. Они заставляют наводить телескоп на астрономический объект Полегче.

Созвездие Сетка был предназначен для признания сетки и ее вклада в астрономию.

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ Кристофер Горс, Дэвид Джонстон, Мартин Причард, Словарь строительства, геодезии и гражданского строительства (2-е изд.), Oxford University Press, 2020 - сетка
  2. ^ Dictionary.com - сетка
  3. ^ Макинтайр, Томас (2007). Справочник по оптике для полевой и речной охоты. Globe Pequot. п. 118.
  4. ^ Морис Домас, Научные инструменты семнадцатого и восемнадцатого веков и их создатели, Портман Букс, Лондон 1989 ISBN  978-0-7134-0727-3
  5. ^ Ричард Фейнман, красные книги
  6. ^ Глейзбрук, сэр Ричард, Словарь прикладной физики, Macmillan and Co., Лондон, 1923.
  7. ^ «Голографические прицелы для SOCOM M4s». Получено 30 августа 2012.
  8. ^ Раймонд Дэвис, Фрэнсис Фут, Джо Келли, Геодезия, теория и практика, McGraw-Hill Book Company, 1966 LC 64-66263
  9. ^ Беренбаум, Май Р., Полевые заметки - Контроль вращения, The Sciences, Нью-Йоркская академия наук, сентябрь / октябрь 1995 г.

внешние ссылки