Точность охоты в метрах

Стрелок, имеющий хоть малейший опыт обращения с огнестрельным оружием, понимает: попадание гарантировано лишь при четком знании расстояния до цели.

Все устройства, действующие по принципу выброса боевых элементов, независимо от своего вида, полностью подтверждают эту точку зрения.

Независимо от вида оружия — будь то стрела из лука, болт арбалета, пуля или снайперская пуля — физические законы остаются неизменными. Точность выстрела зависит от множества факторов, а расчет может основываться на разных исходных данных. В любом случае, независимо от времени и обстоятельств, точное попадание возможно только при определении расстояния до цели.

Расстояние до объекта, измеряемое дальнометром, может устанавливаться с помощью устройства разной конструкции: от компактного до большого и громоздкого.
Фото: GREGORY BROWER

ОТ РОБИНА ГУДА ДО АБРЕКА

В те далекие времена разбойники из дремучих лесов остро нуждались в способе измерения расстояний для точной стрельбы, но у них не было ни одной методики, которая бы позволила это делать. Жизнь в сообществах, где вес измерялся ячменем, а длину — пальцами, локтями и размахом рук, лишила людей понимания дистанций выстрела.
В таких обществах меткие стрелки считались одаренными богами или волшебниками. Считалось, что их способность поражать цель с огромного расстояния – дар сверхъестественного происхождения.

Навык меткости не рождается сам по себе, он — результат упорных тренировок и жизненного опыта. Много историй рассказывают о подобном мастерстве. Так, Тирн, руководитель балеарских пращников в армии Ганнибала, говорил, что отец обучал его стрелять из пращи с помощью ячменной лепешки. Отец устанавливал её вертикально на определенном расстоянии. Если сын попадал, то получал право съесть лепешку, а если промахнулся — оставался голодным и подвергался наказанию.

ГЛАЗ КАК ДАЛЬНОМЕР

Жизнь легендарного чеченского абрека Зелимхана Харачоевского служит ярким примером этой мудрости. Пройдя путь от бедного детства в многодетной горской семье, где голод был обычным явлением, он научился выживать и заботиться о младших братьях. Ежедневно Зелимхан отправлялся на охоту с единственным ружьем семьи. Его отец строго контролировал использование боеприпасов, требуя при каждом выстреле добычу для пропитания всей семьи.

Зелимхан совершил смертоносный выстрел из винтовки, что сделало его легендой среди чеченцев. С расстояния в 400 метров, он поразил полковника Галаева. Эта история до сих пор передается от поколения к поколению в чеченских тейпах.

По преданию, преступник выстрелил из возвышенности через реку, нанося удар жертве, которая в то время находилась среди деревьев на противоположном берегу.
Стрельба производилась без прицела. Важно отметить, что Зелимхан не умел читать и писать, поэтому стрелял по ощущениям, полагаясь на свой опыт.

ШКОЛЯРЫ И АКАДЕМИКИ ТОЧНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Первые винтовки, хотя и заряжались с дула, удачно поражали цель на расстоянии в 200 шагов. Только после их появления люди осознали важность точных вычислений при стрельбе. Такая дальность действия требовала новых методик, способных измерять расстояние до цели.

В среде снайперов постепенно формировались методики достижения желаемого результата. Например, во время наполеоновских войн британские легко пехотинцы обнаружили, что стрельба по противнику на таких расстояниях, где невозможно разглядеть черты лица, бесполезна.

Винтовка с унитарным патроном и оптическим прицелом кардинально изменила стрельбу с высокой точностью. Теперь винтовочная пуля могла попадать в цель на расстоянии более 500 метров, а градуированные прицельные линейки упростили и ускорили определение дистанции до объектов.

Несмотря на это, «стрелковая математика» осталась сложной наукой. Военная история полна примеров успешных снайперов, таких как В. Зайцев, С. Намоконов, М. Хетценауэр, С. Хяюхя и другие. На их счету сотни подтвержденных попаданий, а имена этих людей стали легендой в учебниках по армейскому снайпингу. Эффективность действий хорошего снайпера зависела от его способности быстро проводить в уме расчеты расстояний до цели.

