Гладкостволка и оптика: всё-таки они сочетаются!

Содержание

Стрельба из дробовика с открытыми глазами

Гладкостволка и оптика: всё-таки они сочетаются!

Стрельба с двумя открытыми глазами

Мы продолжаем с вами изучать различные техники стрельбы, и после отработки стрельбы на круглом стенде, предлагаем поговорить о стрельбе с открытыми глазами. Многие современные руководства по стрельбе настоятельно рекомендуют стрелять из любого дробового вида ружья с обоими открытыми глазами.

Так как это заметно повышает успешность стрельбы (у большинства людей, у которых как правило, один -правый глаз, является ведущим или направляющим). Однако, всё-таки встречаются лица у которых такое явление выраженного ведущего правого глаза отсутствует или слабо выражено.

В этом случае не удивительно, что, оставляя правый глаз открытым, они всё равно стреляют мимо.

Именно поэтому, по словам заслуженного мастера спорта Б. Свентикого, необходимо чтобы стрельба с открытыми обеими глазами практиковалась как раз такими охотниками, у которые ведущий глаз – не правый.

Об особенностях такой стрельбы с двумя открытыми глазами решили поговорить и мы с вами…

Трудности бинокулярного прицеливания

Особенности прицеливания

Однако, бинокулярное или двуглазое прицеливание также даётся таким охотникам с трудом и не всегда приносит высокий ожидаемый результат.

Некоторым из них необходимы годы тренировки и упорной работы над развитием бинокулярного способа стрельбы для того, чтобы научиться стрелять с открытыми глазами.

И, хотя процент меткости попаданий с таким бинокулярным прицеливанием повышается на 10-15 % — это всё-таки хороший результат.

Тем более, что сегодня существуют методики позволяющие сократить срок обучения такой бинокулярной стрельбе до нескольких месяцев.

Преимущества стрельбы с двумя открытыми глазами

Как правило, во время прицеливания стрелок всегда целится только одним глазом. Другой его глаз при стрельбе из винтовки принято закрывать, но вот если дело касается стрельбы из дробовика – то, его наоборот удобнее держать открытым. В последнем случае нецелящийся глаз помогает стрелку наблюдать за мишенью.

Хотите знать, какие же ещё преимущества даёт глаз наблюдатель, работающий одновременно с целящимся глазом? Прежде всего, стрелок как говорится, смотрит в оба, и видит объемную мишень, которая имеет свои выпуклости и благодаря таким её характеристикам он лучше и точнее может чувствовать расстояние до неё.

Острота зрения при этом повышается на 20-25% и соответственно на такое же процентное соотношение возрастает и точность прицеливания.

Нередки случаи также, когда сами стволы ружей заслоняют мишень от целящегося глаза — в этом случае, глаз наблюдатель информирует сознание стрелка о местонахождении мишени и стрелок получает уникальную возможность точнее, быстрее и успешнее произвести свой выстрел.

Особенность бинокулярного зрения

У бинокулярного зрения также есть одна особенность, о которой нам с вами стоит знать. Это особенность двоения зрительных образов. Для того, чтобы осознать, что это такое — просто прицельтесь одним глазом в любой предмет небольших размеров.

Мишень, мушка и середина планки окажутся на зрительной линии глаза, и их изображение ляжет на центральную ямку сетчатки (смотрите рисунок №1). А, теперь вам необходимо закрыть целящийся глаз и открыть другой, по-прежнему стараясь концентрировать всё своё внимание на мишени.

Теперь на центральную ямку ляжет изображение только одной мишени, а изображение мушки и всего ружья будет проектироваться в стороне от цели. Если вы, не меняя положения ружья, откроете и второй глаз, то мушка и ружьё дадут вам двоящееся изображение.

И, они будут частично перекрываться, казаться вам прозрачными, и просвечивающимися одно сквозь другое изображение планки, как это видно на рисунке №2, будут удалены одна от другой и не смогут помешать вам целиться, но зато мушки будут практически неразличимы, и лягут близко одна от другой и создадут основную помеху для бинокулярного прицеливания.

В случае, когда импульсы, которые идут от одного глаза, вызывают в сознании стрелка более яркие зрительные образы, чем импульсы, которые идут от другого глаза, то стрелок практически не замечает эффекта двоения мушки и планки и имеет хорошо выраженный глаз и без малейшего усилия может переходить к бинокулярному способу стрельбы. Однако, запомните,

важно точно установить, какой именно глаз у вас является направляющим – правый или левый.

Стрельба без ведущего глаза

Схематическое изображение прицеливания

В случае, когда наблюдается отсутствие ведущего глаза, двойные изображения видны настолько отчётливо, что это мешает стрельбе.

И, во время прицеливания сам стрелок не знает, какой из двух видимых мишеней ему следует воспользоваться. В этом случае он инстинктивно переводит свой взгляд на мушку.

Последняя перестаёт двоиться, но зато раздваивается мишень. В результате следует выстрел с запозданием, который неизбежно приводит к промаху.

И, хотя в этом случае стрелкам можно рекомендовать держать большой палец на цевье (в поднятом состоянии он, как ширма, заслонят мушку от нецелящегося глаза), использовать оправу от очков, в которой перед нецелящимся глазом поставлена желтоватая целлулоидная вставка – вы можете избежать двоения мушки только в случае их постоянного использования.

Правда, возможно, вам поможет опыт охотника, который совершенно случайно овладел техникой стрельбы с открытыми глазами. Стреляя по сидящей птице, он направлял ружье в цель и пользовался при этом исключительно мышечными ощущениями, как во время стрельбы из лука или рогатки. Двоящуюся мушку игнорировать полностью ему таким образом было просто.

