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文档简介

在射击中最常见的三种归零模式 归零距离的射定有三类: 一类是枪瞄无视差归零点归零。 二类是现场目标归零。 三是枪外弹道直射距离归零。 第一个略为复杂些。主要是因为光学仪器的本身特性限制。任何一个没有物镜调焦或内调焦的瞄具,在安装成功后,只是在一个点上不存在视差,对于不同的距离这个视差会有大有小,一般的定倍瞄具,不一定全有调节视差的功能,这主要是因为在远距离中,视差带来的误差会小于枪弹本身的散布,在常射击的区域中,工厂会选一个最常用的射击距离点来设定成无视差点。GA4X32在35码为无视差归零点。 也就是说在这个距离上校正后,只要射击姿态正确。枪一定是准的。 反过来说,在这个距离以外校正的瞄,如果眼上下左右,有所偏差,枪弹的落也会产生一些偏差。只是大小多少而已。有时可以忽略,除非你是打国际比赛。 关于视差的详细文章,可以到我的网站中去找。 二类是现场目标归零。 主要是用于警用或定点定距离狙击,比如事先知道目标的距离,和发射角。 在靶场选定类似或一致的区,进行有针对性地校射。 如:特警接到通知,在某区有一个疑犯挟人质一名。最佳狙击位离疑犯为170米,位置在对方上面的楼上,高差约二十三米。 此时,特警会将枪瞄有针对性的校正,先确定对应的距离,因为通常在靶场上,枪全是以一百米为准的校的,一百七十米时,弹着点会有高低偏差。此时,狙击手要将瞄具的十字线正好对应在这个距离,射击时保证枪弹落点正好在十字线中间。然后再按高低差和发射角的资料。调节俯射时,枪弹要比平面射击时高出多少(仰射和俯射时,在中近距离,弹道比平射时要略高)。 校正好后,就可以去现场了。 这个归零法,是有针对性的。在实际打猎中,可以这样来用,比如你常打地面上的东西,你就在地面上打固定靶。如果你爱远射,你就打很远的靶,把瞄具的中心点打得和弹着点对应即可。如果你爱近射。就把瞄具的中心十字和近处那个常用距离的弹着点校正一致即可。 三是枪外弹道直射距离归零。 这个也是常用的归零方法的一种,主要是先看一下枪弹外弹道中,枪弹的轨道,是弯曲,还是低伸,找出枪弹射击时的危险界和直射距离的关系,一般枪弹飞行时,会有一段类似或接近于直线的外弹道。过了这全段后,弹开始下降,然后是急剧下降。 一般,在这种情况下归零时,是选择,枪弹的出膛不远处,和枪弹开始明显开始下降的临界点这一段来作为近交点和远交点。这样一来,枪弹在瞄准镜中高低起伏不大。射击时发射角不用频繁的更改。 这也是最常用的一种方法。 瞄准镜、瞄准器知识大合集问:MOA的换算,以及MOA常用场合?答:MOA常用在内红点代表红点大小,或者代表瞄准镜远距离上的散步度。 在角度上,一度相当于 60 “分”。以三角函数来看,一个固定的角度在距参考点不同距离的点上可以代表不同的高度。例如,1 MOA 在 100 码距离时的高度是:tan(1/60 deg)* 100 * 3 * 12 = 1.0471975807 inch简化后可推得 1 MOA 在 100 码的距离时约有 1 英寸大小,在 200 码时则有 2 英寸,其余可类推。如果内红点数据为2MOA就代表了100码外红点覆盖面积为大约2英寸大小。瞄准镜抗冲击试验使用下如果标注1MOA,就代表100码外散步精度在大约1英寸范围问:手枪瞄和普通光学瞄准镜的区别是什么?答:众所周知,手枪瞄一般为单手直臂射击状态或者两手弯曲持枪状态,出瞳距离要求长且不固定。这样的话对光学瞄的要求就必须是最远为成年人直臂状态或者两手弯曲持枪状态均能随意满足出瞳距离要求。而市场上一般光瞄均为步枪光瞄,出瞳距离最多为7,8cm而且固定不变,眼睛离开目镜稍远或者稍近就不能满足需要。这样远远不能满足手枪使用需要,使用的话要缩手伸头十分别扭!