Поле зрения на расстоянии 1 км
Диаметр области, видимой в бинокль/монокуляр с расстояния в 1 км — иными словами, наибольшее расстояние между двумя точками, при которых их можно одновременно увидеть с этого расстояния. Также его называют «линейным полем зрения». Наряду с угловым полем зрения (см. ниже) этот параметр характеризует охватываемое оптикой пространство, в то же время он нагляднее описывает возможности той или иной модели, чем данные об углах обзора.
В моделях с регулировкой кратности (см. выше) обычно указывается максимальное поле зрения — при наименьшем увеличении и
наиболее широком угле обзора. Эта информация часто дополняется данными и о минимальном значении.
Видимое угловое поле зрения
Угол обзора, обеспечиваемый биноклем/монокуляром и доступный взгляду наблюдателя. Этот параметр можно описать как угол между линиями, соединяющими две крайние точки видимого в окуляре изображения с глазом наблюдателя; иными словами — это сектор, фактически наблюдаемый в бинокль (в отличие от описанного ниже реального углового поля зрения).
Чем больше значения этого параметра — тем большую часть наблюдаемого пространства можно видеть без поворота прибора. С другой стороны, обширное поле зрения снижает кратность увеличения (см. выше) — либо значительно увеличивает стоимость устройства по сравнению с более узконаправленными.
Реальное угловое поле зрения
Участок панорамы, который можно рассмотреть через окуляры бинокля. Чем выше реальное угловое поле зрения, тем шире обзорность оптики. Обратите внимание, что угловое поле зрения имеет обратную зависимость от кратности увеличения. То есть, чем выше кратность, тем уже обзорность (меньше реальное угловое поле зрения). Реальное угловое поле зрения вычисляется следующим образом: нужно угловое поле зрения (в градусах °) разделить на кратность увеличения. Для сравнения, человеческий глаз имеет угловое поле зрения 60 угловых секунд (“). В перерасчете на градусы получится 150°. Хороший бинокль обеспечивает реальное поле зрения где-то в пределах 10 угловых секунд. Но не всегда есть смысл гнаться за большими показателями реального углового поля зрения. Дело в том, что при просмотре большого участка панорамы, края изображения получают ощутимые искажения.
Сумеречный фактор
Комплексный показатель, описывающий качество работы бинокля/монокуляра в сумерках — когда освещение слабее, чем днём, но ещё не настолько тусклое, как глубоким вечером или ночью. Речь идёт в первую очередь о способности видеть через прибор мелкие детали. Необходимость использования данного параметра связана с тем, что сумерки являются особыми условиями. При дневном свете видимость мелких деталей в бинокль определяется в первую очередь кратностью оптики, при ночном — диаметром объектива (см. ниже); в сумерках же на качество влияют оба этих показателя. Эту особенность и учитывает сумеречный фактор. Его конкретное значение вычисляется как квадратный корень из произведения кратности на диаметр объектива. Например, в для бинокля 8х40 сумеречный фактор будет составлять корень из 8х40=320, то есть приблизительно 17,8. В моделях с регулировкой кратности (см. выше) обычно указывается минимальный сумеречный фактор, на наименьшем увеличении, но часто приводятся данные и о максимальном. Наименьшим значением этого параметра для нормальной видимости в сумерках считается 17. В то же время стоит отметить, что сумеречный фактор не учитывает фактического светопропускания системы — а оно сильно зависит от качества линз и призм, применения просветляющих покрытий и т.п. Поэтому реальное качество изображения в сумерках у двух моделей с одинаковым сумеречным фактором может заметно отличаться.
Относительная яркость
Один из параметров, описывающих качество видимости через оптический прибор в условиях слабого освещения. Относительную яркость обозначают как диаметр выходного зрачка (см. ниже), возведённый в квадрат; чем больше это число — тем больше света пропускает бинокль/монокуляр. В то же время этот показатель не учитывает качества линз, призм и покрытий, используемых в конструкции. Поэтому сравнивать две модели по относительной яркости можно лишь приблизительно, т.к. даже при равных значениях фактическое качество изображения может заметно различаться.
Диаметр выходного зрачка
Диаметр выходного зрачка, создаваемого оптической системой бинокля/монокуляра.
Выходным зрачком называют проекцию передней линзы объектива, построенную оптикой в районе окуляра; это изображение можно наблюдать в виде характерного светлого кружка, если смотреть в окуляр не вплотную, а с расстояния в 30 – 40 см. Диаметр этого кружка измеряют по особой формуле — делением диаметра объектива на кратность (см. выше). Например, модель 8х40 будет иметь диаметр зрачка 40/8=5 мм.
Данный показатель определяет общую светосилу прибора и, соответственно, качество изображения при слабой освещённости: чем больше диаметр зрачка, тем светлее будет «картинка» (разумеется, при одинаковом качестве призм и стёкол, т.к. они тоже влияют на яркость). Кроме того, считается, что диаметр у выходного зрачка должен быть не меньше, чем у зрачка человеческого глаза — а размер последнего может изменяться. Так, при дневном свете зрачок в глазу имеет размер в 2 – 3 мм, а в темноте — 7-8 мм у подростков и взрослых и около 5 мм у пожилых людей. Этот момент стоит учесть при выборе модели под конкретные условия: ведь светосильные модели стоят дорого, и навряд ли имеет смысл переплачивать за крупный зрачок, если бинокль нужен Вам исключительно для дневного применения.
Вынос выходного зрачка
Выносом называют расстояние между линзой окуляра и выходным зрачком оптического прибора (см. «Диаметр выходного зрачка»). Оптимальное качество изображения достигается в том случае, когда выходной зрачок проецируется прямо на глаз наблюдателя; так что с практической точки зрения вынос — это такое расстояние от глаза до линзы окуляра, на котором обеспечивается наилучшая видимость и отсутствует затемнение краёв (виньетирование).
Большой вынос особенно важен в том случае, если бинокль/монокуляр планируется использовать одновременно с очками — ведь в таких случаях нет возможности поднести окуляр вплотную к глазу.
Межзрачковое расстояние
Диапазон регулировки межзрачковых расстояний, предусмотренный в бинокле с соответствующей функцией.
Напомним, в идеале межзрачковое расстояние прибора должно соответствовать расстоянию между центрами зрачков самого пользователя. С этим расчётом и стоит выбирать бинокль по данному параметру; а если устройством будут пользоваться несколько людей — стоит убедиться, что все они «вписываются» в диапазон регулировки выбранной модели. Впрочем, далеко не каждый человек точно знает своё межзрачковое расстояние, тем более что оно меняется с возрастом; да и круг пользователей может быть неопределённым — например, если речь идёт о «прокатном» бинокле в охотничьем хозяйстве. В таких случаях стоит исходить из следующего.
У взрослых людей более-менее стандартного телосложения межзрачковое расстояние находится в промежутке от 60 до 66 мм. Этот диапазон современные бинокли перекрывают с запасом — даже самые скромные модели поддерживают значения от 60 до 70 мм, а в большинстве случаев нижняя граница диапазона лежит в районе 54 – 57 мм, а верхняя — 72 – 75 мм. Этого вполне достаточно для большинства взрослых, в том числе с нестандартным телосложением — миниатюрным, или же наоборот, крупным. Так что более обширный диапазон может пригодиться лишь в особых случаях. Например, если биноклем будет пользоваться ребёнок — то желательно, чтоб нижняя граница регулировки была ниже, чем стандартные 50 – 55 мм (в отдельных моделях эта граница находится на уровне 38 мм, а то и 34 мм).
Заполнение газом
Наличие в корпусе бинокля/монокуляра
специального газа — обычно азота или аргона. За счёт химической инертности такой газ не окисляет внутренние детали (в отличие от кислорода, содержащегося в воздухе). Кроме того, данная функция предполагает герметичность корпуса, что позволяет большинству таких биноклей переносить даже погружение под воду (подробнее см. «Пыле-, влагозащита»), а также защищает оптику от пагубного воздействия тумана. Всё это положительно сказывается на надёжности и сроке службы прибора. В свою очередь, сам газовый наполнитель практически не содержит водяных паров — благодаря этому линзы не запотевают изнутри, как случается с обычными моделями при перепадах температур.