А, в момент выстрела под целью вдруг стала перед ним прорисовываться одна из двух мушек, она и позволила стрелку внести небольшие поправки. После этого стрелок повторил свой успешный опыт на строгих пролетных бекасах на весенней охоте. И, в этом случае нужная ему мушка оказывалась уже значительно ближе к мишени, чем ненужная.

Стрелку уже не приходилось выбирать между двумя мушками – инстинктивно он отдавал предпочтение ближайшей. Результаты такой стрельбы оказались более, чем удовлетворительными. С первых 22 выстрелов было взято 11 птиц.

Однако, стоит напомнить, что этот метод во многом граничит со стрельбой на вскидку и может быть возможен только в случае безупречно прикладистого ружья.

Сегодня мы с вами говорили о стрельбе из дробовика с открытыми глазами, о преимуществах и недостатках этого метода стрельбы, а также о том, как правильно научиться стрелять с открытыми глазами. Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам освоить эту технику стрельбы.

Возможно, кто-то из наших читателей охотников в совершенстве владеет техникой стрельбы с двумя открытыми глазами и может поделиться с нами своими рекомендациями, как научиться метко стрелять? Мы будем благодарны ему за это.

Статья подготовлена по материалам К. Мартино, взятым из свободных источников.

Здесь вы также можете прочесть о стрельбе пулей из гладкоствольного оружия.

Ждем ваших отзывов и комментариев, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте!

На нашем сайте:

Источник: //bighunting.ru/archives/4869

Покупать ли готовые очки

Гладкостволка и оптика: всё-таки они сочетаются!

Кому из нас не хочется сэкономить и приобрести при этом качественный товар? В этом случае мы имеем шанс оценить только одну характеристику покупки – ее дешевизну. А вот качество может быть по достоинству оценено только специалистом.

В этой статье мы рассмотрим распространенное средство коррекции зрения – очки, которые в готовом виде можно встретить не только в салонах оптики, но и на многочисленных рыночных лотках и в обычных магазинах.

Зададимся вопросом: покупать ли готовые очки и можно ли покупать готовые очки для коррекции зрения на рынке или в переходах?

Плюсы готовых очков

Еще в древности очки продавались бродячими купцами, при этом они подбирались исключительно «на глаз». К сожалению, и в нашем веке практически ничего не изменилось. Такие же лотки переполнены недорогими готовыми очками сомнительного качества и азиатского производства, а продавцы предлагают покупателям «подобрать» очки на любой вкус и кошелек.

В свою очередь, покупатель, столкнувшись с готовой дешевой продукцией, часто рассуждает таким образом, перечисляя плюсы готовых очков: «В оптике выйдет дороже… Куплю и разбить не жалко… Качество очков везде одинаковое, зачем переплачивать в оптике…».

К сожалению, эти люди рассчитывают на свои ложные и укоренившиеся стереотипы: «Дешево – потому что это рынок, в магазине все дороже», «Мне нужны очки только для чтения, зачем брать хорошие, сойдут и эти» и пр. Но ведь существуют правила, проверенные временем и мудростью: «Скупой платит дважды», «Хорошее дешевым не бывает», «Здоровье дороже».

А как же докучают и надоедают официальные рекомендации: «Необходима консультация специалиста», «Приобретайте только в специализированных магазинах товары для здоровья» и пр.

Большинство салонов оптики, учитывая спрос потребителя, работают в низшем и среднем ценовом сегменте и предлагают свой ассортимент готовых очков.

Таким образом, они стирают различия между изделиями, изготовленными по заказу по медицинским индивидуальным параметрам и ширпотребом.

Вследствие чего становится сложно объяснить человеку, нуждающемуся в коррекции зрения, различия этих товаров.

Чем опасна покупка готовых очков? Готовые очки, купленные у случайного продавца, на фоне низкого качества могут влиять на здоровье человека незаметно. Утомление, ухудшение зрения, головные боли – все это человек старается связать с погодными факторами, проблемами с самочувствием, нарастанием зрительной нагрузки, но почти никогда с очками.

Так что же подталкивает человека приобрести готовые очки в переходах метро, в киосках — то есть вне салона оптики? И чем это чревато? Надеемся, потенциальный покупатель получит ценную информацию и сделает правильный выбор в пользу своего здоровья.

Приобретению готовых очков способствуют два вида факторов.

1. Медицинские факторы, которые включают в себя:

  • неполную информированность о качественном различии между готовыми и заказными очками;
  • нежелание посещать врача;
  • непонимание важности строго соблюдения индивидуальных анатомических и медицинских параметров.

2. Психологические факторы, включающие в себя:

  • стремление снизить затраты;
  • желание ускорить или упростить покупку;
  • страх перед посещением офтальмолога (возможно боязнь шикарного торгового зала, выбора, навязчивых продавцов и пр.);
  • неудачный опыт, связанный с очками, приобретенными по рецепту в салоне оптики (быстрая поломка, дискомфорт при ношении, ощущение явной переплаты);
  • положительный опыт ношения готовых очков.

Минусы готовых очков

Первый и главный минус – несоответствие между фактическим и заявленным межцентровым расстоянием. Как правило, маркировочные наклейки на готовых очках содержат ложную информацию, при проверке на диоптриметре эти цифры практически никогда не совпадают с действительностью. Это объясняется тонкостями технологии изготовления таких очков, поставленных на поток.