手枪瞄最特殊的就在于它的出瞳距离长而且有很大余量范围,一般最少为25cm-50cm范围,市面上可能也会有一些出瞳距离较长的短瞄,但因为出瞳距离没有适用余量固定不变(如固定20cm),这样的瞄也不能满足手枪用的特性!并且因为手枪的散步精度不是很高,以及手枪本身是速射需要不能选择太高的倍率造成视场差,所以一般的手枪瞄除了必须满足大范围的出瞳距离还必须兼顾小倍率放大或者准直式(没有倍率)的要求!问:安装枪瞄以后3,4米距离弹着点总是偏下。或者正常距离弹着点总是旁偏、校到头依然。是枪瞄有问题吗?答:按照弹道原理,近距离任何瞄具,包括机械瞄具,光学瞄具,内红点瞄具,镭射器等等都是偏下,并且已经超出可调节范围。通常情况下这点距离根本不在可调节范围内。 如在正常使用范围内出现弹着点总是密集旁偏可以采用前后镜环垫金属片进行微调以修正枪瞄轴线和枪身轴线之间的夹角方法解决。按照原理,只有当散步精度超范围才是枪瞄问题,在散步精度没有问题的情况下属于没有校准或者超范围调节情况。前者可以根据调校修改弹着点,后者如果是因为太近或者太远超出使用范围可以则改变目标瞄准距离,选择合适的瞄准距离。而如果是枪瞄轴线和枪身轴线的不对称(出厂的时候每一把枪的轨槽轴线和枪身轴线之间的夹角都是不同的,所以不同个枪瞄安装都可能或者不可能出现这个问题)只要通过前后镜环垫金属片进行微调来解决就可以了问:镭射器一般使用在什么情况?镭射器配合光学倍率枪瞄能不能做为较枪仪?答:镭射器一般作为室内cqb等近距离作战,而不使用在远距离的精度射击上。故此镭射器一般在国外多数用于近战的手枪,冲锋枪,近战场合的自动步枪等。而极少用于远距离精度射击的狙击类上。 镭射器之所以不能远距离精度射击有一个的特性决定:镭射器存在一个锥形原理,即;持枪的同时肯定存在一定程度上的抖动,近距离镭射点抖动幅度小,距离越远镭射点在目标处抖动幅度成倍增加。并且远距离的抖动不是依靠任何方式所能弥补的,包括有依托射击亦存在这个抖动值,当肉眼观察红点抖动却无法彻底消除的瞄准情况下反而给心理带来极大的压力,在极大的心理压力情况下精度射击效果反而极差! 另外作为指示器来校准枪支有个多此一举的现象,枪支后座之后弹着点必要发生变化,若强制使用固定措施即使能做到完全避免后座带来的弹道的改变但没有实际意义:第一发弹确认了弹着点,同时枪支固定保持不变,但是这个时候完全可以直接调校瞄准镜,使得瞄准点与第一发的弹着点重合即可。而没有必要再通过假装镭射器先使镭射点和弹着点重合,在校准枪瞄再与镭射点重合。有些多此一举。我们来看看国外的镭射归零器是怎么样工作的。将镭射器装在一个精确加工过的弹壳型金属壳里,其尺寸正好塞入膛室。使用时开启雷射,对准一定距离外目标,然后就可以来调校瞄准具。他是直接校对枪管内部,而不是外界校准。这一款产品完全不考虑风向偏等各种因素,所以实际使用时能大致校准一个范围,实际精度调校还需要实弹。问:镭射器是什么概念?镭射器的光束形式有哪些? 答:镭射器就是激光指示器,即一点光源照射在目标身上即为弹着点。镭射器的光束大体上分为:可见光和不可见光2种,不可见光是需要佩戴特殊眼镜或者器材才能看到光束投射在目标身上所产生的点。不可见光价格昂贵。 从细则上又可分为红光镭射和绿光镭射2种,前者市面上很多款式,后者因为绿镭射管芯价格昂贵,故零售价格较高,绿镭射因为人眼对绿色镭射光点的敏感程度高于红色光点,故在白天室外绿色镭射仍然能轻易分辨出来。而后者市场上较少,目前正在开发。问:什么是玻璃扳分化?什么是金属丝分化?它们和抗震性有关吗? 答:金属丝分化就是十字线等分化板是金属丝拉伸固定在套筒内形成瞄准点。而玻璃板分化则是瞄准线直接刻在中心镜片上(一般的工艺是银蚀刻)。对于玻璃板分化可以做出金属丝无法做出的一些刻度标记。比如数字刻度等式样的分化。 