Бинокль, перископ, стереотруба. Артиллерия

Бинокль, перископ, стереотруба

Вообще говоря, глаза позволяют человеку видеть на очень большие расстояния, иначе мы не видели бы звезд. Но одно дело– просто увидеть, а другое дело – различить, узнать. Пешехода, например, можно заметить и с расстояния в 11-13 километров. Но на таком далеком расстоянии он будет казаться просто черной точкой. У вас не будет никакой уверенности, что эта точка именно человек, а не что-либо другое. Различить пешехода вы можете только тогда, когда он приблизится к вам на расстояние примерно в 2 километра. Таким же образом всадника можно различить только с расстояния в 3 километра4.

Такова острота зрения человека. Может ли она удовлетворить нас? Конечно, нет.

Ведь современное поле боя имеет в глубину не два-три, а десяток и более километров, и действуют на нем как раз те самые пешеходы и всадники, которые для невооруженного глаза различимы только с очень небольших расстояний. Невооруженный человеческий глаз не может, таким образом, справиться со всеми теми задачами, которые стоят перед ним теперь на войне. На помощь глазу должны притти оптические приборы.

Рис. 157 «Военный» призменный бинокль

Простейшим из них является бинокль (рис. 157). Но это не тот бинокль, каким обычно пользуются в театре. Военный бинокль – это бинокль призменный, в нем выпрямление изображений производится особого рода призмами (рис. 157). Такое устройство бинокля позволило сделать его более коротким, более легким, а поэтому и более портативным, чем обыкновенный бинокль. Но это еще не все. Небольшая длина призменного бинокля значительно увеличила его поле зрения: наблюдая в военный бинокль, вы охватываете одним взглядом пространство гораздо большее, чем тогда, когда вы смотрите в театральный бинокль. Какое это имеет значение, вы поймете, если взглянете на рисунок 158.

Рис. 158. У «военных» биноклей поле зрения много шире, чем у театрального бинокля

Большее поле зрения позволяет увидеть сразу больший участок местности, большее количество целей. У современного военного бинокля поле зрения доходит до 9 градусов.

Бинокль, который будет у вас в руках на наблюдательном пункте, имеет шестикратное увеличение. Это значит, что бинокль повышает остроту вашего зрения в шесть раз.

Проверьте это на деле. Приложите бинокль к глазам и скажите, как вам в него видно. Что, плохо видно?

Не смущайтесь этим: вы еще не пригнали бинокль по глазам.

Обратите внимание на окулярные трубки (рис. 157). Подвижная их часть может поворачиваться и имеет шкалу с делениями от 0 до плюс 5 в одну сторону и от 0 до минус 5 в другую сторону. А на неподвижной части окулярных трубок имеется черточка (риска), против которой вы установите нужное вам деление. Нуль соответствует вполне нормальному глазу, цифры со знаком минус – близорукому, со знаком плюс – дальнозоркому.

Если вы близоруки, вам нужно окуляр приблизить к объективу, если дальнозорки, – отодвинуть его.

Для пригонки бинокля по глазам выберите на местности какой-нибудь удаленный предмет с резкими очертаниями. Если вы носите очки, снимите их. Наведите в этот предмет пока только один из окуляров бинокля (при этом не закрывайте другого глаза). Поворачивая окулярную трубку, добейтесь наиболее четкого изображения. То же самое проделайте теперь и с другим окуляром – для другого глаза. Проделав это, запомните раз и навсегда установки обеих окулярных трубок, чтобы при пользовании биноклем сразу ставить оба окуляра на деления, соответствующие вашим глазам.

Обратите теперь внимание на шарнирную ось (рис. 157), около которой могут при отжатом зажиме поворачиваться обе трубки бинокля. В верхней ее части тоже имеется шкала с делениями. Эти деления соответствуют различным расстояниям между зрачками глаз. Оказывается, расстояние между глазами у различных людей неодинаково.

Рис. 159. Сводите трубки бинокля до тех пор, пока он не перестанет «двоить»

Чтобы установить бинокль в соответствии с расстоянием между зрачками ваших глаз, отожмите сначала зажим и раздвиньте трубки бинокля до отказа. После этого, наведя бинокль в удаленный предмет, начинайте постепенно сводить трубки бинокля, пока вместо двух раздельных изображений вы не получите одно (рис. 159), или, другими словами, пока бинокль не перестанет «двоить».

Итак, вы пригнали бинокль по своим глазам и теперь уже не жалуетесь, что в него плохо видно.

Бинокль дает вам возможность заметить противника издалека, он помогает вам вести разведку. В этом его основное достоинство.

Но у бинокля имеются и свои недостатки.

Во-первых, бинокль не закреплен ни на какой опоре. Поэтому длительное наблюдение в бинокль очень утомительно.

Попробуйте непрерывно наблюдать в бинокль хотя бы в течение получаса, и вы на опыте убедитесь, что у вас устанут и глаза, и руки. Если же вы будете наблюдать с передышками, – то опуская, то вновь поднимая бинокль, – вам трудно будет придавать биноклю каждый раз прежнее направление, находить вновь нужный участок местности.

Единственно, что еще смущает вас, – это какие-то черточки и крестики, которые вы видите в поле зрения бинокля. Это – угломерная сетка бинокля. Пока не обращайте на нее внимания, мы познакомимся с ней немного позднее.

Что же дает вам пока бинокль?

Во-вторых, бинокль дает не очень большое увеличение. Бывают часто такие случаи, когда нужно рассмотреть очень далекую цель, и увеличения бинокля для этого не хватает.

И, наконец, в-третьих, чтобы вести наблюдение через бинокль, вы должны высунуться из-за укрытия. Но тем самым вы обнаруживаете себя, даете противнику возможность заметить вас.

Между тем всякая разведка – и артиллерийская в том числе – должна производиться скрытно. Скрытно – это значит: «я противника вижу, а он меня не видит».

Как же добиться того, чтобы можно было вести наблюдение, не высовываясь из-за укрытия?

Для этого нужно «видеть» не по прямой, а по ломаной линии. Глаз сам по себе на это неспособен: луч зрения – прямая линия. На помощь глазу опять-таки приходит оптический прибор – перископ.

Рис. 160. Зеркальный перископ

Рис. 161. Призменный перископ

Простейший зеркальный перископ изображен на рисунке 160. В нем имеются два параллельных зеркала, расположенных под некоторым углом к горизонту; вследствие этого в нижнем зеркале видно то, что находится перед верхним. Это позволяет разведчику наблюдать за противником, не обнаруживая себя, не выходя из-за укрытия.

Но у зеркального перископа имеются два крупных недостатка: очень небольшое поле зрения и отсутствие увеличения. Перископ поэтому никак не может заменить бинокль, точно так же как бинокль не может заменить перископ. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Кроме зеркального, в наши дни применяют и оптический (призменный) перископ (рис. 161). Но и он не может полностью удовлетворить артиллеристов, так как наблюдать через него можно лишь одним глазом.

Вот почему, наряду с биноклями, на наблюдательном пункте вы найдете еще и другой, более совершенный оптический прибор – стереотрубу. Стереотруба – это как бы комбинация бинокля с перископом. Она имеет их достоинства и избавлена от их недостатков.

