Как настроить прицел по сетке
Регулировка оптического прицела происходит с учетом его ключевых, базовых характеристик:
- кратность (размер увеличения) – постоянная или переменная (в панкратических прицелах принудительно меняется от 1,5 до 9 и больше), первый вариант существенно дешевле, но второй более универсальный;
- поле зрения – видимое в прицел пространство;
- прицельная сетка – специальное изображение-разметка, которое имеет оптический прицел;
- линзы – от их качества зависит яркость, контрастность картинки; размеры линз влияют на вес и габариты прибора;
Фокальная плоскость прицела. В чем отличие 1 и 2 фокальной плоскости.
Наши покупатели часто задаются вопросом «Что такое фокальная плоскость в прицеле и какой прицел лучше выбрать?» Хоть в интернете сейчас множество статей на эту тему попробуем еще раз ответить на этот вопрос и показать наглядно.
Итак для начала приведем схематически конструктивные особенности оптических прицелов для, построенных по схеме: «сетка в 1м фокале» и «сетка во 2м фокале».
Преимущества расположения прицельной сетки в 1 фокальной плоскости:
- все центры оптических компонентов прицела, постоянно находятся на оптической оси. При этом, линзы оборачивающей системы и коллектив имеют надежное «глухое» крепление внутри прицела.
- Стрелoк смещает с оптической оси, только каретку с оправой прицельной сетки в 2х направлениях, при настройке углов прицеливания и введении боковых поправок. Остальные оптические элементы прицела, всегда находятся в центре оптической оси.
- При таком положении оптических компонентов, расчетные оптические характеристики всегда стабильны и оптические аберрации/искажения изображения/ сведены к минимальным расчетным.
- Внутренние компоненты таких прицелов, в наименьшей степени, подвержены воздействию разрушительным силам отдачи.
Что это нам дает на практике при взгляде в оптический прицел?
В случае если сетка расположена в первой фокальной плоскости (находится перед оборачивающей системой), с изменением увеличения прицела с помощью кольца трансфокатора, пропорционально масштабируется и сама сетка.
При этом калибровка (угловые размеры) прицельной сетки остается одинаковой при любых увеличениях. Угловые размеры всегда верны. Таким образом, прицелы с такой сеткой удобно использовать для определения дистанций на любых кратностях, введения поправок стрельбы по баллистическим таблицам. Прицелы FFP рекомендуется выбирать для тактической стрельбы и стрельбы на дальние дистанции. Постоянный угловой размер элементов сетки (Mil/MOA) на всем диапазоне увеличений обеспечивает большую гибкость, маневренность в разных ситуациях.
Расположение прицельной сетки во второй фокальной плоскости:
- Постоянно, на оптической оси таких ОП находятся, только объектив окуляр и центр перекрестья прицельной сетки.
- При установке стрелком углов прицеливания и введении им боковых поправок, внутренний подвижный тубус с закрепленными внутри него коллективом и линзами оборачивающей системы смещается от центра оптической оси в 2х направлениях. Причем, центр оптической оси элементов тубуса, т.е. оборачивающей системы вместе с коллективом, наклоняется к базовой оптической оси прицела под некоторыми углами в 2х направлениях.
- Такое положение внутренних элементов относительно базовой оптической оси всего прицела,вносит дополнительные аберрации. Компенсировать данный недостаток прицелов построенных по схеме «сетка во 2м фокале», возможно обнулением и после этого,- не использованием механизмов поправок, а заменой ввода углов прицеливания и боковых поправок, используя прицельную сетку с оцифрованными милами.
Что нам дает на практике использование сетки во второй фокальной плоскости:
На практике это дает нам то, что расположенная во второй фокальной плоскости сетка (между оборачивающей системой и окуляром) остается неизменно тонкой на всем диапазоне увеличений. Однако же, подвох заключается в том, что откалибрована она лишь для какого-то одного конкретного значения. Как правило, производители прицелов, дорожащие своей репутацией, в технической спецификации прибора указывают, для какой кратности сетка «верна». Угловые размеры элементов сетки для разных значений увеличения будут иметь разные значения. Поэтому для других кратностей придется воспользоваться методом интерполяции или же носить с собой специальную памятку — табличку со значениями сетки. Правда, стоит обратить внимание и на такой возможный недостаток, что в некоторых моделях увеличение прицела может варьироваться, к примеру, в диапазоне от 3х до 9х, в то время как производитель укажет, что «сетка верна на 10х». А, значит, при выборе любого доступного увеличения без расчетной таблички Вам не обойтись. А ведь случается, что производитель и вовсе не затруднил себя указать, для какого же увеличения справедливы угловые размеры сетки прицела. Тем не менее, еще раз акцентируем внимание на важнейшем достоинстве SFP сеток, а именно: при стрельбе по мелким объектам – мишеням на больших дистанциях и выборе максимального увеличения сетка остается неизменно тоненькой. И это факт.