关于抗震性值得说明的是虽然玻璃板分化先天比金属丝分化有略好的抗震性,但是枪瞄的抗震性主要因素是内部结构以及装配方法造成的、其次因素是质检检验每一个产品的合格性。金属丝分化按照军用要求设计结构、并且按照军用的装配方法装配金属丝分划枪瞄也是能做出高抗震性的。关于2者抗震性的区别只是相对意义上的并不是绝对意义上的问:什么是持续变倍?现在的国内枪瞄持续变倍特性如何? 答:持续变倍的含义是指在比如4倍情况下校准的话,如果要瞄准远距离的目标或者对目标重点观察的话那么就需要选择大倍率,由小倍率变化为大倍率或者大倍率变化为小倍率的变倍过程叫做变倍。而持续变倍中最关键的就是变倍不变准确度。这个过程才整体叫做持续变倍! 一般来说要满足持续变倍的枪瞄工艺要求更为复杂!加工成本明显提升。现在国内的OEM产品中很少能有满足持续变倍要求的!一般只有高档枪瞄或者国内外军瞄做到了这一点,民用oem的因为出口价格受压制所以没有达到这方面的要求问:什么是枪瞄的充氮?枪瞄的充氮有何作用?如何从外观上判别是否充氮?答:枪瞄充氮这个工艺就是在枪瞄内部充上惰性气体氮气,充氮的目的是为了更好的防止内部镜头霉变,适应恶劣环境。枪瞄的充氮一般从技术上有2种充氮技术 之一是:事先在瞄准镜上开孔,然后在真空情况下充氮,最后用螺丝封死充氮口,最后密封。采用这种方式充氮已经是一种落后的充氮方式,费时费力,破坏枪瞄外体结构,所以这样的充氮方式枪瞄往往在靠近目镜处会有1,2个充氮留下的孔,用螺丝配合密封材料堵住,能够明显看出。这种手段充氮的枪瞄一般都为四川成都某军转民企业早些年的产品。其二就是现在国际通用的手段,采用这种充氮方式不会在枪瞄本体上留下任何痕迹,现今所有原版军用北约标准枪瞄都是采用后者充氮。其充氮工艺为:装配目镜时先不要拧紧。枪瞄充氮之前预先抽真空,抽到负6个大气压后关闭阀门,打开氮气进口,充到正常大气压,这是因为正常大气压情况下瞄准镜里面的氮气是不会出来的。因为氮气是惰性气体,从负压仓一出来就可以直接充氮进去枪瞄。然后锁紧目镜,最后再上密封脂,装配到位。从以上工序可以得出:枪瞄充氮工艺除了成都的早期产品是很难从外观上彻底判断,基本上可以从枪瞄的整体做工等细致问题着手判断,一般来说经过授权为国外或者港澳台销售的正品枪瞄一般都有充氮工艺,而私仿产品一般难以保证。而充氮在技术上是不可能有具体的充氮数据,一切枪瞄在充氮过程中都少不了抽真空这个步骤,那么从工艺上就可得知充氮不可能会有充氮气百分比量的问题,更况且从理论上再次分析充氮本身就是为了防止内部镜头的霉变,如果充氮还能混入百分比甚高的空气的话那么充氮本身毫无疑义,只有是否充氮区别。有这方面的疑问可以讯问本人辅导判断。问:红光照明枪瞄的红光有什么作用,什么是绿光照明功能? 答:光学枪瞄往往在夜间或者光线昏暗的情况下不能对目标实行准确瞄准,暴露的问题是无法分辨瞄准线以及目标。而微光瞄准镜等夜视器材价格不菲容易坏。为了解决这个问题从战术上推出了一种红光照明枪瞄。红光或者绿光照明是在镜内设置一个特殊的二极管红光或者绿光发光灯或者2者兼存,照亮内部的瞄准分划。从而在光线昏暗或者夜间能方便的对可视物体(只要肉眼能分辨出来的物体)或者发光物体(如战场上的枪口火光)施行瞄准。红光,绿光照明的挡位视环境光线选择强弱档。光线越是暗选择的档位越是弱,如果选择的挡位和环境光线不配合的话会造成红光照明过强刺眼影响肉眼分辨被瞄准目标,降低瞄准精度。或者太弱起不到实际效果,但一般而言在需要红光照明的情况下选择1-4挡已足够。剩下的高档位完全适用于特殊场合。问:反射式红点瞄准镜原理是什么?他和光学瞄准镜比起来有什么优缺点? 答:反射式红点瞄准镜也称光电瞄准具。它的物镜其实为一个同心球面,它的内表面镀上了一层半透明半反射膜。在物镜同心球面内侧放置一光源,光源发出一点红光经过半透明半反射膜之后一部分光反射入眼。当这一光源于目标光源成一直线如人眼后即构成瞄准。