Рис. 162. Как наблюдают в стереотрубу из окопа

Рис. 163. Стереотруба позволяет наблюдать из-за ствола дерева

Как и у бинокля, в стереотрубе есть объективы, окуляры и призмы (рис. 162). Однако призмы здесь не только выпрямляют изображения, но еще и поворачивают лучи света дважды на 90 градусов и таким образом дают возможность наблюдать из-за укрытия (рис. 162 и 163). Объективы стереотрубы находятся в середине труб (рис. 163), а на концах труб расположены концевые отражательные призмы. Поле зрения у стереотрубы небольшое: всего 5,5 градуса. Зато увеличение стереотрубы десятикратное – почти в два раза больше, чем у обычного артиллерийского бинокля.

Таким образом, стереотруба решает сразу обе задачи: позволяет видеть и различать удаленные предметы и позволяет «видеть по ломаной линии».

Несколько меньшее, чем у бинокля, поле зрения не является в этом случае большим недостатком: тренога позволяет закрепить стереотрубу неподвижно в желаемом направлении, и, при наблюдении за какой-нибудь целью, вам теперь не приходится каждый раз «ловить» ее, как это приходилось делать при наблюдении в бинокль.

Наконец, у стереотрубы, по сравнению с перископом, имеется еще одно преимущество: она стереоскопична. Это значит: при наблюдении через стереотрубу ясно ощущается, какие предметы находятся ближе к вам, какие-дальше от вас: вы видите не плоскую, а рельефную картину, – изображение местности.

Вообще говоря, наши глаза устроены так, что мы обычно непосредственно ощущаем глубину пространства и приблизительное расстояние до предметов, не производя никаких вычислений. Эта способность различать рельефность и удаленность предметов зависит от многих причин, а главным образом, от того, что при рассматривании близкого предмета изображения его в правом глазу и в левом глазу по своему положению на сетчатке и по форме отличаются друг от друга гораздо больше, чем при рассматривании далекого предмета. И чем дальше от нас предмет, тем меньше разница в изображениях его на сетчатках наших глаз. По этой-то разнице мы и судим, сами того не замечая, об удаленности предметов.

Но при рассматривании очень далеких предметов разница между изображениями в правом и левом глазу получается совсем ничтожная – учесть ее уже нельзя. Поэтому за пределами полутора-двух километров человек обычно уже не ощущает глубины, он не видит, что дальше, а что ближе к нему: местность представляется ему в виде плоской картины.

Иначе получилось бы, если бы глаза у нас отстояли друг от друга не на 6-7 сантиметров, как это имеется в действительности, а, скажем, на 60-70 сантиметров: тогда, рассматривая даже сравнительно далекие предметы, мы все же видели бы их каждым глазом иначе, следовательно, в этом случае ощущали бы дальность предметов и их рельефность.

Тут-то и приходит нам на помощь стереотруба.

Объективы или концевые призмы всякого оптического прибора – это как бы глаза человека, пока он смотрит через этот прибор. Расставьте объективы или призмы шире, чем окуляры, и вы этим повысите дальность стереоскопического зрения,

В бинокле соответствующее расположение призм позволило расставить объективы в два раза шире, чем его окуляры; это повысило дальность стереоскопического зрения в два раза.

У стереотрубы же, когда ее трубы сведены (рис. 162), расстояние между концевыми призмами превышает расстояние между окулярами в три раза, а при разведенном положении труб (рис. 163) – в одиннадцать раз. Вот какой большой стереоскопичностью обладает стереотруба!

Как увидим дальше, стереотруба обладает и еще одним, – пожалуй, самым важным, – преимуществом перед биноклем: она позволяет точно измерять углы; но об этом позже.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

tech.wikireading.ru

Морской бинокль — характеристики и спользование

Морские можно отнести к числу предметов первой необходимости, необходимых на любом речном или морском судне. Морской бинокль, характеристики которого намного превосходят характеристики биноклей другого назначения, необходим при использовании во влажной и агрессивной среде.

Существует два вида: Галилео и призменные. Морские относятся к категории призменных.

Морские

Морские оптические бинокли выполнены таким образом, что способны выдерживать практически все погодные условия на земле. Существует ряд степеней защиты от влаги. Для этого используется японский промышленный стандарт, или сокращенно «JIS».

Морской бинокль, характеристики которого относятся к стандарту «JIS 6», означает, что этот имеет максимальную степень защиты от влаги пыли и благодаря этой защите он может некоторое время находиться в водной среде. Модель стандарта JIS 4 также не подвержена воздействию влаги, оснащена специальным уплотнительным кольцом, но не должна погружаться в воду.

Нужно отметить, что у морского основным качеством является: увеличенная влагостойкость и многократное увеличение имеет несколько слоев smc-просветления, которое представляет собой покрытие из специального материала, пленки.

Этой пленкой покрывают оптические поверхности для снижения отражения света. С таким покрытием объектив пропускает до 97% света, без покрытия пропускаемость света уменьшается до 84%. Покрытия оптических поверхностей бывают разных цветов: от светло-голубого до пурпурного. Это зависит от применяемого материала, материал, как правило, качественный и на качество изображения не влияет.

Все морские бинокли для удобства в пользовании покрыты обрезиненным корпусом, что позволяет уверенно и надежно держать его в руках, и защищает от коррозии. В качестве дополнительной характеристики является встроенный в корпус компас, да еще и с подсветкой. В этих случаях, при изготовлении самого устройства, какие-либо магнитные материалы, способные повлиять на правильную работу компаса не используются.

Советские

В Советское время наиболее известными отечественными были модели отечественного производства, а именно: Лыткаринского, Харьковского, Загорского, Казанского, Салаватовского и Изюмского оптико-механических заводов.

Советские бинокли всех вышеперечисленных заводов обладали очень хорошим качеством увеличенного изображения, были оснащены линзовыми окулярами, были надежны и в случае поломки подлежали ремонту и замене поврежденных деталей.

Отечественные типа «Фотон» имели многослойное просветление оптики, были компактны и имели внутреннюю центральную фокусировку, при этом наводка на резкость проходила перемещением обоих окуляров от вращающегося центрального маховика на центральной оси. В случае если глаза имели разную диоптрийность, настройка правого окуляра проводилась отдельно.

Центральная фокусировка была удобна при наблюдении за движущимися объектами и требовала высокой точности исполнения наводки механизма на резкость. От этого со временем в двигающихся узлах возникали люфты, что приводило к раздвоению изображения. Как показала практика, раздельная фокусировка, более практична в жестких условиях эксплуатации.

Советские бинокли имеют буквенно-цифровые обозначения, которые означают: Б — бинокль, Галилеевский или Призменный, Компактный, и четвертая буква Полевой, Театральный, Спортивный, Высокосветосильный, Большого увеличения, Широкоугольный.

Следующая цифра — номер модели самого устройства, например: модель №5 -БПЦ5. Последующие цифры обозначают кратность увеличения оптики бинокля и диаметр объектива в мм, например: 25х70 – где 25 крат это увеличение, а 70 мм это диаметр.

Никон

Nikon один из известных производителей оптических приборов. Благодаря внедрению новейших технологий, высочайшему качеству оптики и дизайну продолжает устанавливать наивысочайшие стандарты в своих достижениях и новинках в сфере оптики.

Бинокли Никон, отзывы о которых носят в общей своей массе положительный характер, благодаря своим достижениям в области производства стекла, линз и материалов продолжают удерживать лидирующие позиции. Результатом деятельности этой компании является установление наилучших стандартов в оптике в целом — будь то прицелы для оружия, дальномеры и спортивные прицелы.