Преимущества и недостатки использования прицельной сетки в первой и второй фокалке:
Главным преимуществом прицелов с сеткой во второй фокалке является цена. Как правило прицелы с первой фокальной плоскостью дороже и вы не найдете ни одного подобного прицела средю бюджетников. Поэтому очень важно выбирать производителя который отвечает за свою оптику, при этом не сильно завышает цену на прицелы. Прицелы для загонной охоты с минимальной кратностью вообще не нуждаются в принципе в первой фокальной плоскости, поскольку приближать или увеличивать сетку на большой кратности зачастую не имеет смысла.
Главным недостатком прицелов во второй фокалке является устойчивость к нагрузкам отдачи. Особенно внутренний подвижный тубус оборачивающей системы. Важно чтобы прицелы имели прочный корпус и были устойчивы к нагрузкам, как например прицелы Vortex. Кроме того на прицелы Vortex дается пожизненная гарантия производителя, потому что завод уверен в том что конструкция выдержит нагрузки довольно легко.
Поэтому очень важно выбирать производителя который отвечает за свою оптику, при этом не сильно завышает цену на прицелы. Прицелы для загонной охоты с минимальной кратностью вообще не нуждаются в принципе в первой фокальной плоскости, поскольку приближать или увеличивать сетку на большой кратности зачастую не имеет смысла.
Надеемся мы помогли вам разобраться в вопросе и вы сделаете обоснованный выбор.
Оптический прицел, основы
Зачем нужен оптический прицел
Прицеливание с помощью открытых прицельных приспособлений требует от стрелка четко видеть и точно совмещать «в одну линию» три объекта, фактически находящихся на разных расстояниях от глаза: целик, мушку и цель. Для того, чтобы правильно осуществить подобное прицеливание необходимы сноровка, опыт и отличное зрение. В современных условиях иметь в наличии все три составляющие достаточно сложно, особенно зрение, т.к. сегодня слишком много факторов его снижающих, не говоря о возрасте, который тоже прикладывает силу к снижению характеристик зрения стрелка. Открытые прицельные приспособления к тому же, несколько дезориентируют стрелка, т.к. он способен видеть только что-то одно, либо цель, либо прицельные приспособления. Стоит только немного сдвинуть целик или мушку относительно цели и … пуля летит не туда.
Но более 150 лет назад на помощь стрелку пришел оптический прицел. Этот инструмент дал ему «длинную руку» и власть на дистанции.
По началу, конечно, прицелы были достаточно примитивными приборами и то, что ценится в них сейчас, как то поле зрения, светосила, большое количество вводимых поправок и многое другое, обходилось без внимания создателей. Однако стрелки сразу оценили изобретение, которое давало им жизненно-важное преимущество над противником или целью, позволяя открыть огонь с большой дистанции, не подвергая себя риску.
Сегодня оптические прицелы стали незаменимым спутником охотников и стрелков, гарантируя следующие преимущества перед открытыми прицельными приспособлениями, не важного какого типа, простые секторные или апертурные диоптрические:
а) Оптическая система дает только одну картинку, на которой цель и прицельная сетка оптически совмещены в одной плоскости, т.е. стрелку не нужно чрезмерно напрягать свое зрение, фокусируя три объекта в одной плоскости и, он может полностью сосредоточить внимание на одной четкой картинке.
б) Полученная картинка оптически находится в бесконечности, поэтому глаз смотрит совершенно расслабленно в окуляр.
в) Увеличение прицела позволяет, как правило, безошибочно распознать цель, произвести оценку всех факторов, важных для выстрела и, нажать на спусковой крючок.
г) Современные баллистические сетки позволяют определять дистанцию до цели и компенсировать падение пули, делая стрельбу по принципу «one shot, one kill».
д) Тактические прицелы большой кратности вкупе с мощными винтовками позволяют вести стрельбу без ответного огня.
Конструкция прицела
Объектив прицела создает перевернутую промежуточную картинку, которая проецируется в первой фокальной плоскости прицела.
