Меню

Что такое ошибка параллакса

Обратимся к сети:  ПАРАЛЛАКС или ОШИБКА ПАРАЛЛАКСА.

Википедия нам коротко говорит что такое параллакс и виды параллакса. 

Паралла́кс (греч. παραλλάξ, от παραλλαγή, «смена, чередование») — изменение видимого
положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения
наблюдателя. 

Виды параллаксов: Временной — Суточный, Годичный, Вековой, параллакс в
Фотографии (Видеоискателя), Стереоскопический и параллакс Дальномера. К
НАШЕЙ теме относится параллакс видеоскателя (прицел) — это не высота оси
прицела над осью ствола, а погрешность расстояния между стрелком и целью. 

Что пишут на сторонних сайтах, близких к нашей тематике?

Параллакс — это видимое движения цели относительно сетки при
движении головой вверх и вниз, когда вы глядите в окуляр прицела. Это происходит,
когда цель не попадает на той же плоскости, что и сетка. Для устранения
параллакса, некоторые прицелы имеют регулируемый объектив или колесо сбоку.
Стрелок регулирует передний или боковой механизм, смотря одновременно и
на сетку и на цель. Когда и сетка и мишень в резком фокусе, в прицеле,
на его максимальном увеличении, прицел, как говорят, свободен от параллакса. 

Параллаксом называют видимый сдвиг изображения цели по отношению
к изображению прицельной марки, если глаз отодвигается в сторону от
центра окуляра. Это происходит вследствие того, что изображение цели сфокусировано
не совсем в фокальной плоскости прицельной марки. 

Параллаксом называется кажущееся смещение наблюдаемого предмета
вследствие перемещения глаза стрелка в какую-либо сторону; появляется оно
в результате изменения угла, под которым был виден данный предмет до перемещения
глаза стрелка. В результате кажущегося смещения прицельной шпильки или
перекрестья получается ошибка в наводке, эта параллактическая ошибка и
есть так называемый параллакс. 

Из этого всего ясно, что
параллакс оптического прицела— это величина связанная с фокусировкой
прицела. Проще говоря, когда ВЫ смотрите в оптический прицел, который нацелен
на какой-то объект, и при смещении головы (оси глаза), перекрестие отклоняется
от точки прицеливания, перемещается по мишени. Ещё можно сказать, что
параллакс прицела — это внутренняя фокусировка прицела на каком-то объекте,
на определённом расстоянии

С эффектом параллакса сталкивался каждый, кто хоть раз фотографировал.
Когда вы фотографируете, к примеру, друзей на фоне какого-нибудь объекта
(памятника), который находится на приличном расстоянии от вас и друзей,
а фотоаппарат фокусируется то на друзьях, то на памятнике…то у вас получается
фотография, либо с друзьями в фокусе и размытым памятником, либо с памятником
в фокусе, но с размытыми друзьями, особенно если у вас объектив на фотоаппарате
с большой глубиной резкости. Принцип фокусировки объектива фотоаппарата
основан на фокусировки человеческого зрачка. При фотографировании у вас
получается две плоскости друзья и памятник, если немного сместиться или
покачаться из стороны в сторону, то плоскости будут смещаться относительно
друг друга и вас. Если друзья подойду близко к памятнику (станут в одной
плоскости), то и фокус будет один, т.е. если переместиться (сменить позицию),
то фокус не изменится и «РАСФОКУСА» не будет, и фотография будет чёткой
со всеми участниками.

Так и в прицеле у вас так же две плоскости, плоскость с перекрестием,
и плоскость с мишенью, а в роли фотоаппарата ваш зрачок, если сфокусироваться
на мишени, то перекрестие будет не чёткое, если сфокусироваться на перекрестии,
то мишень будет замылина, как будто не сфокусирована. Необходимо добиться
того, чтоб перекрестие и цель были в чётком фокусе, а при смещении вашего
зрачка, плоскости мишени и перекрестия не смещались относительно друг друга,
т.е. перекрестие не двигалось по мишени.  

No, that is not parallax error, that’s remapping distortion and is perfectly normal for a panorama that wide. When you have an image on a flat plane, you can’t actually get more than a 90º field of view, without some distortion. When you do scene coverage that’s wider than that, then the image has to be remapped to a flat plane from the spherical view. That generally results in curved lines.

You can change the curvature of the lines by changing the output projection type (e.g., from cylindrical to Pannini). However, some simple stitcher packages don’t allow you much choice between projections. And no matter what projection you choose, that curvature will still be there to some degree.

Parallax is something different. To quote from Wikipedia:

Parallax is a displacement or difference in the apparent position of an object viewed along two different lines of sight, and is measured by the angle or semi-angle of inclination between those two lines.

Wikimedia image demonstrating parallax

In the case of a rangefinder camera, the difference in viewpoint between the viewfinder and the lens you use to take the image introduces parallax so what you see through the viewfinder may not be the image you get through the taking lens. That difference is relatively minimal for farther distances, but becomes much more major when used at close distances.

When shooting a panorama, if you rotate the lens around a point other than its no-parallax point, you’ve essentially moved the lens between member shots and created parallax. Parallax error means you get breaks in lines in a stitched panorama where the shifting viewpoint put the line in a different relative position between shots.

See also:

  • Alexander Boltnev’s «How to Avoid Parallax Error», for an example image of a stitched panorama with parallax error
  • Cambridge in Colour’s «Panoramic Image Projections» tutorial
  • John Houghton’s «Finding the No Parallax Point» tutorial

No, that is not parallax error, that’s remapping distortion and is perfectly normal for a panorama that wide. When you have an image on a flat plane, you can’t actually get more than a 90º field of view, without some distortion. When you do scene coverage that’s wider than that, then the image has to be remapped to a flat plane from the spherical view. That generally results in curved lines.

You can change the curvature of the lines by changing the output projection type (e.g., from cylindrical to Pannini). However, some simple stitcher packages don’t allow you much choice between projections. And no matter what projection you choose, that curvature will still be there to some degree.