Бинокли Никон, отзывы о которых и об остальной продукции компании подтверждаются их надежностью и качеством, в течение уже более чем 90 лет.

novoptic.ru

Бинокль Б12 СССР Завод Геодезия

Бинокль универсальный
Б12 СССР
Завод Геодезия

Производитель: СССР, Завод Геодезия
Тип: с сеткой
Год выпуска: 1962
Состояние: отлично
Наличие: нет
ПРОСМОТРЕТЬ ПОХОЖИЕ БИНОКЛИ

Комплектация бинокля:
Чехол: есть (жесткий кофр на пружинной застежке «оригинал» комбинированный, нат.кожа+иск.кожа)
Шейный ремешок: есть (нат.кожа)
Крышки окуляров: есть (дождевик, нат.кожа)
Крышки объективов: нет (не предусмотрено производителем)
Светофильтры: есть (2 шт.) желтые (противотуманные)
Запасной наглазник: есть (1 шт.)
Фланель оптическая: есть
Сетка «измерительная шкала в поле зрения»: есть (угломерная)
Расположение сетки: правый монокуляр
Просветляющее покрытие: есть
Инструкция по эксплуатации: нет

Габариты ВхШхГ, мм: 194х65х142
Вес без футляра, кг: 0.88

Краткое описание:
Увеличение, крат(раз): 12
Диаметр объектива, мм: 40
Линейное поле зрения на удалении 1000 м, м: 105
Диаметр выходного зрачка, мм: 3,3
Удаление выходного зрачка, мм: 12
Предел разрешения, угл.сек: 5
Цена малого деления сетки: 0-05 делений угломера (18′)
Цена большого деления сетки: 0-10 делений угломера (36′)
Диапазон рабочих температур, град.С —50…+50
Диапазон диоптрийной регулировка, дптр: +/-5
Коэфициент усиления света: 11.1
Сумерки (фактор): 21.9
Материал корпуса: металл
Бинокль имеют индивидуальную фокусировку, широкоугольные окуляры.
Угломерная сетка обеспечивает возможность измерения углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, определения дальности до объектов, если известны их размеры (высота, ширина).
Фокусировка: раздельная
Цвет: черный
Дополнительные фото прибора: по запросу

Внимание! Все изображения прибора реальные и принадлежат компании «Редкая Оптика».
Уважаемые покупатели! При заказе, Вы получаете именно тот прибор, который видите на изображениях!

redoptic.ru

УСТРОЙСТВО БИНОКЛЯ, Б-8, ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА БИНОКЛЯ Би-8 — МегаЛекции

Глава 1

 

«Бинокли»

 

ЛИТЕРАТУРА:

 

1. Бинокли Б-6, Б-8, Б-12, Б-15. Руководство службы, изд. 1974г. стр. 4-17, 27-29.

2. Вороновский Д. Д. «Материальная часть артиллерии, боеприпасов и приборов», изд. 1958г., стр., 306-314.

3. Руководство по применению приборов для разведки и стрельбы артиллерии, изд. 1985г., стр 9-19.

4. Учебник сержанта РВиА СВ книга 2, стр., 141-146.

 

Параграф №1

НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БИНОКЛЕЙ Б8 и Би 8

 

Бинокль является основным наблюдательным прибором для всех родов войск и предназначается для наблюдения за полем боя, отыскания и изучения целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов и корректирования стрельбы, а бинокль Би-8, кроме того, предназначен для наблюдения и разведки инфракрасных прожекторов применяемых в комплекте приборов ночного видения (прицеливания) и ночного вождения автомобилей (танков) в ночное время.

Основные тактико-технические данные:

 

№ п/п Характеристики Б-8 Би-8
1. Увеличение 8x 8x
2. Поле зрения — с выключенным экраном — с включенным экраном   8°30’   8°30’ 7°
3. Диаметр входного зрачка 30мм 30мм
4. Диаметр выходного зрачка 3,8мм 3,8мм
5. Удаление выходного зрачка 10,8мм 10,8мм
6. Разрешающая сила — с выключенным экраном — с включенным экраном     7″ 15’
7. Масса бинокля   610 гр  

Комплектность бинокля

В комплектность бинокля Б8 и Би8 входят:

 

1. Бинокль 1шт
2. Футляр с плечевым ремнем 1шт
3. Оранжевые светофильтры в оправе 1шт
4. Покрышка окуляров с шейным ремнем 1шт
5. Салфетка фланелевая 200х200мм 1шт

 

Параграф №2

УСТРОЙСТВО БИНОКЛЯ, Б-8, ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА БИНОКЛЯ Би-8

 

Бинокль состоит из двух зрительных труб (монокуляров) соединенных между собой шарниром (рис. 1).

Каждый монокуляр состоит из:

· оптической схемы;

· корпуса;

· объективной части;

· окулярной части.

Оптическая схема монокуляра бинокля состоит из:



· объектива;

· призменной оборачивающей системы;

· окуляра;

· сетки, находящейся только в фокальной плоскости объектива правого монокуляра.

 

Рис. 1
1. окуляр 2. диоптрийная шкала 3. ось шарнира 4. объектив 5. призмы 6. линзы окуляра 7. светофильтр 8. антабка
Рис. 2

Объектив служит для получения изображения рассматриваемых предметов.

Он строит в своей фокальной плоскости действительное, уменьшенное и повернутое на 180° в 2-х плоскостях (сверху вниз и справа налево) изображение предмета.

Призменная оборачивающая система предназначена для получения прямого изображения, рассматриваемого предмета, т.е. изображение даваемое объективом поворачивается на 180°, в 2-х плоскостях (сверху вниз и справа налево).

Первая призма изменяет ход лучей на 180° и поворачивает изображение рассматриваемого предмета по высоте – (сверху вниз), вторая призма изменяет направление лучей на 180° и поворачивает изображение справа налево.

Угломерная сетка служит для измерения углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Угловое расстояние между крайними штрихами по горизонтали равно 1-00. Это расстояние разделено на десять делений, которые обозначенных длинными штрихами, расстояние между длинными соседними штрихами равно 0-10. Это расстояние разделено коротким штрихом на две равные части, ценой 0-05. Высота длинного штриха составляет 0-05, малого 0-02,5. Угловое расстояние между крестами по вертикали 0-20 разделено на четыре равные части ценой 0-05 (рис. 2).

Окуляр служит для увеличения изображения предмета, построенного объективом в своей фокальной плоскости.

Окуляр состоит из пяти линз.

Корпус предназначен для соединения всех частей монокуляра в одно целое.

Представляет собой силуминовую отливку сложной конфигурации.

Внутри корпуса находится мостик, составляющий одно целое с корпусом и обеспечивающий правильную установку призм, оборачивающей системы. Призмы плотно прижимаются к плоскостям мостика с помощью пружин, концы которых закреплены в приливах внутри корпуса. Корпус имеет нарезные части для ввинчивания обоймы объектива и основания окуляра.

Внутренняя поверхность корпуса покрыта оксидной пленкой, предохраняющей его от коррозии.

Снаружи на корпусе имеется антабка (8) для крепления шейного ремня.

На правом монокуляре имеется прилив с отверстием, образующим наружную ось шарнира, а на левом монокуляре верхний и нижний прилив предназначен для сборки шарнира. Снаружи корпус оклеен резиной с тисненым рисун­ком и окрашен в черный цвет. К корпусу крепятся верхняя и нижняя крышки винтами.

Объективная часть состоит из:

· обоймы;

· объектива в эксцентриковой оправе;

· эксцентрикового кольца;

· прижимного кольца;

· колпака объектива.

