КАТЕГОРИИ
ФИЛЬТРЫ
0
Корзина пуста

Точно в цель. Введение в мир высококачественной оптики для охоты. Часть первая

03.05.2012


Бывают события, о которых помнишь всю жизнь. У меня их было три: когда родители подарили телескопическую подзорную трубу; первая тренировка по стрельбе (упражнение «бегущий кабан») и охота, на которой в бинокль увидел своего первого кабана. Эти моменты оставили неизгладимое впечатление и определенно стали одними из ярчайших событий в моей жизни, а также моего знакомства с магией оптических приборов.

Уверен, у многих тоже был подобный опыт. Уроки, полученные в детстве, начали приносить плоды, когда сам стал охотником - опыт наблюдения, опыт стрельбы по бегущей мишени очень пригодились на охоте. Охота, без сомнения, является одним из наиболее напряженных и захватывающих видов деятельности на открытом воздухе. Ваши жизнь, чувства, мысли и действия вписываются в ритм жизни природы. Здесь уместно употребить выражение: «Удача охотника - всего лишь мгновение». Благодаря другой счастливой прихоти судьбы, теперь я не только охотник, но и ежедневно имею дело с охотой на профессиональном уровне. В качестве менеджера по продажам продукции охотничьего сегмента компании SWAROWSKI OPTIK я могу полагаться на мой богатый практический опыт применения оптических приборов. Здесь, в традиционной семейной компании, которая расположена в красивейших Тирольских Альпах, мы ценим высочайший уровень качества и точности. Не случайно компания SWAROWSKI OPTIK находится в ряду ведущих мировых производителей высококачественной оптики для охоты, которой мы очень гордимся.

Целью компании SWAROWSKI OPTIK является не только разработка наилучшей оптики для охоты, но и популяризация наших обширных знаний. Поскольку мои наставники обучили меня множеству навыков и объяснили множество вещей, я, в свою очередь, хотел бы познакомить тех, кто этим интересуется, с основами оптики, предназначенной для охоты. Желаю вам получить удовольствие от этого процесса, а также большое количество впечатляющих и незабываемых практических советов на будущее.

КОНСТРУКЦИЯ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ОБЪЕКТИВ

Объектив, это передняя группа линз оптической системы, обращенная к объекту и работающая как собирающая линза. Его назначением является отображение с помощью оборачивающей системы изображения, которое в плоскости проекции создается перевернутым, горизонтально обращенным и уменьшенным и далее - снова в правильном положении. 


СОВЕТ

Чем больше Ǿ линзы объектива, тем выше светосила оптической системы. Однако светосилу удастся правильно использовать лишь при правильном выборе кратности увеличения.


ФОКУСИРУЮЩАЯ ЛИНЗА

31.png

Фокусирующая линза, это регулируемая линза внутри оптической системы, предназначенная для фокусировки (наводки на резкость) при различном расстоянии до объекта.

В некоторых биноклях фокусировка осуществляется с помощью регулируемых окуляров. Несколько оптических систем комплектуются объективами с постоянным фокусным расстоянием и обычно обеспечивают фокусировку вплоть до расстояния в 100 м.

В оптических прицелах фокусирующая линза также помогает компенсировать параллакс.

ДИАПАЗОН ФОКУСИРОВКИ

• Для биноклей: от приблизительно 1,5 м до бесконечности;

• для зрительных труб: от приблизительно 5 м до бесконечности;

• для оптических прицелов: от приблизительно 50 м до бесконечности;

• «бесконечность» означает расстояние приблизительно около 1000 м и больше.

ДИОПТРИЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Чтобы иметь возможность компенсировать разницу в остроте зрения (в диоптриях) между левым и правым глазом, предусмотрено отсутствие механической связи левой части бинокля с правой, что позволяет левое и правое изображения фокусировать отдельно. Диоптрийную коррекцию можно производить с помощью кнопки фокусирования или окуляра. В оптических прицелах прицельную марку можно сфокусировать с помощью диоптрийной коррекции на окуляре, что позволяет скорректировать дефект зрения.

ПРИЗМЕННАЯ (она же ОБОРАЧИВАЮЩАЯ) СИСТЕМА

Оборачивающая система предназначена для переворачивания изображения и состоит из призм - в биноклях и зрительных трубах, и линз - в оптических прицелах. Призмы бывают двух видов: Porro-призма и Roof-призма.

В призменных системах падающий свет несколько раз полностью отражается. При этом создается прямое изображение. В отличие от линзовых систем, призменные системы позволяют создавать более компактные конструкции.

Линзовая оборачивающая система необходима в оптических прицелах для контроля кратности увеличения и смещения выходного зрачка примерно на 8-9 см наружу (межзрачковое расстояние).

ОКУЛЯР И АПЕРТУРНАЯ ДИАФРАГМА

Находящееся в плоскости проекции уменьшенное изображение увеличивается линзами окуляра с использованием того же принципа, который применяется в увеличительном стекле. Внутри оптической системы имеется несколько диафрагм, которые работают как обтюраторы для светового потока и уменьшают количество падающего света или ограничивают изображение, создаваемое в оптической системе для соответствующего ее компонента. Эта особая диафрагма называется апертурной диафрагмой.

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

32.png

Оптоэлектроникой называется сочетание оптики и электроники. Оптоэлектроника используется в прицельных марках с подсветкой света и дальномерах. Применение оптоэлектроники в высококачественных системах становится все более важной тенденцией. Оптоэлектронные компоненты могут повлиять на характеристики прицелов системы. Сложной задачей для производителей высококачественной оптики является недопущение, насколько это возможно, ухудшения оптических характеристик при использовании дальномера.

Прицельные марки с подсветкой - системы, предназначенные для подсветки различных участков прицельной марки.

Системы подсветки адаптированы ко всем требованиям охотников: подсветка переключается в режимах «день-ночь», регулируется яркость точки, установки остаются в памяти, есть автоматическое включение/выключение подсветки в зависимости от угла наклона и т.д. Лазерные дальномеры работают в соответствии с принципом измерения времени прохождения сигнала. Существует три различных системы: бинокли с встроенным дальномером, оптические прицелы с встроенным дальномером и карманные дальномеры.

Измерение времени прохождения сигнала осуществляется следующим образом. Излучаются короткие, невидимые лазерные импульсы. Если они попадают на объект, то отражаются от него, и отраженные лазерные импульсы принимаются дальномером. Измеряется время, которое проходит между испусканием импульсов и приемом их после отражения от объекта. Дальномерные системы часто объединяют с системами измерения углов. Угол измеряется с помощью внутренних датчиков и используется вместе с расстоянием для баллистических расчетов или регулировки точки прицеливания. Для охоты используются лазеры класса 1. Они могут применяться для точного измерения расстояний до 1500 м. Для измерения больших расстояний необходимы более мощные лазеры.