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NO .1狙擊槍瞄準鏡上的刻度線有什麼用?
這個刻度線的學名叫分劃(reticle),是狙擊鏡上用來作為參考的瞄準點,幫助狙擊手更精確地知道彈著點,以便更有效地進行第二發的補槍或者快速瞄準。
在二戰期間的狙擊步槍上,分劃特別簡單,像狙擊版莫辛納甘所採用的就是一個T字型分劃,可以準確找到瞄準點。
蘇聯莫辛納甘步槍狙擊版PU鏡的分劃
而現代瞄具在這個基礎上增加了一些附加功能,因此分化更為精細複雜。
一個較為複雜的分劃H59
舉一個例子:狙擊手向500碼標靶處射出一發子彈,而子彈並沒有正中靶心。但是他可以在瞄具上看到這次射擊的彈著點。如果沒有這些細小的分劃,他只能在一條沒有特點的線上大致估計一下彈著點距靶心的偏差是多少。
而有了精細的分劃,那麼他就可以直接將瞄具十字中心對上標靶,然後使用分劃準確數出彈著點向什麼方向偏幾格,然後再去用彈著點瞄準,就可以很快地對目標發出第二發子彈。這個方法在大風天氣非常管用,尤其是當在山谷中時,風向是不穩定的,時常出現在靠近狙擊手的位置風向從左往右,而在500碼外的位置風向從右往左。
這種複雜的分劃可以幫助射手快速校準。而如果在有副射手的情況下就不需要這麼複雜的分劃了。現代槍械的彈道參數大多是可以較為準確地計算出來的。那麼有了準確的距離和上下偏差多少高度的數值之後,我們就可以用三角函數,來計算瞄準鏡需要調整的角度。
現代國際上比較流行的計量單位有兩個:一個是角分(Minute Of Angle簡稱MOA)一個是毫弧度(Mil-Dot)。
其實這兩個單位也是我們數學中常用的角度單位,角分是將1度等分成60份,每一份稱為角分,而將角分等分成60份則變成了角秒,在北美有很多人會使用這個單位的鏡子,主要原因則是1角分在英制單位100碼的距離上投影到靶子上約為1英寸,而美國的大部分靶場都是以碼來計算距離的,也可以很迅速的以英寸與碼之間換算。
而Mil毫弧度這個標準則更加正式,毫弧度就是一弧度的千分之一,由於除了美國之外,其他大部分國家都開始使用國際單位,那麼100米的距離上1 mil就是25px,這在使用公制單位的國家非常好用。這兩種計算方式各有各的優勢,但是由於公制單位在軍中的普及,更多部隊的會使用Mil-dot。
圖為聯邦德國採購的HK417系統所配的Schmidt bender 在側面轉塔上可以看到1 click=25px On 100m也就是實際的mil毫弧度系統。
NO .2為什麼狙擊步槍比普通步槍要長很多?
其實狙擊步槍的槍身並不是特別長,實際槍身與普通步槍槍託完全延展後差不多長。但是狙擊步槍的槍管非常長。
這是雷明頓700與短管AR的對比圖,可以看出:栓動狙擊步槍與短管步槍從槍託到握把部分的槍身長度相差並不多,而前方的槍管長度則差別巨大。圖中這支雷明頓700使用的是26英寸槍管,而短管步槍的槍管只有10.5英寸。這兩支槍管長度上15.5英寸的差距轉換成公制單位則是39.37釐米。而正是由於這個原因,狙擊槍看起來十分巨大。
主要還是為了提高槍械的精度。雖然長槍管不會直接使子彈的散布變小,但是可以提高子彈速度。
子彈提高速度之後,在同一距離上飛行所需要的時間就越短。假設同樣的加速度作用在子彈上,根據公式:位移=1/2(at²),可以看出飛行時間越短的子彈受到產生的位移越少。
其次,較高的速度也可以維持子彈更穩定的彈道。步槍子彈大多採用尖頭紡錘型設計,主要目的是為了降低超音速時的空氣阻力,從而使飛行更加穩定。但是這種在超音速飛行時有超高性能的子彈造型,在跨音速區間中會發生失穩,所以需保持在1.4馬赫的速度以上。
根據著名彈道計算機公司Applied Ballistic提供的數值,以6.5 Creedmoor為例:在同樣的子彈數據下,如果子彈以2800英尺每秒的初速發射,它會在飛行1100碼(1005.84米)之後才進入跨音速區間,繼而速度下降到1.4馬赫以下;而如果子彈初速降低到2600英尺每秒,那么子彈在飛行到950米時就進入跨音速區間了。而在進入跨音速之後,子彈的散布會擴大很多,所以很多遠距離射手都希望將子彈推到儘可能快的速度。
這是一張子彈在跨音速區間飛行時周邊空氣流動的紋影成像圖片,我們可以清晰地看到子彈速度不同時周邊空氣流動的變化。
當然,也不是槍管越長越好。特定的子彈彈殼容積是確定的,在確定的容積下火藥燃燒所釋放的氣體量也是確定的,當氣體在長槍管中擴張之後,火藥壓力便會越來越小,而當膛內壓力與外部大氣壓的壓力差小於槍管與子彈之間的摩擦力之後,子彈的速度便會開始減小。
這是一張5.56mm槍管長度與子彈初速關係的圖表,可以看出子彈速度在11英寸之前上升迅速,而在11英寸之後由於壓力變小就不再有明顯上升。
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