
Il existe d'innombrables entreprises d'optique sur le marché, allant des nouveaux arrivants aux marques qui ont passé des décennies à se forger une réputation pour leurs lunettes de visée durables et de haute qualité. Demandez à n'importe quel tireur et il a probablement une marque de prédilection, un peu comme le débat séculaire entre Chevrolet, Dodge et Ford. Cependant, la science fondamentale derrière les lunettes de visée reste la même chez tous les fabricants, tout comme les moteurs à combustion fonctionnent selon les mêmes principes malgré les améliorations spécifiques à la marque. Dans cette édition de Korth Group Outdoor Education, nous allons décomposer la science derrière les lunettes de visée et explorer la terminologie courante pour vous aider à mieux comprendre leur fonctionnement. |

PARTIES D'UN CHAMP D'APPLICATION

1. Lentille d'objectif
2. Maintube
3. Cadran de réglage de la mise au point latérale / parallaxe
4. Tourelle de réglage de la dérive
5. Tourelle de réglage de l'élévation
6. Sélecteur de grossissement
7. Réglage dioptrique
8. Lentille oculaire
TERMES DE PORTÉE COMMUNE |
CHAMP DE VISION (FOV) Fait référence à la largeur de la zone visible à travers une lunette de visée à une distance spécifique, généralement mesurée en pieds à 100 mètres. Un grossissement plus faible offre un champ de vision plus large, ce qui permet une meilleure connaissance de la situation, tandis qu'un grossissement plus élevé réduit le champ de vision, ce qui permet de se concentrer davantage sur la cible mais de réduire la visibilité périphérique. |

GROSSISSEMENT Fait référence à la mesure dans laquelle une lunette de visée agrandit l'image d'une cible par rapport à l'œil nu. Il est représenté par un nombre, tel que 3x ou 10x, indiquant que la cible apparaît trois ou dix fois plus près qu'elle ne le ferait sans le grossissement de la lunette. Les lunettes de visée à puissance variable, comme une 3-9x, permettent aux utilisateurs d'ajuster le grossissement dans cette plage pour une polyvalence dans différentes situations de prise de vue. |

DÉGAGEMENT OCULAIRE Cette mesure indique la distance entre l'œil et l'optique où l'on obtient une image totalement nette. Cette mesure peut être importante sur les armes à feu à recul lourd. |

BOÎTE À OEILLES La boîte oculaire est mesurée en conjonction avec le dégagement oculaire et constitue la « plage » dans laquelle vous êtes en mesure de maintenir une image de vision complète/claire. |
REVÊTEMENTS DE VERRES Les lentilles utilisées pour fabriquer des optiques sont généralement fabriquées en verre, ces lentilles sont ensuite traitées avec des revêtements exclusifs pour servir à diverses fins, de la résistance aux rayures au transfert de lumière et à la clarté. |
RÉTICULE Le réticule est un terme général désignant la référence de visée située à l'intérieur de la lunette. |
SOUS-TENSION Lors de l'utilisation d'un réticule avec plusieurs lignes, cercles, points, etc., ces caractéristiques ont une valeur mesurable (exemple MIL ou MOA). Cette valeur est la sous-tension. Considérez-le comme un ruban à mesurer dans votre réticule. |

PREMIER PLAN FOCAL (FFP) Également connu sous le nom de plan focal avant, c'est lorsque le réticule est positionné devant les lentilles de grossissement, ce qui signifie qu'il change de taille par rapport à la cible lorsque le grossissement est ajusté. Cela garantit que les sous-tensions restent précises à tous les niveaux de grossissement, ce qui rend les lunettes FFP idéales pour le tir à longue portée et l'engagement dynamique sur cible. |
SECOND PLAN FOCAL (SFP) Également connu sous le nom de plan focal arrière, c'est lorsque le réticule reste de taille constante quel que soit le grossissement, car il est positionné derrière les lentilles de grossissement. Bien que cela rende le réticule plus facile à voir à des grossissements plus faibles, les marques de maintien et de dérive ne sont précises qu'à un seul niveau de grossissement spécifique, généralement le réglage le plus élevé. |
TRIANGLE OPTIQUE L'optique est régie par les lois de la physique appelées le triangle optique. Une prescription optique doit trouver un équilibre entre les propriétés suivantes : grossissement, dégagement oculaire et champ de vision. Si vous ajustez un côté du triangle, cela affectera naturellement les autres. Par exemple, si vous augmentez le grossissement d'une optique, le champ de vision et le dégagement oculaire diminueront. |

SORTIE DE LA PUPILLE C'est la mesure du diamètre du faisceau de lumière qui se déplace à travers un oculaire de lunette qui contient l'image à l'œil. Cela correspond à la dilatation de la pupille de l'œil et à sa capacité à observer la lumière. Pour obtenir la meilleure clarté optique, le meilleur contraste des couleurs et la meilleure transmission de la lumière dans votre lunette, vous devez que la pupille de sortie soit de la même taille, voire plus grande, que le diamètre de la pupille de l'œil dans des conditions de lumière externe ou à un moment de la journée donnés. Cela peut être calculé et ajusté en fonction de la taille de l'objectif de la lunette et du grossissement de la lunette. |

COMMENT LA LUMIÈRE SE DÉPLACE À TRAVERS UNE LUNETTE DE VISÉE Une lunette ne recueille pas la lumière, mais transfère la lumière de la lentille de l'objectif à travers une série de lentilles dans le système érecteur à votre œil au niveau de la lentille oculaire. Lorsque la lumière passe à travers chaque surface de verre, elle perd un certain niveau de propriétés. C'est pourquoi il est impossible d'avoir une lunette de visée avec une transmission de la lumière à 100 %. Toutes les optiques peuvent transférer de la lumière, mais ce qui est le plus important, c'est la gestion de cette lumière à l'intérieur de l'optique. Plusieurs propriétés affectent la gestion de la lumière : l'efficacité des lentilles, la réduction de l'éblouissement et la qualité des revêtements de lentille appliqués sur le verre. |
COMMENT CALCULER LA PUPILLE DE SORTIE Comme la lumière est rare au crépuscule de la journée, la pupille de sortie devient plus importante. Dans ces conditions de faible luminosité, en moyenne, la pupille de l'œil humain est dilatée entre 4 et 5 mm. Cette mesure est importante dans la mesure où le maintien d'une pupille de sortie avec cette portée permettra au tireur de voir facilement sa cible dans la lunette dans ces conditions de faible luminosité. Le calcul de la pupille de sortie est une formule simple que n'importe qui peut faire en prenant le diamètre de la lentille de l'objectif et en le divisant par le grossissement auquel la lunette est réglée.
Les fabricants de lunettes de visée tiennent compte de cette formule lors de la conception des plages de grossissement de leurs lunettes avec le diamètre de lentille d'objectif correspondant. C'est à ce moment-là que le diamètre de l'objectif montre son importance. Il est nécessaire qu'au fur et à mesure que vous augmentez le grossissement, vous augmentiez également le diamètre de votre objectif pour maintenir une bonne pupille de sortie. Il est important de noter qu'un tube principal plus grand sur une lunette ne fait RIEN pour la transmission de la lumière et est un mythe courant. Les tubes principaux plus grands offrent un meilleur réglage interne de la tourelle et laissent également plus d'espace pour les systèmes de mise au point latérale ou d'éclairage. Une lentille d'objectif plus grande peut fournir plus de lumière en fonction de la formule de la pupille de sortie. |
Comprendre la science derrière l'optique, en particulier les lunettes de visée, est essentiel pour prendre des décisions éclairées lors de la sélection d'une optique pour vos besoins. Chaque composant joue un rôle crucial dans les performances globales de l'optique. En saisissant ces concepts fondamentaux, les tireurs peuvent mieux évaluer différentes lunettes et effectuer des ajustements en fonction de leurs préférences de tir spécifiques. En fin de compte, la bonne portée n'est pas seulement une question de préférence de marque, il s'agit de trouver le bon équilibre entre les fonctionnalités pour améliorer la clarté, la visibilité, la transmission de la lumière et la fiabilité sur le terrain. |

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