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if(tanx_h)tanx_h.insertBefore(tanx_s,tanx_h.firstChild);《瞄准镜怎么校准》_精选优秀范文十篇
瞄准镜怎么校准
瞄准镜怎么校准
范文一:这台不断自调节的弹道计算机能让你将科技掌控在指尖。从环境因素到步枪的角度,BORs都能立即完成数据工作,让你全身心投入到瞄准射击的任务中。  巴雷特光学测距系统(BORS)是一种一体化的弹道计算机,直接安装在步枪瞄准镜上,并与俯仰旋钮相连接,从数千个表格中提取数据,并考虑各种实时外部因素,让射击者自动获得子弹射出的确切距离。换句话说,就像是每一发子弹后面都有许多弹道学家在助你一臂之力一样。  一旦估算出了目标的距离,就可以转动俯仰旋钮来运行计算机,直到液晶显示屏上显示目标的距离。  三个内部传感器自动计算弹道解决方案。BORS补偿温度、大气压力变化并向上或向下角度瞄准。BORS甚至能够确定步枪是否倾斜。  BORS套件包括专有的巴雷特弹道软件+,该软件采用巴雷特选择的程序库进行预先编程。还包括一条BORs数据线,用户可以在个人电脑上设定定制的负荷,将其直接传输到BORS上。  BORS主要用于军事行动,坚固耐用,而且能够用于各种口径和步枪。  这些高科技瞄准镜调整环利用巴雷特的ZERO-GAP技术在瞄准镜和步枪之间形成了完美的对接。  这些调整环采用7075铝合金制造,即使在最重的后坐力下也能够抓牢,同时不增加多余的重量。  巴雷特的独家ZERO-GAP技术还可以让你避免其他光学安装系统通常会存在的一些问题。  如果采用传统的调整环,则必须要注意保持下环和环盖之间的同等间隙。瞄准镜可能会在帽螺钉转动的同时因转动而脱离最佳的对准。巴雷特的瞄准镜夹紧ZERO-GAP(零间隙)设计可以让你将环盖在指示侧拧紧,直到下环和环盖之间没有间隙、检查最佳的刻线对准、拧紧另一侧,然后射击。  零间隙调整环有30mm和34mm两种,还有各种高度可选,可以满足各种需要,不论是打猎步枪上的低安装近距离瞄准镜,还是战术步枪上的高安装、大目标瞄准镜。  30mm附属环盖:只需用巴雷特附属环盖更换你现在的环盖,你就可以将原来的许多不可能变为可能,这种附属环盖为一个红点瞄准镜、一个激光指示器或许多其它附件提供1.77英寸的轨道空间。 (安装巴雷特30mm ExRings和零间隙调整环)。  在选择光学装置的安装方法时,强度和重量是两个重要的考虑因素。整个光学系统的总重量越大,系统的惯性就越大(主体抵抗加速度的倾向)。当射出一发子弹时,会因为瞬间加速度而反冲。安装在枪膛轴线上的重光学系统会阻止突然的向后运动。采用重量轻、坚固的底座是反冲过程中阻止瞄准器过度移动的最佳方式。  巴雷特零间隙调整环采用高强度7075T-6铝制造。这种材料强度很大,是一种理想的材料,与更重的钢材相比,这种材料甚至具有更高的强度重量比。  巴雷特零间隙调整环比一般的调整环宽1.2英寸。这就在调整环和瞄准镜主管之间产生了更大的接触表面积。好处是能够牢牢的握住瞄准镜,经受重后坐力。这种牢固的连接能够保护你昂贵的瞄准镜。宽大的夹持面积将力分散开,减少了瞄准镜管体凹陷和扭曲的可能性。瞄准镜的固定能力直接转变为底座在导轨上的支撑能力。导轨夹持面积越宽越好。  导轨夹持十字螺栓和螺母采用硬化钢合金精确加工而成。十字螺栓牢固的固定在瞄准镜调整环底座中,螺栓的末端用桩支撑,以固定螺母。十字螺栓的凸肩宽大,能够与军用规格1913导轨的十字槽很好的配合,从而能够经受最重的后坐力。每个调整环的顶盖通过四个坚固的Torx螺钉固定,螺钉之间有宽大的间隔,从而形成一致而且均匀分布的夹持力。  巴雷特零间隙环上的所有关键部件都精心加工。300mm内孔的直径公差为+或-0.001英寸,而且具有完美的圆度以及与安装导轨的相对位置。下环的导轨夹持部件的棱角和表面具有极好的位置公差,从而确保瞄准镜在用螺栓固定在导轨上的时候保持居中位置。  巴雷特零间隙环的每一个部件在从生产到包装的整个过程中都精心处理。所有的边缘都经过精心的打磨,防止出现锐利的突出物,并阻止棱角磨损。7075 T-6部件采用硬阳极化黑色涂层处理,达到军用规格MIL-A-8625…型2类卓越表面硬度(60洛氏硬度)和耐磨损能力的规格要求。钢部件采用磷酸锰涂层,达到了军用规格DOD-P-16232M型2类规格的要求。  巴雷特零间隙环的独特瞄准镜夹持设计解决了一些老式光学装置的安装问题。过去,在固定瞄准镜调整环盖时要特别注意保持每一侧的下环和顶盖之间的同等间隙。而且在从一侧向另一侧转动顶盖螺钉时还有可能将瞄准镜转离最佳的垂直十字线对准。而零间隙设计成功解决了这些问题。 只需将环盖固定在指示侧,直到下环和顶盖之间没有间隙,然后再检查确保最佳的十字线对准,再将剩下的一侧转到所需的转矩即可完成操作。  巴雷特零间隙调整环有四种不同的高度。从狩猎步枪上的低安装,快动作瞄准镜到战术步枪上的高安装、大目标瞄准镜,你一定能够找到适合你的特定需要的一种瞄准镜。原文地址:这台不断自调节的弹道计算机能让你将科技掌控在指尖。从环境因素到步枪的角度,BORs都能立即完成数据工作,让你全身心投入到瞄准射击的任务中。  巴雷特光学测距系统(BORS)是一种一体化的弹道计算机,直接安装在步枪瞄准镜上,并与俯仰旋钮相连接,从数千个表格中提取数据,并考虑各种实时外部因素,让射击者自动获得子弹射出的确切距离。换句话说,就像是每一发子弹后面都有许多弹道学家在助你一臂之力一样。  一旦估算出了目标的距离,就可以转动俯仰旋钮来运行计算机,直到液晶显示屏上显示目标的距离。  三个内部传感器自动计算弹道解决方案。BORS补偿温度、大气压力变化并向上或向下角度瞄准。BORS甚至能够确定步枪是否倾斜。  BORS套件包括专有的巴雷特弹道软件+,该软件采用巴雷特选择的程序库进行预先编程。还包括一条BORs数据线,用户可以在个人电脑上设定定制的负荷,将其直接传输到BORS上。  BORS主要用于军事行动,坚固耐用,而且能够用于各种口径和步枪。  这些高科技瞄准镜调整环利用巴雷特的ZERO-GAP技术在瞄准镜和步枪之间形成了完美的对接。  这些调整环采用7075铝合金制造,即使在最重的后坐力下也能够抓牢,同时不增加多余的重量。  巴雷特的独家ZERO-GAP技术还可以让你避免其他光学安装系统通常会存在的一些问题。  如果采用传统的调整环,则必须要注意保持下环和环盖之间的同等间隙。瞄准镜可能会在帽螺钉转动的同时因转动而脱离最佳的对准。巴雷特的瞄准镜夹紧ZERO-GAP(零间隙)设计可以让你将环盖在指示侧拧紧,直到下环和环盖之间没有间隙、检查最佳的刻线对准、拧紧另一侧,然后射击。  零间隙调整环有30mm和34mm两种,还有各种高度可选,可以满足各种需要,不论是打猎步枪上的低安装近距离瞄准镜,还是战术步枪上的高安装、大目标瞄准镜。  30mm附属环盖:只需用巴雷特附属环盖更换你现在的环盖,你就可以将原来的许多不可能变为可能,这种附属环盖为一个红点瞄准镜、一个激光指示器或许多其它附件提供1.77英寸的轨道空间。 (安装巴雷特30mm ExRings和零间隙调整环)。  在选择光学装置的安装方法时,强度和重量是两个重要的考虑因素。整个光学系统的总重量越大,系统的惯性就越大(主体抵抗加速度的倾向)。