Ввиду экономии ресурсов и времени, линзы ставятся в оправу без центрирования по ее размеру. На центрирование линз уходит немало времени, и это исключительно кропотливый труд специалиста. Поэтому изготавливать очки по всем правилам массовому азиатскому производителю просто невыгодно.

 Как вы думаете, вредно ли носить очки с неподходящим расстоянием между центрами глаз? Конечно, вредно.

Также дешевая оптика имеет и другие серьезные недостатки:

  • нарушение величины заявленной рефракции;
  • нарушение межцентровых расстояний, как по горизонтали, так и по вертикали (относительно центра самой оправы);
  • различные рефракции на правой и левой линзе;
  • вероятность астигматизма в линзе;
  • неудовлетворительное качество материала (мутные или недостаточно прозрачные линзы, неоднородность их структуры и пр.);
  • низкое качество покрытия линз (отслойка или быстрое стирание покрытий и пр.);
  • одноразовая, неразборная оправа;
  • неудовлетворительная фиксация линзы в оправе;
  • низкое качество оправы (аллергенный, тяжелый или слишком хрупкий материал, стирание покрытия оправы).

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что покупка подобных готовых очков недопустима.

Правильный выбор очков

Различия китайских очков от очков в оптике достаточно серьезны, и мы перечислили выше основные недостатки готовых дешевых очков. Если вы все-таки решили купить недорогие очки китайского производства, обязательно проверьте их на диоптриметре – фактические параметры должны соответствовать заявленным. Также обратите внимание на внешние возможные дефекты.

Но лучше приобретать очки у проверенных европейских и отечественных производителей в специализированных салонах.

Они также занимаются продажей готовых очков, но имеют при этом два серьезных преимущества:

  • очки изготовлены с востребованными параметрами в каждом конкретном случае;
  • готовые очки могут быть реализованы в залежавшейся оправе, поэтому стоить дешевле.

В заключение хочется отметить, что покупать очки для дали на рынке не стоит, впрочем, как и любые другие готовые очки с диоптриями.

 Громогласные убеждения продавцов на рынке, подкрепленные экономными доверчивыми покупателями, мешают воспринимать голос здравого смысла и специалистов, настаивающих на том, что нельзя экономить на собственном здоровье, в нашем случае – на органах зрения. Остерегайтесь некачественной продукции, покупая готовые очки!

офтальмология · товары для здоровья

Источник: //vse-o-zdorovye.ru/pokupat-li-gotovye-ochki/

Какое оружие предпочтительно на охоте на косулю и как снаряжать патроны – советы бывалого охотника

Гладкостволка и оптика: всё-таки они сочетаются!

Красавец самец косули

Косуля – великолепное животное, с плотным телом и чрезвычайно вкусным мясом.

Кроме того, сибирский её вид отличается более крупными размерами: вес некоторых особей самцов достигает 60 кг, что почти вдвое больше, чем у западноевропейских, кавказских и азиатских собратьев.

Косуля – великолепное животное, с плотным телом и чрезвычайно вкусным мясом.

Кроме того, сибирский её вид отличается более крупными размерами: вес некоторых особей самцов достигает 60 кг, что почти вдвое больше, чем у западноевропейских, кавказских и азиатских собратьев.

Учитывая такие анатомические характеристики этих животных, предполагаемое место охоты, её способ, местные природные особенности (рельеф, наличие растительности), а также опыт охотника и следует выбирать вид оружия и боеприпасов для будущей охоты.

Потенциальные трофеи

В первую очередь, выбор заключается в предпочтении гладкоствольного либо нарезного оружия, каждое из которых будет иметь на охоте свои преимущества и недостатки, зависящие от вышеперечисленных условий.

Гладкоствольное оружие

При способах охоты, которые позволят произвести выстрел с близкого расстояния, разумеется, гладкоствольные ружья будут предпочтительней. Они надёжны и не дадут рикошета в местности, изобилующей помехами на линии стрельбы: ветвями деревьев, молодой порослью, не слишком густом кустарнике, тростниках, высокой траве и бурьяне и т.д.

Прицеливание

Кроме того, в отличие от одиночной пули, картечь представляет собой несколько убойных зарядов, что повышает вероятность попадания в животное.

Немаловажную роль играет и более высокий уровень безопасности при стрельбе из таких стволов в сравнении с нарезными.

Однако, малая точность и убойная сила на расстояниях, предельных или превышающих предел дальности для всех видов такого оружия, приводит не только к резкому падению эффективности охоты, но и к такому отрицательному даже с моральной стороны фактору, как невозможность добора лёгких подранков, впоследствии погибающих в мучениях либо достающихся хищникам.

Нарезное оружие

Что касается нарезного оружия, то выбор здесь следует отдавать карабинам крупного калибра – пули из них, благодаря высокой энергии, более надёжно поражают зверя – косулю, оленя, кабана или наносят болевой шок, не позволяющий подранку уйти.

Среди отечественного охотничьего оружия к ним можно отнести оригиналы либо модификации «Медведя» и «Лося», а из зарубежного – практически все штуцера, выпускаемые известными компаниями. Годятся также практически универсальные винтовки и карабины «Тигр», «Вепрь»,а также их аналоги – тоже самых различных модификаций и калибра 7,62.

Преимущество их не только в точности, но и в высокой пробивной способности на большой дальности. И всё же, если при выстреле не будут поражены или серьёзно задеты жизненно важные органы – сердце, позвоночник, шея или голова – даже прошивающая тело косули насквозь пуля приведёт только к появлению подранка.