一般来说对于反射式内要求红点光源离开反射镜片的最小距离不能短于4.8cm,不然技术难点大幅上升,如OP内红点以及EO-TECH就是这样。 通常的反射式瞄准镜多数没有放大倍率,也有少数国外品种带有放大倍率(由于少数就不展开说了)。反射式瞄准镜由于没有放大倍率所在瞄准时双眼可以同时观察,不影响瞄准时对外界情况的观察。并且反射式红点瞄准镜只要看到红点就可以瞄准,而与红点在镜内的位置无关,可以做到快速瞄准的效果。但他的缺点是对中远距离目标或者细小目标的精度不高。问:什么是瞄准镜的归零?在使用中有什么最直接的效果? 答:用上往往事先设定一个固定距离对枪瞄准确度校正设定,在军用上归零的现实意义是:比如设定为100米归零(那他的归零距离就是100米),校准以后此时瞄具的状态可以理解为零值,当瞄准200米的目标时还需要根据相差的距离以及风向风力测算出抬高偏离的距离,然后重新调节(调节完毕以后可以认为此时的状态是1.8或者1.4状态,本人这里简单陈述一下,数据可能只是打个比方不准确。只是提出一个主题精神而已)或者估算偏差度进行瞄准。设置归零初始值的做法可以作为参考值方便因为目标远近和风向大小重新修改调节量或者估算偏移量。设定100米为校准标准就是设定瞄具归零值,调节设定的100米距离弹着点误差的整个校准过程叫做归零。 由于每个人、每支枪间都有差异,归零必须由射手个人来进行才会正确。严格说来,甚至每一批弹药间也会有相当大的差异,因此狙击手拿到一个新的批号的弹药时,通常会针对该批号的弹药归零,然后一直使用该批号弹药,直到用完为止。归零不是理解为调节过程就是归零!不同距离的调节精度和归零含义风马牛不相及的。对于国内目前的诸多现状归零的现实意义并不大,因为国内大部分器材射程相当有限,根本没有固定可估算的弹道特性,所以设置初始值的归零做法对国内无太大实际意义。瞄准镜如何调校?如何根据调节旋钮上的文字实现调节?如果想要让弹着点左移,则向左调整照门,如果想要下移,则向下调整照门。这似乎听来有点匪夷所思,和一般直觉不合,但这是因为参考点是准星的缘故,下面的关系示意图解释得很清楚。 弹着偏右上,要向下、向左才能命中靶心,所以向下,向左调整照门 光学瞄准镜上调整高低左右归零的旋钮。通常外有塑胶盖保护,调整前需取下,调整后旋上塑胶盖以免误动刻度。旋钮的刻度一般以 1/4 MOA 来表示,更精密的瞄准镜有细到 1/8 MOA的。每转一个刻度,会感到或听到“喀”的声响,所以也有人称一个刻度为一响或者一咔哒。 标注为1CLICKO1/4YD 他的意思即为每调节一格(即一咔哒个声音量)100码外移动量为1/4英寸。英寸,码与cm,m之间的转化详细资料清自己翻阅。当然还有不少枪瞄标注为1CLICKO1/2YD或者 1CLICKO1/8YD,他们的含义就是每调节一格(即一咔哒个声音量)100码外移动量为1/2英寸或者1/8英寸,英寸数越小瞄准镜远距离精度越高,但通常近距离区别不大 什么是出瞳距离?光学瞄准镜是否都有出瞳距离? 以最直观的语言来说;光学瞄准镜系统中存在一个光孔,只有肉眼进入这个光孔才能看到所成的像,而只有进入这个光孔一定距离才能看到最清晰的全屏成像。这个距离就是出瞳距离。任何光学观察器材都有出瞳距离,所不同的是伽利略望远系统的望远镜他的出瞳距离一般肉眼贴上目镜就可,而采用开普勒望远系统的光学瞄准镜为了防止武器后坐瞄准镜撞伤使用者的肉眼,所以出瞳距离离开目镜一定距离。有少部分的军事枪瞄带有眼罩,这个眼罩在防止外部光线分散使用者注意力的同时,本身也起到了一个固定出瞳距离的作用(即,贴上眼罩眼睛离开目镜的距离就是设计的出瞳距离) 使用中只有在良视距情况下才能发挥最好的精度,不然因为光线的折射造成精度的改变。红光照明枪瞄的红光有什么作用,什么是绿光照明功能? 光学枪瞄往往在夜间或者光线昏暗的情况下不能对目标实行准确瞄准,暴露的问题是无法分辨瞄准线以及目标。