Parallax is something different. To quote from Wikipedia:

Parallax is a displacement or difference in the apparent position of an object viewed along two different lines of sight, and is measured by the angle or semi-angle of inclination between those two lines.

Wikimedia image demonstrating parallax

In the case of a rangefinder camera, the difference in viewpoint between the viewfinder and the lens you use to take the image introduces parallax so what you see through the viewfinder may not be the image you get through the taking lens. That difference is relatively minimal for farther distances, but becomes much more major when used at close distances.

When shooting a panorama, if you rotate the lens around a point other than its no-parallax point, you’ve essentially moved the lens between member shots and created parallax. Parallax error means you get breaks in lines in a stitched panorama where the shifting viewpoint put the line in a different relative position between shots.

See also:

  • Alexander Boltnev’s «How to Avoid Parallax Error», for an example image of a stitched panorama with parallax error
  • Cambridge in Colour’s «Panoramic Image Projections» tutorial
  • John Houghton’s «Finding the No Parallax Point» tutorial

Ошибка — параллакс

Cтраница 1

Ошибки параллакса возникают в приборах, в которых указа тель значения измеряемой величины ( вершина мениска жидкости или же конец стрелки) находится на значительном расстоянии от шкалы, а отсчет показаний производится визуально, без каких-либо оптических приспособлений.
 [1]

Во избежание ошибки параллакса ври отсчете показаний в дугообразный вырез шкалы вставлено зеркало. Снимая отсчеты, оператор должен видеть острие стрелки совпадающим с его изображением в зеркале. При этом обеспечивается точность измерения в пределах 0 2 микрона.
 [2]

В целях исключения ошибки параллакса в дугообразный вырез шкалы вставлено зеркало.
 [3]

Результат расчета показывает, что ошибка параллакса будет больше величины отсчета по нониусу.
 [4]

Оптические, электрические и телевизионные отсчетные устройства свободны от ошибки параллакса. Важным преимуществом электрических и электронных систем отсчета является возможность производить отсчет вдали от места расположения контролируемого объекта. Особого внимания заслуживают телевизионные системы визуального отсчета, позволяющие вызывать на один экран различные объекты контроля и наблюдать за их состоянием в любой момент времени.
 [5]

Кроме интервала деления, на точность отсчета оказывает непосредственное влияние ошибка параллакса, под которым в общем случае понимается изменение видимого положения предмета при наблюдении его из двух точек, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.
 [6]

На кронштейне крепится стрелка 14 с наконечником из органического стекла, на которое наносятся с обеих сторон риски, что исключает ошибку параллакса при отсчете со шкалы.
 [7]

Прибор помещают или перед матовым стеклом, или на задней стороне диаграммы укрепляют кружочек матового стекла или кусочек промасленной бумаги. Чтобы избежать ошибки параллакса, глаз фиксируют при установке так, чтобы противоположные части наблюдаемого деления покрывали друг друга.
 [8]

Для устранения ошибок параллакса она расположена с внутренней стороны днища колбы непосредственно на той поверхности, куда будет осаждаться люминесцирующий слой.
 [10]

В индикаторных приборах стрелка всегда находится на некотором расстоянии от шкалы. Если при считывании показаний с прибора линия глаз оператора — стрелка прибора не перпендикулярна к плоскости шкалы, то в результате такого считывания появится ошибка параллакса. Там, где очень важна точность считывания, эта ошибка параллакса должна быть исключена за счет конструкции шкалы прибора и его расположения, а также тренировкой оператора.
 [12]

Если всю фокусировку проводили правильно, то при движении глаза перед окуляром не будет происходить от — носительного смещения изображений двух шкал и калибрирование будет свободно от ошибки параллакса. Если же кажется, что шкалы изменяют свои относительные положения при движении глаза, то фокусировку обеих микрометрических шкал следует повторить. Необходимо отметить, что всю работу по микроскопии надо проводить без напряжения зрения.
 [14]

Основные детали штангенинструмента: штанга, на которой нанесена основная шкала с интервалом 1 мм, и нониус для отсчета долей основного деления с ценой деления 0 1; 0 05; 0 02 мм. Следует указать, что выпуск штангенинструмента с нониусом 0 02 мм прекращен ( кроме штангензубомера), так как практически не дает повышения точности по сравнению с нониусом 0 05 мм из-за ошибок параллакса.
 [15]

Страницы:  

   1

   2

19 сентября 2002

Параллакс прицела - что это и так ли страшен "чёрт"?

В разговорах «бывалых», когда речь заходит об оптических прицелах, зачастую «всплывает» понятие «параллакс». При этом упоминается множество фирм и моделей прицелов, и звучат разнообразные оценки.

Так что же такое параллакс?

Параллаксом называют видимый сдвиг изображения цели по отношению к изображению прицельной марки, если глаз отодвигается в сторону от центра окуляра. Это происходит вследствие того, что изображение цели сфокусировано не совсем в фокальной плоскости прицельной марки.
Максимальный параллакс возникает, когда глаз достигает границы выходного зрачка прицела. Но даже в этом случае прицел с постоянной кратностью увеличения 4х, отстроенный от параллакса на 150 м (на заводе) даст ошибку около 20 мм на дистанции 500 м.
На коротких дистанциях эффект параллакса практически не сказывается на точности выстрела. Так, для упомянутого выше прицела на дистанции 100 м, ошибка составит лишь около 5 мм. Также следует иметь в виду, что при удержании глаза по центру окуляра (на оптической оси прицела), эффект параллакса практически отсутствует и не сказывается на точности стрельбы в большинстве охотничьих ситуаций.

Прицелы с заводской отстройкой от параллакса

Любой прицел с фиксированной системой фокусировки объектива может быть отстроен от параллакса только на какую-либо одну определенную дистанцию. Большинство прицелов имеют заводскую отстройку от параллакса на 100-150 м.
Исключением являются прицелы малой кратности увеличения, ориентированные на использование с дробовиком или комбинированным оружием (40-70 м) и так называемые «тактические» и им подобные прицелы для стрельбы на дальние дистанции (300 м и более).

