


望遠照準器(一般的にスコープとも呼ばれる)は、屈折望遠鏡をベースとした光学照準装置である。照準器には、正確な照準点を提供するために、光学系内の焦点位置に適した位置に照準線(レチクル)が取り付けられている。望遠照準器は、光学倍率(パワー)と対物レンズ径によって分類される。
射撃者に光学照準補助装置を与えることを目的とした最初の実験は、17世紀初頭に遡ります。数世紀にわたり、さまざまな光学照準補助装置や望遠照準器の原始的な前身が作られましたが、それらは実用性や性能に限界がありました。初期の望遠照準器のほとんどは固定倍率で、本質的には特別に設計された観測用望遠鏡でした。可変倍率の望遠照準器は後に登場し、正立レンズの後ろにあるズーム機構を手動で調整することで倍率を変更しました。その他のスコープの種類には、プリズム照準器や低倍率可変光学系などがあります。
望遠照準器は、アイアンサイトに比べて長所と短所の両方があります。様々な仕様で製造され、多様な調整機構、レティクル、機能、技術、そして取り付けシステムが用いられています。これらの仕様は、多くの場合、照準器の使用目的に基づいて選択されます。

望遠照準器は、屈折望遠鏡をベースにした光学照準装置です。[ 1 ]照準器には、レティクルと呼ばれる何らかの参照パターンが、光学系内の焦点の適切な位置に取り付けられており、正確な照準点を提供します。望遠照準器は、非拡大のアイアンサイト、反射式(リフレックス)サイト、ホログラフィックサイト、レーザーサイトとは異なり、信頼性の高い視覚照準に加えて拡大が必要なあらゆる種類のシステムで使用され、最も一般的には、スコープマウントを介して、特にライフルなどの長銃身の銃器に見られます。同様の装置は、砲兵、戦車、さらには航空機などの他のプラットフォームにも見られます。[ 2 ] [ 3 ]光学部品は、暗視機能やスマートデバイス機能を追加するために、光電子工学と組み合わせることができます。
望遠照準器は、光学倍率(すなわち倍率)と対物レンズ径によって分類されます。例えば、「10×50」は、対物レンズ径50mmで倍率10倍の固定倍率であることを示します。一般的に、対物レンズ径が大きいほど、より多くの光束 を集めることができるため、射出瞳径が大きくなり、接眼レンズでより明るい像が得られます。



射撃手に光学照準補助装置を与えることを目的とした最初の実験は、17世紀初頭に遡る。その後数世紀にわたり、実用性や性能に限界のある様々な光学照準補助装置や、望遠照準器の原始的な前身が開発されてきた。
1630年代後半、イギリスのアマチュア天文学者ウィリアム・ガスコインはケプラー望遠鏡で実験をしていた際、ケースを開けたままにしておいた。その後、ケースの中にクモが巣を張っているのを発見し、望遠鏡を覗いてみると、遠くの物体と巣がピントが合っていることに気づいた。ガスコインはこの原理を利用して、天体観測に使える望遠鏡の照準器を作れることに気づいた。[ 1 ]
「これは、他のすべてのものと同様に、万物の支配者の御心にかなう時に現れた、あの素晴らしい秘密です。私が二つの凸レンズを使って太陽に関する実験をしていた時、開いたケースの中に引かれた蜘蛛の糸が、その完璧な出現によって、思いがけない知識を最初に私に与えてくれたのです。もし私が……そのガラス(接眼レンズ)が最もよく識別できる場所に糸を置き、そして二つのガラスを繋ぎ合わせ、どんな対象物にも距離を合わせれば、私が糸を向けたどの場所にもそれが見えるだろう……」
1776年、チャールズ・ウィルソン・ピールはデイビッド・リッテンハウスと協力してライフルに望遠鏡を取り付けて照準補助具としたが、反動時に接眼レンズが射手の目に当たらないように十分に前方に取り付けることができなかった。[ 4 ]同年、ジェームズ・リンドとアレクサンダー・ブレア大尉は望遠照準器を備えた銃について記述した。[ 5 ]
最初のライフル照準器は1835年から1840年の間に作られました。1844年に書かれた本『改良型アメリカンライフル』の中で、イギリス系アメリカ人の土木技師ジョン・R・チャップマンは、ニューヨーク州ユーティカの銃職人モーガン・ジェームズが作った照準器について説明しています。チャップマンはジェームズと協力してチャップマン・ジェームズ照準器の概念と設計に取り組みました。1855年、ニューヨーク州シラキュースの眼鏡技師ウィリアム・マルコムは、望遠鏡に使われるようなアクロマティックレンズを組み込んだ独自の設計を採用し、風向と仰角の調整を改良した独自の望遠照準器の製造を開始しました。これらのマルコム照準器は3倍から20倍(おそらくそれ以上)の倍率でした。マルコムの照準器とバーモント州の宝石商LMアミドンが作った照準器は、南北戦争中の狙撃兵の標準装備でした。[ 6 ] [ 7 ]同時期の他の望遠照準器には、デイビッドソンとパーカー・ヘイルがありました。[ 8 ]
初期の実用的な屈折望遠鏡ベースの望遠照準器は、1880 年にドイツのロイス侯の森林委員であったアウグスト・フィードラー (オーストリア、ストロンスドルフ出身) によって製作された。[9] その後、アイリリーフが非常に長い望遠照準器が拳銃や偵察銃で使用できるようになりました。アイリリーフが長い (LER) 望遠照準器の歴史的な例としては、第二次世界大戦中にKarabiner 98kライフルで使用されたドイツのZF41があります。
低視認性/夜間使用のための携帯型照準器の初期の例としては、 Zielgerät (照準装置) 1229 (ZG 1229)があり、コードネームはVampir (「吸血鬼」) としても知られています。ZG 1229 Vampir は、ドイツ国防軍がStG 44突撃銃用に開発した第 0 世代のアクティブ赤外線暗視装置で、主に夜間使用を目的としていました。ZG 1229 Vampir システムの軍への配備は 1944 年に始まり、1945 年 2 月から第二次世界大戦の終戦まで小規模ながら戦闘で使用されました。