Вместе с оправой объектив вставлен в обойму и закреплен в ней прижимным кольцом, которое ввинчиваясь в обойму давит на эксцентриковое кольцо, а последнее прижимает оправу объектива к выступающей плоскости обоймы объектива. Обойма имеет две внешние нарезки; одной нарезкой обойма ввинчивается в корпус, а на вторую навинчивается колпак объектива, предохраняющий объектив от механических повреждений и загрязнения.

Окулярная часть состоит из:

· основания окуляра;

· обоймы окуляра с линзами;

· муфты;

· поджимного кольца;

· глазной раковины.

Окулярная часть собрана, на основании, которое своей нарезной частью ввинчено в резьбовое отверстие верхней части корпуса монокуляра.

В нижнюю часть основания правого монокуляра вставлена оправа с сеткой. В верхнюю часть основания при помощи многозаходной резьбы с большим шагом ввинчена обойма, в которой закреплены линзы окуляра.

Линзы окуляра укреплены в обойме с помощью оправы глазной линзы, ввинченной в верхнюю часть обоймы, и промежуточных колец.

На штифты, запрессованные в верхней части обоймы надета муфта и скреплена с обоймой поджимным кольцом, которое, навинчиваясь на обоймy окуляра, прижимает к ней муфту. Поджимное кольцо стопорится на обойме стопором. На нижнем срезе муфты нанесена диоптрийная шкала, в пределах ± 6 диоптрий.

На верхнюю резьбовую часть обоймы навинчена раковина, которая фиксирует положение глаза наблюдателя в плоскости выходного зрачка бинокля.

При вращении муфты обойма ввинчивается в основание или вывинчивается из него, т.е. окуляр перемещается, приближаясь к угломерной сетке или удаляясь от неё. Этим и достигается установка окуляра на резкость изображения сетки и изображения предметов. Величины перемещения окуляра отсчитывают по диоптрийной шкале. Пределы возможных перемещений окуляра вверх и вниз ограничиваются кольцевым выступом у верхнего среза основания.

 

Шарнир служит для подвижного соединения монокуляров между собой что позволяет устанавливать базу глаз.

 

Шарнир состоит из:

 

1. двух винтов.

2. двух дисков;

3. осевой гайки;

4. оси шарнира.

 

Проушины правого монокуляра соединены жестко наружной осью шарнира.

Проушины правого монокуляра помещаются между проушинами левого монокуляра и соединяются между собой внутренней осью, вставленной снизу. Ось от поворота удерживается двумя штифтами. Сверху в ось ввинчена гайка. Между трущимися поверхностями проушин поставлены латунные шайбы для уменьшения трения и износа проушин, а также плавности хода. На верхней и нижней частях шарнира винтами закреплены диски. На верхнем диске нанесена шкала базы глаз от 56 до 74мм, с делениями через 2мм и цифрами 60 и 70.

 

Особенности устройства бинокля БИ-8

 

Рис. 3 Бинокль Би-8 (разрез правого монокуляра и шарнира)  

 

 

     
Рис. 4 Бинокль БИ8 (разрез левого монокуляра): 1. винт 2 ось шарнира 3. диск нижний 4. винт 5. штифт 6. шайба 7. резиновая оклейка 8. корпус левый 9. крышка 10. объектив 11. колпачок объектива 12. зажимное кольцо 13. эксцентриковое кольцо 14. оправа объектива 15. обойма объектива 16. пружина 17. колпачок призмы   18. вторая призма оборачивающей системы 19. первая призма оборачивающей системы 20. втулка 21. диафрагма 22. пружина 23. заслонка 24. экран в оправе 25. кольцо 26. крышка 27. винт 28. светофильтр 29. рукоятка 30. основание окуляра 31. светофильтр в оправе 32. диск верхний 33. шайба 34. винт 35. гайка шарнира
     

 

Конструкция бинокля БИ-8 в основном аналогична конструкции бинокля Б-8; исключением является форма верхней крышки правого монокуляра, а также левый монокуляр, имеющий устройство, обеспечивающее наблюдение инфракрасных прожекторов.

Устройство для наблюдения инфракрасных прожекторов состоит из:

· экрана;

· механизма переключения экрана;

· светофильтра.

Экран представляет собой тонкую пластинку специального химического состава, чувствительного к инфракрасным лучам. Эта пластинка помещена между двумя стеклами, предохраняющему её от действия влаги и воздуха. Экран помещен в оправу.

Механизм переключения экрана предназначен для включения и выключения экрана.

Механизм собран на верхней крышке. Через втулку, установленную на резьбе в крышке 1, проходит ось 2. На одном конце этой оси, с внутренней стороны крышки, закреплен рычаг 10, к которому привинчен экран в оправе.

На другом конце оси 2 посажен сухарик 6, закрепленный на оси коническим штифтом 7. Рукоятка 4 закреплена на сухарике винтами 3,4. Пружина 5, поставленная на оси 2 с упором во втулку и в сухарик 6, создает необходимую силу трения для удерживания экрана в положениях «Вкл» и «Выкл». Вращение рукоятки ограничивается упором II, запрессованным в крышке бинокля.

Светофильтр 28 установлен в крышке 26 (как в своей оправе) и прижимается к ней кольцом 25. С целью защиты оптики левого монокуляра от света, поступающего через светофильтр, по верхнему срезу корпуса левого монокуляра установлена заслонка 23.

Принцип работы бинокля БИ-8

При работе с экраном лучи, поступающие от инфракрасного источника света, проходят через объектив прибора и воздействуют на экран, находящийся в фокальной плоскости объектива прибора.

В месте действия инфракрасных лучей на экране возникает свечение, дающее видимое изображение источника в виде круглого с нерезкими краями пятна, которое и рассматривается в окуляр прибора.

Цвет видимого изображения источника зависит от химического состава экрана. Применяемые обычно чувствительные слои дают свечение зеленоватого оттенка.

Для поддержания чувствительности экрана к инфракрасным лучам светящийся слой требует предварительной зарядки светом, в дневное время от лучей солнца, в ночное время от искусственного источника света (Электрическая лампочка карманного фонаря, фары автомобиля, горящей спички и др.) С этой целью экран предварительно помещается под светофильтр.

Бинокли укладывают в футляры.

Футляр предохраняет бинокль от загрязнения, воздействия различных атмосферных условий и механических повреждений; футляр также обеспечивает удобное обращение с биноклем в походном и боевом сложении.

Глава 2

«Буссоль»

ЛИТЕРАТУРА:

1. Руководство по применению приборов для разведки и стрельбы артиллерии, изд. 1985г., стр., 76-85.

2. Учебник сержанта РВиА СВ книга 2, стр., 146-149.

 

Параграф №1

НАЗНАЧЕНИЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БУССОЛИ ПАБ-2.

Перископическая артиллерийская буссоль является основным артиллерийским прибором и предназначена для определения магнитных азимутов, измерения горизонтальных и вертикальных углов и расстояний, для ориентирования орудий и приборов.

Кроме того, буссоль может быть использована для наблюдения из-за укрытия и для изучения местности и целей.

Основные тактико-технические данные.

 

Оптические:
увеличение 8х
поле зрения 0-83 (5°)
удаление выходного зрачка 12,5мм
диаметр входного зрачка 22мм
диаметр выходного зрачка 2,8мм
Конструктивные:
перископичностъ 350мм
пределы измерения углов: горизонтальных вертикальных     60-00 ± 3-00
точность измерения углов 0-01
Весовые:
масса буссоли 2,5кг
масса треноги 3,4кг
масса комплекта 11,9кг

 

Комплект буссоли ПАБ-2

 

буссоль 1шт
футляр 1шт
перископ 1шт
футляр перископа 1шт
тренога 1шт
комплект освещения 1шт
техническая документация (формуляр, техническое описание)   1к-т
ЗИП 1к-т

1. перископ;

2. тренога;

3. аккумуляторная батарея в футляре;

4. патрон лампы сетки;

5. патрон переносной лампы;

6. футляр перископа;

7. футляр буссоли.