При этом способного искусно запутать следы и забраться в такие дебри, откуда шансы взять зверя без опытной собаки будут практически сводиться к нулю.

Оружие для охоты на косулю

Следует помнить и о возможности серьёзных рикошетов при задевании малейшего препятствия – что может привести не только к бесполезности выстрела, но и к ранению других охотников, если охота ведётся не в одиночку.

В связи с чем, выстрел из винтовки и карабина должен производиться только в условиях открытой местности или, по меньшей мере, отсутствия любых помех на линии стрельбы и в непосредственной близости от неё.

Применение же малокалиберного оружия (5,45 мм и даже менее распространённых 5,6 мм) при охоте на такого достаточно крупного и подвижного зверя, как косуля, истинные охотники считают настоящим варварством.

Количество подранков при этом возрастает в разы (даже при использовании пуль в оболочке) – и потому аналоги «Барса» или ему подобных лучше оставить на более мелкого зверяили крупных птиц.

Оружие и трофей

Но и на относительно открытой местности в условиях плохой видимости (например, мороси, тумана или плохой освещённости), либо при охоте вблизи населённых мест, необходимо быть уверенным в том, что на линии полёта пули отсутствуют другие люди – по крайней мере на расстоянии, при котором она сохраняет убойную силу, достаточную для нанесения серьёзного ранения.

Боеприпасы для гладкоствольного оружия

Если с боеприпасами для нарезного оружия всё очевидно, то в случае выбора их для оружия гладкоствольного всё несколько сложнее.

Во-первых, снаряжение патронов лучше производить самостоятельно.Гильзы охотники с опытом при этом рекомендуют брать полиэтиленовые, а порох – бездымный. Сказать наверняка, какой из его видов является лучшим, скорее всего, невозможно, но одним из хорошо себя зарекомендовавших и испытанных можно с уверенностью назвать «Сокол».

Самодельные патроны на косулю

«Сажать» на порох в идеале нужно опять-таки полиэтиленовый пыж – хотя в крайних случаях допускается использование и двух-трёх миллиметровой картонной прокладки.

Следующим после неё будет осаленный пыж из войлока, а после него такой же древесноволокнистый. Наконец, он накрывается более тонкой картонной прокладкой, закладывается картечь и идёт последний пыж, также из картона и небольшой толщины, от 1 до 2 мм.

Закручивать края гильз охотники тоже предпочитают по-разному (так же как моряки – выбирают именно свои любимые морские узлы), но наиболее надёжным служит способ «звёздочка».

Снаряжаемая в патроны картечь должна начинаться от 6 мм и выше (поскольку, как уже было сказано, косуля достаточно крупный зверь с плотной конституцией тела) и укладываться рядами с одинаковым количеством дробин в каждом.

Часто применяются (для повышения кучности стрельбы) также «народные» добавки к картечи в виде таких сыпучих продуктов, как мука или картофельный крахмал, или обычный тальк.

Вообще способов, описанных в специализированной литературе, для достижения того же эффекта описано множество – но гораздо надёжней просто иметь ружьё с надёжным хорошим боем, например, самозарядные полуавтоматы. Последним этапом является калибровка готовых патронов – с использованием кольца для обычных ружей и цилиндра для самозарядных.

Для ночной охоты

Таким образом, снаряжение патронов для гладкоствольного оружия представляет собой довольно длительный процесс, но их для стрельбы такого типа – с близкого расстояния – много и не понадобится, максимум около десятка. Во-первых, потому, что больше двух пуль в одного зверя вряд ли пойдёт, а во-вторых – лицензии на отстрел тоже не безграничны.

Заключение

И всё же большинство настоящих охотников при охоте на косулю отдают предпочтение двустволкам. Во-первых – из-за надёжности и безопасности (два выстрела из них гарантированы на 100% всегда).

Чего не скажешь о полуавтоматах – случаи заедания затвора и даже просто небрежного обращения приводит к отказам оружия намного чаще, чем кажется.

А если зверь при этом «выставлен на номер» в результате долгого загона – проскакивание его мимо охотника с заклинившим ружьём почти наверняка означает спокойный уход в чащу леса и потерю трофея для всех.

Источник: //iohotnik.ru/ohota-na-kosuly/506-oruzhie-i-boepripasy-dlya-ohoty-na-kosulyu-osobennosti-vybora-i-snaryazheniya-patronov.html

Согласитесь, стреляет в ружье все-таки ствол. Он делает главное дело, ради которого человек создавал и создаёт охотничье оружие. Основные свойства ружья определяются свойствами ствола и калибра.

Если поверхностно взглянуть на ствол, может показаться, что это просто труба, почти как водопроводная. И, как все трубы, стволы оружия различаются диаметрами, которые применительно к оружию принято называть калибром.

Что же такое калибры охотничьих ружей? 

Ответ простой — диаметр канала ствола. Правильно, но в первом приближении. Дело в том, что канал ствола имеет сложный профиль. Но к этому вернёмся чуть позже. 

О гладкоствольных ружьях мы обычно говорим: «Ружьё 12-го, 16-го, 20-го, 28-го или 32-го калибров». При этом точно знаем, что у ружья 28-го калибра канал ствола тоньше, чем у 12-го. Ясно, что эти цифры — не единицы длины.

Номинальное значение калибра (4-й, 8-й, 10-й, 12-й и т.д.) соответствует количеству круглых пуль, отлитых из английского фунта свинца 

Не проще и с номенклатурой нарезного оружия. Прославленную русскую винтовку Мосина называют трёхлинейной, а калибр самозарядного карабина Симонова обозначают в миллиметрах — 7,62, при совершенно одинаковых диаметрах каналов стволов. 