初期の望遠照準器のほとんどは固定倍率で、本質的には特別に設計された観測用望遠鏡でした。可変倍率の望遠照準器は後に登場し、正立レンズの後ろにあるズーム機構を手動で調整することで倍率を変更しました。可変倍率の照準器は、さまざまな距離、標的の大きさ、光条件での射撃においてより柔軟性があり、低倍率設定では比較的広い視野を提供します。
可変倍率照準器の表記は、最小倍率-最大倍率×対物レンズ、という形式です。例えば、「3-9×40」は、3倍から9倍まで倍率が可変で、 対物レンズ径が40mmの望遠照準器を意味します。可変倍率照準器の最大倍率と最小倍率の比は、ズーム比と呼ばれます。
紛らわしいことに、古い望遠照準器(主にドイツ製または他のヨーロッパ製)の中には、分類が異なり、名称の後半部分が集光力を示すものがあります。このような場合、4×81(4倍)の照準器は2.5×70(2.5倍)よりも明るい照準像が得られると想定されますが、対物レンズの直径は像の明るさに直接関係しません。明るさは倍率にも影響されるためです。一般的に、初期の照準器の対物レンズは現代の照準器よりも小さいです。これらの例では、4×81の対物レンズの 直径は36mm、2.5×70は約21mmになります 。[ a ]

プリズム式望遠鏡照準器、プリズム式照準器、またはプリズムスコープと呼ばれる比較的新しいタイプの望遠鏡照準器は、従来の望遠鏡の像を正立させるリレーレンズを、コンパクト双眼鏡、単眼鏡、スポッティングスコープによく見られるルーフプリズム設計に置き換えています。[ 10 ] [ 11 ]レチクルはプリズムの内部反射面の1つにエッチングされており、アクティブ照明がオフになっている場合でも、(プリズムの裏側から)レチクルを簡単に照らすことができます。光学望遠鏡であるプリズム照準器は、ユーザーの非点収差を焦点補正することができます。[ 12 ] [ 13 ]
プリズムサイトは、従来の望遠照準器よりも軽量でコンパクトですが、低倍率範囲(通常2倍、2.5倍、3倍、より一般的には4倍、まれに1倍または5倍以上)で固定倍率であることが多く、近距離/中距離での射撃に適しています。最もよく知られている例の1つは、USMC、US Army、USSOCOMで使用されている実戦で実績のあるTrijicon ACOGです[ 14 ]。ただし、カナダ陸軍で使用されているELCAN Specter DR/TRシリーズのような可変倍率のプリズムサイトも存在します。

低倍率範囲(1~4倍、1~6倍、1~8倍、あるいは1~10倍)の可変ズーム式望遠照準器は、低倍率可変光学系(LPVO)として知られています。これらの望遠照準器には、レティクル照明が内蔵されていることが多く、1倍まで倍率を下げることができます。低倍率は主に近距離および中距離で使用されるため、LPVOには通常、視差補正機能はありません(ごくまれなモデルにはありますが)。また、接眼レンズの前方は完全に円筒形になっています。これは、集光力を高めるために対物レンズのベルを大きくしなくても、像の照度が十分であることが多いためです。ほとんどのLPVOは第2焦点面にレティクルが取り付けられていますが、近年では、特に6倍以上の高倍率ズームを備えた第1焦点面LPVOが人気を集めています。
LPVOは、近年、法執行機関、自宅防衛、実戦射撃愛好家の間で、現代的なスポーツライフルやコンパクトな「タクティカル」スタイルの半自動ライフルが人気を集めていることから、非公式には「ARスコープ」や「カービンスコープ」とも呼ばれています。
望遠照準器は通常、特定の用途に合わせて設計されています。これらの異なる設計によって、特定の光学特性が生じます。それらの特性は以下のとおりです。
一般的な望遠照準器は、特殊な特性を持つ複数の光学素子と、複数の空気とガラスの接触面から構成されているため、メーカーは技術的な理由や画像品質の向上を目的として、さまざまな種類の光学コーティングを採用しています。レンズコーティングは、光透過率を高め、反射を最小限に抑え、水や油をはじき、さらにはレンズを傷から保護する効果があります。メーカーは、自社のレンズコーティングに独自の名称を付けている場合が多くあります。
反射防止コーティングは、各光学面での反射による光の損失を低減します。反射防止コーティングによって反射を低減すると、望遠鏡内部の「失われた」光の量も減少し、そうでなければ画像がぼやけて見える(コントラストが低い)のを防ぐことができます。優れた光学コーティングを施した望遠鏡は、アセンブリ全体の光透過率が優れているため、コーティングされていない望遠鏡よりも大きな対物レンズで明るい画像が得られる場合があります。ツァイスが使用した最初の透明干渉ベースのコーティングであるTransparentbelag(T)は、1935年にオレクサンダー・スマクラによって発明されました。[ 16 ]
古典的なレンズコーティング材料はフッ化マグネシウムで、反射光を5%から1%に低減します。現代のレンズコーティングは複雑な多層構造で、反射率は0.25%以下であり、最大の明るさと自然な色彩の画像が得られます。使用するレンズの光学特性と望遠照準器の主な用途に応じて、人間の目の視感効率関数の変動によって決まる光透過率を最適化するために、異なるコーティングが好まれます。[ 17 ]
555 nm (緑色)付近の波長で最大の光透過率を得ることは、明るい場所での観察に眼の錐体細胞を使用して最適な明所視を得るために重要です。498 nm (シアン)付近の波長で最大の光透過率を得ることは、暗い場所での観察に眼の桿体細胞を使用して最適な暗所視を得るために重要です。これらにより、21 世紀の高品質の望遠鏡照準器は、暗い場所での測定で 90% を超える光透過率を実際に達成することができます。[ 17 ]
コーティングの種類によって、通常の昼光下で望遠鏡で見える画像の特性は「暖色系」または「寒色系」になり、コントラストが高くなるか低くなるかが決まります。用途に応じて、コーティングは可視スペクトル全体で最大の色忠実度を実現するように最適化されます。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 一般的な適用技術は、蒸着を含む1つまたは複数の非常に薄い反射防止コーティング層を重ねた物理蒸着であり、複雑な製造プロセスとなっています。[ 21 ]
望遠照準器の主筒は、サイズ、材質、製造工程、表面仕上げが様々です。一般的な外径は19.05 mm (0.75インチ)から40 mm (1.57インチ)までですが、25.4 mm (1インチ)、30 mm、そして最近では34 mmが圧倒的に多く使用されています。主筒の内径は、リレーレンズ群やその他の光学素子を取り付けられるスペース、エレクターチューブの最大サイズ、仰角と風向調整の最大角度範囲に影響します。
長距離射撃や低照度下での使用を想定した望遠照準器は、一般的にメインチューブの直径が大きくなっています。光学的な観点、空間的な観点、仰角や風向の調整範囲といった点に加え、メインチューブの直径を大きくすることで、内径を大きく犠牲にすることなくチューブの壁厚を厚くすることが可能になり(結果として照準器の堅牢性が向上します)。