而微光瞄准镜等夜视器材价格不菲容易坏。为了解决这个问题从战术上推出了一种红光照明枪瞄。红光或者绿光照明是在镜内设置一个特殊的二极管红光或者绿光发光灯或者2者兼存,照亮内部的瞄准分划。从而在光线昏暗或者夜间能方便的对可视物体(只要肉眼能分辨出来的物体)或者发光物体(如战场上的枪口火光)施行瞄准。红光,绿光照明的挡位视环境光线选择强弱档。光线越是暗选择的档位越是弱,如果选择的挡位和环境光线不配合的话会造成红光照明过强刺眼影响肉眼分辨被瞄准目标,降低瞄准精度。或者太弱起不到实际效果,但一般而言在需要红光照明的情况下选择1-4挡已足够。剩下的高档位完全适用于特殊场合。什么是视差?什么是零视差?什么是焦距可调? 关于视差:当使用光学瞄准镜时,移动眼睛位置会造成瞄准线和目标相对位置移动的现象。光学瞄准镜有两个可以安装瞄准线的位置,分别是位于校正镜筒组前后的两个聚焦平面。如果物镜和校正镜筒组的目标成像不能准确地落在这两个平面上,或是稍前、或是稍后,则当眼睛从目镜看来的角度/位置稍有不同时,瞄准线落在目标上的位置也会不同。这就是视差。由于物镜对不同距离的目标的成像距离不同,所以任何光学瞄准镜都会碰到这个问题,只不过大部分的瞄准镜把这个光学平面的相对应距离订在一般使用者最常用的距离,然后透过透镜设计,允许某个程度的误差。 如何观察视差的现象呢?先把枪枝(或瞄准镜)固定好,如:放在沙袋上瞄准目标;然后,不触及枪身,把眼睛左右稍稍移位一下,再观察瞄准线和目标之间的相对位置,就可知晓有没有视差。如果瞄准线和目标的相对位置没有改变,那么就知道这个瞄准具目前属于无视差的状况,即使眼睛稍稍偏离镜片中心,瞄准点还是没变。如果瞄准线和目标相对位置有所改变,那就是说有视差现象。有视差时,如果眼睛没有保持在中心位置的话,瞄准点可能会有偏差。 一般市售瞄准镜都调成在 100 码至 150 码处无视差,其他距离下虽然有视差,但是在倍率不高而且距离不太远的应用状况下(如狩猎),少许的视差造成的瞄准点与弹着点的误差可以不用考虑。但是在 8 倍以上高倍率的瞄准镜上,影响就很大。所以在高倍率的瞄准镜上,通常可以调整物镜的焦距,俾能把聚焦平面准确地调整到瞄准线的平面上。 要注意的一点是:视差和良视距之间并没有直接关系。实际上,即使将眼睛置于良视距内,仍然可能有视差的现象,因为视差的成因是物镜和瞄准线之间的关系,而良视距是眼睛跟目镜之间的关系。一个正确地调到无视差的瞄准镜,不论射手眼睛位置是不是在良视距内,或者是不是有左右偏差,都不会有视差的现象。 关于零视差:一般的光学瞄准镜不会没有视差,只不过影响不大,而高倍率的光学瞄准镜会用可调焦距的物镜来修正。真正能做到无视差的是光电瞄准具。它们利用折射原理,将瞄准线的图像投射在物镜或目镜上,其反射或折射到眼睛中的光线由于是和目标的影像同时从同一透镜到达眼睛,就成为一个看来和目标在同一距离的虚像,因此没有视差,不管眼睛离瞄准具的远近、左右、上下,瞄准线看来一直会是固定在目标上的同一点。 关于焦距可调:焦距可调往往通过物镜可调或者侧调焦实现。这种措施往往使用在远距离高倍瞄准镜上,因为枪瞄物镜与中心镜片固定死的情况下所呈现的清晰度只能是一个特定距离范围之内,离开这个特定距离范围,清晰度就明显受到影响并且容易产生视差。为了远距离尽可能减少视差而采用的一种技术手段。 瞄准镜的倍率多少为宜?变倍比一般能做到多少?倍数和距离有没有什么即定比例? 倍率越大的瞄准镜视场越小,不宜于快速捕捉目标。如果近距离使用大倍率反而一下子难以发现目标。一般而言,100米内距离情况下使用枪瞄,4倍是一个常用倍率,使用的话3-6倍范围即可。但如果中远距离使用可以使用大倍率的倍数,但是我们可以看到国外军版一般的最大倍率不过10倍,过大的倍率实际意义并不大,一些诸如24倍、36倍实际使用意义并不大,而且大倍率枪瞄因为使用距离范围的不同造成出现视差的可能较大。