当射出一发子弹时,会因为瞬间加速度而反冲。安装在枪膛轴线上的重光学系统会阻止突然的向后运动。采用重量轻、坚固的底座是反冲过程中阻止瞄准器过度移动的最佳方式。  巴雷特零间隙调整环采用高强度7075T-6铝制造。这种材料强度很大,是一种理想的材料,与更重的钢材相比,这种材料甚至具有更高的强度重量比。  巴雷特零间隙调整环比一般的调整环宽1.2英寸。这就在调整环和瞄准镜主管之间产生了更大的接触表面积。好处是能够牢牢的握住瞄准镜,经受重后坐力。这种牢固的连接能够保护你昂贵的瞄准镜。宽大的夹持面积将力分散开,减少了瞄准镜管体凹陷和扭曲的可能性。瞄准镜的固定能力直接转变为底座在导轨上的支撑能力。导轨夹持面积越宽越好。  导轨夹持十字螺栓和螺母采用硬化钢合金精确加工而成。十字螺栓牢固的固定在瞄准镜调整环底座中,螺栓的末端用桩支撑,以固定螺母。十字螺栓的凸肩宽大,能够与军用规格1913导轨的十字槽很好的配合,从而能够经受最重的后坐力。每个调整环的顶盖通过四个坚固的Torx螺钉固定,螺钉之间有宽大的间隔,从而形成一致而且均匀分布的夹持力。  巴雷特零间隙环上的所有关键部件都精心加工。300mm内孔的直径公差为+或-0.001英寸,而且具有完美的圆度以及与安装导轨的相对位置。下环的导轨夹持部件的棱角和表面具有极好的位置公差,从而确保瞄准镜在用螺栓固定在导轨上的时候保持居中位置。  巴雷特零间隙环的每一个部件在从生产到包装的整个过程中都精心处理。所有的边缘都经过精心的打磨,防止出现锐利的突出物,并阻止棱角磨损。7075 T-6部件采用硬阳极化黑色涂层处理,达到军用规格MIL-A-8625…型2类卓越表面硬度(60洛氏硬度)和耐磨损能力的规格要求。钢部件采用磷酸锰涂层,达到了军用规格DOD-P-16232M型2类规格的要求。  巴雷特零间隙环的独特瞄准镜夹持设计解决了一些老式光学装置的安装问题。过去,在固定瞄准镜调整环盖时要特别注意保持每一侧的下环和顶盖之间的同等间隙。而且在从一侧向另一侧转动顶盖螺钉时还有可能将瞄准镜转离最佳的垂直十字线对准。而零间隙设计成功解决了这些问题。 只需将环盖固定在指示侧,直到下环和顶盖之间没有间隙,然后再检查确保最佳的十字线对准,再将剩下的一侧转到所需的转矩即可完成操作。  巴雷特零间隙调整环有四种不同的高度。从狩猎步枪上的低安装,快动作瞄准镜到战术步枪上的高安装、大目标瞄准镜,你一定能够找到适合你的特定需要的一种瞄准镜。
范文二:瞄准镜的分类作者:瞄准镜
来源:http://www./瞄准镜的分类1光学瞄准镜,分为白光式和夜视瞄具两种,白光瞄一般分为三类:第一类,开普勒式白光瞄准镜,这是我们最常见的一种光学瞄具,基本上所有的军队警方猎人射击运动用用的全部是这种产品,该产品结构简单,普及率极高。这个是目前较为常见的一种瞄具,在目镜筒上方还有灯光照明,主要用于分划线的照明,利于晚上射击使用。第二类,伽利略式白光瞄准镜,这一种常用于高射机枪对空射击。不同于对地瞄具。所以在本文中不谈了。第三类,光点反射式瞄准,中国人俗称为红点式,这种产品又分为两类,一类是敞开的窗式,这种结构简单,成本低,但是易受到外力损坏,第二类是将红点置于一个镜筒中,这种结构可靠,不易损坏。很多军用型使用的是内红式。瞄准镜的光学原理按工作模式来讲,光学瞄具分为两类,一类是纯光学瞄具,只是光学玻璃和机械零件组合,这类瞄具主要是以白光式为主,另一类为光电式。光电式也有两个分枝,一类是早期的结合夜视器材形成的夜视瞄具,还有一类是利用加装激光测距和显示屏及弹道软件类火控系统的全功能瞄具。以前这种瞄具以前用于火炮和坦克等大型兵器,现在随着IC设计和制造业的发展,火控配件的体积也减少到以前的几分之一或十几分之一。这种瞄具也有枪械专用型了。开普勒式瞄准镜,实际上是一个单筒望远镜,这个望远镜由两个凸透镜组成,两个透镜的成像焦点互相重合,在两个凸透镜的焦点中间放一个分划板, 这样一来,人们通过望远镜看到远方的目标时,在成像焦点中间的分划线正好可以压在目标上,起到了瞄准作用。光学瞄准镜,一般是开普勒式的光学原理。如图中的A镜,就是一个简易的开普勒光学瞄准镜原理图。两个凹透镜,互相作用。当每个两个镜片的焦点互相重合时,在人的眼中即公出现一个远处的物体被放大的像。一般而言,成像的倍率是以物镜的焦距夹角和目镜的焦距夹角相除。比如图A中,目镜的夹角是物镜的四倍,那么这个望远镜的倍率即是四倍。一般而言,在望远镜中放一个十字分划板,把分划板的位置放在物镜和目镜的焦点重合处,这时人的眼中,就会同时出现物体的成像和十字分划线的成像。这就是瞄准镜的原理。军用步枪,机枪和大部分瞄准镜全部是这种原理。转像镜组的功能是:把远处的成像转为正立的。因为开普勒的镜子,成像是标准的倒立和左右颠倒像。没有转像镜,瞄准镜的工作就会成为不可能。屈光度调节机构的功能是:人的眼睛视力不同,不同的生活环境导致了人的眼球内部发生结构性的改变。常有人会产生老花,近视等问题,这时屈光度镜片的功能就是将光学瞄准镜的成像光束进行调节,将其光束进行微小的改变和修正,这样到人的眼球中后,以适应每个人的眼部不同结构的微小差异。第3课:瞄准镜是如何进行瞄准的,谈瞄准镜的工作原理经过了前面的讲解,我们知道了,瞄准镜的内部结构大概是怎么样的了。现在我们用最简单的话来描述一下瞄准镜的工作过程:假如我们的瞄准镜前方,有一头鹿,瞄准镜的物镜将远处的鹿,利用透镜成像的原理,会聚到分划板上,此时目镜的成像焦点也和分划板精确重合。当目镜焦点,物镜的成像点,分划板,三者精确的会聚在一个平面上时,即形成了精确的瞄准。这就是光学瞄准镜的工作原理。全世界所有的军用瞄准镜民用瞄准镜都是利用这个原理工作的,当然在实际瞄准镜中,内部还有转像镜组,用来将物体的成像由倒像转为正像。
范文三:第29卷阅读详情:第1期阅读详情:四川兵工学报阅读详情:2008年2月阅读详情:兵器博览枪用瞄准镜刘学泽*(重庆珠江光电科技有限公司,重庆阅读详情:400060)阅读详情:17世纪,随着望远镜的出现,人们开始了瞄准镜的研究,而真正具有应用价值的光学瞄准镜则诞生于1904年,由德国蔡司公司研制,并且在第一次世界大战中得到大量应用.在第二次世界大战中,由于银氧光阴极的问世,出现了主动红外瞄准镜,在战场上发挥了重要作用.进入20世纪60年代,美国研制出第一代微光瞄准镜,取代了主动红外瞄准镜.随着像增强器升级换代,微光瞄准镜的性能也随之不断提高,体积和重量不断下降.20世纪90年代,热成像瞄准镜开始使用,并逐步装备部队.目前,各国正投入大量经费,研制光电综合瞄准镜.各种各样的瞄准镜都应用了光学、光电技术,因此,从技术角度来看,可以分为光学瞄准镜、光电瞄准镜和光电综合瞄准镜具3类.苏联产的SVD瞄准镜,全长375mm,放大率为4倍,视场为6?.射程调节螺帽可以将弹道修正到1000m,加上瞄准镜的分划板上还有3个距离分划,每个分划100m,所以SVD的最大射程可达1300m.瞄准镜上有光源和电池,夜间可以照亮分划板.另外还有一种可旋转的红外滤光器,用于在夜间射击时过滤外部红外光源,但瞄准镜本身没有夜视能力.苏联产SVD瞄准镜斯太尔AUG步枪的标准望远瞄准镜(兼提把)由奥地利蒂罗尔的施华洛世奇光学仪器公司设计,其放大率为1.5倍,视场为9?.