После того, как поток света, а, следовательно, и состоящее из него изображение проходят через оборачивающую систему(несколько расположенных друг за другом линз), во второй фокальной плоскости изображение видно уже «правильно»
В прицелах с изменяемой кратностью увеличения изменение размера видимой глазом картинки происходит посредством смещения линз оборачивающей системы. Предубеждения, что световая трансмиссия в таких прицелах из-за дополнительных линз намного хуже, чем в прицелах с постоянной кратностью , не имеет под собой реальных фактов, все исключительно упирается в качество используемой производителем оптики.
При помощи окуляра прицела, который выполняет роль лупы, стрелок и рассматривает картинку, отображенную во второй фокальной плоскости. Во избежания травм в результате отдачи при выстреле, расстояние от окуляра до глаза у оптических прицелов должно быть не менее 8см.
Часть прицела, связывающая объектив и окуляр, а так же, содержащая внутри себя линзы и систему поправок называется — центральной или осевой трубкой.
За некоторым исключением, диаметр центральной трубки прицелов составляет 30 мм, либо 1 дюйм( 25,4 мм, округленно 26 мм). Большой диаметр позволяет оптимальнее разместить в прицеле механику, отвечающую за изменение кратности, почти все оптические прицелы с фактором увеличения больше 4х зум имеют трубу диаметром 30мм. Даже при одинаковом устройстве, в 30 мм трубе значительно больше места для механизма ввода поправок, поле зрения у таких моделей больше, но только если рассматривать идентичные прицелы с разным диаметром осевой трубки. Увеличение светосилы прицела за счет более толстой трубки — заблуждение, различий в светосиле одинаковых прицелов с разными трубками в реальности не наблюдается.
Прицельные сетки
Прицеливание через оптический прицел производится при помощи расположенной в нем прицельной сетки, выбор которой зависит от конкретно поставленных задач. Резкость ее изображения регулируется настройкой диоптрий на окуляре прицела. Некоторые сетки позволяют внесение баллистической корректировки выстрела, в зависимости от дальности до цели(часть сеток обладает и функционалом определения дистанции до цели), используемого боеприпаса и ветра. Если прицельная сетка не позволяет подобные корректировки, изменения вводятся с помощью барабанчиков внесения поправок, расположенных в центре осевой трубки и, корректирующих положение прицельной сетки внутри прицела.
Многие современные прицелы оснащены подсветкой сетки, которая, как правило, имеет регулируемую яркость, что бы прицельная марка не ослепляла и была едва видимой в сумерках, а днем была яркой и четко различимой, для мгновенного наведения на цель.
Прицельная сетка может находится как в 1-ой, так и во 2-ой фокальной плоскости, редко разные части сетки(например центральная марка и перекрестие) находятся в разных плоскостях. Разница между прицельной сеткой в 1-ой и 2-ой фокальной плоскостях очевидна при изменении кратности увеличения. Так, находясь в первой фокальной плоскости, размеры и толщина перекрестия увеличиваются пропорционально увеличению кратности.
Прицельная сетка в 1-ой фокальной плоскости находится перед оборачивающей системой, поэтому и изменяет свои размеры пропорционально изображению, увеличиваясь и уменьшаясь вместе с картинкой.
Одним из положительных эффектов того, что размеры картинки и перекрестия изменяются одинаково относительно друг друга, является возможность определения расстояния до цели. Еще одно полезное свойство сетки в 1-ой фокальной плоскости становится очевидным в сумерках и даже ночью: прицельные линии при большом увеличении становятся значительно толще и лучше видны на темном фоне. Сегодня, с изобретением дальномеров и встроенных баллистических систем сетки в 1-ой фокальной плоскости теряют свою силу и покупатели смещают свой взор, все чаще, в сторону сеток во 2-ой фокальной плоскости.
Прицельные сетки во 2-ой фокальной плоскости располагаются в прицеле между оборачивающей системой и окуляром. Так как в этом случае изменение кратности на размеры сетки не влияет, то даже при больших кратностях увеличения она лишь минимально перекрывает цель. Эта особенность является очень важным критерием при выборе прицела с большой кратностью. Причем стрелок может не переживать за дальномерные функции своей прицельной сетки, производители серьезных прицелов всегда помечают кратность, на которой баллистическая сетка работает точно по расчетной формуле, на других кратностях лишь нужно сделать перерасчет.