Попробуем разобраться сначала с гладкоствольным оружием. Сейчас в России производят ружья лишь пяти названных калибров. Но раньше, кроме них, выпускали ружья 4-го, 8-го, 10-го и 24-го калибров.

Числа, обозначающие эти калибры, соответствуют целому числу круглых пуль, получающихся из одного английского (торгового) фунта свинца (453,6 г). Это определение позволяет составить простое, но полезное уравнение: К х М = 453,6 г, где К- калибр ствола, М — масса круглой пули, имеющей диаметр, равный диаметру канала ствола.

Данное уравнение даёт возможность вычислить три важных параметра. Масса круглой пули любого калибра получается делением 453,6 г на калибр. Если подставить массу пули, выраженную через объём шара и плотность свинца (11,34 г/см3), легко рассчитать величину диаметра ствола (в мм) для любого калибра. Он равен 42,5/(куб.

корень из калибра). Можно определить калибр, если известен диаметр канала ствола. Калибр равен третьей степени отношения 42,5 / (диаметр канала ствола в мм).

Ещё в начале прошлого века  «в ходу» были все целочисленные калибры (4, 5, 6, 7 и так до 36). Представляется очень странным, что подобное иррациональное обозначение калибров продержалось до наших дней. Ведь несравненно проще и понятнее были бы обозначения калибров в линейных единицах, особенно десятичных. Однако наша общая инертность весьма велика.

Вот и атмосферное давление нам пока удобнее представлять в мм ртутного столба, а не Паскалях. В начале XIX века Наполеон Бонапарт пытался ввести определение калибров через число пуль по диаметру ствола, которое получается не из фунта, а из килограмма свинца. На французских ружьях того периода изредка бывают следы той реформы.

Ружьё 12 калибра по-наполеоновски обозначалось 40.

Рассмотрим профиль канала гладкоствольного ружья. С казённой части в нём есть патронник — гнездо под патрон. Начинается патронник с проточки под закраину гильзы. Её общая глубина для ружья 12-го калибра — 1,9 мм. Первая половина — цилиндр диаметром 22,5 мм, вторая — конус с углом при вершине около 80 градусов.

Эта проточка под закраину гильзы не только выставляет донышко гильзы в плоскость казённого среза стволов, но и с помощью конуса центрирует её в патроннике. Патронник представляет собой усечённый конус, расширяющийся к казенному срезу на 0,3 мм. Это необходимо для свободного извлечения стреляной гильзы.

Длина патронника должна соответствовать длине гильзы. Более длинные патроны приводят к недопустимо большим давлениям пороховых газов в стволе при выстреле; патроны, которые короче патронника, ведут к неоднородной осыпи и резкости и, помимо того, портят патронники. Наша промышленность выпускает ружья под гильзы длиной 70 и 76,2 мм.

Эти размеры берут начало от дюймовой системы. В мире же патронники делают длиной от 51 до 89 мм. Общепринятой является норма, требующая нанесения на готовый патрон значения длины гильзы в незакрученном состоянии. Кроме того, при указании калибра гладкоствольного оружия через косую дробную черту пишется длина гильзы. Например.

12/70 или 20/76. У части охотников есть заблуждение, что для лёгкого извлечения металлических гильз из патронника они должны чуть ли не болтаться в нем. На самом деле, латунная гильза в патроннике должна сидеть плотно, чтобы при выстреле её деформация не выходила за предел упругости.

Если свободный патронник позволит гильзе достичь пределов пластической, необратимой деформации, извлечь её будет очень тяжело. 

Чтобы из ружья можно было стрелять, используя гильзы различных конструкций (с разной толщиной стенок), за патронником следует переходной конус или снарядный вход.

Гильзы, изготовленные из различных материалов, имеют разные внутренние диаметры дулец, отличающиеся от диаметра канала ствола Назначение переходного конуса — не допустить прорыва пороховых газов ни в дробовой заряд, ни в зазор между патронником и гильзой при переходе снаряда из патронника в ствол.

Для предотвращения такого прорыва необходимо, чтобы высота войлочного пыжа хотя бы в полтора раза превышала длину переходного конуса. Его профиль бывает различным, но длина редко превосходит 10 мм. За переходным конусом и начинается собственно канал ствола, который продолжается до дульного устройства.

В редких случаях, когда его нет, канал без значительного изменения диаметра продолжается до дульного среза. Таким образом, калибр в гладкоствольном ружье — это внутренний диаметр ствола от снарядного входа до дульного устройства. 

Теперь теоретически всё кажется определённым, но практически есть пара осложнений. Любая фирма имеет свои размеры инструментов и оснастки для обработки каналов стволов каждого калибра.

Даже в нашей стране поголовной стандартизации Тульский оружейный завод выпускает ружья 12-го калибра с диаметром каналов 18,5-18,7 мм, а механический завод в Ижевске 18,2-18,45 мм. Более того, практически каналы стволов — это не строгий цилиндр, а усечённый конус. От патронника к дульной части они слегка сужаются.

Это расширение в казённой части получается само собой. Любое глубокое отверстие со стороны входа обрабатывающих инструментов получается несколько шире. Однако данное несовершенство играет и положительную роль. 

