Мода и стиль. Красота и здоровье. Дом. Он и ты

Коллиматорные прицелы. ссср

Первым типом прицела, употребляемым человеком стал кольцевой прицел, состоящий из кольца укрепленного на ложе стрелкового оружия и мушки укрепленной возле места вылета снаряда. Такими изобретенными заграницей прицелами еще в средние века снабжались самострелы и арбалеты, изобретенные заграницей. Кольцевые прицелы особенно хороши для установки на гладкоствольные ружья.

Их устанавливают на шейке ложи на сравнительно небольшом расстоянии от глаза охотника, что удлиняет прицельную линию почти в два раза. Чем ближе к глазу поставлен сквозной прицел, тем лучше, поскольку глаз не должен рассматривать отверстие кольца (диска), к глазу попадает меньше посторонних световых лучей, и одновременно удлиняется прицельная линия. Пределом приближения кольца прицела к глазу есть минимальное расстояние, при котором кольцо может ударить глаз при отдаче. Для исключения удара на кольцевой прицел может одеваться резиновая трубка-наглазник которая не позволяет чересчур приближать глаз к кольцу прицела.

История создания прицелов: от первых до наших дней

При прицеливании глаз стрелка смотрит через кольцо; мушка должна быть установлена в центре кольца. Само кольцо не закрывает цели и дает возможность легко выбрать необходимое упреждение при стрельбе по движущейся цели. Внимание или зрение при этом сосредоточивается только на цели и мушке, не отвлекаясь на неясный контур вокруг отверстия прицела. В открытых прицелах глаз должен проверять одновременно несколько пунктов: верхние края прорези, мушку и цель. В кольцевом прицеле только мушку и цель.

Обычный кольцевой прицел имеет кольца диаметром 3,3мм и 4мм. Кольцевой прицел может снабжаться также вставными дисками с центральными отверстиями разного диаметра, приближающими его к диоптрическому прицелу. Такой кольцевой прицел может быть легко сложен при стрельбе дробью, таким образом, не мешая поводке цели. Кольцевые прицелы устанавливаются либо на шейке ложи, либо на тыльной части ствольной коробки оружия.

Наиболее известны с 1870-х годов американские прицелы системы Вилиама Лаймана, в этих прицелах диски с отверстиями имеют возможность регулировки, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Прицелы Лаймана имеют возможность установки на все без исключения типы охотничьих ружей, винтовок и штуцеров. Прицел английской оружейной фирмы «Джефри» имеет кольцо, поднимаемое с помощью микрометрического механизма с «отщелкиванием» на слух расстояний прицеливания. Широко известен кольцевой прицел Джона Ригби. Прицел Мак-Куббин имеет микрометрические механизмы с «отщелкиванием» передвигающие сквозной прицел во всех плоскостях.

Современные кольцевые прицелы

В связи с высокой эффективностью и значительным спросом на прицельные системы кольцевого типа фирма «Ринг сайтс интернэшнл Лтд» уже более полутора десятков лет назад работала современные кольцевые прицелы, работа которых напоминает работу коллиматорных прицелов изобретенных заграницей.

В прицелах «Ринг сайт» цель находится в прямой видимости стрелка так же как и прицельная марка, которая проецируется в бесконечность в поле зрения. Для стрельбы днем она имеет форму круга и возбуждается естественно-оптически, используя для этого свет, отраженный от цели, и поэтому всегда ярче, чем фон цели.

Кроме этого круга, имеется Т-образная марка, описанная вокруг первой, которая высвечивается уже от миниатюрного встроенного светового источника. Днем эта вторая марка видна плохо, но с постепенным ослаблением дневного света становится все ярче и ярче. Прицеливание можно осуществлять двумя глазами, что служит существенным преимуществом перед обычным коллиматорным прицелом . Прицел производится как для всех типов длинноствольного оружия, так и короткоствольного.

Диоптрические прицелы (диоптры)

Диоптрические прицелы есть развитие заграницей сквозных кольцевых прицелов хотя и они применялись еще на средневековых иностранных арбалетах. Главное отличие диоптров от кольцевых прицелов это размер отверстия в диске и иногда больший чем в кольцевых прицелах диаметр диска. Диск диоптра делают диаметром от 10мм до 50мм, диаметр отверстия в диске от 0,5 до 1мм и более, смотря по тому, на каком расстоянии привык стрелок держать глаз от диоптра. Имеются сложные немецкие прицелы с быстрой переустановкой центрального отверстия на один из пяти различных диаметров выбираемых стрелком.

На диск диоптра так же как и на кольцевой прицел устанавливают резиновый наглазник., который Во-первых не допускает к глазу посторонние световые лучи и предохранят глаз от удара при отдаче оружия. Интересны и изобретенные заграницей диоптры укрепляемые в очках, на козырьке стрелковой шапочки или на голове стрелка. Мушки для сквозных прицелов наиболее подходящи узкие, прямоугольные; охотники предпочитают иметь на нарезном оружии мушку рельсового сечения; головка мушки делается к тому же с золотой, серебряной или «костяной» (пластиковой) выделяющейся «точкой» диаметром 2-3 мм.

В этом смысле совершенна двойная мушка Лайман, поворачивающаяся на общей оси, при желании можно поднять ту или иную мушку. На охотничьем оружии защитные крылья возле мушки не желательны, крылья, как и кольца-трубки и разного типа намушники мешают быстрому схватыванию цели на мушку и несколько закрывают поле зрения. В таких случаях лучше иметь съемный намушник.

Коллиматорные прицелы

В основу действия коллиматорного прицела придуманного заграницей заложено использование принципа коллимации света изобретенного заграницей, то есть получения параллельного пучка лучей, соответствующих удаленным объектам прицеливания. Коллиматор представляет собой длиннофокусный объектив, в котором установлена марка, подсвечиваемая специальным устройством. Она имеет вид точечной диафрагмы или сетки с необходимой служебной информацией. Для коллиматорных прицелов, устанолвленных на стрелковое оружие, марка представляет собой диафрагму, образующую светящуюся прицельную точку.

Коллиматорные прицелы бывают заграницей закрытого и открытого типов. Все элементы закрытых коллиматорных прицелов расположены вдоль оптической оси линии визирования и при формировании точки в пространстве, по которой производится прицеливание, незначительно ограничивают область наблюдения. Коллиматор открытых коллиматорных прицелов выведен из поля зрения стрелка, и сформированная прицельная марка проецируется на наблюдаемое пространство. Все коллиматорные прицелы имеют однократное увеличение и неограниченный вынос зрачка. Размер светящейся прицельной точки в различных иностранных прицелах составляет от одной до пятнадцати угловых минут.

Заграницей делают прицелы с изменяющейся величиной прицельной точки, которая определяется размером цели и дистанцией. Большинство выпускающихся заграницей коллиматорных прицелов дает красное изображение точки. Однако бывают случаи, когда соотношение цветов цели и фона делает красную точку малоразличимой, а иногда и вовсе незаметной. Поэтому в настоящее время заграницей решили эту проблему и выпускают приборы с зеленым цветом, имеются и модели с изменяющимся по желанию цветом - с красного на зеленый. Большое значение имеет яркость светящейся точки. В ясный солнечный день она должна быть максимальной.

В пасмурную погоду и сумерки для избежания изменения адаптации глаза и засветки цели яркость необходимо уменьшать. В лучших моделях коллиматорных прицелов иностранцы применяют системы, обеспечивающие до десяти степеней изменения яркости прицельной точки, причем это изменение может производится как в ручную так и автоматически. Русские ученые и инженеры уже разобрали иностранные коллиматорные прицелы и скоро сделают точь в точь такие же. Коллиматорные прицелы в настоящее время очень распространены на иностранном боевом оружии имеют совершенно разнообразную форму и размеры определяемые в основном не содержанием, а извечным стремлением иностранцев сделать жизнь красивой.

Голографические прицелы

Дальнейшим развитием коллиматорных прицелов явились придуманные иностранцами голографические прицелы. Прицельное поле состоит из плоской прозрачной голограммы, подсвечиваемой для создания изображения лучом лазера. На голограмме могут быть записаны и отображены в пространстве наблюдаемых предметов как традиционные классические двухмерные прицельные марки точка, перекрестие, концентрические окружности и т.д. так и трехмерная прицельная марка представляющая собой линию в пространстве, являющуюся продолжением ствола оружия и направленную на цель.

Плоский голографический экран прицела может быть заменен на другой вариант, с подходящей для условий стрельбы прицельной маркой. Яркость изображения прицельной марки регулируется изменением мощности лазера подсветки как вручную так и автоматически. Поле зрения голографического прицела является неограниченным, так как в него от прицела попадает только рамка голографического экрана. Вынос зрачка, как и у всех коллиматорных прицелов, произвольный. Голографические прицелы дают очень высокое разрешение, которое ограничивается только возможностями человеческого глаза.

Открытые прицелы

Первые прицелы для огнестрельного оружия были придуманы заграницей, когда стало ясно, что благодаря увеличению дальности стрельбы развивающегося огнестрельного оружия прицеливание по его стволу уже малоэффективно. Сначала огнестрельное ручное оружие стало снабжаться одной мушкой, затем появился и целик. В 1600-х годах мушки и целики присутствовали уже практически на многих экземплярах огнестрельного оружия.