它被密封在一个筒型外壳中,30英尺防水,军用型的瞄准分划是一个粗线条的黑色圆环,圆环的内直径为6密位,相当于在300m处的一个1.8m立姿人体的高度,因此可以用作测距;执法型在中央有一个小黑点,以提供更精确的瞄准.夜间采用氚光源照明分划,无须电池和导线,可靠性好;其半衰期达8年,可长期使用.1.5倍的放大率让射手可以在射击时睁开双眼,便于搜寻目标和观察周围事物.1阅读详情:光学瞄准镜阅读详情:此类瞄准镜应用几何光学、物理光学原理和简单的光源及电路,结合机械装置,实现精确瞄准.1)望远式瞄准镜.望远式瞄准镜采用伽俐略或开普勒光学系统,具有放大作用,能够看清和识别远处的目标,适用于远距离精确瞄准和打击.阅读详情:*收稿日期:作者简介:刘学泽(1962!),四川人,硕士,教授级高工,主要从事光电仪器研究.8四川兵工学报2)红点式瞄准镜.其原理为在照明系统的照射下,分划经过析光镜的反射以平行光进入人眼,同时,人眼透过析光镜可看到目标.当分划与目标重合时,完成瞄准.红点式瞄准镜结构简单,体积小、重量斯太尔AVG步枪及标准望远瞄准镜轻、瞄准快,其放大率多为1倍或1.5倍,可双眼同时使用.Amipoint瞄准镜结构相当坚固,可在恶劣的气候条件下正常使用.CompM/CompML系列瞄准镜主要用于小口径轻武器,例如手枪、冲锋枪和突击步枪等,已经成为先进瞄准系统的设计标准,具有无视差、高亮度点、不限制眼睛与瞄准镜的间隙等特点,可提供快速和精确的目标捕获.这种瞄准镜是加拿大ELCAN(ErnstLeitzCanada)光电仪器公司的产品,其放大率为3.4倍,视场为8?.镜体非常坚固,外表覆上一层橡胶膜,瞄准镜顶部有后备的简易机械瞄具,可以安装在MIL-STD-1913标准的导轨上.1989年被加拿大军方采用,命名为C79瞄准镜,普遍用于C7A1步枪和C9A1轻机枪上.加拿大ELCAIV光电仪器公司生产的瞄准镜ACOG是美国Trijicon公司生产的瞄准镜,全称为AdvancedCombatOpticalGunsight(先进战斗光学瞄准镜).它是望远式瞄准镜和光点瞄准镜的结合体,既具有放大的功能,又具有双目快速瞄准的功能.ACOG的外壳采用航空铝材,坚固、防水、防寒、耐腐蚀,可靠性好.瞄准分划采用了自然光和氚光双照明系统.瞄准镜顶部的光纤采光系统吸收的自然光,通过分划板形成瞄准标记再反射到射手眼中.ACOG有一种被称为BAC(BindonAi阅读详情:mingConcept)的自动变倍功能,即武器在快速运动过程中,瞄准镜的倍率是1倍,当武器停止运动或缓慢运动时,瞄准镜自动恢复到原有的放大倍数.美国光电技术公司发明的全息瞄准镜Amipoint瞄准镜3)全息瞄准镜.其原理为激光束投射到全息片上,再现记录在全息片上的分划图像,同时,人眼透过全息片可看到目标.当分划图像与目标重合时,即完成瞄准.其突出特点是只要全息片没有被全部遮挡或损坏,瞄准镜仍可正常使用.美国光电技术公司(EOTech)发明的全息瞄准镜是20世纪80年代中期根据美军战斗机飞行员全息式头盔原理设计的.1996年生产出第一代全息枪瞄,2000年生产出第二代,优点是速瞄比红点更快,AC刘学泽:枪用瞄准镜9战.安装有温度和光敏传感器,可以根据战场环境的光照自动调整瞄准分划图像的亮度.它还可以和夜视瞄具匹配,作为夜间作战的前置瞄具.使用2节5号电池,可连续工作70h;并且具有自动省电关电装置和电量不足指示功能.4)激光照准器.激光照准器主要由半导体激光器、光学系统、控制电路以及机械结构组成,激光器发出的红光经光学系统整形后,形成一条细光束投射到目标上,并产生一个红斑,靠光斑的位置来判断武器的瞄准状态.其特点是瞄准速度快,对目标具有威慑力.激光器还可发出近红外光束,与微光观察镜配合使用.阅读详情:应用光电转换技术,实现目标的获取和指示.1)CCD瞄准具.其原理是目标通过光学镜头成像在CCD光电传感器上,经过光电转换和电光转换,在显示器再现目标影像.它主要由光学镜头、CCD光电传感器、控制和分划电路、显示器组成.2阅读详情:光电瞄准镜比利时国营赫斯塔尔公司P90LV激光瞄具以色列APR拐弯枪配备的CCD瞄准具比利时国营赫斯塔尔公司P90LV的激光瞄具发射可视激光,激光器安装在握把前方的安全挡块的前端面上,电池及控制元件装在整体式枪托内.5)光纤瞄准镜.其原理是通过光学系统所形成的图像经过传像光纤束的传导,在光纤束的端面成像,人眼通过目镜即可看清此像.光纤束是柔性的且有一定的长度,可任意弯曲,因而可实现潜望观察、瞄准.下图为俄罗斯研发人员正用光纤瞄准镜射击.以色列APR拐弯枪配备的CCD瞄准具,用于从隐蔽处观察、瞄准、射击目标,使士兵的人身安全得到了有效的保护.2)微光瞄准镜.微光瞄准镜将利用光学系统采集到的微弱夜光,通过像增强器将光能量放大、成像,实现夜间瞄准.AN/PVS-10像增强夜视瞄准镜采用第三代像增强器,它有2种倍率,通常8.5倍配用于M24狙击步枪,12.2倍配用于M107大口径狙击步枪.AN/PVS-10像增强夜视瞄准镜.10四川兵工学报利用红外线探测器探测不同物体之间的温度差来发现目标,它不受天气影响,作用距离远,对烟、雾、尘埃等穿透性好,能识别伪装,由于其工作方式为被动的,所以不易自我暴露.热像仪上有4个操作键,通过它们可将储存的多种口径枪械的弹道参数显示在屏幕菜单上,以供不同武器选用,而且可以为几种典型的武器去除或提取调整数据.在选择武器型号过程中,热像仪打开后不需要手动操作,就可以自动完成调准、图像对比和亮度调节.并可将其接收的图像传输到外部机上.3阅读详情:综合瞄准镜具德国HKMG4轻机枪及配装的#猎狗?红外热像仪德国HKMG4轻机枪配装的#猎狗?红外热像仪.外壳用高强度的工程塑料制成,工作波长为3~5阅读详情:m,识别距离为1500m.采用固定的384%288元碲镉汞凝视型焦平面阵列,能确保成像清晰.即使在恶劣气象条件下,也具有很高的成像能力,而且不受枪管产生的热气流干扰.阅读详情:综合瞄准具是轻武器瞄准镜的发展趋势,主要由昼夜光学系统、测距系统和计算机组成,综合应用多种光电技术和传感技术,实现高精度的目标定位定向、环境感知、激光测距、弹道解算、自动装标合一、时实信息传输,操作简单,反应速度快,瞄准精度高.美国ATK集团研发的理想单兵战斗武器AAI集团研发的理想单兵战斗武器
范文四:#1 .弹道的寻找,我们安上瞄.量出瞄的中心点和管的中心点之间的距离.以下是一个假设,瞄中心与管中心的距离是8厘米,那我们就开始设定瞄,让瞄和管平行 , 首先射击5米远的目标,弹着点在目标的下方8厘米处.再射击10米远的目标,弹着点还是在目标的下方8厘米处.这时你就做好了第一步.如下图所示. 这时你已经设定了瞄和管的平行,(以下数据纯属假设)可以进行第二步.弹道的寻找.射击30米距离的目标.蛋着点在目标的下方8厘米处.射击40米距离的目标.蛋着点在目标的下方8厘米处.射击50米距离的目标.蛋着点在目标的下方10厘米处.射击60米距离的目标.蛋着点在目标的下方13厘米处.射击70米距离的目标.蛋着点在目标的下方19厘米处.射击80米距离的目标.蛋着点在目标的下方28厘米处.射击90米距离的目标.蛋着点在目标的下方38厘米处.射击100米距离的目标.蛋着点在目标的下方50厘米处.如下图,就是你的弹道. 现在我们知道弹道是在40米处下降,那我们就将40米处设为归零点.那我们在打10米的距离的目标弹着点在目标的下方6厘米处,. 