По мнению специалистов, не стоит обращать серьезного внимания на параллакс при условии, что дистанция стрельбы простирается в пределах: на 1/3 ближе … на 2/3 дальше дистанции заводской отстройки прицела от параллакса. Пример: «тактический» прицел KAHLES ZF 95 10×42 отстроен от параллакса на заводе на дистанцию 300 м. Это означает, что при стрельбе на дистанциях от 200 до 500 м Вы не ощутите эффект параллакса. Кроме того, при стрельбе на 500 м на точность выстрела влияет масса факторов, связанных, в первую очередь, с характеристиками оружия, баллистикой боеприпаса, погодными условиями, стабильностью положения оружия в момент прицеливания и выстрела, приводящих к отклонению точки попадания от точки прицеливания на величины, значительно превышающие отклонение, вызванное параллаксом при стрельбе из винтовки, зажатой в тиски в абсолютном вакууме.
Другой критерий: параллакс не проявляется существенным образом, пока кратность увеличения не превышает 12х. Другое дело — прицелы для целевой стрельбы и варминтинга, как, скажем, 6-24х44 или 8-40х56.

Прицелы с возможностью отстройки от параллакса

Целевая стрельба и варминт требуют максимальной точности прицеливания. Для обеспечения требуемой точности на разных дистанциях стрельбы выпускаются прицелы с дополнительной фокусировкой на объективе, окуляре или на корпусе центральной трубки и соответствующей шкалой расстояний. Такая система фокусировки позволяет совместить изображение цели и изображение прицельной марки в одной фокальной плоскости.
Чтобы устранить параллакс на выбранной дистанции, необходимо проделать следующее:
1. Изображение прицельной марки должно быть четким. Этого необходимо добиться с помощью фокусировочного механизма вашего прицела (диоптрийная коррекция).
2. Каким-либо способом измерьте расстояние до цели. Поворотом фокусировочного кольца на объективе или маховика на корпусе центральной трубки установите измеренное значение дистанции напротив соответствующей метки.
3. Надежно зафиксируйте оружие в максимально стабильном положении и посмотрите в прицел, сконцентрировавшись на центре прицельной марки. Слегка приподнимите, а затем опустите голову. Центр прицельной марки должен быть абсолютно неподвижным по отношению к цели. В противном случае выполните дополнительную фокусировку, вращая кольцо или барабан до полного устранения движения центра марки.
Преимущество прицелов с отстройкой от параллакса на корпусе центральной трубки или на окуляре состоит в том, что при настройке прицела стрелку, приготовившемуся к стрельбе, нет необходимости менять положение.

Вместо вывода

Ничего не бывает просто так. Появление в прицеле дополнительного регулировочного узла не может не сказаться на общей надежности конструкции, а при надлежащем исполнении — на цене. К тому же, возникновение необходимости думать о дополнительной настройке в стрессовой ситуации не может не сказаться на точности Вашего выстрела, и тогда в промахе будете виноваты Вы сами, а не Ваш прицел.

Приведенные выше величины взяты из материалов, предоставленных компаниями Leupold (США) и KAHLES (Австрия).

Компания «Мировые Охотничьи Технологии» является официальным представителем на территории РФ оптических прицелов марок Kahles, NightForce, Leapers, Schmidt&Bender, Nikon, AKAH, Docter . Но в нашем ассортименте Вы можете найти и прицелы других именитых производителей. На все прицелы, продаваемые нами, действует полная гарантия производителя.

Современные оптические прицелы для любых видов охот, спортинга, бенчреста, варминта, снайпинга, тактического применения и для установки на пневматику. Продажа, подбор кронштейнов, установка  и гарантийное (постгарантийное) обслуживание оптических прицелов в Санкт-Петербурге и по всей России!

Технические On-Line консультации по прицелам — Алексеев Юрий Анатольевич  (9:00 — 23:00 по MSK):
Тел. 8-800-333-44-66 — бесплатный звонок на всей территории России:
Добавочные номера — 206 (переадресация на мой мобильный)
Skype: wht_alex

Дата публикации: четверг, 11 ноября 2021 г.

Параллакс – эффект смещения видимого изображения.

Эффект этот может возникнуть если вы вдруг сдвинулись в сторону и ваш глаз ушёл с оптической оси прицела. Вы вдруг увидите, что изображение сместилось относительно прицельной сетки.

Несмотря на то, что этот эффект чисто оптического характера, он может реально понизить точность вашей стрельбы. Этот эффект возникает, когда отражённый от цели свет собирается перед, или позади прицельной сетки. Примерно по той же причине у многих людей возникают проблемы со зрением, только в роли линзы объектива выступает хрусталик человеческого глаза, а вместо прицельной сетки – глазное дно со всеми его «колбочками» и «палочками». Что это такое, неплохо демонстрирует следующая картинка:

Есть оптически прицелы у которых просто имеются определённые заводские настройки, которые вам нужно будет знать. Для такого прицела существуют определённые дистанции, на которых эффект параллакса не будет оказывать существенного влияния. Чаще всего это 100 – 150 метров. Считается что дистанции не ближе 1/3 и не дальше 2/3 этой заводской настройки не подвергнутся искажениям.

Другим, более прогрессивным решением, являются оптические прицелы с возможностью отстройки от параллакса (фокусировки).

Для лучшего понимания как устроен оптический прицел, советуем почитать статью — «Устройство оптического прицела«

Если не считать всякую экзотику, существует два основных вида таких механизмов:

  • С настроечным кольцом на объективе прицела – AO. Более простой технически, а потому более дешёвый вариант. Главным его недостатком считается то, что для фокусировки вам придётся тянуться к объективу, что может помешать целиться.

4-16x40 - AO-ZEISS

  • Второй вариант – с маховиком сбоку прицела (SF). Иногда это маховик делают просто огромным (что повышает точность настроек). Вариант этот более удобный, но и более дорогой.