Двигаясь от патронника, пыж, несколько истираясь, всё-таки не перестаёт работать (не допуская прорыва пороховых газов) потому, что уменьшается диаметр канала. Это рассуждение в полной мере относится как к традиционному войлочному пыжу, так и к полиэтиленовому пыжу-обтюратору.

Ради справедливости следует отметить, что лучшие оружейники-штучники прилагают специальные усилия, и их стволы между переходным конусом и дульным устройством действительно имеют постоянный диаметр, являются настоящим цилиндром. 

Кроме того, иногда специально на первой трети канала (от казённой части) делают небольшой конус. 

Возвращаясь к определению калибра дробового ствола, мы должны понимать некоторую условность этого параметра. 

Обычно у дробовых ружей есть дульные сужения, основное назначение которых — окончательно сформировать дробовой сноп. Стволы без дульных сужений в гладкоствольных ружьях бывают редко, хотя они, как правило, лучше стреляют нулями. Такие стволы называют «цилиндрами». 

Сужение самой распространённой формы называется «чоком». Со стороны дульного среза это цилиндр, длина которого тем больше, чем больше сужение. Полный чок 12-го калибра имеет длину 18 мм. С основным каналом он сопрягается отлогой конической поверхностью (конусность 1:120).

У получока длина цилиндрической части 10 мм. Давайте, сначала определим понятие «чок». Данное сужение канала ствола дробового ружья находится вблизи дульного среза. Это сужение очень редко делают более чем 40 тысячных долей дюйма (в метрической системе — 1,01 мм).

Каждая «тысячная» может рассматриваться как единица сужения.

Более подробно о маркировке чеков можно прочитать в статье: «Маркировка сменных чоков».

Стволы ружей, предназначенных для стрельбы на круглой площадке, имеют более широкие чоки: от 10 тысячных до строгого цилиндра. Ружья высокого класса для этого упражнения иногда делают со сверловкой чок, но со стороны дульного среза выполняется «раструб» размером 10-15 тысячных дюйма. 

В настоящее время многие производители охотничьего и спортивного оружия комплектуют своё оружие сменными чоками, представляющими собой лёгкие, вворачивающиеся в ствол со стороны дульного среза, трубочки. Для этого в комплект входит и специальный ключ.

Формы дульных насадок

Кроме того, сменные чоки иногда выполняются в виде ствольных удлинителей, обычно не превышающих 150 мм. Однако известная французская компания «Верней Каррон» совершила настоящую революцию, изготовив серию ствольных удлинителей для дробовых полуавтоматов длиной 820 мм. Для обозначения величины чоков есть разные варианты (пока нет общего стандарта).

Один из них заключается в использовании звездочек: * — полный чок, ** — 3/4 чока, *** — половинный чок, **** — четверть чока или цилиндр. Другие производители для обозначения чоков используют литеру «0». Например, фирма «Beretta» ставит на цилиндр знак «0000». Это означает, что ствол действительно цилиндрическим. А на свободных торцах сменных чоков можно увидеть маленькие риски.

И снова одна риска соответствует полному чоку.

Профили дульных сужений бывают разными не только из баллистических соображений, но и исходя из вида дроби. Сейчас весьма актуальна проблема замены свинцовой дроби стальной для улучшения экологической ситуации на водоёмах, где интенсивно охотятся на водоплавающую дичь.

Однако использование стальной дроби требует очень плавных переходов в каналах стволов. В противном случае наблюдается их катастрофический износ.

Чтобы этого не происходило, современные производители дробового оружия все переходы диаметров канала ствола выполняют гиперболическими. 

Кроме «обычного» чока, в мире производятся стволы и с несколькими другими вариантами дульных устройств. 

Сложность и разнообразие профилей гладкоствольного оружия даже одного калибра необходимо учитывать при подборе пыжей, прокладок и, конечно, пуль не только к каждому ружью, но и к каждому стволу. Почти наверняка левый и правый ствол (верхний и нижний) дробового ружья будут «предпочитать» нули разных конструкций. 

Говоря о калибрах ружей, надо сказать о двух типах сверловки каналов, которые позволяют стрелять и дробью и пулями на несравненно большие дистанции, чем из обычных гладкоствольных ружей.

Речь идёт о нарезном чоке — парадоксе и сверловке Ланкастера, при которой канал ствола имеет овальное сечение, «скрученное» с шагом обычным нарезом. На счастье наших охотников, оружие с такими стволами формально считается гладкоствольным.

Это позволяет приобретать его по таким же лицензиям, как и обычное охотничье гладкоствольное оружие.

Формы дульных устройств (сверху вниз):

а) нормальный конический чок;

б) чок с преддульным расширением;

в) раструб с преддульным сужением;

г) параболический чок;

д) нормальный раструб;

е) сильный чок;

ж) нарезной чок (парадокс).

Источник: //ClubHunters.ru/strelba-i-oruzhie/oruzhie/267-kalibri-stvolov

Оптическое волокно (оптоволокно)

Гладкостволка и оптика: всё-таки они сочетаются!

10.05.2016

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) давно занимают одну из лидирующих позиций на рынке телекоммуникаций.

Имея ряд преимуществ перед другими способами передачи информации (витая пара, коаксиальный кабель, беспроводная связь…), ВОЛС широко используются в телекоммуникационных сетях разных уровней, а также в промышленности, энергетике, медицине, системах безопасности, высокопроизводительных вычислительных системах и во многих других областях.

Передача информации в ВОЛС осуществляется по оптическому волокну (optical fiber).