在打20米的距离的目标弹着点在目标的下方4厘米处,. 在打30米的距离的目标弹着点在目标的下方2厘米处,. 在打40米的距离的目标弹着点在目标的点上. 在打50米的距离的目标弹着点在目标的点.(因为瞄的夹角上升2厘米弹道下降2厘米互相抵消) 在打60米的距离的目标弹着点在目标的下方1厘米处,.(因为瞄的夹角上升4厘米弹道下降5厘米所以弹着点下降1厘米) 在打70米的距离的目标弹着点在目标的下方5厘米处,,.(因为瞄的夹角上升6厘米弹道下降11厘米所以弹着点下降5厘米) 在打80米的距离的目标弹着点在目标的下方12厘米处,,.(因为瞄的夹角上升8厘米弹道下降20厘米所以弹着点下降12厘米) 在打90米的距离的目标弹着点在目标的下方20厘米处,,.(因为瞄的夹角上升10厘米弹道下降30厘米所以弹着点下降20厘米) 在打100米的距离的目标弹着点在目标的下方30厘米处,,.(因为瞄的夹角上升12厘米弹道下降42厘米所以弹着点下降30厘米) 有了这个数据,那我射击80米的目标的时候,瞄准的是目标的上方12厘米处.就可以完美的命中目标.这些数据只是假设,自己要找到适合自己的方法射击.我现在介绍下在瞄准之前怎么样视差归零?一、看看你的光瞄视差有多大:把光瞄放到固定去物体上,对准15米外的目标,手不要碰到光瞄,用瞄准眼在瞄的出瞳距离上通过瞄看15米处的东西,然后轻微的晃动头部,你会发现随着你的头部的晃动,光瞄的十字线与目标之间也在相对晃动,而且范围很大(1 0-15厘米都有可能)!也就是说如果光瞄固定,你的眼睛的位置决定了十字线对准的目标点!---这不是扯淡么?还有什么准度可言?这就是很多新手用光瞄打靶,连归零工作都做不好的重要原因!。二、要想舒服的瞄准,精确的射击,首先要消除光瞄的视差,我们的目标是在15米的距离上,只要光瞄固定,不管你的眼睛向哪边晃,看到的光瞄十字中心所与对准的目标点都不会变,这样你瞄准时眼睛位置稍有变化时,瞄到的位置依然是准确的,这时候才可以实弹射击调教瞄的瞄点与弹着点尽量重合!。三、视差“归零”方法:一般的光瞄出厂时都已经设定了一个“零视差”的距离,不过一般都比较远(30米开外?),而我们则要把这个零视差距离改成我们想要的15米,对于有物镜调焦的瞄,可以直接转动物镜来调节,没有物镜调焦的一般可以先拧下物镜前面的外环,露出带外螺纹的内环,转动内环,物镜就会跟着转动并前后移动,就可以调整视察归零距离。 。四、将光瞄对准15米处的目标,转动物镜后,保证光瞄固定不动,晃动瞄准眼观察十字线与目标之间是否相对移动;重复这个步骤,直到不管您怎么晃动眼睛,十字线都死死的对准15处的一个固定的点,甚至您在光瞄的出瞳距离之外或很偏的位置,只是勉强能看到十字线时,十字线的中心都会毫无偏差地对准那个固定的点!此时将物镜固定,就完成了您的“视差归零”。希望大家可以打出好成绩
范文五:瞄准镜装置作者:瞄准镜
来源:瞄准镜,或称光学瞄准装置(optical sight),其起源已经很难考证。据说至少在16世纪的欧洲,就已经有人尝试过在qiang托上固定眼镜镜片。有文字记载,在19世纪以前,火器上已经有了望远 镜式的瞄准装置,可用于在弱光条件下的瞄准。到了19世纪40年代,一些美国qiang械技工就开始制造带光学瞄准装置的qiang械。1848年纽约州的摩根·詹姆斯设 计了一种与枪管同样长度的管形瞄准装置,该装置的后半部安装了玻璃透镜,并有2条用于瞄准的十字线。后来,类似的瞄准装置在美国内战中得到应用。但真正具 有实用价值的瞄准镜,则诞生在1904年,由德国的卡尔蔡司研制,并在第一次世界大战中使用。在第二次世界大战中,瞄准镜开始发展成熟。发展到现在,瞄准 镜主要分为以下三大类:望远式瞄准镜(Telescopic sight)、准直式瞄准镜(Collimating optical sight)、反射式瞄准镜(Reflex sight)。其中以望远式瞄准镜和反射式瞄准镜最为流行。这两类瞄准和普通的机械瞄具(iron sight)的效果对比。上述两类瞄准镜主要在白天使用,因此又被统称为白光瞄准镜(day scope/sight),另外还有供夜间瞄准用的夜视瞄准镜(night scope/sight),是在上述两类瞄准镜上加上夜视装置,而按夜视装置的种类,又可分为微光瞄准镜、红外瞄准镜(又可细分为主动红外和热成像两 类)。瞄准镜上的任何可以活动的部位,大到镜筒,小到一个螺丝是除了专业维修人员以外的任何人绝对不能随意拧动的,6-18X44AO瞄准镜上可以拧的地方有五个:一是目镜组前面的屈光度调节圈.二是弹道调节用的护盖.三是弹道调节机构.四是物镜组调节环.五是倍率调节圈.一:目镜组前面的屈光度调节圈.功能:由于射击者的视力每人均有不同的差异,比如有的正常,有的近视,有的老花,通过目镜组的屈光度调节圈,可以改变目镜组的光路,使之和使用者的视力匹配。注意:有的型号的屈光度调节圈内部没有限位装置,不能拧得太出来,轻则密封圈脱落,重则调节镜筒拧掉并脱落。
范文六:如何对狗瞄镜进行快速归零!(详解)我们常用的狗瞄有很多种,在此以常用的开普勒望远式狗瞄作为例说明归零的方法.常规的狗瞄,除去两端的目镜和物镜,在镜身的中段就是弹道调整机构.在这种狗瞄的中部,可以看到上面和右侧有两个弹道调节装置,打开你的调节装置的盖子。可以看到有弹道调节的表盘。因为此款狗瞄为单通道手动调节式,侧面还有防滑纹,所以不用螺丝刀,你可以用手随意的左右拧动,此时你可以看到上面和右侧的表盘上面都有1clock 1/4另外上部的表盘上还有一个弧形线,线的顺时针方向和反时针方向上各有一个箭头,线中间有一个0的字样。反时针方向是写的Down,顺时针方向写的是Up,这个意思就是如果你是反时针拧,那么再次射击时弹着点会向下。顺时针拧弹着点会向上,而右侧的表盘上也有同样弧形线,反时针方向是写的Left,顺时针方向写的是Right,这个意思就是如果你是反时针拧,那么再次射击时弹着点会向左。顺时针拧弹着点会向右。好了熟悉了狗瞄后,狗瞄就要安装了,狗瞄装在狗上时,其光轴是不可能和狗的弹道重合的,一般都都得新校狗,说得专业一点叫作归零。国产的79狙击狗和85式狙击狗的归零是在300米上。民用气狗可以选择15米或20米,弩我没有接触过,但是如果是手弩可以按10米,步狗弩可以按25米来调校。假设你用的是气狗,选好了靶纸。首先确认你的狗瞄在导轨上安装的很稳定,镜体无倾斜,可通过十字丝来测。如果是远射狗械十字丝的微弱倾斜都会导致弹着点严重偏差。如果有水平仪的话,可以将狗置水平,并以铅垂线来确认。如果要求不高,用眼看即可。开始校狗靶纸贴好,在归零距离并以稳定的的射击姿态用狗对目标射击三次。然后利用直线尺将三个弹着点连接。并找出重心点。假如弹着点在靶心的左下方。你用直尺再测出靶心到这个重心点的水平和直线距离,这就是平均的偏差值。我们假设你用的是10M作归零测试,此时,你用直尺测出弹着点距靶心的水平距离为-42MM,高度距离为-60MM,这时通过换算可知在10M的距离上(因为码上近距离上和公制单位相差不大,所以10M按10YD算)水平距离你需要顺时针转动右侧表盘(42/6.35X10=66.14)约66格。这样狗弹在下一发时会向右自动移动42MM;高度表盘的算法也很简单(60/6.35X10=94.48),你需要顺时针转动上部的表盘95格。