Discovery VT-Z 4-16X44 SF

Кроме прочего, для борьбы с эффектом параллакса стрелкам рекомендуют тренировать навык правильной вкладки. При этом следует многократно вскидывать винтовку и прицеливаться в оптический прицел. Со временем навык достигает автоматизма, а глаз стрелка всегда оказывается на оптической оси прицела и на должном расстоянии от него.

Как отстроить прицел от параллакса

1. Для начала следует добиться чёткой видимости прицельной сетки. На большинстве современных прицелов есть специальное кольцо диоптрийной коррекции. Находится оно на окуляре. Обычно имеет разметку типа «+ 0 — » («плюс, ноль, минус»). 

Данный механизм позволяет легко подстроить прицел под особенности вашего зрения.

2. Далее следует точно определить расстояние до цели. Сделать это можно любым доступным вам способом.

3. После того, как вы узнали расстояние, выставьте его величину на шкале фокусировочного механизма. 

4. Зафиксируйте винтовку. Посмотрите в прицел. Сконцентрируйте взгляд на прицельной сетке. Теперь слегка подвигайте головой, взгляд от прицельной сетки не отрывайте. Если никакого смещения изображения цели относительно прицельной сетки не происходит – всё в порядке, показатель на шкале соответствует истинному, и прицел отстроен.

Если же смещение присутствует, произведите фокусировку. Аккуратным вращением настроечного барабана добейтесь исчезновения эффекта смещения. Найденное положение будет истинным для вашего прицела. Особенно удобно проделывать все эти операции, если вы обладатель прицела с механизмом отстройки типа SF.

Правильно отстроенный прицел с механизмом отстройки от параллакса можно использовать в качестве оптического дальномера.

 

Параллакс, понятие в оптических прицелах не редкое, где-то оно уместно и требует изучение этого вопроса более тщательно, а где-то им можно пренебречь. К примеру, параллакс, или эффект параллакса, или ошибка параллакса, наблюдается в оптических прицелах где внутренняя фокусировка, либо фиксированная, либо настроена неправильно. Простыми словами параллакс — это

расхождение плоскости прицельной секи (марки), с плоскостью мишени (цели), т.е.
в фокусе либо сетка, либо мишень. Если мишень и сетка в фокусе, то параллакс отсутствует или минимален. Увидеть параллакс просто, если он есть, нужно смотря через прицел покачать головой из стороны в сторону при прицеливании (или покивать головой вверх-вниз). Если эффект параллакса присутствует, то сетка (марка) прицела будут смещаться относительно точки прицеливания. В оптических прицелах этот вопрос более актуален чем в коллиматорных, из-за разницы дистанций стрельбы, так как коллиматорные прицелы, изначально, рассчитаны для стрельбы на малых и средних дистанциях, а оптические прицелы, от средних до сверхдальних. В основном, коллиматорные прицелы отличаются типом (открытого и закрытого типа), принципом работы (коллиматорный и голографический), назначением (гражданские и тактические), ну и видом (маленькие для пистолетов и гражданского оружия, и большие для автоматов и армейского оружия).

Если армейские коллиматорные прицелы должны иметь жёсткие требования, такие как надёжность, прочность, долгое время работы, ночное видение, ну и отсутствие параллакса, то к гражданским прицелам можно не ставить таких требований. Коллиматорные прицелы для гражданского сектора, в основном ставят на охотничье оружие, более всего на гладкоствольное оружие, и в основном для охоты на водоплавающую и боровую дичь, оно и понятно, это помогает быстрее прицеливаться и стрелять точнее. Ещё коллиматорный прицел будет отличным помощником охотнику с плохим зрением, носящим очки или в силу возраста, достаточно навести оружие (марку прицела) на цель и выстрелить, независимо как вы держите ружьё, где находится точка, там и будет ваш заряд, будь то пуля или дробовой сноп. Высокой точности от гражданского коллиматора не стоит ждать, особенно от брендов среднего и эконом классов, погрешность для дробового выстрела допустима, в отличие от пулевого.

В коллиматорных прицелах малой и средней ценовой категории, параллакс фиксированный, и стрельба с его помощью подразумевается на определённом расстоянии, как правило параллакс установлен на дистанции 40-50 метров.
К примеру, коллиматорные прицелы HAKKO, Sightmark, Docter, которые так популярны в нашей стране, не говоря уже о их репликах и прицелах подобного типа купленных из «поднебесной» за «копейки», имеют фиксированный параллакс на 50 метров (HAKKO), на 20-50 метров (Sightmark зависит от модели), и на 40 метров (Docter). Что же с этим делать и как это отразится на стрельбе? Да очень просто. Если стрелять дробью, то всё в порядке и вопросов не возникает, но если стрелять пулей, то есть нюансы. Допустим, вы на загонной охоте, с гладкоствольным ружьём и коллиматором на нём, и на вас выходит зверь…и не лось, а кабан, уверенное поражение цели при прицеливании будет на расстоянии около 40-60 метров, а если выскочит близко или далеко? То тут уже нужно знать как ведёт себя ваш прицел, на сколько будет отклонение, какой радиус разброса пули и т.д.
При фиксированном оружии, на дистанции дальше 60-70 метров и дистанции до 30 метров, точка прицела будет смещаться на определённое расстояние от точки прицеливания. А при быстрой вскидке? Да по выскочившему «из под ног» кабану? Вероятность точного попадания не 100%! Другое дело, когда у вас коллиматорный прицел с отсутствием эффекта параллакса, к таким брендам относятся прицелы EOTech и Aimpoint, но стоят они уже на порядок выше. Не даром армейские модели данных производителей, стоят на вооружении многих стран мира, а гражданские версии прицелов успешно используются для охоты, с использованием нарезного оружия. В данных коллиматорах, в любой модели, на проч отсутствует параллакс, на любой дистанции пуля будет в месте где находится точка прицела.
Aimpoint уже не один год позиционирует свои прицелы охотничьей серии (H), как прицелы для загонной охоты, причём занимает лидерство в этом. Все рекламные видеоролики, акции и мероприятия компании изобилуют стрельбой по бегущему кабану. Европейская загонная охота в основном на кабана и косулю, а это не большие и быстрые животные, причём охота проходит в лесных зонах, а не на полях, где отлично справляются «загонники».


