Админ
Категория

Тепловизионные прицелы

Тепловизионные прицелы для охоты и стрельбы на средние и дальние дистанции. Устанавливаются на нарезное оружие через крепление Picatinny Rail, выдерживают энергию отдачи до 6000 Дж — совместимы с крупнокалиберными патронами от .308 Winchester до .338 Lapua Magnum. Сенсоры 384×288 и 640×512 пикселей, объективы 25–50 мм, опционально встроенный лазерный дальномер.

Линеек
2
Моделей
13
Сенсоры
256×192 – 640×512
Объективы
25 – 60 мм
Линейка

Lesnik

Старшая линейка — германий и расширенный баллистический контур

7 моделей

Тепловизионный прицел. Германиевый объектив — стандарт высокоточной LWIR-оптики 8–14 мкм. Расширенный баллистический контур: V₀, БК, температура воздуха, давление, угол места, ветер. Подтверждённая дальность выстрела свыше 2 000 м на крупных калибрах при измеренной V₀. Ввод дистанции — три режима: лазерный дальномер, ручной ввод в метрах или уже вычисленной поправкой в милах.

Lesnik 2 PRO

Lesnik 2

Линейка

Ovod

Базовая линейка — компактные исполнения от 25 мм

6 моделей

Тепловизионный прицел. Объектив с относительным отверстием F/0.9: световой поток на сенсор пропорционален 1/F², переход с F/1.4 на F/0.9 даёт примерно 2,4-кратный выигрыш по сигналу. Вытягивает слабоконтрастные сцены — туман, морось, предрассветный фон, тепловой след зверя на тропе. В каждом исполнении — встроенный баллистический калькулятор; даже без LRF дистанция вводится вручную или уже вычисленной поправкой в милах.

О классе товаров · справочно

Подробное описание

Этот раздел будет заполнен подробным описанием категории Тепловизионные прицелы с информацией о технологиях, сценариях применения и принципах выбора модели. Финальный текст готовится — временный плейсхолдер.

Что будет в этом разделе

  • Технологии и принципы работы
  • Как выбрать подходящую модель
  • Сценарии применения
  • Часто задаваемые вопросы
Подробно о линейках

Расширенные описания

Линейка

Lesnik

Германиевый объектив

Большинство тепловизионных прицелов использует объективы из халькогенидных стёкол или смешанной конструкции. Германий как материал объектива дороже и сложнее в обработке — поэтому его декларируют чаще, чем используют целиком. Германиевый объектив имеет стабильное пропускание в диапазоне LWIR 8–14 мкм и устойчив к температурным деформациям. Это проявляется при работе в мороз: халькогенидные материалы имеют более высокий коэффициент теплового расширения.

Расширенный баллистический контур

Калькулятор Lesnik принимает шесть параметров: V₀, баллистический коэффициент, температуру воздуха, атмосферное давление, угол места цели и скорость ветра. Дистанция вводится тремя способами: прямое измерение встроенным лазерным дальномером, ручной ввод в метрах, или уже вычисленная поправка в мл.

Разница между базовым калькулятором (V₀ + БК + дистанция) и расширенным проявляется на дистанциях свыше 800–1 000 м. Ошибка определения дистанции в 5 м на 300 м практически незаметна; та же ошибка определения дистанции в 5 м на 1 500 м даёт 30–40 см вертикального отклонения точки попадания. Горизонтальный снос — от ветра, не от ошибки определения дистанции.

Линейка

Ovod

Оптика F/0.9: физика объектива

В большинстве серийных тепловизионных прицелов объектив рассчитан на F/1.0–1.4. Относительное отверстие F/0.9 встречается реже — производство такого объектива сложнее. Энергетический поток на матрицу пропорционален 1/F²: переход с F/1.4 на F/0.9 даёт ~2,4-кратный выигрыш по сигналу на детекторе. Это характеристика объектива, не заявка производителя.

Слабоконтрастные сцены — туман, морось, предрассветный фон до солнечного прогрева, тепловой след зверя на остывающем грунте — это не пограничные случаи для F/0.9. Это рабочий диапазон, в котором разница с F/1.4 видна.

Баллистика и ввод дистанции

Встроенный калькулятор принимает V₀, баллистический коэффициент, температуру воздуха и дистанцию. Дистанция вводится тремя способами: прямое измерение встроенным лазерным дальномером (в исполнениях с LRF), ручной ввод в метрах, или уже вычисленная поправка в мл. Прибор без встроенного дальномера — не прибор без баллистики: расчёт ведётся от введённой дистанции, откуда бы она ни пришла.

Ошибка определения дистанции в 5 м на 300 м практически незаметна. Та же ошибка определения дистанции в 5 м на 1 500 м даёт 30–40 см вертикального отклонения точки попадания. Горизонтальный снос — от ветра, не от ошибки определения дистанции. Расхождение между введённой и реальной дистанцией конвертируется только в вертикаль.