这样调节后下一发弹会自动向上升60MM;高低和左右全调完后,再试射。看一下偏差值,注意个人持狗的位置和姿态。一般重复三次,校狗即完成。最最实用的光瞄调整方法!适用于100码每咔哒声调整1/4吋的光学瞄准镜!15m归零,弹偏的毫米数就是调整的咔哒声数。例如:弹偏8mm就调8响;25mm就调25响……。30m归零,调整的咔哒声数是弹偏的毫米数1/2。例如:弹偏8mm就调4响;25mm就调12响……。如何对狗瞄镜进行快速归零!(详解)我们常用的狗瞄有很多种,在此以常用的开普勒望远式狗瞄作为例说明归零的方法.常规的狗瞄,除去两端的目镜和物镜,在镜身的中段就是弹道调整机构.在这种狗瞄的中部,可以看到上面和右侧有两个弹道调节装置,打开你的调节装置的盖子。可以看到有弹道调节的表盘。因为此款狗瞄为单通道手动调节式,侧面还有防滑纹,所以不用螺丝刀,你可以用手随意的左右拧动,此时你可以看到上面和右侧的表盘上面都有1clock 1/4另外上部的表盘上还有一个弧形线,线的顺时针方向和反时针方向上各有一个箭头,线中间有一个0的字样。反时针方向是写的Down,顺时针方向写的是Up,这个意思就是如果你是反时针拧,那么再次射击时弹着点会向下。顺时针拧弹着点会向上,而右侧的表盘上也有同样弧形线,反时针方向是写的Left,顺时针方向写的是Right,这个意思就是如果你是反时针拧,那么再次射击时弹着点会向左。顺时针拧弹着点会向右。好了熟悉了狗瞄后,狗瞄就要安装了,狗瞄装在狗上时,其光轴是不可能和狗的弹道重合的,一般都都得新校狗,说得专业一点叫作归零。国产的79狙击狗和85式狙击狗的归零是在300米上。民用气狗可以选择15米或20米,弩我没有接触过,但是如果是手弩可以按10米,步狗弩可以按25米来调校。假设你用的是气狗,选好了靶纸。首先确认你的狗瞄在导轨上安装的很稳定,镜体无倾斜,可通过十字丝来测。如果是远射狗械十字丝的微弱倾斜都会导致弹着点严重偏差。如果有水平仪的话,可以将狗置水平,并以铅垂线来确认。如果要求不高,用眼看即可。开始校狗靶纸贴好,在归零距离并以稳定的的射击姿态用狗对目标射击三次。然后利用直线尺将三个弹着点连接。并找出重心点。假如弹着点在靶心的左下方。你用直尺再测出靶心到这个重心点的水平和直线距离,这就是平均的偏差值。我们假设你用的是10M作归零测试,此时,你用直尺测出弹着点距靶心的水平距离为-42MM,高度距离为-60MM,这时通过换算可知在10M的距离上(因为码上近距离上和公制单位相差不大,所以10M按10YD算)水平距离你需要顺时针转动右侧表盘(42/6.35X10=66.14)约66格。这样狗弹在下一发时会向右自动移动42MM;高度表盘的算法也很简单(60/6.35X10=94.48),你需要顺时针转动上部的表盘95格。这样调节后下一发弹会自动向上升60MM;高低和左右全调完后,再试射。看一下偏差值,注意个人持狗的位置和姿态。一般重复三次,校狗即完成。最最实用的光瞄调整方法!适用于100码每咔哒声调整1/4吋的光学瞄准镜!15m归零,弹偏的毫米数就是调整的咔哒声数。例如:弹偏8mm就调8响;25mm就调25响……。30m归零,调整的咔哒声数是弹偏的毫米数1/2。例如:弹偏8mm就调4响;25mm就调12响……。
范文七:如何选购瞄准镜一.瞄准镜的倍率普通式常规气枪或弩的射程有限,用6倍以下瞄准镜即可。对于射程较远的枪适合用高倍瞄准镜,这里所说的高倍为6倍以上.因为太低的倍率.射手不易观测到每一发的弹着点,也不易将分划线精细的对准目标.手持时最好不要超出12倍,因为手持有抖动,倍率太高,反而不易瞄准。超出12倍最好上支架固定观测。在这里提醒一下,如果是喜欢打固定靶进行比赛的朋友.可以用更高倍的,如十倍的,这是最好的一种选择.?二.用变倍瞄还是定倍瞄?到底是定倍枪瞄或是变倍枪瞄适合自已的枪.这个没有一个最终的正确答案,一般要以用户的用途而定,这里的枪瞄很多.有不少都适用.具体是什么样的好用.还要看使用者的具体情况,如果以打猎为主,建议用变倍的,因为变倍的可以在远处和近处都进行细致的瞄准,高倍时利于观测和发现目标进行弹着观测,低倍的利于近处进行大范围搜索,不过在这里我们建议,最好别经常性的拧动瞄准镜的变倍环,这样可能会导致活动部件磨损,产生变倍误差,如果用户经济条件许可,我们建议用户买一个小型望远镜.这样就可以达到搜索目标的目的了.?如果用户是常年在靶场上打枪的,则不必要使用变倍的,因为变倍的在理论上是有误差的,虽然打猎时不差太多,但是在靶场上进行极为精细的瞄准时,有时还会有波动,特别是一些用了很多年的镜子.这一点是需要注意的,在国外,很多靶场比赛的专业选手,用的全是定倍型瞄准镜.对于狩猎的用户,打猎时随身有望远镜时,建议可以使用一个倍数不太高的瞄具.放大倍率高,并不等于精度高,如六倍,八倍的.十倍,十二倍的即可.如果不方便随身携带望远镜.那么瞄具可选择高变倍型,高倍瞄准镜在高倍时如前面所说,除了具备瞄准功能外还有一个帮助你修正弹道的功能. 这样.你要的枪瞄就要倍率很高才可以满足要求了.如3-9型,6-24型或3-12倍型.6-18倍型. 都是不错的选择,这样你在野外时,就不会因为修正弹道而发愁了.不过我个人建议还是有一个独立的望远镜或观靶镜比较好.这样不但是让你在野外或靶场上更方便.枪瞄也不用频繁的转换倍率,特别是可以提高枪瞄的寿命.?三 瞄准镜是用大口径的好,还是中小口径的好?口径有很多种.小的有20MM,大的有56MM,具体是哪一种,不是乱来的.瞄准镜的物镜口径是和倍率有一定的关系.太小进光量不足,太大是一种浪费,比如1.25-4.5X26的枪瞄.其物镜口径仅有26MM,很多人第一反应就是这个口径小.其实物镜口径有一个计算公式.人眼的瞳孔直径X光学瞄具倍数=物镜直径常规情况下人的睛睛的瞳孔直径约为5MM,晚上接近于6MM左右.那么:还以1.25-4.5X26枪瞄为例,计算一下:我们取一个中间值5.8MM(人眼瞳孔最大直径)X4.5(瞄具的最大倍率)=26.1MM.由结果可知.这个25.65MM和26MM偏差只有0.1MM.这个枪瞄的物镜直径的取值是合理的.再比如8倍枪瞄.通过计算公式可知:5.8MM(人眼瞳孔最大直径)X8瞄具的最大倍率)=46.4MM.所以物镜的口径在50MM左右才是最合理的.所以才会派生出了8X56的枪瞄.?美国人和欧洲人在瞄准镜使用上分为两个派别,美派以个性化为主,喜欢中小口径的,这样主要是携 行方便,欧派比较传统和较真,比较喜欢较严格按光学计算出来的大口径物镜的枪瞄.比如蔡斯竟然出产过物镜为65mm的枪瞄.?四, 瞄准镜是要物镜调焦,还是要侧调焦关于瞄准镜的物镜调焦功能,主要是调节视差的.视差的存在直接影响了射弹的精度,也就是说,枪在好.如果瞄准镜视差存在,那么枪就打不准.?因为光学的原理所限.每一枝瞄准镜都是有误差的.光学工程师在早年的枪瞄上,进行了消视差设计.主要就是采用了物镜调节功能.主要就是在物镜处,设计可活动的物镜组.拧动物镜组时,物镜的内部间距发生改变.这样内部的焦点产生了改变.从而消处了视差.使弹着点准确.但是由于物镜调节属于外调,受加工精度和气候及携行的影响.比较容易进水进气或损坏.所以在近年来,瞄准镜采用了内调,也就是我们常说的侧调,这种方式是在瞄准镜内部采用了一个凹透镜,通过前后的移动,改变物镜组的成像焦点,使之和十字分划点重合.达到消视差.合弹着点准确的作用.