Пристрелка коллиматорного прицела.
Коллиматорные прицелы — меньше в размерах, не имеют кратности, способны держать большие отдачи, прицеливание двумя глазами, что не ограничивает поле зрения, и в цене достойны. Пристрелка коллиматорного прицела с отсутствием параллакса не так сложна, если взять любую модель от Aimpoint, то пристрелка будет только в удовольствие, и не составит труда это сделать в любых условиях, не нужны отвёртки и ключи, всё привычно и до нельзя просто, установил, выстрелил, ввёл поправки, выстрелил для проверки, и готово! Если взять такой бренд как Redring, то данный прицел вообще не требует пристрелки, его нужно правильно установить и он готов к работе.
Отдельный разговор про пристрелку коллиматорных прицелов с фиксированным параллаксом, и на гладкоствольном оружии, тут нужно считать и думать, а не просто купил базу weaver, нацепил на ружьё, установил коллиматор и стреляй. Если у вас нет патрона холодной пристрелки, то процесс будет не прост, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим пару коллиматоров и их пристрелку.

Пристрелка коллиматорного прицела HAKKO BED-35
Для начала вам необходимо решить вопрос с основанием для установки, нужна база weaver (вивер), чтобы на неё установить прицел. Куда и как, и главное какую базу, вы решаете сами, на свой вкус, тем более выбор есть. Главные факторы которые нужно учитывать, это высота базы (должно быть удобно и максимально низко к прицельной планке), и надёжность (чтобы стояла мёртво на месте). Допустим база установлена на оружии, на неё закреплён коллиматор, начнём.

1) Пристрелка патроном холодной пристрелки (лазерным патроном).
а) Открутите винт блокировки поправок, тонким шестигранником, с правой стороны корпуса прицела (по ходу стрельбы). На прицеле (на этой модели) этот винт не подписан, к сожалению.
б) Поместите батарейки в патрон и вставьте его в патронник полуавтомата, в верхний ствол «вертикалки», или в любой ствол «горизонталки».
в) Найдите вертикальную плоскость, желательно тёмного цвета, чтоб на ней был виден лазер. Затем нанесите на неё точку прицеливания, нарисуйте или нацарапайте точку, в которую вы будете целиться (подойдёт стена любого строения).
г) Отсчитайте 50 метров от вашей мишени (от стены), на этом расстоянии вы будите пристреливать. Почему 50, не 30, не 60? Конечно вы можете пристреливать и на 35, и на 40, и на 60 метров, но во-первых будет сложно считать клики ввода поправок, во-вторых в BED-35 фиксированный параллакс на 50-ти метрах, т.е. точка не «бегает» по мишени при кивании и качании головой из стороны в сторону, и находится неподвижно на точке прицеливания. На этом расстоянии внутренняя фокусировка прицела будет оптимальной.
д) Зафиксируйте ружьё в станок для пристрелки, чтоб было неподвижно, и нацельте точку коллиматора на точку на мишени. Если у вас нет станка, то вам понадобится помощник, который будет держать оружие и целиться, но возможен вариант когда ружьё можно закрепить подручными средствами так, что бы оно было неподвижно.
е) В коллиматоре нужно выбрать прицельную марку из 4-х возможных (точку), и нацелить её на точку на мишени. Зафиксированное ружьё нацелено в точку с помощью коллиматора, теперь нужно подойти к вашей мишени (к стене), и отметить точку где находится точка лазера, у вас получится 2-е точки на мишени. Для ввода поправок вам за основу нужно брать точку ЛАЗЕРА как центр мишени, и от неё считать на сколько выше-ниже, левее-правее сместилась точка коллиматора. Один клик ввода поправок у BED-35 равен 1 МОА (угловой минуте) или 30 мм на 100 метрах, следовательно на 50 метров будет 1/2 МОА или 15 мм. Вам нужно ввести поправки прицела исходя из положения точек относительно друг друга.
К примеру, лазер указывает ниже на 10 см и левее на 15 см, от вашей точки прицеливания коллиматором, следовательно берём за основу точку ЛАЗЕРА, и получается, что марка прицела уходит от точки оси канала ствола на 10 см выше и 15 см правее. Теперь считаем, 10 см (100 мм) / 15 мм (1/2 МОА) = 6,66 кликов по вертикали, и 15 см (150 мм) / 15 мм = 10 кликов по горизонтали, т.е. точка прицела ушла от нужной точки попадания, на 7 (6,7) кликов вверх, и на 10 кликов вправо. Вам нужно совместить точки, сделать 7 кликов вниз и 10 кликов влево. Теперь точки совмещены и прицел идеально пристрелян на 50 метрах. Пуля ляжет по месту на расстоянии от 35 до 70 метров от вас. Соответственно дробовой выстрел будет на нужном месте при стрельбе на дистанции 30-40 метров.
! Есть конечно один нюанс при пристрелки ДВУСТВОЛЬНЫХ ружей, пристрелка приведённая выше актуальна для одноствольного оружия, и для двустволок, если вы будете стрелять пулей именно из этого ствола, в котором находился лазерный патрон, и именно на этой дистанции (50 м). Особенность двуствольного оружия в том, что стволы спаяны не идеальной параллелью, они сведены в одну точку, так как оптимальный выстрел дробью на 30-35 метрах, пулей на 50 метров. В книжке Изметинского и Михайлова «Ижевские ружья» сказано, что для ружей типа Иж-58 угол между осями каналов стволов составляет 36 угловых минут. Для ружей типа Иж-27 угол между линией прицеливания и осью верхнего ствола 13 угловых минут, а между линией прицеливания и осью нижнего ствола 39 угловых минут. Так же нужно учитывать сужения канала ствола (чок, получок, цилиндр, чок с напором и т.д.), в каждом случае пуля подбирается индивидуально для его оружия, с учётом веса пули, марки и массе пороха. Подбор пули для своего оружия процесс трудоёмкий и требует максимальной точности. Все эти расчёты должны пройти до пристрелки коллиматорного прицела.

Если вы вставите 2 лазерных патрона в стволы одновременно, и наведёте их на плоскость, то увидите как точки будут находится на разных дистанциях друг от друга при увеличении или уменьшении расстояния между стрелком и мишенью. Это нужно учитывать при пристрелке, да и при стрельбе в целом (без оптических приборов).

2) Пристрелка коллиматора на гладкоствольном оружии стандартным способом, стрельбой пулей и дробью.
а) Установите ваше оружие в пристрелочный станок или найдите точку опоры, что бы стрельба была из фиксированного положения. Установите мишень на расстояние 50 метров от себя, в центре мишени нужна точка в которую вы будете целится.
б) Для пристрелки вам понадобится минимум 4 пулевых патрона, лучше больше. Пуля должна быть той модели, которую вы обычно используете на охоте, или та, которая вас устраивает в баллистическом плане. У каждой пули свои баллистические характеристики, поэтому необходимы 3 пулевых патрона для получения СТП (средней точки попадания) именно этой модели пули. Проверьте чтоб винт блокировки поправок (с правой стороны корпуса, под тонкий шестигранник) был закручен, если нет, то его нужно аккуратно, без фанатизма, закрутить.
Целясь в центр мишени с помощью коллиматора, нужно выстрелить в мишень 3 раза, из хорошо зафиксированного положения. Спешить не нужно, целиться нужно тщательно. Лучше дать стволу остыть после каждого выстрела, тогда вы идеально высчитаете СТП данной пули из холодного ствола вашего оружия. В разогретом стрельбой стволе, пуля ведёт себя немного иначе, и баллистические характеристики могут быть разные (холодный или горячий ствол).
в) Считаем СТП, соединяем прямым отрезком (карандашом) отверстия от первого (1) и второго (2) выстрела, и ставим точку на отрезке ровно посередине. Затем соединяем отрезком получившуюся точку и отверстие от третьего (3) выстрела. Этот отрезок делим на три равные части и разделяем их точками. Так вот ТОЧКА ближайшая к отрезку между (1) и (2) и будет СТП.
г) Открутите винт блокировки поправок, и вводите нужные поправки. Нужно совместить точку мишени (куда вы целились), и точку СТП. Расчёт количества кликов можно посмотреть выше в пункте (е) пристрелки лазерным патроном.
д) После ввода поправок, не забудьте закрутить винт блокировки поправок, и выстрелить в мишень. Если все условия выполнены точно, то пуля должна лечь в точке прицеливания или рядом. В идеале нужно отстрелять три раза, и высчитать снова СТП, она должна быть максимально близко к центру мишени.

На этом пристрелка окончена, и можно использовать прицел по назначению. Снимать коллиматорный прицел с базы не рекомендуется, так как при частом снимании и установки обратно, возможна погрешность и идеальной точности можно не ждать. Другое дело если ваш коллиматор на быстросъёмном кронштейне, и все манипуляции по установке предусмотрены в конструкции.


Пристрелка коллиматорного прицела HAKKO BED-40
По умолчанию на оружии установлена база weaver (вивер), и коллиматор уже находится на ней. Пристрелка именно этого коллиматорного прицела отличается от предыдущей тем, что прицел не имеет чётких кликов винтов поправок.

1) Пристрелка лазерным патроном (холодная пристрелка).
а) Отсчитайте 50 метров от мишени до места пристрелки. На мишени должна быть точка (центр мишени), чем меньше тем лучше, но так чтобы вы могли её видеть на расстоянии 50 метров и прицелиться. В прицеле параллакс фиксированный на 50 метров, поэтому фокусировка будет идеальной, и точка не будет смещаться при кивании головой. Пристрелка на этом расстоянии будет оптимальна для пулевой стрельбы на 40-70 м, и стрельбы дробью на 30-40 м. Оружие должно быть зафиксировано и неподвижно, лучше использовать станок для пристрелки (ложемент), или найти помощника, который будет целится с вашего оружия или отметит точку лазера.
б) Вставьте батарейки в патрон, и установите его в патронник. Включите прицел и прицельтесь в центр мишени (в точку) максимально точно. Если вы используете станок, оставьте ружьё в этом положении, так чтобы точка коллиматора находилась в центре мишени, а вам нужно отметить карандашом точку на мишени, куда указывает лазер.
в) Рассчитайте линейкой на каком расстоянии находятся точки. Точкой отсчёта нужно брать — точку лазера, а точку смещения — центр мишени куда вы целились. Пример расчёта кликов поправок смотрите выше в пункте (е) пристрелки HAKKO BED-35. Шаг ввода поправок у HAKKO BED-40 равен 1 МОА (угловая минута) или 30 мм на 100 метров по вертикале, и 23 мм по горизонтали (ВНИМАТЕЛЬНЕЙ с этим!). На 50 метрах, шаг будет равен 15 мм — по вертикали, и 12 мм — по горизонтали.
г) Особенностью коллиматора является отсутствие кликов винтов, поэтому действия следующие. Для начала, открутите винт блокировки поправок, затем на маленький шестигранник для ввода поправок, нужно одеть пристрелочный диск, который есть в комплекте. Вставьте ключ с диском в винт так чтоб деление (0) находилось перпендикулярно боковой стороне прицела. Относительно этого, плоскости боковой стороны, и нужно считать клики поправок (шаги). Так как самих кликов нет, нужно вращать ключ на столько делений, сколько вы высчитали при расхождении точек коллиматора и лазера. После ввода поправок закрутите винт блокировки.
д) Вставьте лазерный патрон в патронник, и снова прицельтесь в центр мишени, точки должны быть максимально совмещены на 50-ти метрах. После пристрелки не рекомендуется снимать коллиматорный прицел с оружия.