Пристрелка
После установки оптического прицела на оружие, получившуюся систему нужно пристрелять. В процессе пристрелки прицельная сетка должна быть скорректирована таким образом, что бы на выбранном расстоянии стрельбы (будь то 100м или 1000 м)центр прицельной сетки совпадал с точкой фактического попадания пули.
Для такой корректировки прицелы оснащаются двумя барабанчиками ввода поправок, с помощью которых прицельную сетку можно механически смещать вверх и вниз (регулировка по вертикали), а так же влево и вправо(регулировка по горизонтали). У старых прицелов и некоторых выпускаемых сегодня примитивных систем типа отечественных ПСО, ПОСП и тд, работа барабанчиков всегда означает смещение прицельной сетки в сторону от центра картинки. Современные прицелы конструктивно избавлены от этого недостатка, так как при их пристрелке и вводе поправок происходит смещение всей оборачивающей системы целиком. Это значит, что происходит смещение всего поля зрения прицела, включая прицельную сетку, поэтому она всегда остается в его центре.
Один щелчок барабанчика поправок («клик») приводит к смещению перекрестия на цели, находящейся на расстоянии 100 метров, ровно на 1 сантиметр. На расстоянии 300 м — это уже 3 см, а на расстоянии 1 км — это 10 см. Прицелы американского производства или все другие, использующие имперскую систему исчислений, имеют разметку барабанчиков в угловых минутах, например: ½ МОА, ¼ МОА или даже 1/8 МОА. В среднем это все же ¼ МОА — примерно 0.73 см на 100 м. Чем выше число делимого, тем выше точность вводимой поправки и большее количество кликов затрачивается для достижения того или иного смещения.
После пристрелки, барабанчики поправок почти всех прицелов можно «обнулить», т.е. совместить начало шкалы барабанчика с выявленным в ходе пристрелки исходным положением, без произведения кликов. Потом, после внесения поправок на дальность и ветер, можно всегда безошибочно вернуться в «нулевое» положение.
Параллакс
Обычный оптический прицел формирует изображение объекта в фокальной плоскости прицельной сетки, в то время как сам объект находится от наблюдателя на расстоянии 100 метров. Однако, на расстоянии в 300м изображение оказывается не точно в плоскости прицельной сетки, а несколько перед нею. Пока стрелок смотрит точно в центр окуляра, это незаметно, если не учитывать некоторой потери резкости на больших кратностях увеличения. Однако стоит посмотреть в окуляр под углом, различное положение плоскости изображения и фокальной плоскости прицельной сетки может привести к боковому смещению между ними. А это, в свою очередь, приведет к ошибкам и промахам при стрельбе на больших дистанциях. Таким образом, выбирая прицел с большой кратностью и, если необходимо стрелять на большие расстояния, корректировка параллакса на прицеле — необходимость. Корректировка параллакса может быть расположена на объективе или в центре осевой трубки, не важно, с помощью этого корректировщика изображение можно сместить вперед или назад, тем самым совместить с его фокальной плоскостью прицельной сетки и одновременно настроить резкость изображения. Отстройка параллакса позволяет полностью избавиться от этого явления, не взирая на то, в какой фокальной плоскости находится прицельная сетка.
Сетка милдот: как пользоваться?
Этот вопрос имеет принципиальное значение и простой ответ. Пожалуй, каждому опытному охотнику известно, как пользоваться прицельной сеткой милдот. В вопросе определения расстояния до цели для многих она является незаменимой. Даже новичок достаточно быстро сможет разобраться с основными принципами ее работы благодаря простоте конструкции сетки.
Использование прицельной сетки милдот для оптических прицелов сводится к простым правилам, которых сможет придерживаться каждый:
- Проверить целостность и готовность к использованию прицела и сетки.
- На глаз оценить размер объекта (ширина/высота).
- Измерить размер объекта (ширина/высота) с помощью прицельной сетки в милах (единица измерения, используемая применительно к милдотам).
- Вычислить дистанцию по формуле.
Возможна ли точная стрельба при катаракте?
Коротко о самом заболевании
Катаракта (помутнение хрусталика) – в большей степени возрастное заболевание, хотя страдать ею могут и молодые люди, и даже дети. При этом недуге большинство жалоб связаны с ухудшением сумеречного зрения, снижением цветности и/или двоением картинки. Консервативное лечение катаракты в большинстве случаев малоэффективно: наиболее действенным способом является операция по замене хрусталика. Но по ряду причин оперативное вмешательство может быть отложено на несколько лет: если оставить стрельбу на столь долгий срок, можно растерять навыки. Так есть ли возможность не бросать стрелковое хобби?
