Казахстан
Каталог   /   Туризм и рыбалка   /   Пневматика и оружие   /   Прицелы

Сравнение BSA S 3-9x32 WR vs Gamo 3-9X40 IR WR

Добавить в сравнение
BSA S 3-9x32 WR
Gamo 3-9X40 IR WR
BSA S 3-9x32 WRGamo 3-9X40 IR WR
от 25 500 тг.
Товар устарел
от 58 485 тг.
Товар устарел
Типоптическийоптический
Конструкциязакрытыйзакрытый
Оптические характеристики
Кратность увеличения3 – 9 x3 – 9 x
Регулировка кратности увеличения
Диаметр объектива32 мм40 мм
Диаметр выходного зрачка10.6 – 3.5 мм13.3 – 4.4 мм
Вынос выходного зрачка89 мм90 мм
Поле зрения на расстоянии 100 м12.1 – 3.9 м9.9 – 3.8 м
Сумеречный фактор9.811
Относительная яркость113.8177.8
Измерительные единицы прицелаMOAMOA
Цена деления поправки0.25 MOA0.25 MOA
Диоптрическая коррекция
Покрытие линзполное многослойное просветление
Прицельная марка
Прицельная сеткаво 2-й фокальной плоскости (SFP)
Тип сетки
дуплекс /30/30/
дуплекс
Подсветка прицельной марки
 /центральной визирной сетки/
Регулировки яркости подсветки
Выбор цвета марки
 /красный, черный (без подсветки)/
Дополнительно
Дополнительно
пыле-,влагозащита
ударозащита
заполнение газом /азот/
пыле-,влагозащита
ударозащита
 
Барабан ввода поправокзакрытыйзакрытый
Источник питания
Источник питанияCR2032
Общее
Совместимость с оружиемлегкая пневматикалегкая пневматика
Тип крепления в комплекте
«ласточкин хвост»
«ласточкин хвост»
Диаметр колец крепления25.4 мм25.4 мм
Материал корпусаметаллметалл
Страна происхождения брендаВеликобританияИспания
Длина прицела305 мм314 мм
Вес348 г465 г
Дата добавления на E-Katalogоктябрь 2014сентябрь 2014

Диаметр объектива

Диаметр объектива — передней линзы прицела. Также этот параметр называют «апертура».

Данный параметр важен прежде всего для оптических прицелов и их специализированных разновидностей — «ночников» и тепловизоров (см. «Тип»). Чем крупнее объектив — тем больше света в него попадает, тем выше качество изображения и тем эффективнее устройство будет работать при слабом освещении, однако тем дороже обойдется такая оптика. Здесь стоит отметить, что требования к апертуре зависят еще и от степени увеличения: проще говоря, для невысоких кратностей особо крупные объективы не требуются. Поэтому относительно небольшие входные линзы, диаметром в 25 – 35 мм и даже меньше, встречаются во всех ценовых категориях классической оптики — от бюджетной до топовой. А сравнивать по апертуре можно лишь модели с одинаковым максимальным увеличением, да и то весьма приблизительно — стоит помнить, что качество изображения сильно зависит еще и от общего качества компонентов прицела.

В свою очередь, для ночных прицелов, особенно на основе ЭОП (см. «Принцип работы ПНВ»), крупная апертура принципиально важна. Так что диаметр от 36 до 45 мм считаtтся для таких устройств очень небольшим и встречается лишь в некоторых цифровых моделях, большинство же «ночников» оснащается объективами на 46 мм и более....

Что касается коллиматоров, то в них от апертуры зависит преимущественно размер пространства, попадающего в прицел. Причем фактически видимый размер можно изменять, устанавливая прицел ближе или дальше к глазу — принцип работы коллиматоров дает такую возможность. Отметим также, что для моделей с линзами прямоугольной или схожей с ней формы размер объектива обычно указывается по диагонали.

Диаметр выходного зрачка

Диаметр выходного зрачка, создаваемого оптической системой прицела.