2) Пристрелка традиционная, отстрелом пулевыми патронами.
а) Установите мишень на расстоянии 50 метров от вашего местоположения. Мишень должна быть с отмеченным центром, точкой прицеливания. Стрельба должна быть из фиксированного положения, для большей точности.
б) Перед стрельбой, проверьте закручен ли винт блокировки поправок в прицеле. Выстрелите три раза, целясь в центр мишени. После каждого выстрела дайте стволу остыть, для ровных баллистических характеристик из холодного ствола.
в) Считаем СТП, соединяем прямым отрезком (карандашом) отверстия от первого (1) и второго (2) выстрела, и ставим точку на отрезке ровно посередине. Затем соединяем отрезком получившуюся точку и отверстие от третьего (3) выстрела. Этот отрезок делим на три равные части и разделяем их точками. Так вот ТОЧКА ближайшая к отрезку между (1) и (2) и будет СТП.
г) Открутите винт блокировки поправок с торца коллиматора. Установите пристрелочный диск на тонкий шестигранный ключ, и вставьте в винт поправки. Установите риску пристрелочного диска перпендикулярно боковой плоскости прицела, и вводите поправки. После ввода поправок, закрутите винт их блокировки, и отстреляйте контрольные 1-3 выстрела. Попадания должны приходится на место прицеливания, а СТП должна совпасть с центром мишени. Пристрелка закончена. После выверки, коллиматор не рекомендуется снимать с оружия. Для проверки дробовой осыпи можно выстрелить в мишень с расстояния 30-40 метров.

В основном все коллиматорные прицелы имеют чёткий клик ввода поправок, но есть и исключения, к которым относится HAKKO BED-40 и DOCTER Sight, в комплекте с которыми идёт пристрелочный диск, и терять его не желательно. Пристрелка коллиматора DOCTER выглядит так же, но на расстоянии уже 40 метров, так как фиксированный параллакс у него на 40-ка метрах, а ввод поправок равен 1 МОА или 30 мм по вертикали и горизонтале.
Данные пристрелки для гладкоствольного оружия под пулевой и дробовой патрон, если вы планируете стрелять только дробью, то можно пристрелку производить на нужном расстоянии именно для дроби, около 30-40 метров, что является оптимальным для «охоты по перу».

В связи с большим распространением среди людей, близких к стрелковому спорту (снайпер — тоже спортсмен) и охоте, большого количества разнообразных оптических приборов (биноклей, зрительных труб, телескопических и коллиматорных прицелов) все чаще стали возникать вопросы, связанные с качеством изображения, даваемого такими приборами, а также о факторах, влияющих на точность прицеливания. Так как народ у нас все больше с образованием и/или имеющий доступ к Интернету, то большинство все же где-то слышало или видело такие связанные с данной проблемой слова, как ПАРАЛЛАКС, АБЕРРАЦИЯ, ДИСТОРСИЯ, АСТИГМАТИЗМ и т.п. Так что же это такое и так ли оно на самом деле страшно?

Параллакс и аберрации оптических прицелов
 

Начнем с понятия аберрации.

Любой реальный оптико-механический прибор является произведенной человеком из каких-то материалов ухудшенной версией идеального прибора, модель которого рассчитывается исходя из простых законов геометрической оптики. Так в идеальном приборе каждой ТОЧКЕ рассматриваемого предмета соответствует определенная ТОЧКА изображения. На самом же деле это не так. Точка никогда не изображается точкой. Ошибки или погрешности изображений в оптической системе, вызываемые отклонениями луча от того направления, по которому он должен был бы идти в идеальной оптической системе, называются аберрациями.

Аберрации бывают разные. Наиболее распространены следующие виды аберраций оптических систем: сферическая аберрация, кома, астигматизм и дисторсия. К аберрациям также относятся кривизна поля изображения и хроматическая аберрация (связана с зависимостью показателя преломления оптической среды от длины волны света).

Вот что написано о различных видах аберраций в самом общем виде в учебнике для техникумов (не потому привожу этот источник, что сомневаюсь в интеллектуальных способностях читателей, а потому, что материал здесь изложен наиболее доступно, лаконично и грамотно):

«Сферическая аберрация — проявляется в несовпадении главных фокусов для лучей света, прошедших через осесимметричную систему (линзу, объектив и т.д.) на разных расстояниях от оптической оси системы. Вследствие сферической аберрации изображение светящейся точки имеет вид не точки, а окружности с ярким ядром и ослабевающим к периферии ореолом. Исправление сферической аберрации осуществляется подбором определенного сочетания положительных и отрицательных линз, обладающих одинаковыми аберрациями, но с разными знаками. Исправить сферическую аберрацию можно в одиночной линзе используя асферические преломляющие поверхности (вместо сферы, например, поверхность параболоида вращения или что-то подобное — Е.К.).

Кома. Кривизна поверхности оптических систем кроме сферической аберрации вызывает также и другую погрешность — кому. Лучи, идущие от точки объекта, лежащей вне оптической оси системы, образуют в плоскости изображения в двух взаимно перпендикулярных

направлениях сложное несимметричное пятно рассеяния, напоминающее по виду запятую (comma, англ. — запятая). В сложных оптических системах кому исправляют совместно со сферической аберрацией подбором линз.

Астигматизм заключается в том, что сферическая поверхность световой волны при прохождении оптической системы может деформироваться, и тогда изображение точки, не лежащей на главной оптической оси системы, представляет собой уже не точку, а две взаимно перпендикулярные линии, расположенные на разных плоскостях на некотором расстоянии друг от друга. Изображения точки в промежуточных между этими плоскостями сечениях имеют вид эллипсов, одно из них имеет форму круга. Астигматизм обусловлен неодинаковостью кривизны оптической поверхности в разных плоскостях сечения падающего на нее светового пучка. Астигматизм может быть исправлен таким подбором линз, чтобы одна компенсировала астигматизм другой. Астигматизмом (впрочем, как любыми другими аберрациями) может обладать и человеческий глаз.