 

Параграф №2

Устройство буссоли ПАБ-2

Рис. 1 Общий вид буссоли 1. отсчет угломерного кольца 2. отсчет буссольного кольца

Буссоль представляет собой соединение оптического и углоизмерительного прибора с ориентир буссолью.

Буссоль состоит из следующих основных частей:

· вертикальной оси-шестерни с шаровой пятой;

· корпуса установочного червяка с основной шестерней;

· ориентир-буссоли;

· корпуса отчетного червяка;

· монокуляра.

Вертикальная ось-шестерня с шаровой пятой, корпус установочного червяка, с основной шестерней и ориентир-буссоль составляют нижнюю часть буссоли. После ориентирования в направлении «Север-юг» нижняя часть во время работы оставляется неподвижной.

Корпус отсчетного червяка с монокуляром составляют верхнюю часть буссоли, которая во время работы вращается относительно нижней части буссоли, (кроме магнитной стрелки и шпиля). Части буссоли, перископ и тренога изготовлены из антимагнитных металлов или сплавов.

Рис. 2 1. ось шестерня; 2. шаровая пята.

 

 

Вертикальная ось-шестерня является основанием, на котором собраны все механизмы буссоли. К нижней части оси на резьбе прикреплена шаровая пята для установки и закрепления буссоли в чашке треноги. На утолщенной части оси нарезано червячное колесо, а на тонкой части имеется две обработанные цилиндрические поверхности, на которых вращается основная шестерня (рис. 31).

В верхней части нарезана левая резьба для ввинчивания винта. На нижней цилиндрической поверхности имеется кольцевая канавка, в которую помещается сальник, исключающий попадание пыли, грязи.

Корпус установочного червяка предназначен для размещения в нем установочного червяка, ориентир-буссоли и основной шестерни.

Корпус установочного червяка надет на вертикальную ось-шестерню.

 

Корпус представляет собой отливку с приливами. На корпусе имеется:

 

· прилив для установочного червяка;

· прилив для крепления ориентир-буссоли; на приливе имеются два окна, в которые ввинчены (в оправах) защитные стекла; сверху на приливе нанесены буквы «С» и «Ю», соответствующие северному и южному концам магнитной стрелки;

· проушины, в которых закреплен рычаг тормоза угломерного кольца;

· четыре прилива для крепления основной шестерни.

Рис. 3 1. корпус отсчетного червяка 2. винт 3. шаровой уровень 4. основная шестерня 5. отводка 6. подпятник 7. эксцентриковый подшипник 8. установочный червяк 9. маховичок 10. корпус установочного червяка 11. тормозное кольцо 12. угломерное кольцо 13. буссольное кольцо  

Основная шестерня имеет форму стакана с внутренней осью и червячной шестерней, нарезанной по верхнему наружному краю. Она крепится к приливам корпуса четырьмя винтами. На нижней части основной шестерни стопорными винтами закреплено буссольное кольцо и свободно надето угломерное кольцо.

Окружности буссольного и угломерного колец разделены каждая на 60 делений ценой 1-00.

Четные деления оцифрованы. На буссольном кольце оцифровка делений возрастает в направлении движения часовой стрелки, если смотреть сверху, на угломерном в обратном направлении. Штрихи и цифры на буссольном кольце заполнены черной краской, на угломерном — красной. Шкалы колец являются шкалами грубого отсчета. Указатели для снятия отсчета закреплены винтами на корпусе отсчетного червяка и обозначены буквами «Б» и «У».

В круговую канавку основной шестерни вставлено разрезное тормозное кольцо. В пазу основной шестерни помещается конус, который под действием пружины опускается вниз, разводит тормозное кольцо и плотно затормаживает угломерное кольцо. Конус опирается на выступ рычага, закрепленного в проушине корпуса установочного червяка. Выключение тормоза угломерного кольца осуществляется нажатием на нижний конец рычага, конус поднимается, выходит из разрезного тормозного кольца, последнее освобождает угломерное кольцо.

Установочный червяк служит для поворота всей буссоли вокруг вертикальной оси. Помещен в приливе корпуса и состоит из следующих основных частей:

· эксцентрика;

· червяка с маховиком;

· подпятника;

· отводки;

· пружины.

Эксцентрик вставлен в прилив корпуса установочного червяка от осевого перемещения удерживается гайкой, застопоренной винтом.

Между корпусом установочного червяка и эксцентриком поставлена заводная спиральная пружина.

В отверстие эксцентрика вставлен червяк, который входит в зацепление с шестерней оси. От осевого перемещения червяк удерживается подпятником и рычагом, прикрепленным к корпусу установочного червяка двумя винтами. На другой конец червяка при помощи штифта крепится маховичок. Эксцентрик под действием спиральной пружины повернут так, что плотно прижимает червяк к шестерни оси.

Действие установочного червяка.

При вращении маховичка вращается червяк, который заставляет поворачиваться корпус установочного червяка.

Если буссоль требуется повернуть быстро на большой угол, то червяк необходимо расцепить с шестерней оси при помощи отводки.

При нажатии на отводку поворачивается эксцентрик и выводит червяк из зацепления и буссоль можно свободно повернуть на любой угол.

 

Ориентир-буссоль предназначен для ориентирования буссоли в направлении север-юг по магнитной стрелке.

Она представляет собой коробку, присоединенную снизу к приливу корпуса установочного червяка.

 

 

Рис. 4

Ориентир-буссоль состоит из следующих основных частей:

1. коробка;

2. магнитная стрелка с агатовым подшипником;

3. шпиль;

4. пружина пластинчатая;

5. винт тормоза;

6. предохранительный рычажок;

7. упор.

Коробка служит для сборки всех частей ориентир-буссоли.

В коробке при помощи двух винтов на концах крепятся две пластинки с установочными рисками. Эти пластинки можно перемещать и устанавливать строго по оси магнитной стрелки при помощи винтов, размещенных по бокам и с торцов в коробке.

Снизу в центре коробки нарезана резьба, в неё ввинчен винт со шпилем. На шпиле свободно одета втулка с кольцевой канавкой, в которую входит пружина.

В другое отверстие снизу ввинчен винт тормоза. Винт при ввинчивании упирается в упорную шайбу, прикрепленную к коробке винтом. На винте тормоза до упора в буртик одевается предохранительный рычажок и штифтом крепиться маховичок. Сверху винт имеет кольцевую канавку, в которую входит пружина. Пружина крепится к коробке двумя винтами.

Сверху к коробке двумя винтами крепится упор.

Магнитная стрелка, изготовленная из специальной магнитной стали, запрессована в прорезь оправы агатового подпятника. Центр тяжести стрелки для устойчивости расположен ниже точки опоры (острия шпиля), а верхние рабочие срезы концов стрелки лежат на одной прямой с точкой опоры, это повышает точность ориентирования, для уравновешивания стрелки на легком плече закреплен грузик.

Торможение магнитной стрелки и её освобождение осуществляется при помощи винта тормоза.

Для освобождения магнитной стрелки необходимо вывинтить винт тормоза и вывести конец предохранительного рычажка из-под коробки.

При вывинчивании винта сжимается пластинчатая пружина и опускает втулку и магнитная стрелка своим агатовым подшипником устанавливается на острие шпиля.

Для закрепления стрелки необходимо ввинтить винт тормоза. При ввинчивании винта тормоза пружина будет подниматься вверх и поднимает втулку, которая снимает магнитную стрелку с острия шпиля и прижмет её к упору.

Одновременно за счет трения предохранительный рычажок повернется и зайдет под коробку. В этом случае буссоль можно уложить футляр.

Рис. 5 1.сетка 2.линзы окуляра 3.корпус монокуляра 4.втулка 5.маховичок 6.конус 7.кнопка 8.пружина 9.пружина 10.угломерный барабан 11.эксцентрик 12.отсчетный червяк 13.пружина 14.отводка 15.подпятник 16.втулка 17.маховичок 18.буссольный барабан

Корпус отсчетного червяка предназначен для размещения отсчетного червяка и крепления монокуляра.

Корпус отсчетного червяка надет на трубчатую ось основной шестерни и закреплен винтом с левой резьбой.

На корпусе имеется:

· прилив для отсчетного червяка;

· прилив для крепления шарового уровня;

· кронштейны для установки монокуляра;

· пластинка с указателями, обозначенными буквой «Б» (2) черного -цвета и буквой «У» (1) красного цвета, напротив которых снимается грубый отсчет с буссольного и угломерного колец. (смотри рисунок 1)

Отсчетами червяк предназначен для наводки монокуляра в горизонтальной плоскости. Размещен в приливе корпуса в эксцентрике. Состоит из следующих основных частей:

· эксцентрика;

· отсчетного червяка с маховичком;

· спиральной пружины;

· отводки;

· втулки;

· буссольного барабана.

В прилив корпуса вставлен эксцентрик со спиральной пружиной, один конец которой входит в корпус, другой в эксцентрик. На выступающей цилиндрической части эксцентрика надета отводка, а на резьбовой участок навинчена гайка четка и застопорена винтом. Отводка жестко закреплена на эксцентрике с помощью винта. Таким образом, эксцентрик может только вращаться от осевого перемещения, эксцентрик удерживается с одной стороны буртиком, с другой — отводкой и четкой. В осевой канал эксцентрика вставляется червяк, который входит в зацепление с червячной нарезкой основной шестерни, На правый выступающий конец червяка одевается пружинящая шайба и втулка. Втулка закреплена на червяке штифтом. На втулке закреплены тремя винтами буссольный барабан и маховичок.

Буссольный барабан имеет 100 делений ценой 0-01 (точная шкала). Надписи нанесены через 0-10 штрихи и цифры заполнены черной краской.

На левом конце отсчетного червяка надета пружина, конус, угломерный барабан и втулка. Втулка закреплена штифтом. Пружина поджимает через конус угломерный барабан к фланцу втулке и надежно соединяет его за счет сил трения с червяком.

Угломерный барабан имеет 100 делений ценой 0-01 (точная шкала). Надписи нанесены через 0-10. Штрихи и цифры заполнены красной краской. На втулке тремя винтами закреплен маховичок. Между втулкой с маховичком помещена кнопка, с пружиной, которая предназначена для включения конуса. Для выключения конуса нужно нажать на кнопку. Кнопка передает усилие на конус и переместит его вправо, сжимая при этом пружину, и освободит угломерный барабан. После чего повернуть угломерный барабан за выступающие головки винтов и установить его на нуль или на любое заданное деление по указателю «У» нанесенному против шкалы на пояске эксцентрика.

 

Действие отсчетного червяка.

При вращении маховичка будет вращаться червяк, который заставляет поворачиваться корпус отсчетного червяка. Относительно неподвижной основной шестерни и против указателей, нанесенных на пластинке, можно снимать отсчет по грубым шкалам «Б» и «У» и против указателей «Б» и «У» на буссольном и угломерном барабане шкал точного отсчета. Если верхнюю часть буссоли требуется повернуть быстро на большой угол, то червяк с основной шестерней необходимо расцепить при помощи отводки. При нажатии на отводку поворачивается эксцентрик и выводит червяк из зацепления, заводится пружина, и верхнюю часть буссоли свободно поворачивают на любой угол. При отпускании отводка эксцентрик под действием заведенной пружины поворачивается и вводит червяк в зацепление с червячным колесом основной шестерни.

Шаровой уровень предназначен для установки буссоли в горизонтальной плоскости. Закреплен двумя винтами. Представляет собой загипсованную в оправе стеклянную ампулу с внутренней сферической поверхностью, наполненную смесью спирта и эфир. На ампулу, в центре, нанесены две концентрические окружности для установки пузырька уровня на середину. При выведений пузырька на середину ось вращения будет установлена вертикально.

Монокуляр сложит для установки в нем оптических деталей размещения механизма вертикальных углов. Монокуляр закреплен в кронштейнах корпуса отсчетного червяка. Монокуляр состоит из следующих основных частей:

· оптической схемы

· корпуса

· крышка объектива

· окулярной части

· механизма вертикальных углов

· патрона осушки.

 

 

Оптическая схема.

 

Рис. 6 1. линзы объектива 2. призма 3. сетка 4. защитное стекло 5. линзы окуляра  

 

Оптическая схема состоит из объектива, двух оборачивающих призм, сетки и окуляра и аналогична оптической системе бинокля, за исключением устройства сетки.

Преподавателю рекомендуется опросить студентов по назначению окуляра, оборачивающей системы, объектива. Сетка монокуляра установлена в фокальной плоскости объектива, представляет собой Плоскопараллельную стеклянную пластинку. На пластинке нанесены шкалы:

· угломерная в виде горизонтального и вертикального ряда штрихов с ценой деления 0-05.

Величина каждой шкалы 0-80:

· две дальномерные — горизонтальная и вертикальная, рассчитанные для измерения расстояний в пределах от 50 до 400м при помощи специальной двухметровой рейки.

Цена малых делений дальномерных шкал:

 

от 50 до 100м
от 100 до 150м
от 150 до 200м 10м
от 200 до 300м 20м
от 300 до 400м 50 м

Пример.

 

Измерение расстояния с помощью двух метровой дальномерной рейки.

По рисунку расстояние равно 84 метра.

 

 

Корпус монокуляра служит для крепления призм оборачивающей системы.

Корпус имеет:

· прилив для механизма вертикальных углов;

· резьбовое отверстие для патрона-осушки;

· визирная канавка для грубой наводки на местные предметы;

· круглое отверстие для защитного стекла, закрытое пластинкой на которую устанавливается патрон с лампочкой для подсветки шкал ночью.

Спереди корпус закрыт крышкой с объективом.

Крышка удерживается винтами.

Сзади корпус закрыт крышкой. Крышка закреплена винтами. В патрубок крышки ввинчена оправа с линзами окуляра.

Окуляр можно фиксировать на резкую видимость изображения в пределах ±5 диоптрий при помощи вращения диоптрийного кольца, закрепленного на оправе окуляра тремя винтами.

Патрон осушки предназначен для постоянной осушки воздуха внутри монокуляра.

Патрон осушки заполнен силикагелем (влагопоглотителем) синего цвета.

Патрон осушки состоит из следующих основных частей:

· корпуса;

· крышки;

· смотрового стекла;

· пористого стекла;

· влагопоглотителя.

Патрон осушки ввинчен во втулку, которая образует гнездо, легко пропускающим влажный воздух изнутри монокуляра, но препятствующим загрязнению оптике при смене патрона осушки. Из полости монокуляра влага всасывается влагопоглотителем через пористые стекла втулки и патрона осушки. При обнаружении изменения цвета влагопоглотителя до бледно-розового или грязновато-белого патрон осушки необходимо заменить запасным. Наблюдение ведется через смотровое стекло.