Открытый постоянный прицел

Простейший открытый прицел состоит из поперечной планки (щитка) укрепленной на казенной части ствола. На середине верхнего среза щитка имеется прорезь, через которую смотрят на мушку и наводят последнюю на цель. Этот простейший постоянный прицел не имеет подъема и поэтому в настоящее время употребляется исключительно на дистанциях пистолетной стрельбы. Прорезь делается остроугольной формы (треугольной), тупоугольной, прямоугольной, четырехугольной, и полукруглой. Наиболее старая и распространенная треугольной формы, но она не так удобна для быстрого прицеливания, как прямоугольная прорезь. Тупоугольная прорезь наиболее удобна для быстрого «схватывания» мушки, зато не позволяет следить за «сваливанием» оружия; такая прорезь применяется преимущественно на штуцерах и комбинированных ружьях; из которых часто необходимо стрелять быстро, нередко при плохом освещении и на большие расстояния.

Неглубокая прямоугольная прорезь бывает на военных винтовках. Для быстрой стрельбы, для выцеливания и тонкой стрельбы хороша полукруглая прорезь, она имеет большое распространение на военных, целевых и охотничьих винтовках. Четырех угольная прорезь хорошо служит для быстрой стрельбы-при наличии специальной толстой прямоугольной мушки; пригодна для плохого освещения, сумерек и для стрельбы ночью. Для тонкой стрельбы на мушке имеется риска, указывающая середину мушки. Все же такая прорезь уступает полукруглой прорези. Для самого быстрого прицеливания при стрельбе по бегущему зверю в плохом освещении наилучшим оказывается щиток совсем без прорези. Середина щитка в этом случае отмечена мелкой риской или белой линией, а еще лучше белым треугольником.

Такой щиток меньше закрывает поле зрения, не утомляет глаз и хорошо указывает сваливание винтовки. Мушка для подобного прицела должна быть с белой (серебряной) или латунной (золотой) точкой. Мушки бывают остроугольной (треугольной), трапециидальной, прямоугольной, ступенчатой, и рельсового сечения форм. Мушки с облицовкой из золота или латуни оказываются очень удобными для стрельбы зверя, так как хорошо заметны на темном фоне и сразу бросаются в глаза при вскидывании ружья. Пластинку золота или латуни укрепляют на стороне мушки обращенной к глазу стрелка. Для стрельбы в цель по белой мишени такую мушку естественно предварительно затемняют.

Если на винтовке имеется лишь постоянный прицел, то при стрельбе на дистанции дальше той, на которую он выверен, приходится выпускать в прорези мушку выше верхнего края щитка, это заменяет подъем прицела, но удобно только для одной, двух дистанций. Для удобства выпускания мушку делают рельсового сечения. Еще лучше для этой цели служит ступенчатая мушка (ступеньки по бокам) при условии, что боковые ступеньки также выверены пристрелкой. Такая «игра мушкой» при прицеливании имеет сторонников среди охотников из-за тех преимуществ, что не требует тратить время на установку прицела, если нужно внезапно стрелять на другую дистанцию, и получается несложный прочный и живучий прицел.

Подъемные открытые прицелы

С увеличением дальнобойности огнестрельного оружия постоянно совершенствующегося заграницей постоянные прицелы перестали удовлетворять возрастающую необходимость увеличивать угол возвышения оружия при выстреле. Для увеличения угла возвышения заграницей были изобретены прицелы, позволяющие регулировать положение щитка целика по высоте относительно оси ствола оружия.

Прицел секторный с хомутиком. Прицел секторный диоптрический.

Рамочный прицел

На первых порах среди подъемных открытых прицелов преобладали рамочные прицелы, обычно с прорезью как в самой рамке (снизу и сверху) так и в подвижном хомутике передвигающемся по рамке. На боковой поверхности рамки наносились риски, установкой хомутика напротив отметок которых задавалась дистанция стрельбы. Рамочные прицелы были не совсем удобны в пользовании, поскольку увеличивали габариты оружия, легко повреждались при ударах и падениях оружия, однако возможность большого расстояния подъема хомутика от оси ствола давала возможность придавать значительные углы возвышения оружию при прицеливании, что компенсировало малую настильность крупнокалиберного оружия с тяжелыми низкоскоростными пулями.

Секторный прицел.
Прожектор-прицел тактические фонари)

Естественно, что прожектор-прицелы относящиеся одновременно к осветительным и прицельным приспособлениям были изобретены заграницей. Еще в 1907г, в Германии был выпущен в продажу первый ружейный электрический фонарь, запатентованный под названием «Ноктоскоп». Цилиндрический фонарь примыкал к стволу оружия снизу у дульного среза, провод с выключателем проходил на цевье и находился под левой рукой стрелка, который нажимая пальцем левой руки кнопку мог освещать цель. Пользуясь «Ноктоскопом», стреляют, прицеливаясь не посредством мушки, а наводят на цель освещенный круг света.

Уже тогда немецкий фонарь давал возможность иметь среднюю точку попадания в центре освещенного круга на расстоянии до 25м. Вскоре тактический фонарь был приспособлен заграницей к пистолетам и револьверам. В настоящее время тактические фонари иностранного производства имеют сверхвысокую интенсивность светового луча, что достигается применением изобретенных заграницей криптоновых и ксеноновых ламп. Такие фонари тщательно копируются с иностранных образцов и в России. Для питания фонарей и других современных прицельных приспособлений используются, в основном, литиевые и иные источники электропитания придуманные заграницей.

Например, немецкий прожектор-прицел «Хенсольт» испускает узкий луч белого света, который освещает цель. Посредине белого светового круга имеется черная точка (неосвещенный круг), пуля должна попадать в эту точку на реальных дистанциях стрельбы. В этом прицеле лампа мощностью в 6 вт обеспечивает освещенность цели на дальности до 120м, размер пятна (белый круг/черная точка)-1м/150мм на дальности 25м; 3м/450мм на дальности 75м; 4м/600мм на дальности 100м. Время непрерывной работы лампы около 100 часов, при общей массе тактического фонаря 1,7кг.

Светящиеся прицельные приспособления.
Световые «точки»

Светящиеся прицельные приспособления были изобретены заграницей главным образом для употребления подразделениями специального назначения и полиции изобретенными заграницей, в условиях действия таких сил ночью или при плохой видимости (сумерки, туман, задымление и т.п.). В этом изобретении обычный механический прицел приспосабливается для стрельбы в таких условиях нанесением на мушку и целик светящихся точек флюоресцирующей краски изобретенной заграницей, или фосфоресцирующей краски изобретенной заграницей. Обычно одна точка светящейся краски ставиться на мушку, а две другие светящиеся точки ставятся на краях целика. По трем светящимся точкам уже не так трудно навести оружие на цель в условиях плохой видимости. В Бельгии фирма FN изготавливает такой прицел под названием «Тритий» видимо по названию открытого заграницей трития, который даже может входить в состав фосфоресцирующей краски.

Световой «жолоб»
Разновидностью светящихся прицельных приспособлений стал изобретенный заграницей для короткоствольного оружия «световой жолоб», который состоит из прицельной колодки (планки) в которой выполнена продольная канавка прямоугольного сечения значительной глубины. Внутренние поверхности канавки окрашены флюоресцирующей краской, а грани оставлены черными для контраста. Цель, таким образом, наблюдается в просвет канавки, и при правильном прицеливании как бы помещается в светящемся жолобе. Утверждают, что такой прицел очень удобен при стрельбе навскидку.

Прицел «светящаяся точка»
В 1970-х годах заграницей был изобретен прицел «светящаяся точка» внешне похожий на оптический прицел, но ничего общего с ним не имеющий. Иногда такой прицел кроме светящейся точки, имеет кольцо, позволяющее взять упреждение при стрельбе по перемещающейся цели.

Светящаяся мушка
Заграницей была придумана и так называемая светящаяся мушка представляющая собой удлиненную мушку, устанавливаемую обычно на гладкоствольные ружья с прицельной планкой. Мушка может иметь внутри, как и светящиеся составы, придуманные заграницей (хемолюминесцентные) активируемые тем или иным способом и ограниченного времени свечения до замены колбочки мушки, так и быть изготовлена из флюоресцирующего материала, или из материала с добавками фосфоресцирующих составов светящихся постоянно.

Лазерные целеуказатели (лазерные метчики цели)
После изобретения заграницей всех видов лазеров и в особенности лазеров излучающих в видимом диапазоне излучений, широкое распространение получили изобретенные заграницей лазерные метчики цели. Принцип действия такого метчика основан на креплении на оружии лазерного излучателя видимого диапазона, который проецирует на цель светящуюся на цели точку (или небольшое пятно) излучения. Регулируя расходимость лазерного луча, можно привести диаметр светящейся точки в некоторое соответствие с рассеиванием пуль самого оружия и быстро оценить насколько надежно будет поражена выбранная цель. Метчики могут применяться на расстояние более 500м, однако их недостаток в том, что при хорошем дневном освещении и особенно на улице светящаяся точка слабо различима на цели. Однако применение метчика высокоэффективно уже при плохом дневном, вечернем освещении, пасмурной погоде без дождя и ночью.