Чтобы вычислить расстояние до цели, нужно воспользоваться следующей формулой: Д=(Вх1000):У.
Расстояние (Д), измеряемое в метрах, получается путем умножения габарита высоты или ширины цели (В) на тысячу. Результат произведения делится на угловое значение цели, которое выражается в тысячных долях – каждая деление прицельной сетки по горизонтали соответствует одной тысячной доле.

Прицел может комплектоваться дальмером.

Точная наука о возгорании в эпоху хай-тека. Применение физических законов вместо математических моделей.

Прославленный мастер стрельбы из древних времен почитали дарами богов. Знающий свою работу охотник времён Наполеона и Кавказской войны был подобен адепту тайных знаний, соединяя практический опыт с стремлением к управлению силами природы. Современные снайперы — гениальные математики, умеющие мгновенно высчитывать траекторию пули в голове.

Два глобальных конфликта и массу локальных войн показали важность точного измерения дистанций. Изменившаяся военная тактика потребовала снайперов в каждом пехотном подразделении — начиная с взвода. Точное определение расстояний стало жизненно необходимым для экипажей танков, кораблей и самолетов.

В условиях напряженного боя, где интенсивность огня была высокой и расчеты совершаться не было времени, оперативная ситуация менялась стремительно.
Необходимость манёвров и управления боем потребовала передать функции определения расстояния специализированному прибору — лазерному дальномеру. Так вместо математических расчетов дистанций наступила методика, основанная на физических свойствах электромагнитного излучения.

ФОТО: FUCHS & VOGEL MEDIA

Функционирование лазеров и виды дальнометров

Работа таких устройств строится на способности увеличивать яркость света за счет «принудительного излучения». Оптический квантовый генератор создает лазерный луч, получая энергию из внешнего источника и направляя её в поток света с большой мощностью.

Каждый дальномер, будь то какого бы то ни было типа, неизменно состоит из излучателя и приемника, являющихся ключевыми элементами конструкции. Расположенные в одном корпусе, эти компоненты работают сообща. Источник питания прибора может быть интегрирован внутрь корпуса или находиться снаружи, что обуславливается типом дальномера и его назначением.

Источник питания поставляет энергию излучателю для создания электромагнитного луча. Луч проникает через воздух, сталкивается с поверхностью объекта, отскакивает назад и попадает на приемник. Программа устройства изучает отраженный сигнал и вычисляет расстояние до объекта.

Приборы для измерения расстояний с помощью лазера можно разделить на две группы в зависимости от особенностей электромагнитных волн, применяемых ими в работе.

1. Фазовый лазерный дальномер

В устройствах этого типа применяют когерентность лазерных импульсов — свойство излучаемых волн с одинаковыми фазами колебаний при постоянной частоте, независимой от времени. Две волны, отличающиеся длиной и временем достижения цели, будут иметь одинаковые характеристики и синхронно колебаться.

Флуктометер регулирует интенсивность лазерного луча, сохраняя неизменной длину волн. Поскольку фаза излучения меняется по мере прохождения пути от передатчика к объекту, приемник регистрирует волны в другом фазовом состоянии. Изменение частоты модуляции приводит к повторному измерению. Собранная первоначальная информация используется для расчетов. Программа обрабатывает ее, интегрируя в систему линейных уравнений, и выдает итоговое значение.

Фазовые дальномеры привлекательны своей доступной ценой и высокой точностью измерений.
В основном их используют для проектирования объектов в геодезии, архитектуре и дорожном строительстве. Работающие на основе анализа фаз волнового излучения приборы отличаются значительными размерами и весом, нуждаются в мощных аккумуляторах.

Недавно стали доступны дальномеры, оснащенные встроенным устройством для расчета траектории полета.

2. Импульсный лазерный дальномер

Эти дальномеры используют для расчетов другую исходную информацию по сравнению с обычными моделями.

Метод работы датчика ИЛД строит свою основу на особенностях лазера: его свет движется со строгой, неизменяемой скоростью. Датчик измеряет время, за которое луч проходит путь от источника излучения к цели и обратно к приемнику.

Чтобы вычислить формулу, нужно умножить время, которое волна потратила на дорогу до объекта, на скорость света в вакууме. Затем полученный результат разделить пополам, добавив к этому значению удвоенное значение показателя преломления среды.