Механизм вертикальных углов предназначен для наводки монокуляра в вертикальной плоскости в пределах ± 3-00. Он размещен в приливе монокуляра.

Рис. 7 1. пластинка с указателем 2. корпус монокуляра 3. патрон осушки 4. резиновое кольцо 5. червяк вертикальных углов 6. ось шестерня 7. отсчетная шайба 8. крышка 9. магнитная стрелка 10. пружина 11. винт тормоза 12. рычажок 13. агатовый подпятник 14. шпиль 15. груз 16. коробка буссоли  

 

Червяк механизма вертикальных углов по своей конструкции не отличается от установочного червяка, но не имеет отводки.

Ось-шестерня механизма вертикальных углов одновременно является горизонтальной осью, на которой вращается монокуляр.

Она вставляется в отверстия кронштейна корпуса отсчетного червяка и корпуса монокуляра и наглухо закреплена штифтами и винтом с левой резьбой. Винт застопорен винтом.

Ось-шестерня закрывается крышкой, прикрепленной тремя винтами. На крышке нанесено наименование, номер буссоли и завод изготовитель.

К корпусу монокуляра привинчена пластинка с указателем для отсчета делений на барабане, вертикальных углов.

На барабане нанесены две шкалы:

· красная для отсчета положительных углов, обозначена знаком плюс;

· черная для отсчета отрицательных углов, обозначена знаком минус.

Каждая шкала имеет 100 делений с ценой 0-01.

Углы, измеряемые при помощи механизма вертикальных углов, отсчитываются по шкале отсчетной шайбы, закрепленной стопорными винтами с правой стороны монокуляра и барабану. В правый кронштейн корпуса отсчетного червяка запрессована пластинка с указателем для отсчета делений по шайбе. На отсчетной шайбе нанесены две шкалы:

· красная от 0 до + 3-00 для отсчета положительных углов.

· черная от 0 до — 3-00 для отсчета отрицательных углов.

 

Перископ.

Рис. 8 1. крышка головки 2. пружина 3. накладка 4. зеркало 5. верхняя головка 6. труба 7. нижняя головка 8. зеркало 9. крышка нижней головки 10. защитное стекло 11. хомутик 12. зажимной винт  

 

Перископ служит для работы с буссолью из-за укрытия. Перископ состоит из:

 

· оптической схемы;

· головка;

· трубы;

· нижнего колена;

· хомутика с затяжным винтом.

Оптическая система состоит из двух зеркал и защитных стекол.

Зеркала установлены параллельно друг другу под углом 45° к оптической оси объектива монокуляра. Защитные стекла имеют форму клина, они предназначены для защиты зеркал от повреждения и влаги и для устранения при юстировке перископа незначительных ошибок в установке зеркал. Верхнее защитное стекло имеет наклон (12°) для устранения отблесков, демаскирующих прибор при наблюдении против солнца. Головка служит для крепления верхнего зеркала и защитного стекла. Головка навинчена на трубу и закреплена тремя стопорными винтами. Верхнее зеркало опирается на три выступа в головке, сверху поджимается накладкой с дружиной и крышкой. Крышка крепится к головке четырьмя винтами. В крышке сбоку ввинчен винт для юстировки зеркала.

В нижнюю часть трубы ввинчено нижнее колено, в котором закреплены нижнее зеркало и защитное стекло. Крепление нижнего зеркала такое же как и верхнего. В нижнее колено ввинчена латунная втулка, на которую надет хомутик с затяжным винтом, служащий для крепления перископа на объективе буссоли.

Тренога.

Рис. 9 1. планка 2. защелка 3. головка 4. ось шарнира 5. зажимной винт 6. чашка  

 

Тренога предназначена для установки буссоли в рабочее положение.

Она состоит из следующих частей:

Зажимная чашка является подпятником для закрепления шаровой пяты буссоли. Она состоит из двух частей, соединенных шарнирно. Откидная и неподвижная часть скрепляются при помощи зажимного винта. Крепится к головке при помощи резьбы, от самоотвинчивания удержится защелкой.

Ножки закреплены на головке. Каждая ножка состоит из двух планок, зажима, выдвигающейся рейки. На нижнем конце рейки имеется башмак с выступом для надавливания ногой при углублении ножки в землю. На одной из трех ножек треноги укреплен плечевой ремень для переноски.

 

Комплект освещения.

Комплект освещения служит для обеспечения работы с буссолью в сумерки или ночью. Состоит из:

· аккумулятора 2HKH-1O (2,5в) (в сумке)

· проводов с патронами и лампочками для освещения сетки и шкал работе ночью.

Глава 3

 

«Дальномеры»

 

Параграф №1


Рекомендуемые страницы:


Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Бинокли. История создания биноклей. Виды биноклей.

Бинокли. История создания биноклей. Виды биноклей.

  

Бинокли.

Бинокль — это оптический прибор, состоящий из двух параллельно расположенных соединённых вместе зрительных труб, для наблюдения удалённых предметов двумя глазами. За счёт этого наблюдатель видит стереоскопическое изображение — в отличие от зрительной трубы.

 

Бинокли. История биноклей.

Ещё в древние времена человек пытался усилить своё зрение, но только в 1608 году возникли первые приборы, на основе которых и были изобретены бинокли. В 1608 году голландские оптики Яков Мециус, Ганс Липперсгей и Захарий Янсен, независимо друг от друга изобрели подзорную трубу. Их изобретение предназначалось для моряков. Это была подзорная труба, которая позволяла рассматривать объекты, находящиеся на большом расстоянии от корабля.

Подзорную трубу для наблюдения за объектами использовали долгое время. Однако подзорная труба была не совсем удобной и практичной. Неудобство использования зрительной трубы и заключалось в том, что в неё можно было смотреть только одним глазом. Мнение «пользователей»  было учтено — так появился современный бинокль. Его конструкция  — два соединенные вместе монокуляра.

Используя разработки голландских оптиков, Галилео Галилей в 1609 году изобрёл первый бинокль, а продолжив свои опыты, смог в 1610 смог создать очень мощный для того времени бинокль, который увеличивал до 33 раз.

Первые бинокли состояли из двух линз:

— объектива, линза которого формировала изображение;

— окуляра, с рассеивающей линзой.

Бинокли Галилея были очень просты и несовершенны, но в 1611 году были изобретены призмы, которые позволили увеличить угол обзора бинокля и измерять расстояние до предмета.

 

Устройство бинокля.

Основной частью биноклей являются две зрительные трубы, соединённые параллельно. На практике используются трубы Галилея и трубы Кеплера.

 

Виды биноклей, в зависимости от конструкции.

Бинокли с трубами Галилея.

В этих биноклях каждая зрительная труба имеет объектив в виде положительной линзы и окуляр в виде отрицательной линзы. Труба Галилея сразу даёт прямое (неперевёрнутое) изображение, поэтому между объективом и окуляром нет других оптических деталей.

 

Схема трубы Галилея.

 

Достоинством биноклей Галилея является компактность — они короче и легче всех остальных типов биноклей. Недостаток — резкое ухудшение качества изображения при увеличениях больше четырёхкратного. Бинокли с трубами Галилея обычно используются в театрах, на концертах и других аналогичных мероприятиях и поэтому называются театральными биноклями.

 

Театральный бинокль с трубами Галилея.

 

 

Бинокли с трубами Кеплера.

