مشبک و روشنایی
تاریخچه توسعه فناوری رتیکل پیش بینی شده
فناوری اصلی رتیکل ها در توانایی آن در همسویی سریع نقطه هدف با هدف در حالی که در مقابل پس زدن سلاح گرم مقاومت می کند نهفته است. علاوه بر این، باید به راحتی در شرایط نوری و پسزمینههای مختلف قابل تشخیص باشد، در حالی که موانع هدف را به حداقل میرسانند. دستیابی به این تعادل چالش برانگیز است، به همین دلیل است که فناوری رتیکل سنگ بنای فرآیند تولید اسلحه FORESEEN OPTICS بوده است. برای بیش از 30 سال، ما به طور مداوم در حال یادگیری و پیشرفت بودهایم و در تلاش هستیم تا با فناوریهای پیشرو بینالمللی همراه شویم و در عین حال نوآوریهای خود را نیز توسعه دهیم.
عصر شبکه سیمی: بین المللی: قبل از دهه 1970 | پیش بینی شده: قبل از سال 1995
اولین شبک های مورد استفاده با قطع رشته های سیم ثابت می شدند، بنابراین این دوره را می توان عصر شبکه سیمی نامید. تمام مشبک ها در آن زمان باید در پنج نقطه ثابت شوند: چهار گوشه به اضافه اتصال مرکزی. می بینید که طراحی مشبک های اصلی از این اصل پیروی می کند، به همین دلیل است که از آنها به عنوان مشبک های متقاطع نیز یاد می شود. این نوع رتیکول ها نمی توانند جزئیات دقیقی داشته باشند، بنابراین چالش های مهمی را در برآورد برد و طراحی FFP (اولین صفحه کانونی) ایجاد کردند.
هنگامی که FORESEEN برای اولین بار کارخانه تولید دامنه خود را تأسیس کرد، ما فقط می توانستیم شبکه های سیمی را از تامین کنندگان خارجی تهیه کنیم. با این حال، در سال 1995، ما شروع به تولید مشبک های فلزی خود کردیم. امروزه، برخی از اسلحههای مقرونبهصرفه SFP ما به دلیل قیمت رقابتی و پایداری، هنوز بهطور گسترده از شبکههای سیمی استفاده میکنند، که آنها را برای تفنگهای SFP به سبک شکاری مناسب میکند.
دوره رتیکل چاپی: بین المللی: دهه 1980-1990 | پیش بینی شده: 1995-2005
در دهه 1980، صنعت اسکوپ شروع به معرفی رتیکل های چاپی کرد. ظاهر مشبکهای شیشهای چاپی فرصتهای جدیدی را باز کرد. اولا، از محدودیت تثبیت پنج نقطه ای سنتی برای الگوهای مشبک رها شد و امکان چاپ هر طرحی را بر روی سطح صفحه مشبک شیشه ای فراهم کرد. در این دوره، انواع بسیاری از طرح های مشبک متولد شد. چالش با رتیکل های چاپی این بود که انتقال نور را کاهش می داد و عواملی مانند صافی و دقت تراز شیشه می توانست بر موقعیت و شکل تصویر تأثیر بگذارد. این تاثیر منفی بر وضوح و دقت تیراندازی داشت. علیرغم توسعه صنعت شیشه، تا دهه 1980 بود که مشبک های شیشه ای چاپی روی اسکوپ ها اعمال شدند.
FORESEEN OPTICS در سال 1995 با موفقیت استفاده از مشبکهای شیشهای چاپی را در دوربینهای تفنگ و دوربینهای دوچشمی آغاز کرد. با این حال، در کمتر از 10 سال، با بهبود سریع قابلیتهای صنعتی داخلی در چین، ما به صفحات مشبک حکاکی شده روی آوردیم.
Etched Reticle Era: International: 1990-Tenest | پیش بینی شده: 2005-اکنون
در دهه 1990، مشبکهای شیشهای از طرحهای چاپی به مشبکهای حکاکی شده تبدیل شدند و ارتقای قابل توجهی را نشان دادند. اچ کردن شامل مراحل دقیق متعددی از جمله حکاکی شیمیایی شیارها، پر کردن با پودر سیاه (معمولاً کروم سیاه)، اعمال پوششهای درخشان، چسباندن صفحات صاف محافظ و تمیز کردن است. هر مرحله باید به دقت کنترل شود و این پیشرفت تا حد زیادی به دلیل توسعه تکنیک های پردازش نوری دقیق است. در نتیجه، فناوری شبکه حکاکی شده به سطوح بیسابقهای از دقت، دوام و کنتراست رسید که راه را برای طراحیهای شبکههای کانونی FFP (اولین صفحه کانونی) هموار کرد.