Современные метчики используют лазерные излучатели, использующие в качестве рабочего тела изобретенные заграницей гелий, арсениде галлия, и многих других изобретенных заграницей материалах. В качестве лазерных излучателей используются изобретенные заграницей гелиевые лазеры, излучающие в видимом диапазоне 632,8 нм, а теперь используются и импульсные светодиоды, изобретенные заграницей. Некоторые типы метчиков могут работать как в видимом, так и в невидимом человеком диапазоне излучений, что позволяет применять их как в качестве метчиков цели, так и осветителей цели при пользовании ночными прицелами. Впервые разработанные заграницей лазерные метчики в настоящее время столь миниатюризированы на западе, что могут устанавливаться не только на оружии, но и внутри него, причем вместе с источниками питания, разработанными заграницей, например, по оси возвратной пружины пистолетов с размещением ее под стволом. Все без исключения подобные российские устройства тщательно копируются с заграничных первоисточников.

Лазерные ИК целеуказатели.
Лазерные ИК целеуказатели изобретенные заграницей работают в невидимой человеческим глазом части спектра излучений. В качестве излучателя используется например изобретенный заграницей галлиево-мышьяковисто-аллюминиевый лазер излучающий в области 850 нм. Такие лазерные ИК целеуказатели абсолютно безопасны для глаз и не требуют применения предохранительных фильтров изобретенных заграницей. ИК луч подсветки совершенно не виден глазом но зато прекрасно виден с помощью ПНВ любого поколения.

Оптические (телескопические прицелы)
Как известно еще в 1604г. иностранцы Ф. Липперстей и З. Янсен сконструировали телескоп, а в 1608г, попытались его запатентовать! Однако патента на изобретение им не дали, поскольку патентоведы! Дали им ответ, что такое устройство уже известно. В это время в России уже производились широкомасштабные научные опыты по применению порошка ромашки (изобретенного заграницей) против злостных российских клопов. Родные клопы победили травяную отраву смертельную для иностранных клопов. В это время в начале XVII века иностранцы уже делали попытки приспособить изобретенный телескоп к изобретенному заграницей огнестрельному оружию. Первое реальное применение телескопа на оружии осуществили американцы в начале 1800-х годов. В частности эти древние медные телескопы устанавливались на знаменитые дульнозарядные «кентуккские» винтовки образца 1812г, на дымном порохе, при этом результаты стрельбы (все 5 пуль с расстояния 165м укладывались в четырехугольник со стороной 28мм!) превосходили «великолепнейшую» русскую винтовку современности с лучшим в мире оптическим прицелом ПСО-1 СВД.

Оказывается, и в те древние времена в США кривых рук и сизых носов родных пролетариев не существовало. В 1850г, иностранец И. Порро применил на телескопах «обращающиеся» призмы. Затем призматическую коленчатую трубу усовершенствовал иностранец Э. Аббе, и затем Цейс в Германии. Ружейные телескопы с 1860-х годов получили значительное применение на охотничьем нарезном оружии заграницей, отчасти в целевом заграницей, и очень мало на военных винтовках. Первое применение винтовки с оптическим прицелом нашли в северо-американской войне 1861—1865гг. Главным командиром первых стрелков снайперов был полковник Бердан, будущий американской изобретатель первой более-менее приличной русской винтовки. В дальнейшем первые нерегулируемые телескопы, имеющие большую длину до 80см (и более) постепенно совершенствовались заграницей, к концу 19-го века в телескопах были устроены установки прицелов по расстоянию (высотный лимб), улучшена оптика и усовершенствованы узлы.

В 1880г, иностранец Август Фидлер (Стронсдорф) создает современный тип оптического прицела. Некоторое значение оптические прицелы имели в англо-бурской войне 1898—1901г. Во время Русско-японской войны русская армия естественно оптических прицелов не имела (в России даже не было понятия- оптическая промышленность.), поэтому редкие русские снайперы пользовались немецкими «Маузерами» с телескопами. При этом в японской армии уже было много снайперов, однако оптические прицелы им были просто не нужны из-за подавляющего преимущества по баллистике и устройству прицела винтовки «Арисака» над винтовкой Мосина. Несчастных русских солдат благодаря идиотизму русской власти японцы отстреливали из обычных армейских винтовок с расстояний близко недоступных для русского оружия. Только во время первой мировой войны в связи с новой тактикой ведения боя введенной иностранными военными специалистами развитие снайпинга и распространение оптических прицелов пошло быстрыми шагами.

Прицел «Mignon» используемый с 1910-х годов по сегодняшний день. В 1949г, иностранец Фредерик Калес изобрел оптический прицел с переменной кратностью увеличения. В 1972г, иностранная компания «Калес» патентует многослойное просветление оптики (AMV Современный оптический прицел имеет устройство целиком и полностью разработанное заграницей. Увеличение (кратность) оптических прицелов составляет от 2Х до 20Х. Светосила, или ясность изображения оптических прицелов должна составлять не менее 36, при этом еще в начале 20-го века светосила прицелов могла составлять 100 и более. Переменные кратность и светосила в оптических прицелах позволяет увеличивать светосилу путем уменьшения кратности. Первый способ изменения кратности и светосилы изобрел иностранец Ляпорт, а затем способ значительно усовершенствовали иностранные фирмы «Гер» и «Цейс». В настоящее время существует множество оптических прицелов с переменным увеличением и изменением светосилы. Поле зрения, или кругозор оптическим прицелов может быть совершенно разнообразным в зависимости от назначения и обычно бывает от 2,5° при десятикратном увеличении, до более чем 20° при двухкратном увеличении. Глазное расстояние на винтовках с большой отдачей составляет около 8 см, на винтовках с ничтожной отдачей, например кал. 5,6мм бокового огня может уменьшаться до 2-3 см. Прицельные приспособления оптических прицелов сначала состояли из двух тонких нитей перекрещивающихся под прямым углом.

Затем была испытана одна горизонтальная линия с «точкой» (маленьким шариком) в середине; после –горизонтальная нить и прицельная шпилька с заостренной вершиной; потом-одна шпилька; наконец-утолщенные нити и шпилька. Наиболее удобным прицельным приспособлением для стрельбы днем и ночью считается вертикальная шпилька с заостренной вершиной и горизонтальная толстая линия, переходящая в тонкую и прерывающуюся у центра. С развитием прицелов нити перестали употреблять, взамен их стали наносить их изображение непосредственно на стекло оптической системы. Установка по вертикали необходимая для точной стрельбы на разные дистанции, заменяющая подъем прицела. Установку по вертикали в оптических прицелах изобрел иностранец Фейхтлендер, затем систему усовершенствовали иностранцы К. Лейсс, А. Прейс, иностранная фирма «Цейсс». Старые оптические прицелы имели только одну постоянную установку - в виде горизонтальной нити, соответствующей пристрелке на 200 или 300м. Затем для этой же цели стали делать 2,3, и 4 поперечные нити, предназначенные для дистанций 100, 200м и т.д. Современные подвижные перекрестья, управляемые поворотом маховичка имеют установки от 100 до 1200м и гораздо более в специальных оптических прицелах для дальнобойных крупнокалиберных снайперских винтовок придуманных заграницей. Установка по горизонтали в первых оптических прицелах не применялась. Устанавливая прицел на винтовке, выверяли бой, прицеливаясь через трубу телескопа и производя передвижения стоек в стороны. Как только получали правильный бой, на наиболее часто применяемой дистанции стрельбы намертво закрепляли стойки телескопа.

Такое положение телескопа оставалось далее неизменным. Параллаксом называется кажущееся смещение наблюдаемого предмета вследствие перемещения глаза стрелка в какую-либо сторону. В результате кажущегося смещения прицельной шпильки или перекрестья получается ошибка в наводке, эта параллактическая ошибка и есть так называемый параллакс. Чтобы избежать параллакса, следует при прицеливании через оптический прицел приучаться «ставить» глаз всегда в одинаковое положение по отношению к окуляру, что достигается хорошей прикладистостью ложи и частым упражнением в прицеливании. Современные оптические прицелы позволяют перемещать глаз вдоль оптической оси окуляра и в сторону от нее до 4мм без параллактической ошибки в прицеливании. Современные оптические прицелы имеют для установок по горизонтали суппорт или боковой лимб. Такие приспособления были изобретены иностранными фирмами «Коллят», «Буш», «Цейс» и др. Вес и габариты оптических прицелов практически неизменны с начала 20 века. Вес оптических прицелов изменяется в пределах от 300 до 600г. Длина прицелов от 200 до 400мм.

Оптический прицел системы Дюркоп «открытая труба».
Задолго до войны 1914г, иностранец Эрих Дюркоп изобрел очень простое оптическое приспособление, известное под названием «открытая труба». Приспособление состоит из двух линз, прикрепляемых к стволу сверху: объектив должен находится между мушкой и прицелом, окуляр-между прицелом и глазом. Стекла укреплялись в металлической оправе, и быстро устанавливались и снимались при помощи пружинистых или эластичных резиновых зажимов. Увеличение приспособления двойное. Целятся по имеющимся на винтовке целику и мушке так, что специальная пристрелка не нужна. Приспособление могло устанавливаться на любую винтовку, штуцер или ружье, и значительно повышало точность стрельбы. По сравнению с оптическим прицелом этот прицел имеет меньшее поле зрения и более слабую светосилу, однако «открытая труба» при чрезвычайно простом устройстве приносит существенную пользу, очень дешево стоит и не требуют дорогостоящей пригонке к винтовке и ее последующей пристрелки.