望遠照準器には、操作ノブや同軸リングといった形で、複数の手動調整機構が備わっている場合がある。
すべての望遠照準器には、視度、仰角、風向の3つの調整機構が備わっており、4つ目の倍率調整機構は可変倍率照準器に搭載されています。残りの2つの調整機構はオプションであり、通常は追加機能を備えたハイエンドモデルにのみ搭載されています。
風向および仰角調整ノブ(通称「トラッキングタレット」)には、回転を正確にインデックスするための内部ボールデテントが備わっていることが多く、回転の各目盛りに対応する明確な触覚フィードバックが得られ、多くの場合、柔らかくも聞こえるクリック音が伴います。このように、インデックスの各増分は通称「クリック」と呼ばれ、対応する光軸の角度調整はクリック値として知られています。最も一般的に見られるクリック値は 1/4 MOA(多くの場合、「100 ヤードで 1/4インチ」と近似的に表現される)と0.1 mil (多くの場合、「100 メートルで 10 mm」と表現される)ですが、1 / 2 MOA、1 / 3 MOA、1 / 8 MOA などの他のクリック値やその他の mil 増分も、市販、軍用、法執行機関用の照準器に存在します。
古い望遠照準器には、照準器内部に風向調整や仰角調整機能が備わっていないことが多かった。望遠照準器に内部調整機構がない場合は、照準調整のために調整可能なマウント(スコープリングまたはマウントレール自体に取り付けられたもの)が使用される。


望遠照準器には、シンプルな十字線から、射手が標的までの距離を測定したり、弾道落下を補正したり、横風による風向調整を行ったりできるように設計された複雑なレティクルまで、さまざまなレティクルが用意されています。レティクル付きの照準器を使用すれば、既知の大きさの物体までの距離、既知の距離にある物体の大きさを推定したり、既知の距離における弾道落下と風によるずれを大まかに補正したりすることができます。
例えば、固定倍率の望遠照準器に一般的なリューポルド社製の16分角(MOA)デュプレックスレティクル(画像Bと同様)を使用した場合、照準像の中心を横切るレティクルの太線間の距離は、 200ヤード(180m )で約32インチ(810ミリメートル)です。あるいは、200ヤードで中心から任意のポストまでの距離は約16インチ(410ミリメートル)です。
直径16インチの標的が、 照準器の中心から照準器の支柱までの距離の半分だけを占める場合、標的までの距離は約200ヤード(180メートル)です。直径16インチの標的が照準器の支柱から支柱までの全視野を占める場合、射程は約100ヤードです。他の射程も、既知の標的サイズに対して比例計算を用いることで、同様に正確に推定できます。
水平方向の弾道落下補正に必要な照準点の垂直方向のずれを推定するホールドオーバーと、風の影響補正に必要な照準点の左右方向のずれを推定する水平方向のウィンデージオフセットは、同様に、訓練を受けたユーザーがレティクルマークを使用して旗やその他の物体を観察することで風速の近似値を用いることで補正できます。傾斜地での射撃に使用される、あまり一般的ではないホールドアンダーも、地形の傾斜と目標までの斜距離が分かれば、レティクルを備えた照準器を使用する適切なスキルを持つユーザーによって推定できます。
レティクルの構造には、ワイヤーレティクルとエッチングレティクルの2種類があります。ワイヤーレティクルは最も古いタイプのレティクルで、金属線または糸で作られ、望遠照準器のチューブ内の光学的に適切な位置に取り付けられます。エッチングレティクルは、多くの場合ガラス板などの光学素子にインクでパターンをエッチングしたもので、光路の一部として組み込まれています。接眼レンズを通して背面から光を当てると、ワイヤーレティクルは入射光を反射するため、コントラストの高い完全な不透明(黒色)のレティクルを表示することはできません。一方、エッチングレティクルは背面から光を当てても完全な不透明(黒色)を維持します。

レティクルのパターンは、丸いターゲットドット、小さな十字、ひし形、山形模様、中央の円(一部のプリズムサイトや反射式/ホログラフィックサイト)、または尖った垂直線など、非常にシンプルなものから、より正確なものまで様々です。しかし、ほとんどのレティクルは、水平線と垂直線の両方を使用して視覚的な基準点をより分かりやすくする十字線パターンに基づいています。

初期のレティクル設計の中には、従来のアイアンサイトのフロントポストを模倣した、単一の(通常は尖った)垂直バーまたは「オベリスク」を使用するものがあります。このようなレティクルの中には、ユーザーが素早く照準をターゲットに合わせられるように、 「 T 」字型に垂直バーを補完する水平線が追加されているものもあります。このような設計の例としては、第二次世界大戦中にドイツ国防軍のZF41照準器で使用された有名な「ドイツ#1」レティクル、冷戦中にソ連のPSO-1照準器で使用されたSVDパターンレティクル、 SA80シリーズのブルパップライフルで使用されたイギリスのSUSATプリズムスコープなどがあります。

十字線は最も基本的な照準線であり、 「 + 」の形をした滑らかで垂直に交差する2本の線で表されます。十字線の中心(「ゼロ」)は武器の照準に使用されます。十字線の線は、幾何学的に直交座標系のX軸とY軸に似ており、射手はこれを大まかな水平方向と垂直方向の調整のための簡単な基準として使用できます。
単純な十字線レティクルには目盛りがないため、スタジア測距には適していません。しかし、一部の十字線デザインでは、コントラストの低い状況で細い十字線の中心がはっきりと見えない場合、照準を合わせやすくするために外側の部分が太くなっています。このような「細線と太線」の十字線レティクルはデュプレックスレティクルと呼ばれ、細い線と太い線の切り替え点が中心から一定の距離にある場合、大まかな推定にも使用できます。一般的な30/30レティクル(細い水平線と垂直線の両方が4倍の倍率で30 MOAの長さで、その後太い線に切り替わる)などのデザインに見られます。照準を容易にするために、十字線には拡大された中心点(多くの場合、イルミネーション付き)、同心円(実線または破線)、シェブロン、スタジアバー、またはこれらの組み合わせなどの追加機能が追加されることがあります。