Компактность — ключевое преимущество ИЛД. Эти устройства, как и другие, нуждаются в источниках энергии, но потребляемая мощность невелика из-за отсутствия необходимости мощного излучаемого сигнала. Компактность выносного питания или встроенных аккумуляторов позволяет создавать миниатюрные приборы или интегрировать их с другими видами устройств.

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ В СТРЕЛКОВЫХ ПРАКТИКАХ

Популярность дальмеров среди строителей и геодезистов привела к тому, что военные заинтересовались их применением. Сначала подобные приборы использовали в радиолокационных станциях, радарах и других аналогичных системах. Располагаясь на стационарных позициях, они составляли оснащение ВВС и ВМФ.

Благодаря развитию технологий устройства стали более точными, легкими и компактными, что позволило использовать их индивидуально. Например, дальномер из громоздкого сооружения превратился в небольшой прибор, который можно носить в рюкзаке, кармане или подсумке разгрузочного жилета.

Удобство и небольшой вес приборов дальности сделали их незаменимыми. Снайперы, стрелки-высокоточные специалисты, артиллерийские корректировщики, охотники, лидеры разведывательных групп и гиды быстро оценили их преимущества.

Лазерные дальномеры значительно улучшили эффективность работы военных снайперов. Благодаря им, пары снайперов – стрелков и наблюдателей – могут теперь рассчитывать точность выстрелов куда быстрее, чем один военнослужащий мог бы это сделать самостоятельно.

Оператор точно определял расстояние до цели и сообщалось корректирующие данные для ведения огня стрелку. Стрелок прицеливался через оптику, отслеживая цель в перекрестье, и производил выстрел. Наблюдатель регистрировал результат. Такой способ применялся охотниками и спортсменами с использованием лазерных дальмеров, работая как сообща, так и по отдельности.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Тенденции, обозначенные много лет назад для развития лазерных дальномеров, актуальны и по сей день. Список этих тенденций не велик, он включает всего два пункта.

1. **Узкая конструкция**.
2. **Совместимость с другими устройствами.**
Let me know if you have any other text you’d like me to paraphrase!

Эти требования имеют первостепенное значение по нескольким причинам, касающимся этих лиц.

Ключевым преимуществом является возможность самостоятельной работы. Множество охотников предпочитают добывать дичь в одиночку. Снайперы армейской службы действуют индивидуально, чтобы гарантировать наибольшую скрытность перемещения и не рисковать безопасностью отряда или сослуживца в случае обнаружения. В случае выявления и минометного обстрела погибнет один человек, а не два.

Благодаря этому современные дальномеры теперь входят в состав передовых прицельных систем, например электронных и тепловизионных. Эти приборы способны быстро и точно вычислять параметры выстрела с помощью программного обеспечения, поэтому размещение дальномера непосредственно в корпусе прицела является логичным и эффективным решением.

Современные тепловизионные и электронные прицелы с импульсным лазерным дальномерм – это вершина развития технологий для точного ведения огня. Расчет расстояния до цели занимает 1-1,5 секунды, с погрешностью не более одного метра. Непрерывная работа таких прицелов возможна от 10 до 20 часов, в зависимости от температуры окружающей среды.

Дальномер, например, встроенный в тепловизор, может работать двумя способами: он может измерить расстояние до одной цели единожды или постоянно сканировать пространство для определения расстояний до группы целей или движущихся объектов.

Лазерные дальномеры все чаще выбирают стрелки из-за своих растущих возможностей. Производители постоянно совершенствуют технологии, что приведет к появлению компактных устройств с увеличенным сроком службы и более точными измерениями, как в виде отдельных приборов, так и интегрированных в сложные системы.

Цена на дальномеры в будущем скорее всего не снизится.
Развитие технологии предполагает постоянную работу над программным обеспечением, использование новых материалов и более точную обработку деталей. В связи с этим дальномеры следующего поколения будут сложнее, функциональнее, но и дороже.

Любители охоты и туризма, которым дорогостоящий тепловизор с дальномером недоступен, могут обратить внимание на более простые устройства. В этом случае скорость работы может немного уменьшиться, но точность расчетов останется прежней.