Мушка дальномер «Лилия»
В 1910г, иностранец под инициалами Х.У. опубликовал в журнале «Фильд» изобретенную им мушку дальномер интересного устройства. Это было первое в мире простое прицельно-дальномерное приспособление для стрелкового оружия. Сущность устройства состоит в том, что на стволе укреплено кольцо, в котором припаяны две проволоки в виде цветка лилии. Прямой выстрел винтовки выверяется по верхнему краю контура лилии. Сужение лилии рассчитано так, чтобы видимая цель определенных размеров укладывалась между контурами цветка на определенных дистанциях. Чем дальше дистанция, тем меньше кажется цель и она занимает более низкое положение. Дуло винтовки тогда поднимается выше, так что не надо поднимать прицел, поэтому винтовка не нуждается в подъемном прицеле.

Через некоторое время тот же автор выполнил рисунок лилии на гладком стекле в оправе, а затем и на переднем стекле двухлинзового прицела, при этом мушка дальномер имеет увеличение. Если вместо лилии обозначить в таком типе прицела только горизонтальные линии, каждую на определенную дистанцию стрельбы, и одну вертикальную через середину стекла, также можно стрелять без подъема прицела, наводя на цель лишь то или иное перекрестье, но тогда придется учитывать и расстояние до цели, что усложняет стрельбу. Поэтому такая мушка дальномер полезное приспособление, если хорошо знать размеры цели. Для разной по величине дичи лучше иметь отдельные мушки с контурами лилии различной ширины.

Русское «чудо».
Понятно, что лавры иностранных изобретателей не давали нам покоя. Поэтому лучшие умы России поднатужились и создали замечательный прицел «русское чудо». Тут отметился «лучший» в мире специалист по морской технике А.Н. Крылов (не путать с дедушкой Крыловым). Изучив иностранные учебники, в 1900г, он создает замечательное изделие, целью которого по видимому была экономия российских государственных средств на науку и технику. Вместо дорогой буржуйской трубы наш изобретатель поставил перед мушкой половину отрезанного (вот она экономия по русски, поскольку вторая половина идет в помойку!) увеличительного стекла. Половинка линзы устанавливается так, чтобы прямолинейный обрез линзы касается вершины обыкновенной мушки. Прицеливание из такого «чуда» крайне упрощается, поскольку положение мушки, или что- то же, оптического центра линзы, определяется положением изображения, если оно в центре прорези открытого прицела, значит мушка правильно наведена на цель. В общем, значение мушки Крылова весьма есмь велико, правда без буржуйской трубы получается нежелательный доступ постороннего света (света учения дедушки Ленина?).

При пользовании «русским чудом» ощущаются некоторые неудобства, например цель, оказывается в перевернутом с ног на голову виде, однако для России это скорее достоинство, чем недостаток поскольку мы давно привыкли, что все что возможно в нашей стране всегда перевернуто с ног на голову! Я бы сказал по-простому-перевернуто через жопу. Видеть перевернутый мир через жопу русскому человеку гораздо привычнее. Это всякий русский знает. При прицеливании движения винтовки кажутся обратными, однако это только кажется! На самом то деле они правильно-гармоничные, просто надо перекреститься, сплюнуть через левое плечо и спросить совета у правящей партии идиотов. Малое поле зрения затрудняет возможность быстро найти цель, однако, к примеру, уж бегущего то американца аль того паче нехорошего фашиста наш глаз всегда выцелит точнехонько, тут вообще прицел собственно ни к чему. К большому сожалению, в России как обычно даже эта простая и дешевая «крайне оригинальная» мушка не поступила в производство, да и зачем когда можно не хрена не делать, а купить заграничное? А вот суки иностранцы тут же быстренько побежали, запатентовали и передрали даже столь «хитрое» приспособление дедушки Мазая и выпускали ее как мушку для самых бедных (африканцев). Такую мушку производили фирмы «Джон Ригби» и «Мартин» получая реальную прибыль в английских фунтах стерлингах, когда мы как обычно сидели в жопе.

Оптические ночные прицелы (прицелы ночного видения)
Естественно, что основа приборов ночного видения и оптических ночных прицелов фотоумножитель и «стакан Холста» был изобретен заграницей еще в 1930-х годах. Уже в 1945г, в боях за остров Окинава американская армия применяла ночные прицелы «Снайперскоп». Большие потери, наносимые американскими снайперами по ночам, сильно подорвало боевой дух японских солдат, что привело к быстрой сдаче острова. Это было первое в мире применение электронных приборов на боевом стрелковом оружии. Первые ПНВ имеющие ЭОПы (см.ниже) на основе кислород-сербряно-цезиевого катода изобретенного заграницей нуждались в подсветке цели светом инфракрасного осветителя (ИК-осветителя) изобретенного естественно так же заграницей. В это время русский народ был сильно занят борьбой с генетикой и другими буржуазными науками. В то время когда иностранцы изобретают, великий русский народ бодро следует за своими руководителями идиотами назад на дерево. Первоначально ИК-осветитель представлял собой прожектор, использующий ксеноновую лампу высокого давления, изобретенную заграницей, испускающую невидимые глазом ИК-лучи с длиной волны 0,7-1,2 мкм. Естественно, что необходимость применения прожектора подсветки увеличивает габариты и массу ПНВ, однако заграницей удалось создать сравнительно малогабаритные приборы подсветки использующие лазерные арсенид-галлиевые осветители которые позволяют обеспечить необходимый угол расходимости луча осветителя и необходимую дальность подсветки: она может достигать 700-800м. Главный недостаток ПНВ с подсветкой (активных ПНВ) в том, что на поле боя источники ИК-подсветки легко обнаруживаются со стороны противника через аналогичные ПНВ и уничтожаются вместе с пользователем. Однако на охоте подонки уничтожающие животных и не рискующие получить ответную свинцовую пилюлю в лоб могут легко пользоваться такими осветителями поскольку животное на них не реагирует. Это крайне печально, поскольку порядочный человек стреляет только по искусственным мишеням или тогда когда может получить ответную пилюлю в лоб. По животным стреляют только подонки.

Пассивные ПНВ
В настоящее время прицелы ночного видения (ПНВ) имеют классификацию по поколениям выпуска придумываемым заграницей. Первое поколение 1 (Gen. I) ПНВ имело стеклянную вакуумированную колбу с напыленным на внутренней стороне мультищелочным фотокатодом (на основе, калия, натрия, цезия), называемую электронно-оптическим преобразователем (ЭОП). Свет, проходя через объектив, попадает на фотокатод и выбивает из него электроны. Под действием большой разности потенциалов (до 20 кВ) электроны ускоряются в разгонной камере, фокусируются электростатическим методом и попадают на люминофор экрана который начинает светится желто-зеленым свечением (наилучшим для человеческого глаза) в тех местах где на него попадают ускоренные электроны. Первое поколение ПНВ имеет коэффициент усиления яркости 120-1000 и типовое разрешение 25-35 штрих./мм. Для увеличения коэффициента усиления иногда применяли состыкованные последовательно два, три и более ЭОП, собирая их в одном корпусе. Коэффициент усиления яркости трехкаскадного ЭОП составляет 20000-50000. Однако, в этом случае растут искажения, и падает разрешающая способность по краям изображения. Многокаскадные ЭОП теперь заграницей не выпускают из-за их громоздкости и большого веса. Сейчас их вытеснили малогабаритные приборы второго поколения, имеющие лучшие характеристики при равнозначной стоимости. Приборы первого поколения 1+ придуманные заграницей явились дальнейшим развитием ПНВ. В этих приборах на входе (иногда на выходе) вместо плоского стекла устанавливают волоконно-оптическую шайбу (ВОП), изобретенную заграницей, внутренняя сторона которой представляет сферическую поверхность.

ВОП представляет собой множество микроскопических стеклянных световодов изобретенных ранее заграницей, способных передавать изображение с большой четкостью. Это иностранное изобретение позволяет значительно увеличить разрешение по краям поля зрения и уменьшить дисторсию (искажение формы) и защитить изображение от засветок боковыми точечными источниками света. Коэффициент усиления яркости у таких ЭОП составляет 1000, а разрешение в центре не хуже 45 штрих./мм. Приборы поколения 1+, отличаются от приборов первого поколения большой четкостью картинки, и как правило большей дальностью действия в пассивном и активном (при использовании ИК-подсветки изобретенной заграницей). Приборы первого поколения работают при уровнях освещенности соответствующих ¼ луны на небе. Приборы Gen. II (второго поколения) изобретенные заграницей отличаются от 1+ поколения наличием плоского усилителя-микроканальной пластины (МКП). МКП изобретенная, заграницей представляет собой тонкую пластинку с наклонными микроканалами числом более 1млн, а диаметром 10-12 мкм, к которой приложен высокий потенциал. В этом случае ЭОП работает следующим образом: электрон, выбитый с катода ЭОП ускоряется и попадает в канал МКП, там ударяясь в боковую наклонную стенку канала в свою очередь выбивает из нее еще несколько свободных электронов, которые далее ускоряясь электростатическим полем летят по каналу и ударяются в противоположную стенку канала снова выбивая несколько свободных электронов (умножаясь).