范文八:瞄准镜
第一:瞄准时,要注意出瞳距离,出瞳距离有两个作用,一是射击时,避免后座力对人眼造成的伤害。人的眼在出瞳距处,才可以获得最大的成像区。第二:瞄准时,人的眼球一定要光瞄的轴线一致,不然会有视差。会产生瞄准误差。正确瞄准时,周边的阴影区为均匀的环状,出现视差的表现为,成像区周边的阴影区不均匀,一但出现月牙区时,箭会向月牙区较大的地方偏。第三 瞄准镜中间有两个钮,这两个钮上面都有保护盖,你把盖子分别旋下来后,可以看到这两个钮。中间向上的那个钮,是调高低偏差的。比如:有一个UP,一个是DOWN,顺着UP的方向转,弹着点就会向上自动修正。如果顺着DOWN的方向转,原本偏下的弹着点就会向下自动修正。UP在英文中是向上的意思,DOWN是向下的意思。箭着点向下偏了,就顺着UP指示的方向来转,如果打得偏高了,就顺着写DOWN的那个方向。在侧面的旋钮,上面一个是写的L,一个写的是R,如果顺着L的方向转,弹着点就向左移,如果向R的方向转,弹着点就会向右移。L和R分别是英文左和右的单词的头一个字母的大写。”第四
狗瞄上拧一格,相当于在英制100码(折合公制91米)处偏移1/4英寸。折合公制是6.35毫米。如果弹着点和靶心横向偏了约30毫米(3厘米).如果在91米处一格是6.35毫米。那么在10米处拧一格的实际移动量,狗瞄上拧一格,相当于在英制100码(折合公制91米)处偏移1/4英寸。折合公制是6.35毫米。弹着点和靶心横向偏了约30毫米.如果在91米处一格是6.35毫米。那么在10米处拧一格的实际移动量,就是用6.35除以9。最后是0.7毫米左右。调节量是30毫米。用30除以0.7,大约要拧43格。如果是30米调整一格就是2.16毫米,如果30米偏30毫米那就是13.8也就是拧14格.1.光学瞄准镜是如何实现放大目标的?答: 光学瞄准镜绝大多数是采用开普勒望远系统,即由1片凸透镜为物镜,2片正像透镜为中心镜片,分化板丝,2片目镜构成的。它所成的像在正像透镜以后为倒像。然后经过目镜转化在人眼中转化为正像。采用开普勒望远系统可以更清楚地看清物体的细节,加大远距离人眼观察远距离目标的能力。并且这种望远系统更容易设置分化板!2.什么是分化板?十字线瞄准是分化板吗?答: 分化板就是带有十字线或者其他带测距,测量提前量等功能的金属丝组合。十字线也是一种分化板!3.瞄准镜的镜片镀膜有何作用?镀膜方式有几种?它们是如何区别的?目镜如果也采用多层镀膜是不是就表示了更加高级?答: 镀膜是为了防止光线的反射光对影响造成的伤害而进行的一种技术处理。优良的镀膜往往采用化学处理方式,这样镀的膜不容易擦掉,镀膜也显得自然柔和。镀膜根据工艺在光学瞄准镜里又分单层镀膜和多层镀膜(MC)。光学瞄准镜的镀膜又以单层镀蓝膜最为常见,也有少数佳品采用多层镀膜。多层镀膜可以更好的降低对各种不同波长光线在镜片上的反射率,以提高整体瞄准镜的色彩还原力。最简单的区分方式为;单层镀膜镜片在日光下的反光呈现单一色彩。而多层镀膜镜片在不同位置角度下呈现多种色彩的柔和反光(不同于街上的大兴俄罗斯望远镜那种大红大绿的玩意)。由于光线直射的原因,所以如果好的镜子物镜多层镀膜已经做的很优良的话没有必要在目镜上也多层镀膜,一般所有镀膜的镜子目镜也已经镀膜,一般目镜镀膜都是单层膜.镀膜方式请一定能区分多层镀膜和单层镀膜本质,以免被欺骗4.如何衡量镜片的好坏?答: 最直观的方法就是对比镜片的解析力(即清晰度)。越是优良的镜片他的清晰度越是高,尤其是远距离或者光线昏暗的情况下比较不同质量瞄准镜的分辨能力5.如何衡量瞄准镜的好坏?答: 光学瞄准镜除了镜片的解析力,色彩还原力的好坏区别外,质量的区别还体现在外表加工工艺上;往往越是好的枪瞄也十分注重外表工艺,多采用磨沙等工艺,尤其是3-9红光照明系列的,摸上去外表既不打滑,也不粘手,手感极佳!除了以上以外,最重要的是瞄准镜必须能承受武器后坐的冲击作用,在冲击作用下瞄准镜的轴线的改变必须在要求范围之内!6.瞄准镜的倍率多少为宜?倍数和距离有没有什么即定比例?答: 倍率越大的瞄准镜视场越小,不宜于快速捕捉目标。如果近距离使用大倍率反而一下子难以发现目标。一般而言,100米内距离情况下使用枪瞄,4倍是一个常用倍率,使用的话3-6倍范围即可。但如果中远距离使用可以使用大倍率的倍数,视情况可以乃至24倍。理论上倍率越高准确性也越强,但是倍率高的枪瞄要达到准确性工艺要求复杂.成本也明显提升!没有特别的规定一定说*倍一定适用多少距离.完全看环境因素(因为倍率越大,枪瞄的光照度也越少,视场也越小,如果环境光线本来不强的情况下虽然距离远但仍采用特别高倍数的枪瞄那么就很难观察!)和个人习惯程度决定!7.什么是出瞳距离?光学瞄准镜是否都有出瞳距离?答: 以最直观的语言来说;光学瞄准镜系统中存在一个光孔,只有肉眼进入这个光孔才能看到所成的像,而只有进入这个光孔一定距离才能看到最清晰的全屏成像。这个距离就是出瞳距离。任何光学观察器材都有出瞳距离,所不同的是伽利略望远系统的望远镜他的出瞳距离一般肉眼贴上目镜就可,而采用开普勒望远系统的光学瞄准镜为了防止武器后坐瞄准镜撞伤使用者的肉眼,所以出瞳距离离开目镜一定距离。有少部分的军事枪瞄带有眼罩,这个眼罩在防止外部光线分散使用者注意力的同时,本身也起到了一个固定出瞳距离的作用(即,贴上眼罩眼睛离开目镜的距离就是设计的出瞳距离)8.什么是目镜屈光度调节?答: 目镜屈光度调节就是为了弥补一些带近视等眼疾的使用者使用而采用的一种技术手段。对于正常视野的人来说则是改变瞄准线和观察目标之间的关系(即互相之间的清晰度对比),方便瞄准。9.什么是物镜清晰度调节?答: 这种措施往往使用在远距离大枪瞄上,因为枪瞄物镜与中心镜片固定死的情况下所呈现的清晰度只能是一个特定距离范围之内,离开这个特定距离范围,清晰度就明显受到影响。为了使的枪瞄对任何距离的物体都能有最清晰的视觉效果而采用的一种技术手段。旋转调节物镜,选取与观察目标距离适应的刻度,既能在不同距离清晰地观察到目标的细节。10.光学瞄准镜在使用者头部上下,左右略微晃动的时候会发现分化和目标之间有一定的移动?如何克服?答: 在实际生产中由于装配的误差,分化板与成像面不可能完全重合,从而产生视察,这个视察时允许存在的。一般规定这个视察存在1--2分角度之内。克服这个问题最好的办法就是学会正确使用枪瞄;当从出瞳距离中最佳的角度观察到最清晰的成像时实行瞄准。11.光学瞄准镜调节的时候如何根据调节旋钮上的文字实现调节? 答: 优质的枪瞄都带有防震动调节旋钮,每调节一格就会有一咔哒个声音。每个调节盘上会注明英文。比如说标注为1CLICK O 1/4"YD 他的意思即为每调节一格(即一咔哒个声音量)100码外移动量为1/4英寸。英寸,码与cm,m之间的转化详细资料清自己翻阅。当然还有不少枪瞄标注为1CLICK O 1/2"YD 或者 1CLICK O 1/8"YD ,他们的含义就是每调节一格(即一咔哒个声音量)100码外移动量为1/2英寸或者1/8英寸,英寸数越小瞄准镜远距离精度越高,但通常近距离区别不大12.什么是瞄准镜的归零?在使用中有什么最直接的效果?答: 归零的含义其实就是设定一个固定距离对枪瞄准确度的校正,军用上归零的现实意义主要是:比如设定为100米归零(那他的归零值就是100米)。