多くの現代のレティクルは、(スタジアメトリック)測距用に設計されています。おそらく最も人気がありよく知られている測距レティクルはミルドットレティクルで、中心からミリラジアン(またはミル)間隔ごとに小さなドットが付いた二重十字線で構成されています。 [ 23 ]ドットの代わりに垂直なハッシュライン を使用する別のバリエーションがあり、ミルハッシュレティクルとして知られています。このような目盛り付きレティクルは、 MOAベースの増分を持つレティクルとともに、まとめて非公式に「ミリングレティクル」と呼ばれ、 NATOやその他の軍事および法執行機関で広く受け入れられています。
ミルベースのレティクルは、目盛りが10進数であるため、広く普及しているメートル法単位による測距計算の容易さと信頼性から、圧倒的に普及しています。これは、1メートルの距離における1ミリラジアンが、単純に1ミリメートルの目盛りに相当するためです。一方、MOAベースのレティクルは、ヤード・ポンド法を好む民間用途(例えば米国)でより人気があります。これは、偶然にも100ヤード(最も一般的な照準距離)での1 MOAが約1.0472インチ(π ÷3)であり、これを1インチに丸めることができるためです。
狙撃チームにおいて、観測手と射手間の方法論的な統一性、正確な暗算、効率的なコミュニケーションを可能にするため、ミルベースの照準器は通常、0.1ミル刻みの上下左右調整機能を備えています。ただし、より粗い、あるいはより細かいレティクル刻みを使用する軍用および射撃競技用照準器も存在します。
数学的な公式「目標物の大きさ」÷「ミル間隔の数」×1000=距離を用いることで、ユーザーは目標物までの距離を簡単に計算できます。これは、1メートルの物体 が1000メートルの距離でちょうど1ミリラジアンになるからです。例えば、ユーザーが望遠照準器を通して 高さ1.8メートルの物体を3 ミルの高さとして認識した場合、その物体までの距離は600 メートルになります(1.8 ÷ 3 × 1000 = 600)。

ミルレティクルの中には、下部の2つの象限に追加のマーキングパターンがあり、これは、細かく間隔を空けて配置された細かいドット、「+」マーク、またはハッシュライン(通常は0.2ミルまたは1/2 MOA間隔)の精巧な配列で構成されており、単にターゲットの上方(つまり、ターゲットの上に照準を合わせる)と風上側(つまり、偏向射撃、またはケンタッキー風向)に照準を合わせるだけで、弾道の落下や風によるずれを補正するための正確な基準を提供します。このように、照準をターゲットから離れた高い位置に保持するように設計されたレティクルは、ホールドオーバーレティクルと呼ばれます。このような照準技術により、照準器のゼロを手動で再調整する必要なく、弾道偏差を迅速に修正できるため、射手は迅速かつ確実に調整された追撃射撃を行うことができます。
長距離射撃では、標的が遠くなるほど、弾道落下や風による弾道偏移が大きくなり、それらを補正する必要があります。そのため、ホールドオーバーレティクルの基準アレイは通常、下部が非常に広く、クリスマスツリーの材料として伝統的に使われる観賞用の木であるトウヒの樹冠に似た二等辺三角形/台形になっています。したがって、ホールドオーバーレティクルは俗に「クリスマスツリーレティクル」とも呼ばれています。これらのレティクルの代表的な例としては、GAP G2DMR、Horus TReMoRシリーズおよびH58/H59、 Vortex EBR-2B、Kahles AMRなどが挙げられます。
像正立レンズ(ユーザーに正立像を提示するために使用)に基づく望遠照準器には、レティクルを配置できる焦点面が 2 つあります。対物レンズと像正立レンズシステムの間の焦点面(第 1 焦点面 (FFP))、または像正立レンズシステムと接眼レンズの間の焦点面(第 2 焦点面 (SFP))です。[ 24 ] [ 25 ]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、第 1 焦点面のレティクルは倍率の調整に伴って画像の残りの部分とともに拡大縮小しますが、第 2 焦点面のレティクルは、ターゲット画像が拡大縮小してもユーザーには同じサイズと形状に見えます。一般的に、特に明記されていない限り、現代の可変倍率照準器の大部分は SFP です。[ 26 ]
SFP設計の主な欠点は、ミルドットなどの測距レティクルを使用することにあります。レティクルとターゲットの比率は選択した倍率に依存するため、このようなレティクルは通常、最高倍率という1つの倍率レベルでしか正しく機能しません。長距離射撃手や軍の狙撃手の中には、この誤差の可能性を排除するために固定倍率の望遠照準器を使用する人もいます。SFP照準器の中には、ターゲットがレティクル内に特定の方法で収まるまで射手が倍率を調整し、倍率調整に基づいて距離を外挿することで、この特性を利用しているものもあります。デュプレックスレティクルを備えたLeupoldの狩猟用照準器の中には、背骨と胸骨の間の領域が十字線とレティクルの上部の太い支柱の間に収まるまで倍率を調整することで、オジロジカの雄までの距離を推定できるものがあります。それが完了したら、倍率調整リングに印刷されている目盛りから距離を読み取ることができます。
FFP設計は倍率による誤差の影響を受けにくいものの、独自の欠点も抱えています。倍率範囲全体で視認できるレティクルを設計するのは困難です。24倍の倍率で鮮明に見えるレティクルでも、6倍では非常に見えにくくなる場合があります。一方、6倍で見やすいレティクルでも、24倍では太すぎて精密射撃が困難になることがあります。また、低照度下での射撃では、集光量を最大化するために、低倍率に加え、イルミネーション機能や太いレティクルが必要となる傾向があります。実際には、これらの問題により、FFP照準器の倍率範囲はSFP照準器に比べて大幅に狭くなり、FFP照準器は同等の品質のSFP照準器に比べてはるかに高価になります。ほとんどの高級光学機器メーカーは、FFPまたはSFPのどちらのレティクルを装着するかを顧客に選択させるか、両方の設定を備えた照準器製品モデルを提供しています。
FFPレティクルを備えた可変倍率望遠照準器は、着弾点のずれの問題がありません。一方、SFPレティクルを備えた可変倍率望遠照準器は、望遠照準器後部の機械式ズーム機構におけるレティクルの位置関係により、倍率範囲全体でわずかな着弾点のずれが生じる可能性があります。通常、これらの着弾点のずれはごくわずかですが、複数の倍率で問題なく望遠照準器を使用したい精度重視のユーザーは、FFPレティクルを選択することがよくあります。