Таким образом, на расстоянии менее 1мм удается усилить поток электронов в сотни раз. Если, вылетая из катода, электроны разгоняются в разгонной камере и попадают на МКП, а затем на люминофорный экран, то такой ЭОП называется инверторным ЭОП второго поколения. Коэффициент усиления яркости у таких ЭОП до 50000, а разрешение в центре 32-35 штрих./мм. Если же электроны с катода сразу попадают непосредственно на МКП, а затем на экран, то такой ЭОП называется планарным (плоским) и классифицируются в России как ЭОП поколения 2+.придуманное заграницей. Коэффициент усиления яркости у таких ЭОП до 35000, разрешение 40-45 штрих./мм. Из-за наличия разгонной камеры инверторные ЭОПы имеют больший коэффициент усиления яркости, но и больший осевой габарит. Однако планарные ЭОПы имеют большую чувствительность фотокатода и видимость изображения у них даже лучше, чем у инверторных ЭОП. Вообще ПНВ второго поколения работают при уровнях освещенности соответствующих звездному небу в легких облаках. Третье поколение ЭОПов (Gen.III) придуманное заграницей идентичен поколению 2+, однако отличается применением арсенид-галлиевого фотокатода. Коэффициент усиления яркости таких ЭОПов составляет 35000, а вот разрешение 60-65 штрих./мм, а ресурс до 10000 часов, что в три раза больше, чем у ЭОПов второго поколения. ПНВ на базе ЭОПов третьего поколения работает в условиях предельно низкой освещенности, вплоть до 10-4 лк, что соответствует освещенности ночного неба затянутого облаками. Изображение четкое и контрастное.

Единственный небольшой недостаток-отсутствие защиты от боковых источников света, так как отсутствует ВОП на входе ЭОП. Приборы третьего поколения пока еще достаточно дороги, однако скоро заграничные умы изобретут еще что нибудь (4-е поколение), и их стоимость неизбежно снизится. Старым примером ПНВ третьего поколения может служить американский прицел AN/PVS-10 к снайперской винтовке М24. Прицел весит 2,2 кг и имеет увеличение 8,5х. Прицел позволяет вести стрельбу ночью при затянутом облаками небом, на дальность до 800м. В России «фирмы производители» тщательно копируют зарубежные ПНВ, используя иностранные электронные комплектующие, поскольку криворукий народ-алкоголик не в состоянии делать точные микроэлектронные приборы.

Тепловизионные прицелы.
Какая беда. Тепловизионные приборы естественно придумали опять заграницей. Русским людям думать было некогда, русский народ добывал тухлую зеленую колбасу в очередях и выполнял решения идиотов руководителей своей идиотской партии. В это время заграницей решали серьезные проблемы борьбы с ордами голодающих с АК, которые в любую минуту могли попереть через границы за куском хлеба, который сами были вырастить не в состоянии. Иностранные мудрецы уже знали, что проблема ведения боевых действий в сложных метеоусловиях с традиционными ПНВ малоэффективно воплощается, поскольку электромагнитное излучение в ближней ИК-области весьма интенсивно поглощается при прохождении через полосу тумана, дождя, снега. Мощным поглотителем в этом случае являются дымы, которые непременно присутствуют на поле боя. При этом иностранцы уже поняли, что мы (как главный противник цивилизации) уже успешно разобрались в принципах действия огнестрельного оружия, отложили камни и дубины, научились делать порох, поэтому дым от нашего оружия непременно должен быть.

Поэтому иностранцы придумали тепловизионные прицелы. В основе принципа действия таких иностранных приборов лежит тот факт, что все тела, имеющие температуру выше абсолютного нуля 0 К (придуманного заграницей), излучают электромагнитное излучение (открытое заграницей), интенсивность которого, согласно закону иностранцев Стефана-Больцмана, пропорциональна четвертой степени (математики придуманной заграницей) абсолютной температуры. Закон иностранца Планка позволяет определить спектральный диапазон (придуманный заграницей) излучения тела (открытого заграницей). Пока иностранцы выдумывали все эти законы великий русский ученый всех времен и народов Д.И. Менделеев «исследовал» растворы спирта (придуманного естественно заграницей) в отечественной воде ключевой. И как думают, дураки придумал национальный русский дурманящий дурные головы еще больше напиток водку. Но это естественно очередное вранье.

Затем великий русский ученый передрал таблицу элементов иностранца Майера, иностранную систему стандартизации и украл рецепт иностранного бездымного пороха. До водки он, к сожалению не додумался. Оказывается, что в средней ИК-области (еще не говорил, что придуманной иностранцами?) прозрачности атмосферы (3-5 мкм) (не вершков!) наиболее интенсивно излучают тела с температурой около 1000к, а в дальней (8-14 мкм)-с температурой (придуманной иностранцами) 300К, то есть с температурой, характерной для большинства объектов на поле боя. Принцип работы большинства тепловизоров состоит в сканировании местности и расположенных на ней объектов с помощью последовательного и многократно повторяющегося осмотра их фотоприемником для образования кадра с частотой, достаточной для наблюдения в реальном масштабе времени. Например, в американском прицеле «Магнавокс» ИК-лучи от цели собираются кремниевой (все виды кремниевых электронных приборов изобрели иностранцы) асферической линзой. Сходящийся пучок лучей сканируется подвижным зеркалом и фокусируются на 64 кремниевых детекторных элементов, которые трансформируют ИК-сигналы в электрические и передают на предварительный усилитель, где они перемножаются в один многосоставной видеосигнал с помощью логической схемы, которая также производит вертикальную и горизонтальную развертку и высвечивание сетки преломленным лучом.

Видеосигнал усиливается и проецируется на катодно-лучевой трубке, давая изображение в окуляре. Прицел «Магнавокс» в отличие от лучших приборов ПНВ третьего поколения работает в полной темноте. Сканирующие системы весьма сложные оптико-механические устройства особенностью которых является необходимость глубокого охлаждения фотоприемника. Для изготовления фотоприемника используются изобретенные заграницей соединения: антимонид индия, тройное соединение Hg-Cd-Te, теллурид кадмия, дисилицид платины. Для фотоприемников, используемых в средней ИК-области, необходимо охлаждение до температуры 165К. Такие температуры могут быть получены с помощью относительно простых и компактных устройств, основанных на открытом иностранцем Пельтье термоэлектрическом эффекте. Что касается дальней ИК-области, которая представляет наибольший интерес для создания приборов поля боя, то тут требуется очень глубокое (до 77К) охлаждение, поэтому применяется либо система охлаждения, основанная на понижении температуры газа при его расширении (способ иностранцев Джоуля-Томпсона), либо компрессионный холодильный агрегат, работающий по циклу иностранца Стирлинга.

Системы по циклу Стирлинга, достаточно громоздки, поэтому реально могут применяться в тепловизорах устанавливаемых на бронетехнике, вертолетах и т.д. Устройства на способах Джоуля-Томпсона, гораздо проще и компактнее, что позволяет применять их в прицелах для легких ПТРК (например AN/TAS-5). Однако их недостатком является малое время работы (не более 2-3 часов) от одного баллончика с газом (обычно азотом или аргоном). Если для легкого ПТРК необходимость переноски запасных баллончиков не является большой проблемой, то на легком стрелковом или снайперском оружии, это совершенно неприемлемо. Единственно приемлемым на легком оружии является способ Пельтье, но он не обеспечивает охлаждения до температур эффективных для охлаждения ИК-датчиков в диапазоне 8-14 мкм, представляющем наибольший практический интерес. Решение проблемы создания тепловизионных прицелов для стрелкового оружия сводится к созданию либо датчиков, эффективно работающих при сравнительно высоких температурах (в идеале вообще не требующих охлаждения), либо в создании эффективных малогабаритных источников холода. Естественно, что в скорейшее время эта проблема будет успешно решена заграницей, как были решены заграницей любые возникающие у человечества проблемы.

Перспективы развития приборов наблюдения и прицелов.
Основным направлением создания приборов наблюдения и прицелов, в настоящее время является универсализация, позволяющая создать приборы использующие различные спектральные диапазоны и пригодные для использования в любое время суток и любые погодные условия. Такие работы ведутся в США и некоторых других зарубежных развитых странах. Принципы их построения отличны от традиционных ЭОП и видимо будут, близки к решениям, применяемым в системах низкоуровневого телевидения изобретенного заграницей. На базе новых технологий уже созданы компактные передающие трубки, способные работать при освещенности 10-3 лк, что соответствует освещенности ночью при свете звезд. Такие трубки могут работать в диапазоне 0,4-0,9 мкм, что практически полностью перекрывает области спектра представляющие интерес для ПНВ. В состав прибора войдет датчик дальней ИК-области, причем для обеих датчиков будет использоваться единая оптическая система.

Преимуществом таких приборов, является возможность обработки сигнала в цифровой форме, и дальнейшая его обработка во встроенном в прибор микропроцессоре придуманном заграницей. Обработанный сигнал подается в на светодиодную или жидкокристаллическую матрицу, на которой и создается видимое в окуляр изображение. Кроме этого, в поле зрения может вводится дополнительная информация, полученная по радио или вырабатываемая процессором. В реальности заграничного проекта убеждает обычная бытовая видеокамера, которая является упрощенным вариантом описываемого устройства. В прицелы к стрелковому оружию неизбежно войдут датчики условий стрельбы (давления, температуры, результирующей скорости ветра на всей дистанции стрельбы и т.д.), что в сочетании с дальномером целеуказателем ИК-диапазона, и обработкой всех этих данных на микропроцессоре для автоматических поправок прицельной метки позволит вести точный огонь на поражение. Естественно, что все эти приборы рано или поздно будут тщательно скопированы российской наукой и воплощены в нашем гордом отечестве.

Коллиматорный прицел представляет собой линзу или систему линз проецирующую прицельную метку в бесконечность, благодаря чему стрелку для точного прицеливания достаточно находиться на оси проекции линзы, что значительно проще стандартного прицеливания, основанного на нахождении и соблюдении прицельной линии, совмещения мушки и целика.

Преимущество коллиматорных прицелов

По сравнению с прицелами малой кратности, коллиматорные прицелы позволяют быстрее выйти на цель благодаря возможности быстрого контролирования заваливания прицельной марки. Если марка заваливается, то точка движется туда, куда пойдут пули и это позволяет вести прицельную стрельбу практически навскидку.

Преимущество перед лазерными прицелами раскрывается при использовании на средней дистанции, коллиматорный прицел не демаскирует стрелка, прицельная марка видна только в линзе прицела.

Эффективность прицеливания

Коллиматорный прицел делает за стрелка 80% работы, оставляя ему только контроль за спуском курка. Способность изменять степени яркости излучения делает прицеливание в сумерках более эффективным. Скорость прицеливания выше в 3 раза, чем при использовании стандартных и апертурных прицелов, в 5 раз выше, чем при использовании оптических прицелов!

Прицельные марки

В современных коллиматорных прицелах, помимо красной точки, доступны также другие прицельные марки, позволяющие более точно рассчитывать точность попадания для крупнокалиберных дробовиков и автоматического оружия, что очень удобно. Модели некоторых фирм имеют переключаемые прицельные марки, что позволяет использовать их с наибольшей эффективностью на разных видах оружия. В некоторых моделях имеется арбалетная прицельная марка с возможностью настройки угла падения стрел.

Первой прицельной маркой в коллиматорных прицелах стала красная точка, позже были разработаны рисочные варианты и варианты для дробовиков с кругом- сеткой. Имеют возможность регулировки яркости прицельной марки, что удобно в различное время суток.

Виды коллиматорных прицелов

Коллиматорные прицелы открытого типа

Прицельные системы с открытым излучением на прицельной оси и открытой линзой. Повышенная компактность таких прицелов, небольшая оправа, их основное преимущество, делающее их отличным выбором. подойдут как для огнестрельных, так и для пневматических видов оружия в условиях обычной эксплуатации. Не смотря на малые размеры способны держать отдачу крупных калибров, идеально подходят для дробовиков с прицельной маркой типа круг.

Коллиматорные прицелы закрытого типа

Закрытые коллиматорные прицелы имеют закрывающую источник света линзу, изготавливаются в прочном герметичном корпусе цилиндрического типа, как и оптические прицелы с малой кратностью, имеют большую устойчивость к отдаче и температурным условиям.Сспециально разрабатываются для самых жёстких условий эксплуатации, выдерживают продолжительные морозы и более ударопрочны, это выбор для профессионалов устраивающих долгие пешие вылазки в лесную чащу.

Голографические прицелы

Прицелы этого типа относятся к коллиматорным прицелам открытого типа, но их конструкция основана на построении голографической прицельной марки в качестве асферического отражателя передающего изображение стрелку. Достоинством такой конструкции является отсутствие параллакса(искажения изображения прицельной марки относительно объекта прицеливания). Прицельная марка в голографических прицелах передаётся точнее чем в других коллиматорных системах, размеры прицелов компактнее коллиматорных прицелов закрытого типа.

Производители


Условно прицелы для охоты можно разделить на две категории: чисто механические устройства и приспособления, основанные на эффектах в оптическом стекле - призмах и линзах. К первой относятся открытые и диоптрические, ко второй - коллиматорные и оптические прицелы. Последние из-за огромного видового разнообразия заслуживают отдельного рассмотрения, только основных типов сеток насчитывается добрый десяток.

Коллиматорные прицелы, несмотря на достаточную сложность этих приборов, с открытыми приспособлениями роднит область применения, охватывающая короткие дистанции стрельбы, в частности, на загонных охотах. Здесь также нет увеличения изображения, регулировки его кратности, диоптрической подстройки под особенности зрения, что свойственно большинству оптических прицелов. Но широкое поле, отсутствие параллакса, возможность менять угол обзора делают их отличным вариантом для стрельбы по движущимся целям.

Коллиматоры делятся на пассивные, не требующие источника питания, и активные, у которых прицельная марка в виде яркой точки дополнительно подсвечивается и не зависит от уровня внешней освещенности. Для прицеливания достаточно совместить ее с мишенью, при этом угол зрения совершенно не важен, главное - не терять из вида цель.

При смещении зрачка прицельная марка визуально также смещается, в реальности оставаясь на точке прицеливания. Что делает выстрел точным даже при внезапном появлении животного и стрельбе навскидку без корректной вкладки.

Коллиматоры бывают открытого и закрытого типов. У открытого только одна линза, а источник света расположен в основании.

Их характеризует отличный обзор, малые вес и габариты, не нарушающие развесовки оружия.

Особой разновидностью открытых коллиматоров являются голографические прицелы, в которых в роли марки выступает голограмма, расположенная на специальном отражателе.

При более высокой точности данных устройств они подвержены своеобразной «засветке» изображения от ярких источников освещения. К тому же стоят изрядно больше собратьев.

В закрытом коллиматоре формирующий метку источник света находится в герметичном корпусе и, кроме передней линзы, имеется еще и окуляр.

Среди основных достоинств - способность противостоять воздействию окружающей среды. Дорогие приборы известных производителей изначально предназначены для суровых условий эксплуатации.

Изображение у всех трех типов коллиматоров также формируется по-разному.

В последние годы возможности коллиматорных прицелов еще больше расширились. Так, появились приборы с переменной кратностью увеличения, как правило, 1-4х. В базовом режиме они выступают в своей обычной роли, при изменении кратности превращаются в оптический прицел-загонник. Некоторые модели могут работать с ночными монокулярами, что приближает их возможности к значительно более дорогим ПНВ.

Ему уже не одна сотня лет, но окончательно свои позиции комбинация из целика и мушки сдавать не собирается. В самом простом варианте целик неподвижен, да и мушка не поддается регулировке. В основном подобные устройства сохранились на гладокоствольном оружии и вполне успешно применяются для стрельбы на короткие дистанции. Рамочные прицелы как более продвинутая версия позволяют ступенчато или плавно регулировать угол прицеливания для дальних дистанций, которые разбиты на сектора в сотнях метров.

1. Колодка прицела. 2. Сектор. 3. Прицельная планка

По понятным причинам секторные прицелы нашли основное применение на нарезном оружии, в том числе армейских образцах.

Сама технология прицеливания предельно проста и интуитивно понятна, однако подразумевает жесткие требования к состоянию зрения и вообще к «физике» охотника: одно дело удержать на цели оптическую марку и совсем другое - удерживать на точке прицеливания расположенную строго по центру прорези целика мушку.

На рисунке изображен способ прицеливания «в яблочко» мишени, существует еще и вариант «под яблочко», но применяется он в основном для пистолетов и его особенности обусловлены чисто военным применением личного оружия.

Максимально упрощенной версией открытых приспособлений является прицельная планка. Наиболее популярна она на дробовиках, предназначенных в основном для стрельбы влет, когда почти невозможно уверенно совместить мушку с прорезью прицела. В данном же случае сама плоскость планки задает линию прицеливания и позволяет уверенно работать с выбором упреждения.

В основном встречаются монолитные и вентилируемые прицельные планки. Последние являются, скорее, данью моде, поскольку обеспечивают оружию более привлекательный вид.

Быстрое охлаждение необходимо, когда приходится делать подряд множество выстрелов, скажем, для стендовой стрельбы. В охотничьей практике красивые фигурные прорези служат только дополнительным грязесборщиком, которых на оружии и без того хватает. Сами планки бывают плоские и с желобком, узкие и широкие (в основном на спортивных ружьях).

Классическая мушка у открытых прицельных приспособлений в последние годы нередко заменяется оптоволоконным конструкциями. Их светособирающие свойства позволяют стрелку максимально быстро концентрировать внимание, к тому же они высококонтрастны и дают дополнительные плюсы в условиях низкой освещенности.

Главный недостаток - невысокая механическая прочность, а у ружей, изначально для них не предназначенных, еще и некорректная самостоятельная установка в большинстве случаев. При этом за счет дополнительного крепежа мушка уходит вверх, а ружье начинает заметно «низить».

Старый добрый открытый прицел, непрерывно модернизируясь, совершенно не собирается помирать в ближайшем будущем. Более того, многие крепления под оптику на охотничьем и тем более армейском оружии выполнены с таким расчетом, чтобы можно было использовать штатные целик и мушку, например, при выходе ОП из строя. Существует еще один тип механических устройств - диоптрические (кольцевые) прицелы.

На охоте они особого распространения не нашли, в основном ограничившись военной и спортивной сферами. По технике прицеливания, когда достаточно, не фокусируя взгляд на целике, совместить мушку с мишенью, напоминают героев следующего обзора.

Коллиматорные прицелы открытого типа — это одна из самых последних разработок в области ручного стрелкового оружия, наделившая персональное вооружение охотника или солдата совершенно новыми возможностями, отличными от классических устройств. Само изобретение не ново, корнями оно уходит еще в Первую Мировую войну, когда на пулеметы стали устанавливать крупные кольцевые прицелы, позволявшие оператору оружия не отвлекаться на совмещение 3 линий визирования, а именно: близко расположенного целика, отдаленной мушки и непосредственно цели.

