绝地求生刺激战场狙击枪枪口怎么选,绝地求生刺激战场狙击枪枪口怎么选择
狙击枪的倍镜都在枪身上面,倍镜准星在枪口上,可为什么用枪倍镜可以完全打到目标呢?
狙击镜与狙击枪本身是要进行校准的,一般的当使用狙击步枪的时候,使用之前就要根据现场的实际情况(高度、距离、固定的参照物)进行校准,校准是只枪管本身指向的那个点与狙击镜观察到的十字准星的那个点进行校准,这样的校准只存在于此距离下是准确的,例如说100米是一个点,300米又是一个点,狙击手会根据自己的校准来判断距离,距离测出后通过使用瞄准镜上的密位来确定瞄准点,这个瞄准点就是子弹的弹着点,而枪管本身还是与镜校准在原来的距离上(只有在这个距离之内弹着点是和十字准星重合的),看个图就差不多了。
军迷小李为您解答!
这个问题小编小时候也被困扰过,长大了知道学习了,慢慢也就知道了!
首先导弹、飞机和子弹飞行的路径均是一个不规则或不对等的抛物线。
狙击手的眼睛通过倍镜和准星所瞄准的都是直线,从理论角度来看,子弹打中的点或目标就是子弹弹道划出的抛物线与狙击手瞄准线的相交点。
2倍镜、4倍镜和6倍镜属于中近距离的倍镜,8倍镜和15倍镜属于中远距离的倍镜,从突击步枪或狙击枪的实际情况来看,瞄准镜与枪管是上下平行关系,不同的倍镜、不同的距离想要精准集中目标就要学会调整(高和低)倍镜的瞄点。
通俗来讲,一名狙击手倍镜里面的瞄点并不是瞄准线的终点,而是子弹弹道的终点,瞄准镜只是起到了一个把距离拉近和放大的效果。就是说,如果倍镜和枪管在一条平行线上,所射出的子弹会严重偏离目标点。
现代的狙击步枪需要集中一个1000米外的目标,那就要考虑风向、温度、引力等问题,因为子弹飞行的距离远而子弹自身也在消耗着能量,自然因素必须考虑在内,否则就难以集中目标点。
无论是实战还是所谓的“吃鸡”游戏,但凡想要集中600米以外的目标,就必须考虑外部的自然因素条件,要考虑子弹的空气动力学、弹头重量、子弹弹道流向和弹道变形的时间和距离等,这样你才可以造成有效的杀伤力。
额,因为子弹的飞行轨迹并不是直线啊,而是一条弯曲的抛物线,距离越远,弹道轨迹的弯曲程度就越明显。为什么?首先我们要知道,弹丸在出膛之后,只受到两个力的作用,那就是空气阻力(包括了涡流阻力和表面的摩擦力)和自身的重力,空气阻力使弹丸减速,而重力则是使弹丸下坠,所以,出膛后的弹丸因为会受到重力的影响是绝对不可能飞直线的,如果弹丸不以抛物线的轨迹飞行,而是直接水平射出的话,那么出膛之后的弹丸就是在做一个“平抛运动”,如下图所示:
▲平抛运动示意图
所以,假如目标在X轴方向的直线上,而枪口则直接以图中X轴的直线方向开枪的话,那么出膛后弹丸的轨迹就会跟图中的蓝点那样直接下坠,永远也不可能击中目标,因此,想要保证弹丸能够顺利击中目标的话,弹丸的飞行轨迹就必须是一个弯曲的抛物线,即:出膛后弹丸的弹道轨迹是先向上的,在重力的作用下,弹丸达到轨迹最高点后就会缓慢下坠,使最终的弹着点和瞄准点重合(弹道最高点要高于瞄准点),从而击中目标。如下图2所示,在开枪的时候枪口其实会微微往上抬一个角度,从而保证弹丸出膛后的飞行轨迹是一条抛物线:
▲子弹弹道对比
因此,这就是为什么枪械的觇孔、准星或者其他光学瞄准器具在枪管的上方,枪械还能击中目标的原因,枪管的指向和目标根本就不在同一条直线上,开枪时枪管是需要稍微往上抬一个角度的。然后问题又来了,既然瞄准镜和枪管之间是平行的,如果枪管需要往上抬一个角度,那么瞄准镜也一样,会呈现一个向上翘的角度,就如上图中所示那样,而这样一来,如何才能保证瞄准镜能够准确的瞄准目标呢?毕竟枪管方向可以和目标不在同一条直线上,但是瞄准镜的方向和目标所在方向则是肯定要在同一条直线的,这个就跟瞄准镜的内部结构有关了,我们先来看一个瞄准镜的结构简图:
▲瞄准镜结构简图

从图中我们可以得知,瞄准镜的内部也是大有乾坤,其镜片并不是固定不动的,而是可以通过套筒的摆动来进行上下、左右的调节,而套筒则是通过外部的旋钮来控制,通过控制调节旋钮,就可以控制套筒的偏转角度,从而保证枪手的视线和目标在同一条直线上,这个也就是我们平时听到的“风偏调节”和“仰角调节”了,而瞄准镜使用前所谓的“归零”其实就是在进行一定的风偏和仰角调节,至于什么是归零点?嗯,就是“瞄准点”和“弹着点”重合的地方,不同的距离,瞄准镜的归零点就不一样,但调整归零后的瞄准镜,基本上就是指哪打哪了。▲瞄准镜上的调节旋钮
每个枪的弹道是不同的,很多人认为只要枪装上倍镜就能打的准,这是完全错误的,每个枪安装上瞄准镜以后都要校枪调整瞄准镜,调整瞄准镜的方式就是通过镜身上的旋钮上下左右调整瞄准线,在一定距离上使弹着点和瞄准镜的十字线相重合,我们称之为校枪,受地球引力和外部环境影响弹道都是呈抛物线的,这就需要射手了解枪支的弹道特性,估算目标距离和弹着点,还有受风力空气湿等因素影响等!调整密位准确计算才能击中目标,现在比较先进的瞄准镜已经自带火控计算机,输入参数就可以自动修正了!但是前提也需要校枪!