どちらのタイプのレティクルも、低照度環境や昼間環境で使用するために照明を点灯させることができます。低照度環境で使用する照明付きレティクルでは、明るさを調整できることが不可欠です。明るすぎるレティクルは、操作者の目にまぶしさを引き起こし、低照度環境下での視認性を妨げます。これは、人間の瞳孔は光源を受けるとすぐに閉じてしまうためです。ほとんどの照明付きレティクルは、周囲の光に合わせてレティクルの明るさを正確に調整できる調整機能を備えています。
照明は通常、電池式のLEDによって提供されますが、他の電気光源も使用できます。光は照準器を通して前方に照射され、レティクルの背面で反射されます。赤色は射手の自然な夜間視力を最も妨げないため、最も一般的に使用される色です。この照明方法は、昼間と低照度の両方の状況でレティクルを照らすために使用できます。
トリチウムなどの放射性同位体は、低照度条件下での照準を照らすための照明レティクルを提供する光源としても使用できます。SUSATやElcan C79光学照準器などの照準器では、トリチウム照明レティクルが使用されています。米国軍のさまざまな突撃歩兵部隊に採用されているACOGプリズム照準器で有名なTrijicon社は、戦闘用および狩猟用の銃器光学機器にトリチウムを使用しています。トリチウム光源は放射性崩壊により徐々に明るさを失うため、8~12年ごとに交換する必要があります。
光ファイバーを用いることで、周囲の(昼間の)光を集め、昼間用の照準器に照射することができます。光ファイバー式照準器は、周囲の光量に応じて自動的に明るさを調整します。Trijicon社は、 AccuPoint望遠照準器や一部のACOG照準器モデルにおいて、光ファイバーとその他の低照度照明方法を組み合わせて使用しています。
弾道補正(BDC、別名弾道仰角)は、一部の望遠照準器、特に戦術的なセミオートライフルやアサルトライフルで使用される照準器に搭載されている機能です。この機能は、レティクル上または(あまり一般的ではありませんが)仰角調整タレット上に、さまざまな距離(「弾道落下」と呼ばれる)のあらかじめ決められた基準マークを提供し、水平射撃シナリオにおける弾丸の重力による潜在的な偏差をかなり正確に推定します。これにより、射手は、ミスショットを試したり、複雑な弾道計算に対処したりすることなく、積極的に照準を調整して補正することができます。[ 27 ]
BDC機能は通常、あらかじめ定義された弾丸の重量/種類、銃口速度、空気密度を持つ特定の銃と弾薬の組み合わせの弾道軌道にのみ調整されます。BDCレティクル(例:ACOG)や射程目盛り付き仰角調整タレット(例:PSO-1 )を備えた軍用プリズムサイトはかなり一般的ですが、必要な弾道データを顧客が提供すれば、市販のメーカーもBDCレティクルや仰角調整タレットを取り付けるオプションを提供しています。[ 27 ]
弾道補正(BDC)機能を弾丸の外部弾道挙動に適合させるには、標準化された弾薬の使用が重要な前提条件となるため、BDC付き望遠照準器は一般的に、精密な長距離射撃ではなく、中距離から長距離の様々な距離にある標的への野外射撃を支援することを目的としています。射程が長くなるにつれて、環境や気象条件がBDCの校正時に設定された条件から逸脱すると、BDCに起因する誤差が必然的に発生します。射撃手は、弾丸に作用する主な力とその力が使用する銃と弾薬に及ぼす影響、および長距離における外部要因の影響を理解するように訓練することで、これらの誤差に対処できます。


視差の問題は、対物レンズから投影されたターゲット像がレティクルと同一平面上にないことが原因で発生します。ターゲットとレティクルが同一平面上にない場合(つまり、ターゲットの焦点面がレティクルの手前または奥にある場合)、射手の瞳孔の位置が接眼レンズの後ろで変化すると(多くの場合、頭の位置のわずかな変化による) 、ターゲット像とレティクル像との間に異なる視差が生じます。この視差の差によって、レティクルがターゲット上で「浮いている」ように見える現象が生じ、これを視差シフトと呼びます。この光学効果により、射手は想定していた照準点とは異なる場所に照準を合わせてしまうため、遠距離の小さなターゲットを外すといった照準誤差が生じる可能性があります。また、銃のゼロイン調整時に信頼性が低下する原因にもなります。
視差による照準誤差を解消するために、望遠照準器には視差補正機構が備わっている。これは基本的に、標的と照準線の焦点を前後に正確に同じ光学平面に移動できる可動式の光学素子で構成されている。これを実現するには主に2つの方法がある。
ほとんどの望遠照準器は、コストとメリットの観点から視差補正機能がありません。ほとんどの用途では非常に高い精度が要求されないため、視差補正機能を追加しても十分な性能を発揮し、視差補正のための追加製造コストは正当化されないからです。たとえば、ほとんどの狩猟状況では、獲物の「キルゾーン」(重要な臓器がある場所)は非常に広いため、上半身のどこに当たっても確実に仕留めることができます。これらの照準器では、メーカーは多くの場合、意図した用途に最適な「視差のない」距離を設計します。狩猟用望遠照準器の標準的な視差のない距離は、100ヤード(91m )または100メートル(109ヤード)です。これは、ほとんどのスポーツハンティングでは300ヤード(270m )を超えることはめったにないためです。
視差補正機能のない長距離ターゲットや「タクティカルスタイル」の照準器の中には、より長距離に適したものにするために、最大300 ヤード (270 m)までの距離で視差がなくなるように調整できるものもあります。 100 ヤード (91 m)を超える距離で発射されることがほとんどないリムファイア銃、ショットガン、マズルローダーで使用される望遠照準器は、視差設定が短く、一般的にリムファイア銃用照準器では50 ヤード (46 m) 、ショットガンとマズルローダーでは100 ヤード (91 m)です。 ただし、近距離では視差効果がより顕著になるため (遠近法による)、非常に短い距離で使用されることが多いエアガンの照準器には、ほぼ必ず視差補正機能があり、多くの場合、調整可能な対物レンズ設計で、 3 ヤード (2.7 m)まで調整できます。
近距離での使用を目的とした望遠照準器に視差補正機能が備わっていることが多い理由は、近距離(および高倍率)では視差誤差が比例して目立つようになるためです。一般的な望遠照準器の対物レンズの焦点距離は100 ミリメートル(3.9インチ)です。この例の光学的に理想的な 10 倍照準器は、1,000 メートル(1,094ヤード)で視差が完全に補正されており、その距離で完璧に機能します。同じ照準器を100 メートル(109ヤード)で使用すると、ターゲット像はレティクル面の後ろに (1000 m / 100 m) / 100 mm = 0.1 mm投影されます。10 倍の倍率では、誤差は接眼レンズで 10 × 0.1 mm = 1 mmになります。同じ望遠照準器を10メートル(11ヤード)の距離で使用した場合、標的像はレティクル面の後方(1000m / 10m )/ 100mm = 1mm )に投影されます。10倍に拡大した場合、接眼レンズにおける誤差は10 × 1mm = 10mmとなります。

望遠照準器の一般的な付属品は以下のとおりです。

1997年、スワロフスキー・オプティックは、レーザー距離計を内蔵した初の民間向け照準器であるLRSシリーズの望遠照準器を発表しました。[ 30 ] LRS 2-12x50照準器は、最大600m (660ヤード)までの距離を測定できます。[ 31 ] LRS照準器は現在(2008年)生産されていませんが、同様の機能を備えた照準器が複数のメーカーから市販されています。
BORSとして知られる統合弾道計算機/望遠照準システムは、バレット・ファイアアームズ社によって開発され、2007年頃に市販されるようになった。BORSモジュールは、基本的に電子弾道補正(BDC)センサー/計算機パッケージであり、リューポルド社やナイトフォース社製の一部の望遠照準器モデルで最大2,500m (2,700ヤード)までの長距離狙撃を目的としている。[ 32 ]
適切な仰角設定を確立するには、射手は弾薬の種類をBORSに入力し(BORSコンソールのタッチパッドを使用)、射程距離を決定し(機械的に、またはレーザー距離計を使用して)、適切な射程距離がBORSディスプレイに表示されるまで照準器の仰角ノブを回す必要があります。BORSは空気密度とライフル自体の傾きを自動的に決定し、これらの環境要因を仰角計算に組み込みます。[ 32 ]
SAM(Shooter-supporting Attachment Module)は、照準と弾道に関するデータを測定して提供し、開発対象であるZeiss 6–24×72望遠照準器の接眼レンズに表示します。 [ 33 ] SAMにはさまざまなセンサー(温度、気圧、射撃角度)が統合されており、実際の弾道補正を計算します。すべての表示は接眼レンズに表示されます。最大4つの異なる弾道と4つの異なる射撃テーブルを記憶します。そのため、追加の調整なしに、合計4つの異なる弾薬または武器で1つのSAMを使用することが可能です。
最新のスコープの中には、接眼レンズ内部に透明なディスプレイが内蔵されているものがあり、マイクロプロセッサからのデジタルデータを光学的なターゲット画像に重ね合わせることで、拡張現実のような映像を作り出すことができる。SIG Sauer BDXシリーズのような最新モデルの中には、距離計、風速計、弾道計算機からの弾道情報を複数のスコープ間で同期的に共有できるものもある。
最近開発された全く異なるアプローチは、 ELCAN DigitalHunterシリーズやATN X-Sightシリーズに採用されており、基本的にビデオカメラシステムを使用してターゲットの仮想現実画像をデジタルでキャプチャ、処理、表示し、接眼レンズ内部に組み込まれた小型フラットパネルディスプレイに表示します。多くの場合、追加の内蔵距離計、弾道計算機、信号フィルター、メモリーカード、および/またはワイヤレスアクセススマートデバイスインターフェースを備え、他のモバイルデバイスとデータを保存/共有できるスマートスコープを作成します。たとえば、ELCAN DigitalHunterは、CCDおよびLCDテクノロジーと電子弾道補正、自動ビデオキャプチャ、4フィールド選択可能なレティクル、カスタマイズ可能なレティクルを組み合わせています。
2008年には、 CCDで捉えた赤外線を利用して低照度下での性能を向上させたDigitalHunter社の昼夜兼用ライフルスコープが発売された。赤外線光源を取り付ければ完全な暗闇でも使用できるが、画質や全体的な性能はしばしば劣る。ただし、一部の地域では、民間での暗視装置の使用を禁止または制限している。