FORESEEN OPTICS در سال 2005 تولید تفنگ های FFP را آغاز کرد. با راهنمایی مشتریان برند بین المللی و پشتیبانی از پیشرفت های فناوری داخلی، ما با موفقیت مشبک های اچ شده با دقت بالا تولید کردیم. این سرآغازی برای توسعه میدان های تفنگ با بزرگنمایی بالا با مشبک های اچ شده توسط FORESEEN OPTICS بود.
عصر شبکه چند منظوره: بین المللی: 2000-تاکنون | پیش بینی شده: 2008-اکنون
پس از سال 2000، کوچک سازی و بهره وری انرژی لامپ های ال ای دی، روشنایی شبکیه را ممکن کرد. این پیشرفت امکان هدف گیری دقیق در شرایط نوری مختلف را فراهم کرد که منجر به توسعه روش های هدف گیری جدید شد. با فضاهای جمع و جور، ما حتی میتوانیم چراغهای LED را در رنگهای قرمز، سبز و آبی نصب کنیم که امکان تغییر رنگ بدون درز بر اساس پسزمینههای مختلف را برای هدفگیری سریعتر فراهم میکند.
در ابتدا، نورپردازی ساده و با نورپردازی تمام صفحه بود. با این حال، یکنواختی و روشنایی کمتر از حد ایده آل بود، و نور اغلب در رصد هدف اختلال ایجاد می کرد. با گذشت زمان، تکنیکهای جدیدی مانند اعمال پوششهای انعکاسی خاص در مناطق خاصی از شبکیه مورد بررسی قرار گرفت. این اجازه می دهد تا الگوهای مشبک شفاف حتی با نورپردازی LED کم مصرف قابل مشاهده باشند. بسته به جایی که پوشش بازتابنده در آن اعمال شده است، نواحی روشن می تواند کل شبکه یا فقط یک قسمت مانند دایره یا خط تیره باشد.
FORESEEN OPTICS به طور کامل بر این فناوری روشنایی تسلط دارد و اکنون با موفقیت آن را در سیستم های شبکه های مختلف ادغام می کند.
در دهه گذشته، هدف گذاری سریع با سوئیچینگ چند منظوره و چند سناریویی به جهت توسعه دامنه تبدیل شده است. ظهور نقاط قرمز نیز مهندسان در FORESEEN OPTICS را بر آن داشت تا کاربرد هدف گیری تک نقطه ای را در دامنه تفنگ در نظر بگیرند. با توجه به اصول اپتیکی متفاوت، بدیهی است که ما نمیتوانیم به طور مستقیم از فناوریهای تصویربرداری نقطه قرمز یا مناظر هولوگرافیک برای دوربین تفنگ استفاده کنیم. علاوه بر این، روشهای سنتی روشنکردن مشبک با الایدیها نقطه قرمز روشن به اندازه کافی ارائه نمیکنند.
بنابراین، آخرین فناوری بازتاب فیبر نوری ظهور کرده است. با استفاده از فیبرهای نوری، میتوانیم نور را با کمترین اتلاف نور به مرکز مشبک هدایت کنیم و آن را در جای خود محکم کنیم. همراه با تکنیکهای سنگزنی دقیق ۴۵ درجه، این فرآیند پیچیده اما در واقع موثر است. این به ما امکان می دهد یک نقطه قرمز تقریباً عالی و با روشنایی بالا و بدون جلوه های خیره کننده ایجاد کنیم. علاوه بر این، یک نقطه قرمز کوچکتر برای به حداقل رساندن انسداد هدف بسیار مهم است، و فناوری فعلی ما به یک نقطه قرمز با قطر 45 میکرون دست می یابد، در حالی که Zeiss یک نقطه قرمز در 3 میکرون ارائه می دهد.
چگونه روشنایی شبکه به دست می آید?
چرا رتیکل به نور نیاز دارد؟
مشبک یک جزء حیاتی در داخل میدان تفنگ است که یک نقطه مرجع بصری برای تیرانداز فراهم می کند تا به سرعت روی هدف قفل شود. در محیط های کم نور، مانند هنگام غروب یا شب، یا زمانی که به سمت بوته های تاریک یا شاخ و برگ هدف قرار می گیرید، دید مشبک کاهش می یابد که می تواند بر دقت عکسبرداری تأثیر بگذارد. بنابراین، روشنایی مشبک برای اطمینان از اینکه تیرانداز می تواند به وضوح نقطه هدف را در شرایط نوری مختلف ببیند و از اهداف از دست رفته اجتناب کند، ضروری است.
تاریخچه توسعه فناوری روشنایی رتیکل
- تلاش های اولیه
در مراحل اولیه توسعه دامنه، برخی از فنآوریهای ساده منبع نور، از جمله لامپهای هالوژن کوچک و نور طبیعی وارد شده از طریق یک پنجره در بالای مشبک به کار گرفته شد. با این حال، لامپ های هالوژن به دلیل اندازه بزرگ، تولید گرما، مصرف انرژی بالا و طول عمر کوتاه برای استفاده طولانی مدت مناسب نبودند.
- عصر LED
در سال 1994، زایس مشبک با نور LED را معرفی کرد و FORESEEN OPTICS از زمان تأسیس کارخانه خود، توسعه فناوری LED را از نزدیک زیر نظر داشت. پس از سال 2005، با کوچکسازی و کاهش هزینههای فناوری LED در چین، نورپردازی مشبک شروع به پذیرش انبوه کرد. در این مرحله، روشنایی مشبک عمدتاً بر اساس منابع نور تک رنگ، معمولاً قرمز یا سبز، برای بهبود کنتراست در شرایط مختلف نور بود.
- دوره LED کنترل شده الکترونیکی
همانطور که فن آوری روشنایی شبکیه به تکامل خود ادامه داد، دامنه ها شروع به ترکیب سیستم های کنترل الکترونیکی با سطوح روشنایی قابل تنظیم و روشنایی چند رنگ کردند. FORESEEN OPTICS از مزایای چین در صنعت الکترونیک برای طراحی مدارهای یکپارچه استفاده کرد که به تیراندازان اجازه می داد تا روشنایی LED را دقیقاً متناسب با شرایط نوری مختلف تنظیم کنند. علاوه بر این، نورپردازی چند رنگ به تدریج اجرا شد و امکان استفاده از رنگهای مختلف رتیکل را برای کارهای مختلف تیراندازی، مانند متمایز کردن انواع هدف یا شرایط تیراندازی فراهم کرد. این طرح به ویژه در زمینه های تاکتیکی محبوبیت داشت.
- عصر روشنایی فیبر نوری
موفقیت نورپردازی فیبر نوری Trijicon باعث شد FORESEEN پتانسیل این فناوری را بررسی کند. روشنایی فیبر نوری، که روشنایی یکنواخت را ارائه می دهد و نیازی به مصرف برق ندارد، عملکرد روشنایی شبکه را بیشتر افزایش می دهد. فیبر نوری می تواند نور محیطی خارجی را به طور مساوی در سراسر ناحیه روشن شده شبکه توزیع کند و می تواند به طور خودکار روشنایی را بر اساس شرایط نور خارجی تنظیم کند. این طراحی نیاز به تنظیمات مداوم دکمه روشنایی در طول روز را از بین می برد و آن را برای جابجایی بین محیط های مختلف نور ایده آل می کند. در حال حاضر، فناوری نورپردازی فیبر نوری FORESEEN به طور گسترده در دوربینهای تفنگ، دوربینهای منشوری و دوربینهای نقطه قرمز استفاده میشود.
- فناوری بازتاب تک فیبر
چه نور LED و چه فیبر نوری، هر دو روش شامل استفاده از منبع نور برای روشن کردن مواد بازتابنده است که به ناچار منجر به کاهش روشنایی می شود. مهندسان FORESEEN OPTICS در حال حاضر در حال آزمایش فناوری جدیدی هستند که از فیبر نوری برای هدایت نور با حداقل تلفات به مرکز شبکه و محکم کردن آن در محل استفاده می کند. این با یک فرآیند سنگ زنی دقیق 45 درجه تکمیل می شود (در زاویه 45 درجه، نور وارد شده توسط فیبر نوری به صورت عمودی از مرکز شبکه به داخل چشم هدایت می شود، یک روش پیچیده اما موثر). این روش یک نقطه قرمز تقریباً عالی، بدون تابش خیره کننده و با روشنایی بالا را امکان پذیر می کند. اندازه نقطه قرمز با ضخامت فیبر نوری تعیین می شود و معمولاً فیبرهای رسانای نور می توانند بسیار خوب باشند (ما در حال حاضر از 3 میکرون استفاده می کنیم، در حالی که Zeiss از 2 میکرون استفاده می کند) که برای دستیابی به حداقل انسداد هدف بسیار مهم است.
از طریق تکامل لامپ های هالوژن، LED ها، کنترل الکترونیکی و فناوری فیبر نوری، روشنایی شبکه نه تنها دقت و کارایی تیراندازی را افزایش داده است، بلکه توانایی تیرانداز را برای عملکرد در محیط های مختلف به طور قابل توجهی بهبود بخشیده است. FORESEEN OPTICS به کشف نوآوری در این زمینه و ارائه راه حل های هوشمندتر ادامه خواهد داد.
طبقه بندی FORESEEN و بررسی اجمالی Reticles
صدها طرح رتیکل از زمان پیدایش آنها وجود داشته است و طراحان محصولات در FORESEEN OPTICS آنها را بر اساس تجربه خود به سه دسته ساده طبقه بندی کرده اند. این طبقه بندی به مشتریان برند جدید کمک می کند تا به سرعت نوع شبکه مورد نیاز خود را انتخاب کنند.
الف: رتیکول های اساسی (شبکه های ساده)
ویژگی این نوع رتیکل این است که فقط از یک خط کش ساده تشکیل شده است، بدون هیچ گونه جبران بالستیک یا نشانگر فاصله یاب. میتواند ضخامت یکنواخت، با لبه ضخیمتر و مرکز نازکتر باشد، یا دارای علامت نقطه هدف مرکزی، دایره یا مثلث باشد. همچنین ممکن است دارای خطوط ناپیوسته باشد که همگی برای برجسته کردن نقطه هدف مرکزی طراحی شده اند. علائم قرمز نشان دهنده طرح هایی است که می توانند به طور مستقل روشن شوند. این نوع رتیکلها معمولاً سادهتر تولید میشوند، زیرا نیازی به حکاکی دقیق فاصله از مشبکهای BDC (Ballistic Drop Compensation) یا طراحی پیچیدهتر مورد نیاز برای شبکههای فاصلهیابی ندارند. چنین شبکههایی اغلب در طرحهای SFP (Second Focal Plane) استفاده میشوند و معمولاً با شبکههای سیمی برای کاهش هزینهها ساخته میشوند.
ب: رتیکول های جبران افت بالستیک (BDC).
ویژگی این نوع رتیکل این است که شامل درجه بندی نقطه یا خط عمودی برای امکان اندازه گیری فاصله بدون نیاز به تنظیم برجک جبران بالستیک است (یعنی عدم نیاز به محاسبه و تنظیم مقادیر کلیک). توجه ویژه ای باید در طول فرآیند ساخت برای اطمینان از فاصله دقیق هر نقطه جبران بالستیک برای جلوگیری از خطاهای تیراندازی صورت گیرد، زیرا این امر می تواند باعث شود که کل دامنه تفنگ عملکرد BDC خود را از دست بدهد. مشبکهای پیچیده BDC معمولاً برای تیراندازی دقیق دوربرد استفاده میشوند و برای کار در ارتباط با سیستمهای FFP (اولین صفحه کانونی) طراحی و ساخته میشوند.
ج: شبکه های فاصله یاب
این نوع رتیکل برای کمک به کاربر در تعیین فاصله بین تیرانداز و هدف طراحی شده است. هدفهای معمولی پیکرههای انسان هستند، اگرچه برخی از مارکهای مخصوص شکار شبکهایی را طراحی میکنند که برای اندازهگیری حیوانات مختلف (مثلاً گراز وحشی) طراحی شدهاند. بسیاری از این رتیکول های فاصله یاب دارای درجه بندی در قسمت پایین تصویر رتیکل هستند. برخی شامل خطوط افقی با عرض و ارتفاع متفاوت در زیر خط تیره هستند تا فاصله هدف را بر اساس طول یا عرض تخمین بزنند. شبکه های فاصله یاب معمولاً به عملکرد BDC مجهز هستند. دو مثال زیر بر اساس استفاده از عرض یا قد یک فرد برای تخمین فاصله است. بنابراین، این نوع رتیکل معمولاً توسط مشتریان نظامی و انتظامی استفاده می شود.