Для того чтобы грамотно подойти к вопросу использования ВОЛС, важно хорошо понимать, что из себя представляет оптическое волокно как среда передачи данных, каковы его основные свойства и характеристики, какие бывают разновидности оптических волокон. Именно этим базовым вопросам теории волоконно-оптической связи и посвящена данная статья.

Структура оптического волокна

Оптическое волокно (оптоволокно) – это волновод с круглым поперечным сечением очень малого диаметра (сравним с толщиной человеческого волоса), по которому передается электромагнитное излучение оптического диапазона.

Длины волн оптического излучения занимают область электромагнитного спектра от 100 нм до 1 мм, однако в ВОЛС обычно используется ближний инфракрасный (ИК) диапазон (760-1600 нм) и реже – видимый (380-760 нм).

Оптическое волокно состоит из сердцевины (ядра) и оптической оболочки, изготовленных из материалов, прозрачных для оптического излучения (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция оптического волокна

Свет распространяется по оптоволокну благодаря явлению полного внутреннего отражения. Показатель преломления сердцевины, обычно имеющий величину от 1,4 до 1,5, всегда немного больше, чем показатель преломления оптической оболочки (разница порядка 1%).

Поэтому световые волны, распространяющиеся в сердцевине под углом, не превышающим некоторое критическое значение, претерпевают полное внутреннее отражение от оптической оболочки (рис. 2). Это следует из закона преломления Снеллиуса.

Путем многократных переотражений от оболочки эти волны распространяются по оптическому волокну.

Рис. 2. Полное внутреннее отражение в оптическом волокне

На первых метрах оптической линии связи часть световых волн гасят друг друга вследствие явления интерференции. Световые волны, которые продолжают распространяться в оптоволокне на значительные расстояния, называются пространственными модами оптического излучения.

Понятие моды описывается математически при помощи уравнений Максвелла для электромагнитных волн, однако в случае оптического излучения под модами удобно понимать траектории распространения разрешенных световых волн (обозначены черными линиями на рис. 2).

Понятие моды является одним из основных в теории волоконно-оптической связи.

Основные характеристики оптического волокна

Способность оптического волокна передавать информационный сигнал описывается при помощи ряда геометрических и оптических параметров и характеристик, из которых наиболее важными являются затухание и дисперсия.

1. Геометрические параметры

Помимо соотношения диаметров сердцевины и оболочки, большое значение для процесса передачи сигнала имеют и другие геометрические параметры оптоволокна, например:

  • некруглость (эллиптичность) сердцевины и оболочки, определяемая как разность максимального и минимального диаметров сердцевины (оболочки), деленная на номинальный радиус, выражается в процентах;
  • неконцентричность сердцевины и оболочки – расстояние между центрами сердцевины и оболочки (рис. 3).

Рис 3. Некруглость и неконцентричность сердцевины и оболочки

Геометрические параметры стандартизированы для разных типов оптического волокна. Благодаря совершенствованию технологии производства значения некруглости и неконцентричности удается свести к минимуму, так что влияние неточности геометрии оптоволокна на его оптические свойства оказывается несущественным.

2. Числовая апертура

Числовая апертура (NA) – это синус максимального угла падения луча света на торец волокна, при котором выполняется условие полного внутреннего отражения (рис. 4).

Этот параметр определяет количество мод, распространяющихся в оптическом волокне.

Также величина числовой апертуры влияет на точность, с которой должна производиться стыковка оптических волокон друг с другом и с другими компонентами линии.

Рис 4. Числовая апертура

3. Профиль показателя преломления

Профиль показателя преломления – это зависимость показателя преломления сердцевины от ее поперечного радиуса.

Если показатель преломления остается одинаковым во всех точках поперечного сечения сердцевины, такой профиль называется ступенчатым.

Среди других профилей наибольшее распространение получил градиентныйпрофиль, при котором показатель преломления плавно увеличивается от оболочки к оси (рис. 5). Помимо этих двух основных, встречаются и более сложные профили.

Рис. 5. Профили показателя преломления

4. Затухание (потери)

Затухание – это уменьшение мощности оптического излучения по мере распространения по оптическому волокну (измеряется в дБ/км). Затухание возникает вследствие различных физических процессов, происходящих в материале, из которого изготавливается оптоволокно. Основными механизмами возникновения потерь в оптическом волокне являются поглощение и рассеяние.

а) Поглощение. В результате взаимодействия оптического излучения с частицами (атомами, ионами…) материала сердцевины часть оптической мощности выделяется в виде тепла.

Различают собственное поглощение, связанное со свойствами самого материала, и примесное поглощение, возникающее из-за взаимодействия световой волны с различными включениями, содержащимися в материале сердцевины (гидроксильные группы OH-, ионы металлов…).

б) Рассеяние света, то есть отклонение от исходной траектории распространения, происходит на различных неоднородностях показателя преломления, геометрические размеры которых меньше или сравнимы с длиной волны излучения.

Такие неоднородности являются следствием как наличия дефектов структуры волокна (рассеяние Ми), так и свойствами аморфного (некристаллического) вещества, из которого изготавливается волокно (рэлеевское рассеяние). Рэлеевское рассеяние является фундаментальным свойством материала и определяет нижний предел затухания оптического волокна.

Существуют и другие виды рассеяния (Бриллюэна-Мандельштама, Рамана), которые проявляются при уровнях мощности излучения, превышающих те, которые обычно используются в телекоммуникациях.

Величина коэффициента затухания имеют сложную зависимость от длины волны излучения. Пример такой спектральной зависимости приведен на рис. 6. Область длин волн с низким затуханием называется окном прозрачности оптического волокна. Таких окон может быть несколько, и именно на этих длинах волн обычно осуществляется передача информационного сигнала.