Стрелку стало достаточно совместить кольцевой прицел с целью и открыть огонь. Точность для пулеметного вооружения считалась более, чем достаточной, ведь повысилась скорость наведения.

«Настоящие» коллиматоры появились уже во Второй Мировой войне на бортах истребителей. Как и современные, они представляли собой линзу, проецирующую прицельную марку в бесконечность, пилоту достаточно было находится на оси прицеливания и направить марку на противника, что бы эффективно поразить его.

Как и в мире ручного-стрелкового оружия такие приборы быстро вытеснили телескопические прицелы там, где требовалась скорость, а не увеличение.

Как уже писалось выше, открытая структура таких приборов наделила владельца высочайшей точностью против динамических целей на малых и средних дистанциях стрельбы. Самое главное преимущество такой конструкции — это компактность и не ограниченное поле зрения. Оно достигается отсутствием громоздкого корпуса, одной видимой стрелку линзой и тонким ободком, не мешающим быстрому фокусированию на цели. Эти оптические инструменты самая наглядная иллюстрация поговорки «Пришел, увидел, победил».

Преимущества открытой архитектуры
  • Отсутствие фиксированного расстояния от глаза.
  • Не ограниченное поле зрения.
  • Значительно увеличивают точность стрельбы.
  • Позволяют эффективно поражать цели даже без должного опыта.
  • Обеспечивают эффективную стрельбу при любом освещении, если стрелок видит цель.
  • Малый вес.
  • Небольшие габариты.
  • Быстрое прицеливание двумя открытыми глазами.
  • Возможность эффективного использования на ружейных прицельных планках.
  • Возможность использования как дополнительное прицельное приспособление вкупе со стандартным прицелом.

Компания Hakko не могла игнорировать перспективность таких приборов на охоте или в условиях быстро меняющейся тактической обстановке современного поля боя и активно занялась их разработкой.

Первой моделью в линейке коллиматорных прицелов стал появившийся в 1996 году BED-20.

Этот прибор был разработан как специализированное оптическое устройство для гладкоствольного оружия. Основными требованиями, которым он должен был отвечать являлись: максимально возможное поле зрения, легкая установка на оружие и прочность конструкции, обеспечивающая переносимость отдачи ружей 10 и 12 калибров. Дабы обеспечить выполнение этих требований был подобран размер и форма линзы, материал изготовления и точность обработки и сопряжения всех деталей. Качество материалов и высокий уровень производства были поставлены во главу угла. Это дало изделию необходимую стойкость к отдаче и возможность выполнять функции, которые требовали перспективные заказчики-охотники. Главной отличительной деталью, которая по сей день остается фирменной чертой «крупных» открытых Хакко, стала возможность выбора прицельных марок.

Однако, по сегодняшним меркам прицел не был компактным при весе в 315гр и длине в 152 мм.

Так в 1999 году, на основе опыта разработки BED-20 появился BED-24, в 2 раза более легкий и компактный.

Вообще-то BED-20 был очень хорошо принят на рынке, несмотря на достаточно крупные размеры он все же был удобнее, легче и имел большее поле зрения, чем классические оптические прицелы. Но очевидность того, что коллиматор должен быть меньше компанией всегда осознавалась. Мир увидел BED-24 весом в 165 гр. и кратно меньшим диаметром линзы. Так началась погоня за компактностью. Габаритные размеры и вес BED-24 полностью удовлетворяли стрелков, но компания считала, что необходимо уменьшить его длину.

В 2000 году появилась модель BED-35.

До сих пор эта модель удерживает пальму первенства по количеству проданных и продающихся в мире. Причины популярности просты — модель стала еще компактнее, весом всего 112 гр. и длиной 82 мм, но при этом сохранила фирменную черту — сменные прицельные марки. Что бы не сильно уступать BED-24 в поле зрении, 35 получил прямоугольную форму линзы, одинаковую с предшественником по ширине, но меньшую по высоте. Исследования, проведенные Hakko доказали, что горизонтальное поле зрения играет большую роль, чем вертикальное, поэтому в эффективности BED-35 не уступал старшему брату.

Несмотря на абсолютный успех последней модели, продолжилась работа по разработке более компактных коллиматоров. Многие пользователи, распробовав коллиматорный прицел, новинку в мире оптических аксессуаров, захотели, что бы он стал еще компактнее и легче. Еще меньший размер позволил бы использовать его на ходовой охоте или длительной переноске вообще не замечая, а так же монтировать его на классический оптический прицел и иметь возможность поражать быстрые и близко расположенные цели.

Ответом на этот запрос стал BED-40, представленный в 2001 году.

В нем компания применила новый тип прицельной марки — точку, яркость которой регулировалась автоматически, с помощью светочувствительного элемента, располагающегося на передней части корпуса. Таким образом удалось уменьшить длину до 51 мм, а вес до 46 гр. с кронштейном! Что до сих пор является рекордом. Многие производители заявляют меньший вес своих изделий, но стоит их поставить на кронштейн и это преимущество нивелируется. По настоящему революционным BED-40 делает и его высота. Размер линзы стал немного меньше, чем у BED-35, но высота прибора относительно линии прицеливания заметно снизилась, поэтому на оружии модель 40 выглядит как его продолжение. Благодаря всему этому BED-40 имеет колоссальный успех и сравнимую с BED-35 популярность в мире.

По просьбе поклонников марки в 2005 году была разработана модель новой серии XT — XT3.

На тот момент модель стала самой компактной в линейке, длиной в 45 мм и весом в 33 гр. Однако, с установленным кронштейном XT-3 проигрывал BED-40 как по высоте, так и по массе. Главной особенностью серии был все же не размер, а улучшенная защита от сложных метеоусловий. Компании удалось полностью защитить внутренности корпуса от влаги и пыли.

Развитием «экстремальных» Хакко в 2011 году стали XT-4 столь же компактный, как XT-3 и более крупный XT-6.

Оба прицела получили ручной регулятор яркости подсветки, т.к. многим стрелкам она кажется надежнее. С одной стороны автоматика всегда работает и чаще всего подбирает нужное значение, но иногда остается желание добавить или убавить тон яркости. Специалисты Hakko пошли навстречу требованиям.

Отдельно стоящей моделью среди открытых коллиматорных прицелов Hakko стал представленный в 2010 году Flipup II.

Основным заказчиком выступили американские энтузиасты пистолетного спорта. Для них очень важна стрельба навскидку с максимально быстрым прицеливанием и компактный размер прицельного устройства. Однако конструкция открытого типа часто приводит к задирам о рамку линзы. Решением стала складывающаяся линза, позволившая не беспокоится о возможном нанесении каких-либо повреждений. Flipup II быд очень положительно принят не только любителями короткоствольного оружия, но и остальными стрелками по всему миру, ведь прибор лишился главного опасения владельца — повреждения линзы от падения винтовки или пистолета на него.

Устройство, которое полезно для поклонников спортивной стрельбы, так и для профессиональных охотников — коллиматорный прицел. С его помощью повышается эффективность обычного оружия, стрельба становится более точной. Иначе говоря: коллиматорный прицел – это проверенный способ усовершенствовать оружие.

Рассмотрим коллиматорные прицелы, устанавливаемые на 12 калибр. После установки, на цель будет наводиться луч. А это значит: более оперативное подготовка, и быстрая и точная стрельба. Устройство таково, что глаз стрелка расположен достаточно далеко от него, и вероятность травмы вследствие отдачи сводится к минимуму.

Очень популярен коллиматорный прицел и среди охотников-новичков – ведь они получают отличного помощника, постоянно тренирующего их меткость. Да и люди с проблемным зрением чувствуют себя увереннее и достигают лучших результатов при использовании этого устройства.

Рассматриваемые здесь прицелы – это оптические устройства с электронной начинкой. Большая часть массово выпускаемых продуктов такого типа имеют единичную кратность (т.е., официально — это приборы с малой кратностью). Проектирование метки идёт на линзу, расположенную в передней части устройства. Внешний вид меток может быть разным (точка, точка в круге, скрещенные линии, либо угольники). Разные виды меток целесообразно использовать для целей расположенных на разной дистанции (менее 100 метров, до 400 метров и свыше 400 метров). Можно выбрать либо красный, либо зеленый вариант метки. Другое преимущество в том, что прицелы такого типа не загораживают обзор, даёт отчетливое изображение.

Видео: Коллиматорные прицелы — основной инструмент стрелка для работы на коротких дистанциях

Разновидности прицелов

То, какая у прицела марка, определяет и то, какой у него способ подсветки – активный либо пассивный. Когда выбран активный способ, то энергия берётся из компактного аккумулятора. Активный режим целесообразно использовать при неблагоприятных погодных условиях, а также ночью. Проецирование метки идёт исключительно для правого глаза. Марка пассивных не отличается ни яркостью, ни контрастом, использовать можно только при хорошем освещении (днём).

Сейчас производители предлагают приспособления для прицеливания 2-х типов: видом подобные трубкам, или же в виде рамки, в передней части которой – линза. Главный составные части трубки: это излучатель на светодиодах и несколько линз (обычно 2). Если сравнивать это приспособление с вариацией открытого типа, то оно несколько его крупнее, однако рядом со стандартными оптическими решениями – выглядит компактнее и меньше весит. Выпускаются такие трубки в прочном корпусе, который призван защитить все элементы от резкой тряски во время стрельбы. Такое оружие обычно используется при стрельбе из надежно нефиксированного положения, поэтому закрытая разновидность коллиматорного прицела 12 калибра не слишком для этого удобна.