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 можно вычислить, поделив диаметр 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 линз, т.к. оно тоже влияет 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 светосильная оптика стоит дорого, и навряд ли имеет смысл переплачивать за крупный зрачок, если прицел 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 прицел планируется использовать одновременно с очками — ведь в таких случаях нет возможности поднести окуляр вплотную к глазу, да и от очков он должен находиться на некотором расстоянии, дабы не ударить по стеклу за счёт отдачи.

Поле зрения на расстоянии 100 м

Диаметр области, видимой в прицел с расстояния в 100 м — иными словами, наибольшее расстояние между двумя точками, при котором их можно одновременно увидеть с этого расстояния. Также его называют «линейным полем зрения». Этот показатель для многих пользователей удобнее, чем угловое поле зрения (угол между линиями, соединяющими объектив и крайние точки видимого изображения) — он весьма наглядно описывает возможности прибора.

В прицелах с регулировкой кратности (см. выше) может указываться как весь диапазон ширины — от максимальной до минимальной — так и только одно значение этого параметра. В последнем случае обычно берется наибольшая ширина поля зрения, на минимальной кратности.

Сумеречный фактор

Комплексный показатель, описывающий качество работы любой оптической системы (в т.ч. прицелов) 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 определяется в первую очередь кратностью оптики, при ночном — диаметром объектива (см. выше); 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, для прицела 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, соответствующий минимальному же увеличению.

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, применения просветляющих покрытий (см. ниже) 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. выше), возведенный в квадрат; чем больше это число — тем больше света пропускает прицел. В то же время этот показатель не учитывает качества линз и их покрытий, используемых в конструкции. Поэтому сравнивать два прицела по относительной яркости можно лишь приблизительно, т.к. даже при равных значениях фактическое качество изображения может заметно различаться. Также отметим, что обращать внимание на данный параметр имеет смысл лишь в том случае, если прицел планируется использовать в сумерках.

Что касается конкретных значений, то в самых «тусклых» моделях относительная яркость не превышает 100, в наиболее «ярких» она может составлять 300 и более. Подробные рекомендации касательно выбора по данному параметру для тех или иных условий можно найти в специальных источниках. Здесь же стоит сказать, что относительная яркость не связана с ценовой категорией прицела напрямую: схожие по данному показателю модели могут значительно различаться по цене.

Диоптрическая коррекция

Наличие в прицеле функции диоптрической коррекции. Эта функция будет очень полезна, если вы в связи с близорукостью или дальнозоркостью носите очки. Выставив на шкале настройки необходимое количество «плюсовых» или «минусовых» диоптрий, вы сможете смотреть в окуляр невооружённым глазом и видеть чёткую картинку — необходимую коррекцию обеспечит оптика прибора. Это намного удобнее, чем наблюдать через очки (особенно с учётом того, что из-за отдачи оружия нельзя держать прицел впритык к чему-либо, будь то глазница стрелка или стекло очков). Правда, не стоит забывать, что диапазон коррекции обычно невелик, и при сёрьёзных сбоях зрения возможностей оптики может не хватить; но такие ситуации всё же довольно редки.

Покрытие линз

Разновидность покрытия, используемого в линзах прицела. В любом случае речь идёт о т.н. просветляющем покрытии, которое представляет собой тончайшую плёнку (одно- или многослойную) на поверхности линзы, контактирующей с воздухом. Свойства этой плёнки подобраны таким образом, чтобы свести к минимуму отражение света от поверхности стекла. Смысл данной функции состоит не столько в снижении яркости бликов, способных демаскировать стрелка, сколько в повышении светопропускания оптики и, соответственно, качества видимого через неё изображения.

Современные прицелы могут оснащаться такими видами покрытий:

— Просветляющее. В данном случае подразумевается простейший вариант — неполное однослойное покрытие. Термин «неполное» означает, что покрытие имеется не на всех поверхностях линз (хотя просветлённых поверхностей может быть и несколько). Обходится такое просветление недорого, однако и качество изображения получается относительно невысоким — в частности, потому, что однослойная плёнка наиболее эффективна лишь для части видимого спектра цветов.