狙击枪的瞄准器在上,而枪管却是在下面,它是如何命中靶星的?
大家都知道,在长距离射击中,子弹在飞出枪膛之后,其飞行路线并不是一条严格的直线,而是一条略带弧度的抛物线。而且,射击距离越远,该抛物线也就越明显。而狙击枪的瞄准镜也不是大家通常想的那种平行枪身水平安装在上面的,而是瞄准镜的前端会略低,以使得瞄准镜的准心可以和子弹的抛物线轨迹产生一个交点。这个瞄准镜的视线和子弹飞行轨迹抛物线的交点就是子弹的命中点。因此,在理想条件下,瞄准镜的轴线和子弹弹道在目标位置相交,就能够直接命中。
狙击枪瞄准镜上的刻度线有什么用?
这个刻度线的学名叫分划(reticle),是狙击镜上用来作为参考的瞄准点,帮助狙击手更精确地知道弹着点,以便更有效地进行第二发的补枪或者快速瞄准。
在二战期间的狙击步枪上,分划特别简单,像狙击版莫辛纳甘所采用的就是一个T字型分划,可以准确找到瞄准点。
苏联莫辛纳甘步枪狙击版PU镜的分划
而现代瞄具在这个基础上增加了一些附加功能,因此分化更为精细复杂。
一个较为复杂的分划H59
举一个例子:狙击手向500码标靶处射出一发子弹,而子弹并没有正中靶心。但是他可以在瞄具上看到这次射击的弹着点。如果没有这些细小的分划,他只能在一条没有特点的线上大致估计一下弹着点距靶心的偏差是多少。而有了精细的分划,那么他就可以直接将瞄具十字中心对上标靶,然后使用分划准确数出弹着点向什么方向偏几格,然后再去用弹着点瞄准,就可以很快地对目标发出第二发子弹。这个方法在大风天气非常管用,尤其是当在山谷中时,风向是不稳定的,时常出现在靠近狙击手的位置风向从左往右,而在500码外的位置风向从右往左。
这种复杂的分划可以帮助射手快速校准。而如果在有副射手的情况下就不需要这么复杂的分划了。现代枪械的弹道参数大多是可以较为准确地计算出来的。那么有了准确的距离和上下偏差多少高度的数值之后,我们就可以用三角函数,来计算瞄准镜需要调整的角度。
现代国际上比较流行的计量单位有两个:一个是角分(Minute Of Angle简称MOA)一个是毫弧度(Mil-Dot)。其实这两个单位也是我们数学中常用的角度单位,角分是将1度等分成60份,每一份称为角分,而将角分等分成60份则变成了角秒,在北美有很多人会使用这个单位的镜子,主要原因则是1角分在英制单位100码的距离上投影到靶子上约为1英寸,而美国的大部分靶场都是以码来计算距离的,也可以很迅速的以英寸与码之间换算。而Mil毫弧度这个标准则更加正式,毫弧度就是一弧度的千分之一,由于除了美国之外,其他大部分国家都开始使用国际单位,那么100米的距离上1 mil就是25px,这在使用公制单位的国家非常好用。这两种计算方式各有各的优势,但是由于公制单位在军中的普及,更多部队的会使用Mil-dot。
图为联邦德国采购的HK417系统所配的Schmidt bender 在侧面转塔上可以看到1 click=25px On 100m也就是实际的mil毫弧度系统。
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