銃器に工場出荷時に望遠照準器が標準装備されているものはごくわずかであるため(シュタイヤーAUG、SAR 21、H&K G36は例外)、別途購入した照準器を銃器に取り付けるには追加の付属品が必要です。一般的な照準器取り付けシステムは、スコープリングとスコープベースの2つの部品で構成されています。この取り付けシステムは、望遠照準器の軸がレシーバーと銃身の中心軸に対して傾きなく配置されるように設計されており、ユーザーがさまざまな距離で照準を合わせたり、弾道追跡機能を使用したりすることを可能な限り容易にします。
望遠照準器の大部分は、何かに直接取り付けるための設計が組み込まれていないため、中間的な取り付け用アクセサリーが必要になります。望遠照準器は一般的に丸いメインチューブを備えているため、標準的な取り付け方法はスコープリングを使用することです。スコープリングは基本的に丸い金属製のパイプ状の部品で、望遠照準器本体にしっかりと固定されます。通常、スコープリングは2つ使用されますが、非常に短い望遠照準器では、スコープリングが1つだけ使用される場合もあります。また、スコープマウントと呼ばれる、2つのリングが一体化したワンピース型の取り付け用アクセサリーもあり、片持ち式またはオフセット式(中心から片側に傾く)の取り付けも可能です。
スコープリングのサイズ(内径)は、望遠照準器のメインチューブの外径とほぼ一致していなければなりません。そうでない場合、望遠照準器が緩く取り付けられたり、締め付けが強すぎて圧縮疲労を起こしたりする可能性があります。最も一般的なリングサイズは次の3つです。
スコープベースは、ライフルのレシーバーに取り付けられるインターフェースであり、スコープリングまたはスコープマウントが固定されます。初期の望遠照準器は、ほとんどの場合、レシーバーのねじ穴に直接リングが固定されるため、レシーバー上部以外にスコープベースは存在しません。これはシンプルで安価ですが、ねじ穴の位置ずれによってスコープリングが望遠照準器本体に曲げ応力をかける可能性があり、望遠照準器を安全に取り付ける前にリングの内側の縁を研磨する必要がある場合が多いという問題があります。Leupold & Stevensの独自の STD マウントなどの一部のスコープベースは、レシーバーにねじで固定されるソケットベースと、付属のスコープリングを固定するためのツイストロックのようなインターフェースを使用しています。
20世紀初頭から人気を博している代替設計として、ダブテールレールがあります。これは、逆台形断面を持つまっすぐな金属フランジです(木工で使われるアリ溝接合に似ています)。望遠照準器を取り付ける際、ダブテール接合のスコープリングをレール上の任意の位置にスライドさせ、止めねじで摩擦固定するか、「グラバー」と呼ばれるねじ締めプレートでしっかりと固定できます。信頼性の高いまっすぐな金属棒を比較的容易に加工できるため、ダブテールレールは、ねじ穴式のスコープリングのずれの問題をほぼ解消しました。ほとんどのダブテールレールは、レシーバー上部に三角形の溝を切削して作られますが、前述のスコープリング穴にねじで取り付けられるアフターマーケットレールもあります。一体型のダブテールレールを備えたレシーバーの上部には、不要な前後スライド運動を防ぐために、 1つまたは複数の反動ラグインターフェースとして機能する形状接続穴が設けられています。
一部のメーカーは、多くの銃器に一体型のベースを提供しています。そのような銃器の例としては、ルガースーパー レッドホークリボルバーがあります。最も一般的に見られるマウント システムには、リムファイア銃やエア ガンによく見られる3/8インチ(9.5 mm)および 11 mm ダブテール レール (「ティップ オフ マウント」と呼ばれることもあります) 、ウィーバー レール、軍用規格MIL-STD-1913ピカティニー レール( STANAG 2324)、およびNATO アクセサリ レール(STANAG 4694) があります。ルガーは独自のスコープ ベース システムを使用していますが、ルガー ベースを他のウィーバー タイプのベースに変換するアダプターが利用可能です。

ヨーロッパの望遠照準器メーカーは、スコープリングを使用しない、あるいは対物レンズ周りに単一のスコープリングを使用しない取り付け方法に対応するため、照準器の下部にマウントレールを設けるオプションを提供している場合が多い。これらのレールは望遠照準器本体と一体化しており、取り外すことはできない。マウントレールにより、望遠照準器を射手の目から適切な距離と高さで、様々な銃に安全かつ張力なく取り付けることができる。
取り付けレールシステムにはいくつかの種類があります。
従来の標準プリズムマウントレールシステムでは、固定ネジ用にマウントレールの側面からドリルで穴を開ける必要があります。より新しい独自システムは、異なる銃で使用する場合にサイトに余分なドリル穴が開くのが問題となるユーザーにとって、主に美観上の利点を提供します。マウントレールに穴を開ける必要がないように、独自レールマウントシステムでは、レールの内側に特殊な形状の接続部が加工されています。これらの形状の接続部により、サイトの取り付け作業による外部損傷が一切見えなくなります。独自レールシステムでは、対応するスライドインマウントファスナーを使用して、望遠照準器を銃に接続します。一部の独自レールでは、サイトを左右に最大1°(60 moa、17.5 mrad )傾けることも可能です。
レールマウントシステムの技術的な利点は、その信頼性と堅牢性にあります。強い反動を受けてもマウントにガタつきはなく、公差も経年劣化や酷使によって変化しません。また、照準器下面にレールによって追加された材料は、照準器本体の剛性と堅牢性を高めます。