Особенности прицеливания
Наиболее неудобный симптом, затрудняющий стрельбу с прицелом, состоит в том, что подсвеченная центральная марка разрастается и просто засвечивает часть поля зрения. Да что там марка: даже тонкое перекрестье с подсветкой способно полностью загородить собой мишень. Частично решить проблему поможет прицел без подсветки (в названии модели не должно быть символов IR – Illuminated Reticle), с «утяжеленной» по периферии визирной сеткой.
Популярные прицельные сетки типа Duplex (Triplex) с широкими периферийными отрезками
А вот при двоении центральной метки сложно посоветовать что-то более действенное, чем прицеливание по центру отрезка между метками. Увы, стрельба по сетке с опережением или с поправкой на дальность будет при этом крайне затруднительна.
С ухудшением цветности видимого изображения можно бороться только одним способом – полным просветлением оптики. Многослойное напыление диэлектриков или многократное травление линз позволяет добиваться лучшей светопередачи и большей контрастности картинки. В маркировке прицела такое просветление обозначается FMC – Fully Multi Coated.
Стрелкам с помутнением хрусталика, даже если речь идет о малых дистанциях стрельбы, очень желательно подбирать прицел с пользовательской отстройкой от параллакса. На прицелах постоянной кратности и бюджетных переменниках это будет система Adjustable Objective (кольцо-антипараллакс на объективе); на более дорогих и мощных прицелах – система Side Focus (колесо боковой отстройки).
Подбивая итоги, можно сказать следующее: при любом ухудшении зрения начинать нужно с посещения офтальмолога. И уже на фоне лечения заболевания и коррекции зрения подбирать оптимальный прицел и технику ведения стрельбы.
Дата написания: 13.09.2018
Устройство оптической составляющей прицела
Оптический прицел содержит в конструкции ряд основных узлов, от каждого из которых зависят рабочие характеристики. Поговорим подробнее об устройстве оптического прицела.
Объектив
Объективом называется внешняя линза, направляемая на объект. В современных моделях прицелов размещают систему из пары линз, реже попадаются и другие конструкции. Объектив с комплектом линз называется первой фокальной плоскостью.
Параметры объектива влияют на ряд оптических характеристик прицела:
- Передняя линза или оптическая конструкция обладает высоким фокусным расстоянием, этот показатель и определяет кратность прицела.
- Размер линзы – параметр, указываемый в спецификации оптического прицела и влияющий на качество изображения. Чем шире диаметр линзы, тем больший поток света проникает в устройство, а значит изображение будет светлее и четче. От диаметра линзы зависит угол обзора.
- Наружная линза может иметь просветляющее напыление, которое зачастую именуется просто – просветлением. Нанесенный на поверхность линзы специальный слой с желтым или сине-зеленым оттенком пропускает свет внутрь устройства и не позволяет ему отразиться в обратном направлении. В итоге стрелок получает яркое и четкое изображение.
Оборачивающая система
Законы оптики таковы, что полученное с применением двояковыпуклого объектива или группы линз изображение получается действительным, но обратным. Оно формируется внутри фокуса прицела на небольшом расстоянии от объектива в зоне первой фокальной плоскости. Перевернутое вверх ногами изображение создает неудобства наблюдателю и существенно мешает прицеливанию и ориентации в пространстве.
Оборачивающая система предназначена для возвращения изображения в прямое положение, привычное наблюдателю. Она монтируется в центральной части прицела и в современных моделях комплектуется из четырех линз, соединенных попарно. Хотя встречаются и другие конструкции.
Сетка
Это система разметки изображения, созданная для точного наведения оружия на цель. Она представляет собой расположенное между линзами стекло без оптических свойств. На стекло нанесена гравировка в виде сетки, или разметка выполнена травлением. Для этих же целей используются рамки, состоящие из прицельных нитей. Точка пересечения этих нитей указывает на положение оси прицела, и ствола винтовки.
По месту расположения прицельные сетки объединяются в две группы:
- Объективная сетка, установленная в первой фокальной плоскости, то есть между линзами объектива. При такой комплектации сетка накладывается на изображение и увеличивается в пропорциях, соответствующих кратности приближения.
- Окулярная сетка, находящаяся во второй фокальной плоскости перед окуляром. С увеличением изображения размер прицельной сетки не изменяется. Этот вариант считается охотниками наиболее удобным.
Рисунок на сетке называется прицельной маркой (маркировкой). Хотя часто под это понятие попадает исключительно наводящийся на цель указатель. Помимо указателя на сетку могут быть нанесены и другие элементы:
- Шкала боковых поправок.
- Основная отметка для стрельбы (угольник, крест, пенек, и др.).
- Дополнительные отметки для вертикальных поправок.
- Дальномерная шкала для соотнесения размеров объекта с человеческим ростом – 1,7 метра, и определения расстояния (чаще встречается на военных образцах).
Окуляр
Окуляр – это часть прицела, приближенная к глазу наблюдателя, в нее стрелок и смотрит.
Окуляр новых прицелов конструируется из трех линз и его функцией становится увеличение изображения после его трансформации оборачивающей системой. Это изображение называется выходным зрачком, главными техническими характеристиками которого являются:
- Удаление выходного зрачка – это расстояние от линзы окуляра до глаза стрелка, при котором в поле зрения попадает максимальное пространство с сохранением качества изображения. У охотничьих прицелов это расстояние составляет 7 – 11 см. Этого достаточно, чтоб избежать удара окуляром от отдачи при выстреле.
- Диаметр выходного зрачка – размер изображения, который должен соответствовать размеру зрачка человека. Этот показатель составляет 6 мм, но возможны и другие значения. Да и зрачок охотника может изменяться в зависимости от степени освещения.
Для коррекции расположения линз окуляр некоторых прицелов оснащается диоптрийной системой подстройки. Она позволяет компенсировать особенности зрения охотника и обходиться без очков при прицеливании.
Некоторые модели прицелов снабжены функцией отстройки параллакса. Если глаз наблюдателя отводится от центральной оси прицела, то происходит сдвиг изображение относительно прицельной разметки, следовательно, влияет на точность прицеливания, особенно на расстояниях выше 500 м. Боковая отстройка обладает преимуществом, поскольку приготовившемуся к стрельбе охотнику не нужно изменять положение.
Если подсчитать количество линз в прицеле указанной конструкции, получим число девять. И это не случайно. Именно такая комплектация тесно связана с понятием аберрации.
Сферическая аберрация – это физический процесс, основанный на особенностях преломления солнечных лучей различного цвета. Проходящие через боковые части линзы лучи преломляются сильнее, чем те, что попадают ближе к центральной части. Поэтому все точки объектов, находящиеся на краях изображения расплываются в пятна. При этом лучи разного цвета преломляются по-разному. Что дает после многократного прохождения через систему линз радужные переливы, усиливающиеся от центра к периферии изображения. Этот эффект и называется хроматической аберрацией.
Для компенсации сферической и хроматической аберрации, линзы изготавливают из качественного стекла различных сортов. Лучшего результата удается добиться при комплектации прицела линзами в количестве девяти штук и более.
Поле зрения, выходной зрачок, диаметр объектива и диапазон масштабирования
Для близкого расстояния нам нужно увеличение 1x с большим выходным зрачком и полем зрения.
Тем не мение, если оптика должна использоваться на расстоянии 300 ярдов и более, что происходит при динамической стрельбе, то желательно 8-кратное или даже 10-кратное увеличение. Можно желать многого, но это также должно быть технически возможно. Старое правило гласит: диаметр линзы объектива, разделенный на увеличение, дает диаметр выходного зрачка. Соответственно, оптический прицел с диаметром линзы объектива 24 миллиметра и 6-кратным увеличением имеет выходной зрачок четыре миллиметра. Но по тому же расчету, с диаметром линзы объектива 24 миллиметра и увеличением 1x, будет ли выходной зрачок 24 миллиметра? Нет, обычно это около 9,5 миллиметра. При использовании диапазона 4-кратного увеличения 1-4x выходной зрачок 14 миллиметров при поле зрения 36 метров является нормальным. С оптическим прицелом 1-8×24, установленным на 1х кратное увеличение, и полем зрения около 42 метров, нам приходится довольствоваться честными восемью миллиметрами выходного зрачка. Таким образом, существует связь между высоким коэффициентом масштабирования, большим полем обзора и большим выходным зрачком. Если вы хотите больше выходного зрачка, тогда будет меньше поле зрения, особенно если задействован большой диапазон увеличения. Если вам нужен прицел 1-8×24, при увеличении 1x у вас будет либо меньшее поле зрения, либо диаметр выходного зрачка меньше 9,5 миллиметров, которые обычно применяются при 6-кратном увеличении.