一般来说国内OEM枪瞄的最大变倍比目前能做到1:5,就是最小倍率若是4倍,最大倍率最高可以做到20倍。极少数变倍比能做到1:8的,但是制造难点相当大。 没有特别的规定一定说*倍一定适用多少距离.完全看环境因素(因为倍率越大,枪瞄的光照度也越少,视场也越小,如果环境光线本来不强的情况下虽然距离远但仍采用特别高倍数的枪瞄那么就很难观察)和个人习惯程度决定 什么是持续变倍?现在的国内枪瞄持续变倍特性如何? 持续变倍的含义是指在比如4倍情况下校准的话,如果要瞄准远距离的目标或者对目标重点观察的话那么就需要选择大倍率,由小倍率变化为大倍率或者大倍率变化为小倍率的变倍过程叫做变倍。而持续变倍中最关键的就是变倍不变准确度。这个过程才整体叫做持续变倍! 一般来说要满足持续变倍的枪瞄工艺要求更为复杂!加工成本明显提升。现在国内的OEM产品中很少能有满足持续变倍要求的!一般只有高档枪瞄或者国内外军瞄做到了这一点,民用oem的因为出口价格受压制所以没有达到这方面的要求 内红瞄MOA的换算,以及MOA常用场合 MOA常用在内红点代表红点大小,或者代表瞄准镜远距离上的散步度。 在角度上,一度相当于 60 “分”。以三角函数来看,一个固定的角度在距参考点不同距离的点上可以代表不同的高度。例如,1 MOA 在 100 码距离时的高度是: tan(1/60 deg)* 100 * 3 * 12 = 1.0471975807 inch 简化后可推得 1 MOA 在 100 码的距离时约有 1 英寸大小,在 200 码时则有 2 英寸,其余可类推。如果内红点数据为2MOA就代表了100码外红点覆盖面积为大约2英寸大小。瞄准镜抗冲击试验使用下如果标注1MOA,就代表100码外散步精度在大约1英寸范围 怎么调瞄准镜先把枪身固定,最好用钳工的虎钳.是AWP类型的就更好办了,固定好后,拆下枪机,通过枪管粗略瞄准,然后调节瞄准镜,使十字线跟目标重合.镜筒正上方的是调节高低 Elevation Adjustment; 右边的是调节左右(或者叫风偏) Windage Adjustment. 事实上,调节钮控制的是十字线(亦即是分划板Reticle)移动;但是,调节钮上标示的箭头是弹着点的移动方向. 通常来说,高低调节钮箭头方向是弹着点(impact)往上(UP,向上);而方向调节钮箭头方向是弹着点往右(R,Right 向右).个别的镜子是双箭头,除了up,R以外;还包括DW和L,分别代表Down向下,Left向左.同样是表示弹着点移动方向 不要死记十字线和旋钮之间是正向还是反向. 因为不同瞄准镜的设计原理就不一样. 现代的瞄准镜光学系统是透镜转像的开普勒系统,有前后2个焦平面,因此开普勒瞄准镜大体又分2类. 如果分划板在前焦面,那分划板的安装就是倒立的; 如果位于后焦面则是正立的. 我国部队喜欢用前焦面的,但若果你买美国的镜子,99%是后焦面的. 前焦面分划,在变化倍率的情况下,分划线的粗细也随着目标镜像一同变化,所以能标密位点用于测距; 而后焦面的分划,十字线始终不变,变化倍率的情况下,原有的密位关系就会变化,是不能标划距离刻度的(固定倍率的除外),但是后焦面分划安置空间较宽松,设计制造都比较方便,安置分划板照明装置也较容易,而且整体结构更流畅,更美观. 真正开始校枪以前,还先要进行依据个人的视力情况,进行视度调节.视度调节其实就是调整目镜到分划板的间距,使分划板经过目镜形成的像,准确的投影到视网膜.视度不正确,就看不清十字线,如果利用肉眼本身的调节功能,很快造成视觉疲劳. 目镜框后方有视度调节刻度,商贸型瞄准镜的视度范围是+

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