У устройств открытой разновидности преимущество в незначительном весе и в достойном обзоре. Но если накрапывает хотя бы небольшой дождь, то использование их весьма проблематично. Иногда используется также галогеновый прицел, хотя профессионалы по этому поводу расходятся во мнениях, относя его к оборудованию отдельного вида. По первому впечатлению он схож с рамкой открытой вариации. Но проецирование марки на выходной экран проходит посредством лазерного луча. Такой экран в виде пластины легко менять, если того требуют погодные условия. Ни туман, ни осадки не являются препятствием для использования такого устройства.

Как использовать

Консоли, которые можно оперативно сменять, являются предпочтительным местом для монтажа прицельного приспособления. Если возникает потребность, такое устройство можно оперативно убрать и возобновить движение за дичью. Можно с помощью этого приспособления вести огонь из движущегося автомобиля или стрелять по стремительно передвигающимся целям. Если огонь ведётся из автоматического оружия, то коллиматорные прицелы устанавливают в боковой части ствольной коробки. Сильный мороз — враг коллиматорных прицелов, т.к. под его воздействием питающий элемент может перестать выполнять свои функции.

О коллиматорных прицелах производимых в Японии

Если учесть, что большинство товаров (какого бы они типа ни были) делают в Китае, то для ценителей особого качества интересны будут коллиматорные прицелы марки Hakko BED, которые производятся именно в Японии. Покупая прицел Hakko, можно быть уверенным, что он был изготовлен именно в Японии, причём из японских комплектующих. Конструкция чрезвычайно прочная, рассчитанная на долгие годы службы. Отличные оптические характеристики этих изделий подтверждают опытные охотники. На выбор покупателя: закрытая либо открытые версии изделия. У закрытых устройств – 11 степеней освещения. Те, кто опробовали эти изделия в деле, в том числе в экстремальных условиях, говорят, что прицелы действительно выдерживают сильные удары, не влияют на них сильные осадки. А чтобы исключить запотевание – внутреннюю часть наполняют газом. Отдача от ружей 12-калибра вовсе не страшна для коллиматорного прицела «Хакко». Расстояние от глаза стрелка при использовании «Хакко» не имеет существенного значения (хотя лучше держать на минимальном расстоянии 100 мм.).

Какой голографический прицел лучший?

На вопрос, какой коллиматорный прицел предпочтителен, специалисты, попробовавшие многие варианты, говорят, что это выпускаемый в Штатах EOTech. Делают его на основе прицела использующегося в армии. Подобные устройства открытого типа отличаются от своих ближайших конкурентов тем, что их составляющая – это лазерное оптическое устройство. Большой выбор регулирования яркости метки (всего 21 стадия). Это обеспечивает меткую стрельбу даже при неблагоприятной погоде. Для желающих охотиться в любых условиях, есть ещё модели с тепловизором и ночным видением. В EOTech используется сложная система проецирования марки. Задействована она, чтобы избежать эффекта параллакса. Практика показывает, что даже механические повреждения не сказываются на работе этого прибора.

Используется режим автоматического отключения, что даёт значительное время работы. Можно запрограммировать либо на 4, либо на 8 часов. Другие преимущества: компактность, легкость. Рекомендовано для использовании на ружьях именно 12-го калибра. В качестве элементов питания используется стандартные аккумуляторы АА, которые можно приобрести в ближайшем магазине или заказать онлайн. Заменить их можно за минуту, без каких-либо сложных действий, без последующей пристрелки. К недостаткам такой качественной заокеанской продукции можно отнести разве что высокую стоимость (за навороченные модели – 60 тысяч руб. и выше).

Другое интересное предложение из Америки

Ещё один коллиматорный прицел Sightmark – тоже родом из штатов, но его стоимость заметно ниже EOTech. Но из этого вовсе не следует, что он недостойного качества. Достаточно скачать, что производящий его холдинг Yukon является регулярным поставщиком для американских копов и для армии. Эти устройства без проблем устанавливаются на оружие 12-колибра, у них – 7 уровней яркости. Они мало весят и достаточно надежны. Некоторая их часть производится по лицензии в КНР.

Об отечественных товарах

Если говорить о коллиматорных прицелах выпускаемых отечественными производителями, то единственный вариант – это «Кобра» (т.к. других подобных приборов у нас не делают). Ставят его с помощью крепленья «ласточкин хвост» на оружии «Бекас». На выбор стрелка: 16 градаций яркости, 4 разновидности меток с возможностью запоминать данные о них. На расстояние до 600 метров действуют поправки по баллистике. Владельцы таких устройств, говорит, что после интенсивной стрельбы (множественные выстрелы), настройки не сбиваются, на посадочном месте деформаций не заметно. Гарантируется хорошее прицеливание как одним, так и двумя глазами. Из недостатков отмечают вес больше среднестатистического и высоту. В целом – вполне надежная и рекомендуемая продукция.

Видео: Коллиматорный прицел тестировние

Процесс монтажа

То, как крепить устройство на оружие – это вопрос, который волнует покупателей не меньше, чем сам выбор модели. За исключением «Сайги» и «Бекаса» — большинство разновидностей гладкоствольных ружей изначально не предполагают креплений иных устройств за счет консолей. Поэтому охотнику предстоит сделать выбор из тех технических решений, которые на данный момент существуют. А их немного, либо это «ласточкин хвост» либо базы (другое название «планки»).

Чаще ставят коллиматорный прицел на планках модели Wever, с добавлением посадочных мест. Если у прицела есть монтажные кольца, то его можно монтировать на «ласточкин хвост». Помимо того, есть модели, предназначенные к креплению прямо на прицельной планке. У таких электронных приспособлений малые габариты и незначительный вес. Например – высококачественные прицелы Docter. Световая марка такого устройства четко видна на снегу и на облачном небе. Но подобный вариант по карману только состоятельным людям, т.к. может быть даже дороже самого ружья.

О ненадежных вариантах, которые следует избегать

Иногда отечественные «мастера» устанавливают посадку по Weaver даже и на «ласточкин хвост». Мастерят для этого особые переходники. Причем, стандартных приспособлений нет – каждый раз нужен особый подход. Скажем, на стальной консоли устройства выпускаемого в Волгограде (ВОМЗ) можно размещать другое прицельное устройство с разнообразными вариациями крепления. Но коллиматорный прицел предназначенный для ИЖ-27 16-го калибра возможен к размещению исключительно на прицельной планке с предельной шириной в 7 мм. Такие конструкции не рекомендуется использовать не только из-за увеличения веса оружия, но и из-за того что нарушается его центровка. Весят подобные переходники 100 грамм и даже больше. Те, кто уже использовали такие самодельные крепления в деле, говорят, что у них небольшая надежность и после десятка выстрелов они уже начинают разбалтываться. Можно устанавливать оптическое устройство с минимальным весом. Но по расчету, для ИЖ-27 колимматорный прицел должен иметь вес в пределах 90 грамм.

Достойная оправа для топовых оптических приборов

Если уж нашлись деньги на оптический прибор высокого класса, то не имеет смысла экономить при его монтаже, именно тогда вложенные в сам прибор средства окупятся в полной мере за счет качества стрельбы. При монтаже стоит помнить не только о надежной фиксации достаточно массивного прицельного приспособления, но и о том, что и планка и болтовые соединения должны быть невосприимчивыми к нагрузкам отдачи. Причем – в течение долгого времени. Всякие самодельные устройства, как бы они ни расхваливались авторами, тут не подходят – никакой уверенности в их надежности нет. Только фирменные разработки подходят для гарантированно надежного монтажа коллиматорного прицела на 12 калибр, и их без труда можно приобрести в интернет-магазинах.

При выборе изделия смотрите, чтобы его контур был таким же как и у ствольной коробки. Смотрите и на толщину коробки: она должна быть достаточной и для прорезки отверстия и для нарезания минимум 3-х витков. Для нарезания используете проф. оборудование.

Как проходит пристрелка

С помощью 2-х вращаемых регуляторов-барабанов, которые идут в комплекте с большинством подобных приспособлений, делайте регулирование в 2-х плоскостях. Выберите цель, в которую должен попасть заряд (на расстоянии 35-50 метров), для выбранного расстояния запомните положение регуляторов. Также есть мнение, что можно использовать исключительно «холодную пристрелку». Это значит что применяется лазерный указатель. Но при такой пристрелке не всегда достигается нужного результата, т.к. у охотничьих ружей оси ствола и патронника не всегда совпадают. Для пристрелке патронника используют холодную юстировку. При монтаже коллиматорного прицела на 12 калибр не следует забывает о поправке при стрельбе с рук и о значительной отдаче.

Видео: Пристрелка коллиматорного прицела на ИЖ-94.

Среди пользователей нет однозначного мнения о том, какая модель прицела является лучшей. Все зависит от того, в каких условиях он будет использоваться, от мастерства охотника, от того, на каком оружии будет монтироваться, и какие боеприпасы будут применяться. Говорят также, что на ружьях 12-калибра предпочтительнее использовать открытые устройства. Также выбор зависит и от того, какую сумму готов выложить охотник.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
Спасибо, за Ваш отзыв!
Что-то пошло не так и Ваш голос не был учтен.
Спасибо. Ваше сообщение отправлено
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!