Рис. 6. Спектральная зависимость коэффициента затухания

Потери мощности в волокне обуславливаются также различными внешними факторами.

Так, механические воздействия (изгибы, растяжения, поперечные нагрузки) могут приводить к нарушению условия полного внутреннего отражения на границе сердцевины и оболочки и выходу части излучения из сердцевины. Определенное влияние на величину затухания оказывают условия окружающей среды (температура, влажность, радиационный фон…).

Поскольку приемник оптического излучения имеет некоторый порог чувствительности (минимальную мощность, которую должен иметь сигнал для корректного приема данных), затухание служит ограничивающим фактором для дальности передачи информации по оптическому волокну.

5.Дисперсионные свойства

Помимо расстояния, на которое передается излучение по оптическому волокну, важным параметром является скорость передачи информации. Распространяясь по волокну, оптические импульсы уширяются во времени.

При высокой частоте следования импульсов на определенном расстоянии от источника излучения может возникнуть ситуация, когда импульсы начнут перекрываться во времени (то есть следующий импульс придет на выход оптического волокна раньше, чем закончится предыдущий).

Это явление носит название межсимвольной интерференции (англ. ISI – InterSymbol Interference, см. рис. 7). Приемник обработает полученный сигнал с ошибками.

Рис. 7. Перекрывание импульсов, вызывающее межсимвольную интерференцию: а) входной сигнал; б) сигнал, прошедший некоторое расстояние L1 по оптическому волокну; в) сигнал, прошедший расстояние L2>L1.

Уширение импульса, или дисперсия, обуславливается зависимостью фазовой скорости распространения света от длины волны излучения, а также другими механизмами (табл. 1).

Таблица 1. Виды дисперсии в оптическом волокне

НазваниеКраткое описаниеПараметр
1. Хроматическая дисперсияЛюбой источник излучает не одну длину волны, а спектр незначительно отличающихся длин волн, которые распространяются с разной скоростью.

Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм*км).

Может быть положительным (спектральные составляющие с большей длиной волны двигаются быстрее) и отрицательным (наоборот). Существует длина волны с нулевой дисперсией.

а) Материальная хроматическая дисперсияСвязана со свойствами материала (зависимость показателя преломления от длины волны излучения)
б) Волноводная хроматическая дисперсияСвязана с наличием волноводной структуры (профиль показателя преломления)
2. Межмодовая дисперсияМоды распространяются по разным траекториям, поэтому возникает задержка во времени их распространения.

Ширина полосы пропускания (bandwidth), МГц*км.

Эта величина определяет максимальную частоту следования импульсов, при которой не происходит межсимвольной интерференции (сигнал передается без существенных искажений). Пропускная способность канала (Мбит/с) может численно отличаться от ширины полосы пропускания (МГц*км) в зависимости от способа кодирования информации.

3. Поляризационная модовая дисперсия, PMDМода имеет две взаимно перпендикулярные составляющие (поляризационные моды), которые могут распространяться с различными скоростями.

Коэффициент PMD, пс/√км.

Временная задержка из-за PMD, нормируемая на 1 км.

Таким образом, дисперсия в оптическом волокне отрицательно сказывается как на дальности, так и на скорости передачи информации.

Разновидности и классификация оптических волокон

Рассмотренные свойства являются общими для всех оптических волокон. Однако описанные параметры и характеристики могут существенно отличаться и оказывать различное влияние на процесс передачи информации в зависимости от особенностей производства оптоволокна.

Фундаментальным является деление оптическим волокон по следующим критериям.

  1. Материал. Основным материалом для изготовления сердцевины и оболочки оптического волокна является кварцевое стекло различного состава. Однако используется большое количество других прозрачных материалов, в частности, полимерные соединения.
  2. Количество распространяющихся мод. В зависимости от геометрических размеров сердцевины и оболочки и величины показателя преломления в оптическом волокне может распространяться только одна (основная) или же большое количество пространственных мод. Поэтому все оптические волокна делят на два больших класса: одномодовые и многомодовые (рис. 8).

Рис. 8. Многомодовое и одномодовое волокно

На основании этих факторов можно выделить четыре основных класса оптических волокон, получивших распространение в телекоммуникациях:

Каждому из этих классов посвящена отдельная статья на нашем сайте. Внутри каждого из этих классов также существует своя классификация.

Производство оптических волокон

Процесс изготовления оптического волокна крайне сложен и требует большой точности.

Технологический процесс проходит в два этапа: 1) создание заготовки, представляющей собой стержень из выбранного материала со сформированным профилем показателя преломления, и 2) вытягивание волокна в вытяжной башне, сопровождающееся покрытием защитной оболочкой. Существует большое количество различных технологий создания заготовки оптического волокна, разработка и совершенствование которых происходит постоянно.

Волоконно-оптические кабели

Практическое использование оптического волокна в качестве среды передачи информации невозможно без дополнительного упрочнения и защиты.

Волоконно-оптическим кабелем называется конструкция, включающая в себя одно или множество оптических волокон, а также различные защитные покрытия, несущие и упрочняющие элементы, влагозащитные материалы.

По причине большого разнообразия областей применения оптоволокна производители выпускают огромное количество самых разных волоконно-оптических кабелей, отличающихся конструкцией, размерами, используемыми материалами и стоимостью (рис. 9).

Рис.9. Волоконно-оптические кабели

Источник: //infiber.ru/biblioteka/stati/optical_fiber.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть