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レチクル、またはレチクル[1] [2]はグラチクルとも呼ばれ、望遠鏡、スポッティングスコープ、セオドライト、光学顕微鏡、オシロスコープのスクリーンなどの光学機器の接眼レンズに組み込まれた細い線またはマーキングのパターンであり、目視検査中に測定の参照を提供します。今日では、刻印された線や埋め込まれたファイバーは、スクリーンまたは接眼レンズに重ねられたデジタル画像に置き換えられる場合があります。両方の用語は、視覚的な測定と較正を支援するために使用される一連のパターンを説明するために使用できますが、現代の用法では、レチクルは武器の照準器に最も一般的に使用され、グラチクルはオシロスコープのディスプレイ、天体望遠鏡、顕微鏡とスライド、測量機器、その他の同様のデバイスなどの非武器測定機器に広く使用されています。
レチクルパターンには多くのバリエーションがあるが、この記事では主に最も基本的なレチクルである十字線について取り上げる。十字線は通常、十字形「+」の形で直交する 2 本の線で表現されるが、点、柱、同心円 / 馬蹄形、V 字形、目盛り付きマーキング、またはこれらを組み合わせたものなど、さまざまなバリエーションの付加機能が存在する。最も一般的に は銃器の照準用の望遠照準器に関連付けられる十字線は、天文学や測量に使用される光学機器でも一般的であり、グラフィカル ユーザー インターフェイスでも精密ポインターとして人気がある。レチクルはロバート フックによって発明されたと言われており、17 世紀に遡る。[3]発明者としてのもう 1 人の候補は、フックより前の時代のアマチュア天文学者ウィリアム ガスコインである。[4]
用途
銃器
銃器用の望遠照準器は、一般的に単にスコープと呼ばれ、おそらく十字線と最もよく関連付けられる装置です。映画やメディアでは、十字線を通した光景をドラマチックな装置としてよく使用しており、十字線は文化的に広く知られるようになりました。
レチクルの形状
伝統的な細い交差線は、元来の十字線であり、今でも最もよく知られている十字線の形状ですが、細い線は狩猟中に遭遇するような複雑な背景では簡単に見失われてしまうため、高コントラストのターゲットを正確に狙うのに最適です。太いバーは複雑な背景に対してはるかに識別しやすいですが、細いバーほどの精度はありません。現代のスコープで最もよく使われている十字線は、デュプレックス十字線のバリエーションで、バーの周囲は太く、中央は細くなっています。太いバーにより、目はレチクルの中心を素早く見つけることができ、中央の細い線により、正確に狙うことができます。デュプレックス レチクルの細いバーは、測定器としても使用できるように設計されている場合があります。30/30 レチクルと呼ばれるこのようなレチクルの細いバーは、30 分角 (0.5º) に及びます。これは、100 ヤードでは約 30 インチ、100 メートルでは約 90 センチメートルに相当します。これにより、経験豊富な射手は、視界内の物体の既知のサイズに基づいて、(推測や推定ではなく)許容誤差範囲内で距離を推測できるようになります。
ワイヤークロスヘア

もともと十字線は髪の毛やクモの巣で作られていましたが、これらの素材は十分に薄くて丈夫でした。現代のスコープの多くはワイヤー十字線を使用しており、これをさまざまな程度に平らにして幅を変えることができます。これらのワイヤーは通常銀色ですが、スコープの光学系を通過する画像で逆光になると黒く見えます。ワイヤーレチクルは、レチクル全体を通過する線が必要であり、形状はワイヤーを平らにすることで許容される厚さの変化に制限されるため、本質的にかなり単純です。二重十字線やドット付き十字線が可能で、複数の水平線または垂直線を使用できます。ワイヤー十字線の利点は、かなり頑丈で耐久性があり、スコープを通過する光を遮らないことです。
エッチングレチクル

エッチングされたガラスレチクルの最初の提案は、1700年にフィリップ・ド・ラ・イルによってなされました。 [5]彼の方法は、ダイヤモンドの先端でガラス板に線を彫り込むというものでした。現代の多くの十字線は、実際には薄いガラス板にエッチングされており、形状の自由度がはるかに高くなっています。エッチングされたガラスレチクルには、レチクルを横切らない浮動要素を含めることができます。円と点が一般的であり、一部のタイプのガラスレチクルには、距離の推定や弾丸の落下とドリフトの補正に使用するために設計された複雑なセクションがあります(外部弾道を参照)。ガラスレチクルの潜在的な欠点は、ガラスの表面がいくらかの光を反射し(コーティングされていないガラスでは表面あたり約4% [6])、スコープの透過率が低下することです。ただし、ガラスがマルチコーティングされている場合(コーティングはすべての現代の高品質光学製品の標準です)、この光損失はほぼゼロになります。
照明付きレチクル
レチクルは、周囲の光を集めるプラスチック製または光ファイバー製の ライトパイプによって、または暗い場所では電池式のLEDによって照らされる。照準器の中には、トリチウムの放射性崩壊を利用して照明するものもあり、電池を使わずに11年間作動する。これは、イギリスのSA80 (L85)アサルトライフル用のSUSAT照準器や、アメリカのACOG(Advanced Combat Optical Gunsight)で使用されている。赤は射手の夜間視力を最も損なわないため、最もよく使用される色であるが、一部の製品は、単色またはユーザーの選択によって変更可能な、緑または黄色の照明を使用している。
格子線
グラティクルはレチクルの別名で、イギリス軍や英国の軍事技術マニュアルに頻繁に登場し、第一次世界大戦中に一般的に使用されるようになりました。[7]
レチクル焦点面
レチクルは、望遠照準器の前方または後方焦点面(第1焦点面(FFP)または第2焦点面(SFP))[8]に配置できます。固定倍率の望遠照準器では大きな違いはありませんが、可変倍率の望遠照準器では、前方平面レチクルはターゲットと比較して一定の大きさのままですが、後方平面レチクルはターゲットイメージが拡大または縮小してもユーザーに対して一定のサイズのままです。前方焦点面レチクルの方が若干耐久性がありますが、ほとんどのアメリカのユーザーは、イメージのサイズが変わってもレチクルが一定であることを好むため、現代のアメリカの可変倍率望遠照準器はほとんどすべて後方焦点面設計になっています。[要出典]アメリカとヨーロッパの高級光学機器メーカーは、多くの場合、顧客にFFPまたはSFP搭載レチクルの選択肢を残しています。
コリメートレチクル

視準レチクルは、視野に重ねてレチクルの画像を表示する反射照準器(リフレックス サイトと呼ばれることが多い)や、両目で使用するブラインド コリメータ サイトなどの非拡大光学装置によって生成されます。視準レチクルは、照明付きまたは反射レチクルの視準画像を生成するために、屈折または反射光学コリメータを使用して作成されます。これらのタイプの照準器は、測量/三角測量機器、天体望遠鏡の照準補助、および銃器の照準器として使用されます。歴史的には、これらは、照明用の電源を供給でき、オペレーターが視覚的に移動するターゲットを追跡して距離を測定するために広い視野を必要とする大型の軍用兵器システム(つまり、レーザー/レーダー/コンピューター時代以前の兵器)で使用されていました。最近では、低消費電力で耐久性のある発光ダイオードをレチクルとして使用する照準器(レッド ドット サイトと呼ばれる)が小火器で一般的になり、Aimpoint CompM2などのバージョンが米国軍で広く配備されています。
ホログラフィックレチクル
ホログラフィック照準器は、視野窓に組み込まれた有限設定距離のレチクルのホログラフィック画像と、それを照らすための平行 レーザーダイオードを使用する。ホログラフィック照準器の利点は、一部の光学コリメータベースの照準器(レッドドットサイトなど)で見られる一種の視差の問題を排除できることである。この問題では、使用される球面ミラーが球面収差を誘発し、レチクルが照準器の光軸からずれる可能性がある。ホログラムの使用により、像を暗くする狭帯域反射コーティングの必要性もなくなり、ほぼあらゆる形状やミルサイズのレチクルを使用できるようになる。ホログラフィック照準器の欠点は、重量とバッテリー寿命が短いことである。レッドドットサイトと同様に、ホログラフィック照準器も小火器で一般的になり、Eotech 512.A65や同様のモデルが米国軍[9] やさまざまな法執行機関で配備されている。
測量と天文学
古い機器では、十字線やスタジアマークはドクイトグモの繭から採取した糸を使って作られていました。この非常に細く強いクモの糸は、優れた十字線を作るのに役立ちました。[10] [11]
測量
測量では、レチクルは特定の用途向けに設計されています。レベルとセオドライトではレチクルが若干異なります。ただし、どちらも距離測定を可能にするスタジア マークなどの機能を備えている場合があります。
天文学
天文学的な用途では、レチクルは単純な十字線のデザインの場合もあれば、特別な目的のためのより複雑なデザインの場合もあります。極軸合わせに使用する望遠鏡には、北天の極に対する北極星の位置を示すレチクルが付いている場合があります。非常に精密な測定に使用する望遠鏡には、レチクルとして糸状マイクロメーターが付いています。これは、操作者が調整して星間の角度距離を測定できます。
望遠鏡の照準には、十字線レチクル付きの小型望遠鏡と組み合わせて使用されることが多い反射照準器が人気です。反射照準器を使用すると、望遠鏡を天体に向けるのが簡単になります。
レチクル座は、レチクルとその天文学への貢献を称えるために指定されました。
参照
- アドリアン・オーズー
- 偏向(弾道学)
- フォーカシングスクリーン– 写真撮影に使用され、エッチングされることが多い
- アイアンサイト
- 天文機器一覧
- フォトマスク– フォトリソグラフィー集積回路製造で使用される穴または透明部分のあるプレート。「レチクル」とも呼ばれます。
- スナイパー
- ターゲットブリップ
- 視差
参考文献
- ^ クリストファー・ゴース、デイビッド・ジョンストン、マーティン・プリチャード、『建設・測量・土木工学辞典』(第2版)、オックスフォード大学出版局、2020年 – レチクル
- ^ dictionary.com – レチクル
- ^ McIntyre, Thomas (2007).フィールド&ストリーム狩猟光学ハンドブック。グローブ・ピクォート。p. 118。
- ^ セラーズ、デイビッド。「セレンディピティとクモ ウィリアム・ガスコイン(1612年頃-1644年)と望遠鏡マイクロメーターの発明」。magavelda 。 2019年11月4日閲覧。
- ^ モーリス・ドーマス『17世紀と18世紀の科学機器とその製作者』ポートマン・ブックス、ロンドン、1989年 ISBN 978-0-7134-0727-3
- ^ リチャード・ファインマン、赤い本
- ^ グレイズブルック、リチャード卿、「応用物理学辞典」、マクミラン社、ロンドン、1923年。
- ^ 「第一焦点面と第二焦点面 – 違いは何ですか?」 2022年7月25日。
- ^ 「SOCOM M4用ホログラフィックサイト」2012年8月30日閲覧。
- ^ レイモンド・デイビス、フランシス・フット、ジョー・ケリー、『測量、理論と実践』、マグロウヒル・ブック・カンパニー、1966 LC 64-66263
- ^ ベレンバウム、メイ・R.、「フィールドノート - スピンコントロール」、科学、ニューヨーク科学アカデミー、1995年9月/10月
外部リンク
- レチクル