В этих биноклях каждая зрительная труба имеет и объектив, и окуляр в виде положительной линзы. Как правило, обе линзы являются составными.

 

Схема трубы Кеплера.

 

Труба Кеплера способна давать высокое качество изображения при больших увеличениях. Но для этого свет должен пройти большое расстояние между объективом и окуляром. Но главный недостаток трубы Кеплера — перевёрнутое изображение. Для исправления перевёрнутости в биноклях используют переворачивающие линзы либо призмы.

 

Бинокли с переворачивающими линзами — апризматические.

В апризматических биноклях между объективом и окуляром помещается оборачивающая система из одной или двух линз, повторно переворачивающая изображение. Центральный луч в каждой трубе идёт по прямой линии, без излома.

 

Оборачивающая система линз между объективом и окуляром.

 

Расстояние между центрами объективов равно расстоянию между центрами окуляров, то есть расстоянию между зрачками. Поэтому невозможно применение объективов диаметром больше 65 мм. Но главным недостатком таких биноклей является большая длина.

 

Апризматический бинокль.

 

Призматические бинокли.

В призматических биноклях для повторного переворачивания изображения, и  для укорачивания бинокля, используют призмы. На практике применяются призмы Порро, призмы Аббе и призмы Шмидта-Пехана. Последние два типа призм известны как «roof» — «крышеобразные».

Бинокли с призмами Порро.

Итальянский оптик Игнацио Порро в 1854 году запатентовал систему призм, которая одновременно и укорачивает длину бинокля, и выпрямляет перевёрнутое изображение. Впервые бинокли с призмами Порро стала выпускать фирма «Карл Цейсс» в конце 1890-х годов.

 

Ход лучей в бинокле с призмами Порро.

 

В призмах Порро нет потерь ни на отражающих поверхностях (так как используется полное внутреннее отражение), ни на склеенных поверхностях (ввиду их отсутствия). Центральный луч в каждой трубе четыре раза меняет направление. Расстояние между объективами обычно больше, чем между зрачками глаза. Это даёт возможность использовать объективы большого диаметра, что важно для астрономических биноклей и для больших морских биноклей. К тому же они расширяют стереобазу, что усиливает стереоэффект. Производство биноклей с призмами Порро несколько дешевле других призм. Как правило, призмы Порро используются в морских биноклях и многих полевых биноклях. К недостаткам системы Порро можно отнести относительно большую ширину бинокля.

 

Бинокль морской, с призмами Порро. Франция. 1920 год.

 

Бинокли с призмами Аббе.

Призмы Аббе названы по имени изобретателя Эрнста Аббе, сотрудника фирмы Карл Цейсс.

Существуют три типа призм Аббе: одна дисперсионная и два типа оборачивающих призм Аббе: тип 1 (призма Аббе-Кёнига) и тип 2. В современных биноклях используется призма Аббе-Кёнига, запатентованная в 1905 году.

 

Ход лучей в призме Аббе-Кёнига.

 

Центральный луч в каждой трубе несколько раз меняет направление, но в конце возвращается на первоначальную прямую. Расстояние между центрами объективов равно расстоянию между центрами окуляров (то есть расстоянию между зрачками). Поэтому невозможно применение объективов диаметром больше 65 мм. Также недостатками призм Аббе-Кёнига считались потери света на некоторых отражающих поверхностях и на поверхностях склейки. Но в дорогих биноклях специальные технологии сильно уменьшают потери. Кроме того, в призмах Аббе-Кёнига существует фазовый сдвиг между лучами света, проходящими через разные части призмы, что уменьшает яркость и контрастность изображения. Однако, в дорогих биноклях имеется фазокорректирующее покрытие, устраняющее и этот недостаток. Преимуществом призм Аббе-Кёнига является компактность бинокля. Другое преимущество — проще осуществить герметичность труб бинокля.

 

Устройство бинокля Аббе 1905 года.

 

Бинокли с призмами Шмидта-Пехана.

Внешне бинокли с призмами Шмидта-Пехана неотличимы от биноклей с призмами Аббе, однако — бинокли с призмами Шмидта-Пехана существенно дешевле, но потери света в них существенно больше.

 

 

Виды биноклей, в зависимости от назначения.

В зависимости от назначения бинокли разделяют на:

— Спортивные бинокли.

— Астрономические бинокли.

— Театральные бинокли.

— Бинокли со свободным фокусом.

— Бинокли с дальномерной шкалой.

— Бинокли со встроенным компасом и дальномером.

— Гиростабилизированные бинокли.

— Бинокли для смотровых площадок.

-Полевые бинокли.

— Артиллерийские бинокли.

— Морские бинокли.

 

 

 

 

Бинокли. История создания биноклей. Виды биноклей. 

Женский сайт: Я-самая-красивая.рф (www.i-kiss.ru)

www.i-kiss.ru

Бинокль | История вещей

← История создания мыла

История создания бинокля насчитывает уже несколько столетий. Название прибора «бинокль» с латинского языка означает «два глаза» (bi oculus). В XVII столетии появились первые оптические приборы – подзорные трубы, благодаря которым стало возможно наблюдать за предметами на удаленном расстоянии. Одним глазом было не очень комфортно смотреть за обстановкой. Но так уж повелось, что всегда найдется желающий для решения той или иной проблемы, если таковая существует.

Итальянец Галилео Галилей стал именно тем человеком, который в 1609 году изобрел оптический прибор с двумя линзами (рассеивающей и собирательной), положив тем самым начало истории биноклей. Первый созданный им бинокль обладал небольшим увеличением, наши современники пользуются такими в театрах (театральный бинокль). Последующие опыты, продолженные в 1610 году, дали возможность ученому создать более мощные оптические приборы, способные увеличить объект в 20, 30 и более раз. В данных приборах имеются две линзы, одна из которых способна собирать лучи света, формируя изображение (объектив), другая же их рассеивает (окуляр).

Бинокль, созданный Галилеем, был прост и давал достаточно четкое изображение, но как измерительный прибор, применяться он не мог. Чтобы качество изображения было более высоким, изобретение Галилея необходимо было усовершенствовать. Разработки Кеплера (призма, созданная им в 1611 году) подоспели вовремя. Пользуясь призменным биноклем, уже можно было измерить расстояние, также у него увеличился угол обзора.

Призменная оптика, изобретенная Кеплером, стала началом истории создания современного бинокля. Однако новый тип устройства имел некоторый недостаток: изображение подавалось в перевернутом виде. Учеными-оптиками из Франции, Германии, России (независимо друг от друга) была предпринята попытка использовать более сложную систему призм, что дало положительные результаты – удалось вернуть прямой вид картинке. На призменную систему получил патент итальянец Игнацио Порро в 1854 году. В XIX веке (60-е года) в Париже он совместно с Хоффманом занимался созданием монокуляров, призменная система которых полностью соответствует той, которую имеют сейчас современные модели биноклей. Первые бинокли, разработанные ученым Эрнстом Аббе и основателем фабрики оптических систем, инженером Карлом Цейсом, поступили в продажу в 1894 году. Они имели привлекательный дизайн и давали достаточно резкое изображение.

Все бинокли делятся на два вида: классические и компактные. В зависимости от способа фокусировки, бинокли бывают двух типов: с центральной фокусировкой, где для настройки фокуса имеется один центральный винт, и с раздельной, где регулирование фокуса (резкости) производят отдельно на каждом окуляре. У разных видов биноклей есть особенные технические параметры, определяющие их применение и специализацию (театральный, военный, астрономический и т. д.).

xn—-dtbjalal8asil4g8c.xn--p1ai

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *