광학 시력의 매개 변수는 시력 모델로 시작합니다.

Jul 20, 2020

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예: 3-9x42E, 6-24x50AOE 및 10-40x56E-SF 등

3-9, 6-24 및 10-40: 육안의 배율, 동일한 배율은 먼 표적을 보고 식별할 수 있으며 장거리 정밀 사격, 일반적으로 말해서, 검색 및 조준에 적합합니다. 낮은 배율 가까운 거리의 목표물에서 원거리 목표물을 쏘려면 높은 배율을 사용하십시오. 42, 50 및 56: 대물 렌즈의 직경을 나타냅니다. 실제로 렌즈는 금속재질로 감싸져 있어서 실제 대물렌즈 사이즈는 조금 더 커집니다.


여기에 오해가 있습니다. 대물렌즈가 클수록 화각이 커지고 대상도 커진다고 생각하는 것은 잘못된 생각입니다. 대물 렌즈의 크기는 주로 밝기에 영향을 미칩니다. 대물렌즈가 클수록 밝기가 좋아집니다. FOV는 또한 스코프의 내부 구조, 즉 스코프의 Field of View(Field of View) 매개변수에 의해 주로 결정됩니다.


빛 조명을 의미하는 Electrical의 약어는 특별히 빨간색 조명을 의미하지 않습니다. 이 때문에 많은 라이플 조준기 공장에서 "광전"이라고 부릅니다.

여기에도 오해가 있다. 일반적으로 "E"는 빨간색 조명을 의미하고 "EG"는 빨간색과 녹색 조명을 의미한다고 믿어집니다. G는 영어 녹색을 의미하기 때문입니다. 이 해석은 잘못된 것입니다. 이런 식으로 표현하면 RG로 표시해야 합니다. "G"로 표시된 제조업체는 "EG"를 사용하여 빨간색 및 녹색 조명이 잘못 이해되었음을 나타냅니다.


AO: 조정 가능한 목표의 약어. 시차 제거 및 탄도 보상.

위의 레이블은 수십 년 동안 유럽과 미국에서 계승되었습니다. 또한 최근 몇 년 동안 다음과 같은 국내 이름이 있습니다.

SF: 측면 초점의 첫 글자로 초점이 측면에 있음을 의미합니다.

S는 은색, 즉 스코프는 은색을 나타냅니다.

라이플 스코프의 기술 매개 변수 설명

광학 코팅(코팅): 렌즈 표면의 코팅은 렌즈로 인한 빛의 반사 및 손실을 줄이고 눈의 피로 정도를 줄일 수 있습니다. 코팅은 일반적으로 불화마그네슘입니다. 코팅 층이 많을수록 광학 성능이 향상됩니다. 코팅 유형은 다음 범주로 나뉩니다.

코팅: 하나 이상의 렌즈에 단층 코팅

전체 코팅: 공기와 접촉하는 모든 렌즈에 단층 코팅

다층 코팅: 적어도 하나의 렌즈는 다층 코팅이고 모든 코팅은 적어도 한 번 코팅됩니다.

다층 풀 코팅: 공기에 노출된 모든 거울 표면에 다층 코팅

출구 동공: 접안렌즈 앞의 가시 영역의 지름. 사출 동공이 클수록 이미지가 더 밝아집니다. 측정 방법은 대물렌즈의 크기를 배율로 나누는 것입니다. 예를 들어 3-9x40의 사출 동공 직경은 4.44mm-13.33mm입니다.


Eye Relief: 출구 동공 거리라고도 하며 눈과 접안렌즈 사이의 거리입니다. 이 거리에 대한 두 가지 주요 이유가 있습니다. 첫 번째는 범위가 주로 실제 철에 사용되며 큰 반동이 있다는 것입니다. 눈이 접안 렌즈에 직접 닿으면 손상됩니다. 둘째, 스코프는 거꾸로 된 이미지와 케플러를 사용합니다. 망원 시스템에서는 눈만 일정 거리에서 접안 렌즈에서 분리됩니다. 관찰할 때는 눈과 접안렌즈, 대물렌즈가 일직선이 되도록 한다. 고배율로 관찰할 때는 직접 잡지 않도록 한다(스코프는 망원경이 아니다). 가장 밝은 관찰 효과; 눈 간격은 여러 변경 사항에 따라 약간 변경됩니다.


Field of View (Filed of View): 스코프가 볼 수 있는 시야, 일반적으로 100야드 또는 100미터를 기준으로 합니다. 넓은 시야는 스포츠 경기 및 스포츠 목표에서 더 많은 지원을 제공할 수 있습니다. 시야 값은 각도 단위로 표시됩니다. 일반적으로 배율이 높을수록 시야가 좁아집니다.


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