— Полное просветление. Полное просветление означает, что все поверхности линз, контактирующие с воздухом, имеют специальное покрытие; в данном случае оно однослойное. Такое покрытие дороже, чем простое просветляющее, но и качество «картинки» при его использовании выше, т.к. искажения света на переходах между стеклом и воздухом сводятся к минимуму.

— Многослойное просветляю...щее. Неполное просветляющее покрытие (см. выше), использующее многослойные плёнки. Благодаря нескольким слоям просветление охватывает весь видимый спектр, что позволяет добиться более светлого изображения с меньшим искажением цветов по сравнению с однослойными покрытиями; правда, и цена таких приборов выше.

— Полное многослойное просветление. Наиболее продвинутый вариант: многослойное покрытие на всех поверхностях линз, используемых в конструкции прицела. Особенности полного и многослойного покрытия отдельно описаны выше. Здесь же отметим, что их сочетание характерно для прицелов высокого класса, т.к. оно обеспечивает максимально качественное изображение, однако и обходится недёшево.

Прицельная сетка

Расположение прицельной сетки в оптическом прицеле (см. «Тип»).

Такая сетка может устанавливаться либо в первой фокальной плоскости, FFP (грубо говоря, в районе объектива), либо во второй, SFP (в районе окуляра). При этом для прицелов с фиксированной кратностью разница между этими вариантами заключается лишь в цене, поэтому в них используется только более простая и дешевая SFP. А вот в моделях с регулировкой кратности этот параметр напрямую влияет на особенности применения, эту разницу и разберем детальнее:

— В 1-й фокальной плоскости (FFP). Ключевое достоинство сеток в первой фокальной плоскости заключается в том, что их видимый размер при изменении кратности также изменяется прямо пропорционально. На практике это означает, что угловые размеры отдельных элементов сетки остаются неизменными независимо от выставленной степени увеличения. То есть, к примеру, если между двумя соседними точками заявлено расстояние в 1 MRAD — то оно будет составлять 1 MRAD во всем диапазоне регулировки кратностей. А значит, работать с сеткой для замера дистанций и взятия поправок можно по одним и тем же правилам, не обращая внимания на выбранную степень увеличения. Таким образом, прицелы FFP намного удобнее и проще в использовании чем SFP. С другой стороны, такие модели заметно сложнее и дороже; а многие охотничьи сетки — например, дуплекс или классический крест (см «Тип сетки») — вооб...ще не имеет смысла устанавливать в первую фокальную плоскость. В свете всего этого данный вариант встречается сравнительно редко и только в моделях среднего и топового уровней, предназначенных для высокоточной стрельбы.

— Во 2-й фокальной плоскости (SFP). Наиболее распространенный вариант размещения прицельных сеток, в том числе в прицелах переменной кратности. Такая популярность обусловлена прежде всего простотой конструкции и невысокой стоимостью. Однако обратной стороной этих достоинств являются дополнительные сложности при использовании угломерных элементов сетки. Дело в том, что в SFP-прицелах видимый размер таких элементов при изменении кратности остается неизменным — а это значит, что размеры отдельных деталей на разных степенях увеличения будут соответствовать разным углам. Если точнее, то угловые размеры в таких системах изменяются в обратной пропорции относительно кратности: к примеру, если на кратности 5x расстояние между двумя соседними точками составляет 6 МОА, то на 15х оно уменьшится до 2 MOA. Таким образом, «истинный» угловой размер, указанный в характеристиках, элементы разметки имеют только на строго определенной кратности, в остальных же случаях этот размер нужно пересчитывать по специальным формулам. В то же время стоит отметить, что если сетка не имеет специальных угломерных элементов — то для нее этот недостаток становится практически неактуальным; в качестве примеров можно привести охотничьи сетки типа «полукрест» (традиционный, не «пенек») и «крест с кругом» (см. «Тип сетки»).
BSA S 3-9x32 WR часто сравнивают
Gamo 3-9X40 IR WR часто сравнивают