当瞄准200米的目标时根据相差的距离以及风向风力测算出抬高偏离的距离,然后调节或者测算出分化板中新的瞄准点进行瞄准。这样根据目标远近和风向大小以及调节钮上的调节量可以在一定距离上校准的情况下做到快速调节以满足不同远近及当日风向情况下的调校需要。但对于国内目前的诸多现状归零之后的方便调校则没有太大的实际意义13.反射式红点瞄准镜原理是什么?他和光学瞄准镜比起来有什么优缺点?(这条对于目前的我们的手拉鸡安装普通内红比较实用) 答: 反射式红点瞄准镜的物镜其实为一个同心球面,他的内表面镀上了一层半透明半反射膜。在物镜同心球面内侧放置一光源,光源发出一点红光经过半透明半反射膜之后一部分光反射入眼。当这一光源于目标光源成一直线如人眼后即构成瞄准。通常的反射式瞄准镜多数没有放大倍率,也有少数国外品种带有放大倍率(由于少数就不展开说了)。反射式瞄准镜由于没有放大倍率所在瞄准时双眼可以同时观察,不影响瞄准时对外界情况的观察。并且反射式红点瞄准镜只要看到红点就可以瞄准,而与红点在镜内的位置无关,可以做到快速瞄准的效果。但他的缺点是对中远距离目标或者细小目标的精度不高。14.红光照明枪瞄的红光有什么作用,什么是绿光照明功能?它们的强弱档一般如何选用?2者比较实用方面有哪些功能?答: 光学枪瞄往往在夜间或者光线昏暗的情况下不能对目标实行准确瞄准,暴露的问题是无法分辨瞄准线以及目标。而微光瞄准镜等夜视器材价格不菲容易坏。为了解决这个问题从战术上推出了一种红光照明枪瞄。红光或者绿光照明是在镜内设置一个特殊的二极管红光或者绿光发光灯或者2者兼存,照亮内部的瞄准设施。从而在光线昏暗或者夜间能方便的对可视物体(只要肉眼能分辨出来的物体)或者发光物体(如战场上的枪口火光)施行瞄准。红光,绿光照明的挡位视环境光线选择强弱档。光线越是暗选择的档位越是弱,如果选择的挡位和环境光线不配合的话会造成红光照明过强刺眼影响肉眼分辨被瞄准目标,降低瞄准精度。或者太弱起不到实际效果,但一般而言在需要红光照明的情况下选择1--4挡已足够。剩下的高档位完全适用于特殊场合。对于肉眼夜间来观察来说,绿光的光线较红光更为柔和,观察起来绿光效果更为舒适,不宜疲劳。15.什么是枪瞄的充氮?枪瞄的充氮有何作用?如何从外观上判别是否充氮?充氮是否有具体数据?答: 枪瞄充氮这个工艺就是在枪瞄内部充上惰性气体氮气,充氮的目的是为了更好的防止内部镜头霉变,适应恶劣环境。枪瞄的充氮一般从技术上有2种充氮技术,之一是:事先在瞄准镜上开孔,然后在真空情况下充氮,最后用螺丝封死充氮口,最后密封。采用这种方式充氮已经是一种落后的充氮方式,费时费力,破坏枪瞄外体结构,所以这样的充氮方式枪瞄往往在靠近目镜处会有1,2个充氮留下的孔,用螺丝配合密封材料堵住,能够明显看出。这种手段充氮的枪瞄一般都为四川成都某军转民企业早些年的产品。其二就是现在国际通用的手段,采用这种充氮方式不会在枪瞄本体上留下任何痕迹,现今所有原版军用北约标准枪瞄都是采用后者充氮。其充氮工艺为:装配目镜时先不要拧紧。枪瞄充氮之前预先抽真空,抽到负6个大气压后关闭阀门,打开氮气进口,充到正常大气压,这是因为正常大气压情况下瞄准镜里面的氮气是不会出来的。因为氮气是惰性气体,从负压仓一出来就可以直接充氮进去枪瞄。然后锁紧目镜,最后再上密封脂,装配到位。从以上工序可以得出:枪瞄充氮工艺除了成都的早期产品是很难从外观上彻底判断,基本上可以从枪瞄的整体做工等细致问题着手判断,一般来说经过授权为国外或者港澳台销售的正品枪瞄一般都有充氮工艺,而私仿产品一般难以保证。而充氮在技术上是不可能有具体的充氮数据,一切枪瞄在充氮过程中都少不了抽真空这个步骤,那么从工艺上就可得知充氮不可能会有充氮气百分比量的问题,更况且从理论上再次分析充氮本身就是为了防止内部镜头的霉变,如果充氮还能混入百分比甚高的空气的话那么充氮本身毫无疑义,只有是否充氮区别。有这方面的疑问可以讯问本人辅导判断。16.什么是持续变倍?现在的国内枪瞄持续变倍特性如何?答: 持续变倍的含义是指在比如4倍情况下校准的话,如果要瞄准远距离的目标或者对目标重点观察的话那么就需要选择大倍率,由小倍率变化为大倍率或者大倍率变化为小倍率的变倍过程叫做变倍.而持续变倍中最关键的就是变倍不变准确度.这个过程才整体叫做持续变倍!一般来说要满足持续变倍的枪瞄工艺要求更为复杂!加工成本明显提升.现在国内的OEM产品中很少能有满足持续变倍要求的!一般只有高档枪瞄或者国内外军瞄,比如刘坡尔德Vari等大品牌,或者国内88狙击步枪的3-9倍枪瞄做到了这一点,民用oem的因为出口价格受压制所以没有达到这方面的要求.17.什么是玻璃扳分化?什么是金属丝分化?答:金属丝分化就是十字线等分化板是金属丝拉伸固定在套筒内形成瞄准点.而玻璃板分化则是瞄准线直接刻在中心镜片上.对于玻璃板分化的镜子多数都是因为金属丝无法做出刻度标记.比如军用瞄的数字刻度等才做的玻璃扳分化.而正因为这类较复杂的分化一般都用在军用瞄镜上,所以可能给人片面感觉分化板的因素是关系到抗震性,而忽略了工艺制作带来的更主要影响!比如:十字线等枪瞄均是金属丝分化,不因为任何原因而把十字线瞄准也做成玻璃板.因为无须玻璃板已能做出分化形式,这一点上国内国外均是如此.本人从销售过程中曾经拆过数个菲律宾,日本等国家80年代末期使用的二手十字线军瞄,没有一个采用玻璃板分化形态!18.镭射器(外红瞄)是什么概念?镭射器的光束形式有哪些?(这个和内红一起是国产鸡的标准配置,夜战或者cqb近战情况下才比较实用)答: 镭射器就是激光指示器,即一点光源照射在目标身上即为弹着点。镭射器的光束大体上分为:可见光和不可见光2种,不可见光是需要佩戴特殊眼镜或者器材才能看到光束投射在目标身上所产生的点。不可见光价格昂贵。从细则上又可分为可见光束路线和不可见光束路线2种,由于红光镭射器所产生的红光受大气干扰影响大,所以一般红光镭射器均为不可见光束路线种类,而绿色激光镭射器所产生绿色光束受大气干扰小或者几乎没有,所以可明显看到一束激光路线直射出去。后者市场上较少,目前正在开发。19.镭射器一般的使用在什么情况下?镭射器配合光学倍率枪瞄能不能做到远距离一枪即中的效果?答: 镭射器一般作为室内cqb等近距离作战,而不使用在远距离的精度射击上。故此镭射器一般在国外多数用于近战的手枪,冲锋枪,近战场合的自动步枪等。而极少用于远距离精度射击的狙击类上。 这里有一个镭射器的特性决定:镭射器存在一个锥形原理,即;持枪的同时肯定存在一定程度上的抖动,近距离镭射点抖动幅度小,距离越远镭射点在目标处抖动幅度成倍增加。并且远距离的抖动不是依靠任何方式所能弥补的,包括有依托射击亦存在这个抖动值,当肉眼观察红点抖动却无法彻底消除的瞄准情况下反而给心理带来极大的压力,在极大的心理压力情况下精度射击效果反而极差!另外远距离的镭射标记也无法通过肉眼清晰分辨,很多人认为远距离镭射标记不容易观察,可以通过光瞄的放大作用进行观察,但光瞄关键问题亦不能避免镭射器的抖动锥形原理。故镭射器的远距离精度射击效果更多意义上是完全停留在认为主观意识上而已!20.安装枪瞄以后3,4米距离弹着点总是偏下,怎么校准都偏下,是枪瞄有问题吗?答: 按照弹道原理,近距离任何瞄具,包括机械瞄具,光学瞄具,内红点瞄具,镭射器等等都是偏下,并且已经超出可调节范围。通常情况下这点距离根本不在可调节范围内。国内的形式决定了通常在7,8米以上才属于可调教范围。并且,按照原理,只有当散步精度超范围才是枪瞄问题,在散步精度没有问题的情况下属于没有校准或者超范围调节情况。前者可以根据调校修改弹着点,后者如果是因为太近或者太远超出使用范围可以则改变目标瞄准距离,选择合适的瞄准距离。而如果是枪瞄轴线和枪身轴线的不对称(出厂的时候每一把枪的轨槽轴线和枪身轴线之间的夹角都是不同的,可能这个枪瞄安装在可调节范围内换一个枪瞄就超出了可调节范围),这个时候可以采用前后镜环垫碎布等修正枪瞄轴线和枪身轴线之间的夹角方法解决
范文九:调校瞄准镜调校瞄准镜先不管你用的什么瞄,瞄归零的方法都是一样的,步骤:一、先找个空旷无人的地方,确定射击点(也就是放狗的地方),再用卷尺从射击点作原点,量出一条50米的线段。做好标记(此标记就是放靶的地方)。二、随便找个树枝什么的把两个点之间的线画出来,这样比较直观。三、把自己D好的靶子固定在放靶的地方。四、把狗固定在射击点,用目测狗管大概能对准靶子就行,记住一定要D一个架子能把狗固定住(找个很重要)。五、上面的都准备好后,对准靶子开一狗,只要蛋蛋落在靶子上就行,如果没有落在靶子,则需要再调整狗管的位置。六、看到蛋蛋落在靶子上后,千万不能移动狗。一旦移动了,刚才那一狗就白打了七、这时候就可以看瞄了,在瞄里面看十字架落在蛋孔的哪个方向,或偏左,或偏右,或偏上,或偏下,然后根据找个方形逐步调整好自己的瞄,一直调到使瞄的十字架正好落在蛋孔上,就基本算完成了瞄归零的步骤了。八、因为瞄是在50米归的零,所以在射击时,如果不是50米的话就肯定有点偏移,那么就要看你的射击经验了。目测多远大概偏离多少,但不会偏离很多的。自己试吧,
范文十:调瞄首先是视差归零(带AO的和侧调焦的忽略)1、看看你的光瞄视差有多大:把光瞄放到固定去物体上,对准15米外的目标,手不要碰到光瞄,用瞄准眼在瞄的出瞳距离上通过瞄看15米处的东西,然后轻微的晃动头部,你会发现随着你的头部的晃动,光瞄的十字线与目标之间也在相对晃动,而且范围很大(1 0-15厘米都有可能)!也就是说如果光瞄固定,你的眼睛的位置决定了十字线对准的目标点!---这不是扯淡么?还有什么准度可言?这就是很多新手用光瞄打靶,连归零工作都做不好的重要原因!。2、要想舒服的瞄准,精确的射击,首先要消除光瞄的视差,我们的目标是在15米的距离上,只要光瞄固定,不管你的眼睛向哪边晃,看到的光瞄十字中心所与对准的目标点都不会变,这样你瞄准时眼睛位置稍有变化时,瞄到的位置依然是准确的,这时候才可以实弹射击调教瞄的瞄点与弹着点尽量重合!。3、视差“归零”方法:一般的光瞄出厂时都已经设定了一个“零视差”的距离,不过一般都比较远(30米开外?),而我们则要把这个零视差距离改成我们想要的15米,对于有物镜调焦的瞄,可以直接转动物镜来调节,没有物镜调焦的一般可以先拧下物镜前面的外环,露出带外螺纹的内环,转动内环,物镜就会跟着转动并前后移动,就可以调整视察归零距离。 。4、将光瞄对准15米处的目标,转动物镜后,保证光瞄固定不动,晃动瞄准眼观察十字线与目标之间是否相对移动;重复这个步骤,直到不管您怎么晃动眼睛,十字线都死死的对准15处的一个固定的点,甚至您在光瞄的出瞳距离之外或很偏的位置,只是勉强能看到十字线时,十字线的中心都会毫无偏差地对准那个固定的点!此时将物镜固定,就完成了您的“视差归零”。。5、视差归零后,您再通过实弹射击归零瞄的左右上下,能够找回您的信心了,如果是压气木仓,就算是新手,有依托15米也应该打出很好的成绩!(带AO的和侧调焦的瞄,您只需要在射击时调整对应的距离就可以完成视差归零了) 然后是瞄的归零:视差归零后 您就可以进行瞄的归零了,也就是瞄的十字准星的上下左右校准。这里面介绍两种方法1。传统校准:把枪固定,找个20—30米的距离射击,连续开几枪,先看看自己的着弹点是否能够重合,如果在不使用苗的情况下,子弹都无法重合,那么你首先该检修您的枪了。如果子弹的着弹点重合了,或者散步小于2CM,那么您就可以开始校准了。还是保持枪固定,朝20-30米的固定目标射击,然后用瞄的调节钮进行上下左右调节,使瞄的十字准星重叠在着弹点上。再射击,再校准,重复上述动作至少5次。您的瞄就和枪校准完毕了。弹着点在目标左侧<—L→这样调;弹着点在目标右侧>—L→这么调;在目标上面就向这方向<—UP→;在目标下面就>—UP→这样调。(>或<是旋转方向,>是顺时针方向<是逆时针方向)适用于100码每咔哒声调整1/4吋的光学瞄准镜!15m归零,弹偏的毫米数就是调整的咔哒声数。例如:弹偏8mm就调8响;25mm就调25响……。30m归零,调整的咔哒声数是弹偏的毫米数1/2。例如:弹偏8mm就调4响;25mm就调12响……。有一点需要注意的是,如果您的瞄始终无法和弹点重合,那就检查是始终高了还是低了。但首先一定要是在枪始终保持固定的情况下,也就是枪永远不动。最好使用台钳等工具使其保持固定方向及坐标和位置。而且必须有20-30米的校准距离。如果高了,那就换低夹具,或者缩短校准距离如果低了,就换高夹具,或者增加校准距离如果左右偏,就请调整瞄的安装位置,检查燕尾或者皮轨是否有偏移变形。其实校准的原理很简单,两条不平行延长线,总会有一个交汇点,那个点就是校准点!!2。校准器校准:使用激光校准器进行校准,这样可以很直接的把瞄校准好,不需要复杂的调试,把激光插进枪管内,打开设备,会射出一条水平的直线。您直接用瞄对准相应的距离的点校准就行了。当然,很多人会问,是不是真的能绝对的准,很遗憾,回答是否定的,这东西如果用好了,可以做到散步很小,因为这设备头重脚轻,确实不能保证完全的,一点误差没有的校准。但是可以做到很小的散步,也就是说,当您校准好后,您最好进行一次传统校准。这样会更精确。还有个必须说的问题,就是很多朋友都在问,为什么瞄校准好后,使用一段时间,就不准了,要从新校准,是不是瞄坏了。这个问题,我想所有当过兵的朋友都不会问,不管是什么枪,什么准镜,都是需要经常保养和调试的。如果您是狙击手,那么在每次射击前,都会对瞄进行微调,来适应环境,风俗 地心引力,目标距离 移动速度等 多种因素。所以说,瞄不是校准好就一劳永益了。而且现在很多PCP玩家,都忽略了一个问题,就是气压的问题,出气不稳定,那么肯定是打不准的。前20枪后20枪的着弹点肯定有区别。说下瞄的出瞳距:以最直观的语言来说;光学瞄准镜系统中存在一个光孔,只有肉眼进入这个光孔才能看到所成的像,而只有进入这个光孔一定距离才能看到最清晰的全屏成像。这个距离就是出瞳距离。任何光学观察器材都有出瞳距离,所不同的是伽利略望远系统的望远镜他的出瞳距离一般肉眼贴上目镜就可,而采用开普勒望远系统的光学瞄准镜为了防止武器后坐瞄准镜撞伤使用者的肉眼,所以出瞳距离离开目镜一定距离。有少部分的军事狗瞄带有眼罩,这个眼罩在防止外部光线分散使用者注意力的同时,本身也起到了一个固定出瞳距离的作用(即,贴上眼罩眼睛离开目镜的距离就是设计的出瞳距离)最后要提醒各位玩家的是BB狗毕竟是没有膛线的,准度受很多因素的影响。不可能像游戏里面瞄准了就能爆头的,就是真铁也会有误差何况这甲斗网}

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