Дисторсия — это аберрация, которая проявляется в нарушении геометрического подобия между предметом и изображением. Она обусловлена неодинаковостью линейного оптического увеличения на разных участках изображения. Положительная дисторсия (увеличение в центе меньше чем по краям) носит название подушкообразной. Отрицательная — бочкообразной. Кривизна поля изображения заключается в том, что изображение плоского предмета получается резким не в плоскости, а на искривленной поверхности. Если линзы, входящие в состав системы, можно считать тонкими, и система исправлена на астигматизм, то изображение плоскости, перпендикулярной оптической оси системы представляет собой сферу радиуса R, причем 1/R=<СУММА ПО i произведений fini>, где fi- фокусное расстояние i-ой линзы, ni — показатель преломления ее материала. В сложной оптической системе кривизну поля исправляют, сочетая линзы с поверхностями разной кривизны так, чтобы величина 1/R равнялась нулю.

Хроматическая аберрация обусловлена зависимостью показателя преломления прозрачных сред от длины волны света (дисперсия света). Вследствие ее проявления изображение предмета, освещенного белым светом, становится окрашенным. Для уменьшения хроматической аберрации в оптических системах применяют детали с различной дисперсией, что приводит к взаимной компенсации этой аберрации…»(с)1987, А.М. Морозов, И.В. Кононов, «Оптические приборы», М., ВШ, 1987.

Что же из всего вышеизложенного важно для уважаемого читателя?

  1. Сколь-нибудь серьезное влияние на точность прицеливания в оптический прицел могут оказать сферическая аберрация, кома, астигматизм и хроматическая аберрация. Но, как правило, уважающие себя фирмы делают все от них зависящее, чтобы максимально исправить эти аберрации. Критерием исправления аберраций является предел разрешения оптической системы. Измеряется он в угловых величинах, и чем он меньше (при равном увеличении), тем лучше прицел исправлен на аберрации.
  2. Дисторсия не оказывает влияния на разрешение прицела и проявляется в некотором искажении резко видимого изображения. Многие могли сталкиваться с такими приборами, как дверные глазки и фотообъективы типа «Рыбий глаз», в которых дисторсия специально не исправляется. Как правило, дисторсия в оптических прицелах также исправляется. Но некоторое наличие ее в прицеле, как будет сказано ниже, иногда очень даже полезно.

Теперь о понятии параллакса.

«Параллаксом называется кажущееся смещение наблюдаемого предмета вследствие перемещения глаза стрелка в какую-либо сторону; появляется оно в результате изменения угла, под которым был виден данный предмет до перемещения глаза стрелка. 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 посредством телескопа приучить себя ставить глаз всегда в одинаковом положении по отношению к окуляру, что достигается прикладистой ложей и частым упражнением в прицеливании. Современные оружейные телескопы позволяют перемещать глаз вдоль оптической оси окуляра и в стороны от нее до 4 мм без параллактической ошибки в прицеливании.

В.Е. Маркевич 1883-1956 гг.
«Охотничье и спортивное стрелковое оружие»

Это была цитата из «классика». С точки зрения человека середины века она абсолютно верна. Но время идет… Вообще в оптике параллаксом называется явление, обусловленное тем, что один и тот же объект наблюдается одним наблюдателем под разными углами. Так на параллаксе основано определение дальности оптическими дальномерами и артиллерийскими буссолями, стереоскопичность человеческого зрения также основана на параллаксе. Параллакс оптических систем обусловлен не одинаковостью диаметров выходного зрачка прибора (в современных прицелах 5-12 мм) и человеческого глаза (1,5-8 мм в зависимости от освещенности фона). Параллакс существует в любом оптическом приборе, даже максимально исправленном на аберрации. Другое дело, что параллакс можно компенсировать искусственным введением аберрации (дисторсия) в оптику окулярной части прицела так, что общая дисторсия прицела равна нулю, а дисторсия изображения сетки такова, что компенсирует параллакс прицела во всей плоскости входного зрачка. Но эта компенсация происходит только для изображения предмета, находящегося на расстоянии практической бесконечности прицела (величина дается в паспорте). Вот почему на некоторых профессиональных прицелах имеется т.н. устройство отстройки от параллакса (Parallax Adjust-ment Knob, Ring, etc.) Суть его в том, чтобы изменить расстояние практической бесконечности, т.е. грубо — навестись на резкость. В не исправленных на параллакс прицелах лучше всего действительно целиться глазом, находящимся строго в центре выходного зрачка прицела.

Как же узнать, исправлен ваш прицел на параллакс или нет? Очень просто. Необходимо навести центр сетки прицела на объект, находящийся на бесконечности, зафиксировать прицел, и, перемещая глаз по всему выходному зрачку прицела, наблюдать за взаимным положением изображения объекта и сетки прицела,. Если взаимное положение объекта и сетки не изменяется, то вам крупно повезло — прицел исправлен на параллакс. Люди, имеющие доступ к лабораторному оптическому оборудованию могут использовать оптическую скамью и лабораторный коллиматор для создания бесконечно удаленной точки визирования. Остальные могут использовать пристрелочный станок и любой малогабаритный объект, расположенный на расстоянии больше 300 метров.

Этим же нехитрым способом можно определять наличие или отсутствие параллакса в коллиматорных прицелах. У этих прицелов отсутствие параллакса — большой плюс, так как скорость прицеливания в таких моделях существенно возрастает за счет использования всего диаметра оптики.

Из всего вышесказанного вывод напрашивается такой:

Уважаемые пользователи оптических прицелов! Не забивайте себе головы такими терминами, как астигматизм, дисторсия, хроматизм, аберрация, кома и т.п. Пусть это остается уделом оптиков-конструкторов и расчетчиков. Все, что вам надо знать о своем прицеле, это исправлен он на параллакс, или нет. Выясните это, проведя нехитрый опыт, описанный в данной статье.

Желаю всем получить положительный результат.

Егор К.
Редакция 30 сентября 2000 г.
Блокнот Снайпера

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

А вот еще интересные материалы:

  • Яшка сломя голову остановился исправьте ошибки
  • Ясность цели позволяет целеустремленно добиваться намеченного исправьте ошибки
  • Ясность цели позволяет целеустремленно добиваться намеченного где ошибка
  • Что такое ошибка пакета установщика windows
  • Что такое ошибка пакета windows installer