장거리 라이플 스코프 소개
장거리 라이플 스코프 소개
장거리 사냥,경쟁 사격 또는 1 마일에서 강철 목표물을 치는 데 관심이 있다면 장거리 사격에서 가장 중요한 장비는 목표 범위입니다. 스포츠에 새로운 사람을 위해,범위를 선택하는 것은 위협이 될 수 있습니다. 전통적인 소총 범위에 비해,장거리 촬영 범위의 비용이 높고 선택하는 방법을 알고 어려울 수 있습니다. 이러한 프로세스를 보다 쉽게 수행할 수 있도록 장거리 범위를 설명하는 데 사용되는 사양과 결정을 내리기 전에 이해해야 할 몇 가지 관련 개념에 대한 설명은 다음과 같습니다.
범위 사양 번호-범위는 일반적으로 다음과 같은 표준 번호 규칙을 사용하여 설명됩니다. 단일 숫자는 단일 배율 범위를 나타내고 숫자 범위는 가변 배율 범위를 나타냅니다. 확대 수준은 육안에 비해 범위를 통해 이미지가 몇 배 더 크게 나타나는지 나타냅니다. “엑스”뒤의 숫자는 전면 또는 대물 렌즈의 크기를 나타냅니다. 더 많은 빛은 빠른 셔터 스피드를 통해 흐림 현상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
밀 대 모아밀과 모아(“모-오-아”로 발음)는 미터 또는 야드를 사용하여 줄자를 만들 수 있는 것과 마찬가지로 타겟팅 범위를 만들 수 있는 각도에 대한 두 개의 서로 다른 측정 단위입니다. 이 측정은 탄도 솔루션을 계산하는 데 사용됩니다,목표까지의 거리를 추정,소총의 정밀도를 설명. 밀은 라디안이라는 각도를 1000 부분으로 나누어 파생 된 밀리 라디안을 나타냅니다. 미터법 시스템은 또한 측정 단위를 수천(1000 밀리미터=1 미터)으로 나누는 것을 기반으로하기 때문에 미터 거리는 밀리 라디 언과 쉽게 통합됩니다. 모아 각도 분을 의미 하 고 야드와 인치에 가장 관련. 둘 다 똑같이 잘 작동하며 밀은 현재 미군과 대부분의 최상위 경쟁 슈팅 게임에서 사용되는 기본 시스템이지만 밀 또는 모아 선택은 궁극적으로 선호도에 달려 있습니다. (밀과 모아에 대한 자세한 내용은 종이 끝의 그림을 참조하십시오.)
레티클-레티클은 접안렌즈를 통해 보이는 스코프의 일부이며,가장 기본적인 형태는 단순한 크로스 헤어입니다. 장거리 촬영에 사용되는 타겟팅 스코프는 측정 표시가 있는 타겟팅 레티클로 만들어집니다. 이러한 측정 마크(점 또는 선)는 밀 또는 모아를 기반으로 합니다. 많은 특수 레티클이 있지만 모두 동일한 밀 또는 모아 측정을 기반으로합니다. 한 가지 일반적인 유형의 특수 레티클은 호루스가 개척 한”보류”또는”크리스마스 트리”레티클입니다. 이 레티클에서 측정은 수직 및 수평 라인뿐만 아니라 그리드 패턴의 형태로 표시됩니다. 이 점들 각각은 가능한 조준점을 나타내며,포탑을 조정할 필요없이 샷 배치를 조정할 수 있습니다.
내부 조정 범위-타겟팅 범위의 상단과 측면에 있는 포탑 또는 노브가 타겟과 관련하여 레티클의 위치를 조정합니다. 이를 통해 고도 및 풍력의 탄도 솔루션을 다이얼 할 수 있습니다. 범위에는 사용 가능한 조정 범위가 제한되어 있습니다. 이것은 1000 야드 샷에 대한 솔루션이 35 모아 수직 조정을 요구하고 범위가 30 에서 멈 추면 문제가 될 수 있습니다. 더 큰 조정 범위를 가진 범위를 구매하거나,대물경선망에 측정 표를 사용해서 십자선의 센터의 위 조준 이외에,각이지는 범위 가로장은 당신의 0 의 위 당신의 범위 조정 범위의 더 많은 것을 이동합니다. 예를 들어,총 조정의 60 모아가있는 경우,30 당신의 영점 위 30 아래,각도,20 모아 레일은 50 모아 위 아래 10 로 조정 범위를 이동할 수 있습니다,당신은 더 이상 범위 샷에 대한 범위 조정을 더 사용할 수 있도록. 참고로,전형적인 1000 야드 샷.308 은 45 모아 또는 13 밀 이상의 조정이 필요합니다.
초점 평면–초점 평면,첫 번째 또는 두 번째,범위 안에 레티클이 위치 하 고 결과적으로 측정 마크의 크기가 다른 배율 수준에서 대상의 크기와 관련 된 방법을 나타냅니다. 첫 번째 초점 평면 범위에서 레티클은 확대 수준과 동기화하여 성장하고 축소되므로 레티클 간격은 모든 확대 수준에서 정확합니다. 이는 가변 거리 및 알 수없는 거리에서 동적 촬영 상황에서 유용합니다. 두 번째 초점 평면 스코프에서 레티클 크기는 고정되어 있으며 측정 마크는 고정 거리 촬영 환경에 더 적합한 하나의 배율 수준(일반적으로 최대 배율)에서만 정확합니다.
클릭 값-정확한 탄도 솔루션을 입력 할 수 있도록 포탑을 돌릴 때마다”클릭”이 레티클의 정렬을 1 밀 또는 모아 미만으로 조정합니다. 밀 기반 포탑은 일반적으로 조정.1 밀 단위로 모아 포탑이 이동합니다.25 모아 증가.
출구 동공 직경-이 숫자는 배율 수준에 따라 다르며 범위 뒤쪽으로 투영되는 이미지의 직경을 나타냅니다. 이것은 이미지가 눈에 얼마나 밝은 지 결정할 것입니다. 스코프의 출구 동공 크기가 주어진 조명 조건에서 동공보다 작은 경우,이미지는 육안보다 어둡게 나타납니다. 출구 동공 직경은 다음 방정식을 사용하여 계산됩니다.대물 렌즈 직경/확대 수준=출구 동공 직경
그러므로,5 배 배율에 5-25 배 범위를 위해,출구 동공 직경은 11.2 밀리미터가 될 것입니다.25 배 확대에,출구 동공은 2.24 밀리미터가 될 것입니다.저조도 조건에서,2.24 의 출구 동공은 7 밀리미터에 당신의 눈의 동공 보다는 더 작을 것입니다 그래서 심상은 어둡게 보일 것입니다. 어떤 점에서,모든 장거리 범위는 출구 동공 직경이 저조도 조건에서 희미하게 나타나는 원인이 될 확대 수준을 도달할 것입니다. 기억 하는 것이 중요 하다 범위는 매우 높은 배율을 할 수 있습니다,하는 동안 대물 렌즈가 충분히 큰 경우,모든 조명 조건에서 그 높은 배율 수준을 사용 하기 어려울 수 있습니다.
시야-시야 값은 일반적으로 100 야드 또는 미터에서 주어진 주어진 거리에서 범위를 통해 볼 수있는 이미지의 직경을 나타냅니다. 즉 시야가 100 야드에 6 개 피트 이으면,그때 100 야드에 너는 범위를 통해서 6 개 발 키 큰 목표의 정상 그리고 바닥을 본 다만. 이 이미지 직경은 배율에 따라 달라 지므로 가변 배율 범위에 대해 높은 값과 낮은 값이 제공됩니다.
아이 릴리프-아이 릴리프는 스코프를 통해 명확하게 볼 수 있는 상태에서 후방 렌즈 뒤의 거리를 말합니다. 범위에 의해 명 중 되 고 피하기 위해,눈 구호 적어도 3 인치 이어야 하 고 더 무거운 반동과 높은 전원 소총에 대 한 더 나은.
제로 스톱-저격수가 자신의 100 야드 제로로 돌아갈 수 있도록 그들은 단지 그들의 마지막 샷에 전화를 건 얼마나 많은 클릭을 기억하지 않고,일부 범위는 제로 정지,또는 유사한 이름으로 알려진 유사한 기능이 있습니다. 제로 스톱은 라이플이 100 야드에서 제로화 될 때 설정되며 발사 솔루션을 변경할 때 고정 된 기준점을 제공합니다.
조명 레티클-조명 레티클은 배경에 대한 레티클의 색상을 검정색에서 다른 조명 색상(일반적으로 녹색 또는 빨간색)으로 변경합니다. 이것은 특히 첫번째 초점 평면 범위의 레티클이 낮은 배율에 더 작게 나타날 때,낮은 조명 조건에서 레티클을 쉽게 볼 수 있도록 도울 수 있습니다.
객관적인 외경-이것은 스코프의 전면 렌즈 주위의 외경입니다. 이 측정은 스코프 본체의 두께를 포함하기 때문에 대물 렌즈보다 큽니다. 이 측정은 중요 한 범위 마운트 범위와 배럴 사이 충분 한 정리를 제공 하는 데 필요한 것입니다 얼마나 높이 지시 하기 때문에.
시차 조정-시차는 사수의 눈이 스코프 중앙을 직접 내려다보고 있지 않은 경우 표적에 대한 관계에서 레티클의 명백한 움직임을 의미합니다. 시차는 배율의 변화가 렌즈의 초점을 레티클 앞이나 뒤에서 움직일 때 발생합니다. 시차 조정 노브는 레티클에 맞춰 다시 초점을 이동하고 시차 움직임을 제거합니다. 이 노브는 일반적으로 풍압 포탑 반대편 또는 눈 조각에 더 가깝습니다. 시차 사양은 시스템이 조정할 수 있는 목표 범위를 나타냅니다.
접안 렌즈 외부 직경-이 비슷한 객관적인 외부 직경 제외하고 참조 접안 렌즈 범위.
관 직경-이것은 그것의 직경이 일정한 센터에 있는 범위의 크기입니다. 더 큰 튜브는 일반적으로 더 많은 내부 조정을 허용합니다.
장착 길이-스코프 튜브의 직경이 일정한 스코프 중심(터렛 노브에 의해 중단됨)의 거리입니다. 이것은 범위 설치 반지가 적합할 필요가 있을 공간이다.
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