銃に望遠照準器やその他の付属品を取り付けるために、標準化された取り付けプラットフォームを提供するレールインターフェースシステムがいくつか利用可能です。
最もよく知られているレールインターフェースシステムは、標準化されたMIL-STD-1913ピカティニーレール、または「ピクレール」であり、1995年2月3日にNATO軍に採用された後、STANAG 2324レールとしても知られています。これは、ニュージャージー州のピカティニー兵器廠にちなんで名付けられました。この兵器廠は、当時他のレール規格よりも優先して軍事採用が提案された場所です。ピカティニーレールは、上部が平らな六角形の断面を持つTレールで構成され、長い水平ネジを収容するために等間隔の横方向の「間隔スロット」が配置されています。テレスコピック照準器のマウントリングは、片側または両側からスライドさせて取り付けるか、ボルト、つまみネジ、またはレバーでレールに固定される「レールグラバー」を使用するか、隆起したセクション間のスロットに取り付けます。
もう一つ、より古くから市販されているレールシステムとして、ウィーバーレールがあります。これは1950年代にウィリアム・R・ウィーバー(1905~1975)によって設計され普及したもので、ピカティニーレールの非標準化された概念的前身です。ピカティニーレールとウィーバーレールの主な違いは、レールの寸法とクロススロットの間隔ですが、ピカティニーレールはほぼすべてのウィーバーアクセサリと互換性があります(ただし、逆は互換性がありません)。
NATOアクセサリレール(NAR)は、新しいSTANAG 4694で定義され、ライフルやピストルなどの小火器に望遠照準器、タクティカルライト、レーザー照準モジュール、暗視装置、反射式照準器、フォアグリップ、バイポッド、銃剣などの補助装備を取り付けるための標準レールインターフェースシステムとして、ピカティニーレールに代わるものとして、2009年5月8日にNATOによって承認されました。NATOアクセサリレールは、グリップ面を再設計したピカティニーレールのメートル法アップグレード版ですが、形状と寸法はほぼ同じで、2つのレールシステムは基本的に互換性があります。
リムファイア銃などの反動の少ない銃器に使用する望遠照準器は、シングルリングで取り付けることができ、この方法はスペースが限られているハンドガンでは珍しくありません。ほとんどの望遠照準器は、望遠照準器の前半分と後半分にそれぞれ1つずつ、合計2つのリングで取り付けられ、強度と安定性が向上します。反動の大きい口径のトンプソン・センター・アームズ・コンテンダー・ピストルなどの反動の大きい銃器では、望遠照準器を最大限に支えるために3つのリングが使用されます。リングの数が少なすぎると、反動で望遠照準器が動くだけでなく、反動で銃が回転する際に望遠照準器のチューブに過剰なトルクがかかる可能性があります。
反動の強い銃器やスプリングピストン式エアガン(ピストンが移動の終わりに達すると強い「逆反動」が発生する)の望遠照準器は、スコープクリープと呼ばれる現象に悩まされます。これは、銃器が反動しても望遠照準器の慣性によって照準器が動かなくなる現象です。そのため、スコープリングは望遠照準器に正確にフィットさせ、望遠照準器本体に不均一なストレスをかけずに最大限の保持力を得るために、非常に均一に締め付ける必要があります。真円でない、ベースの位置がずれている、または締め付けが不均一なリングは、望遠照準器本体を歪ませたり潰したりする可能性があります。[ 35 ]
もう一つの問題は、レバーアクション式ライフルなど、薬莢が機関部の上部から排出されるタイプのライフルに望遠照準器を取り付ける場合です。通常、薬莢が望遠照準器を通過できるように、望遠照準器は片側にずらして取り付けられます(右利きの場合は左側、左利きの場合は右側)。あるいは、スカウトライフルタイプのマウントを使用することもできます。このマウントでは、長いアイリリーフの望遠照準器が機関部の前方に配置されます。
銃器によっては、すべての照準光学機器に対応できるとは限らないため、希望する照準光学機器については、まず専門家に確認してもらうのが賢明です。
現代のマウントの中には調整が可能なものもありますが、これは通常、非常に大きな仰角調整が必要な場合に、望遠照準器の内部調整を補完することを目的としています。たとえば、エアガンでよく見られる非常に短い距離での射撃や、弾道落下が非常に大きくなり、照準器の内部調整機構では提供できないほどの仰角補正が必要となる非常に長い距離での射撃など、かなり極端な仰角調整が必要な状況があります。製造公差が緩いため、ベース取り付け穴が銃身と完全に一致しない場合があります。[ 36 ] [ 37 ]
この場合、望遠照準器を仰角調整の極限まで調整するのではなく、望遠照準器のマウントを調整することができます。これにより、望遠照準器は調整範囲の中央付近で動作し、内部部品へのストレスが軽減されます。一部の企業は調整可能なベースを提供していますが、他の企業は一定の仰角が組み込まれたテーパーベースを提供しています(通常はMOAで表示されます)。調整可能なベースは柔軟性がありますが、固定ベースの方がはるかに耐久性があります。調整可能なベースは反動で緩んだりずれたりする可能性があり、汚れが入り込む可能性があります。[ 36 ] [ 37 ]調整可能なベースはかなり高価です。

望遠照準器は、アイアンサイトに比べて長所と短所の両方があります。アイアンサイトの標準的な使い方は、フロントサイトに目を集中させ、その結果生じるターゲットとリアサイトのぼやけた像に目を合わせることです。しかし、ほとんどの射手は、目がターゲットに引きつけられて両方のサイトがぼやけてしまうため、これを行うのが難しいと感じます。視力の良い30歳以上の銃使用者でも、老眼によって加齢とともに目の焦点調節能力が徐々に低下するため、ターゲット、フロントサイト、リアサイトの各要素に十分な焦点を合わせ続けることが難しくなります。
望遠照準器は、レンズが十字線を遠くまで投影するため(リムファイア式照準器の場合は50メートルまたは50ヤード、センターファイア式の場合はさらに100メートルまたは100ヤード)、照準器と標的の両方に同時に焦点を合わせることができます。これにより、望遠倍率と相まって標的が鮮明になり、背景から際立ちます。倍率の主な欠点は、標的の両側の領域が照準器の筒によって遮られることです。倍率が高くなるほど、照準器の視野は狭くなり、遮られる領域も広くなります。
速射射撃選手は、倍率のない反射式照準器を使用します。これにより、望遠照準器の単一焦点面を維持しながら、最高の視野が得られます。望遠照準器は高価であり、照準を合わせるには追加のトレーニングが必要です。望遠照準器の照準合わせは、視差誤差を最小限に抑えるために視野を円形にすることです。最も効果的な集光と最も明るい画像を得るには、射出瞳径は人間の目の完全に開いた虹彩の直径(約7mm 、年齢とともに小さくなる)と等しくなければなりません。




19世紀半ばにはライフル銃に、さらにそれ以前から他の用途で使用されていたものの、オーストリアのシュタイヤーAUGやSA80に搭載されたイギリスのSUSATなどの軍用ライフル用の光学装置が標準装備となったのは1980年代になってからだったが、光学部品の脆弱性とコストのため、望遠照準器の軍事使用は主に指定射手と狙撃手に限られていた。ガラスレンズは破損しやすく、結露、降雨、汚れ、泥などの環境条件によって外部レンズが曇ってしまう。照準器のチューブはライフルにかなりの容積と重量を加える。狙撃手は一般的に、標的までの距離を推定できる特殊なレティクルを備えた中~高倍率の照準器を使用していた。1990年代以降、製造コストが年々低下するにつれて採用率が上昇し、他の多くの軍隊も歩兵部隊向けに一般用光学装置を採用するようになった。
望遠照準器には戦術的な欠点がある。狙撃手は標的に近づくために隠密行動と身を隠すことに頼る。望遠照準器は、レンズに太陽光が反射したり、狙撃手が望遠照準器を使うために頭を上げたりすると位置が露呈してしまう可能性があるため、これを妨げることがある。有名なフィンランドの狙撃手シモ・ヘイヘは、標的になりにくいように望遠照準器よりもアイアンサイトの使用を好んだ。また、望遠照準器はアイアンサイトよりも頑丈ではないため、厳しい気候も問題となる。第二次世界大戦中、多くのフィンランドの狙撃手は、フィンランドの極寒の冬に望遠照準器が耐えられなかったため、アイアンサイトを多用した。
軍用長距離射撃を目的とした軍用望遠照準器の市場は、非常に競争が激しい。いくつかの高級光学機器メーカーは、軍組織の特定の要求を満たすために、望遠照準器を絶えず改良している。この分野で活動しているヨーロッパの企業は、Schmidt & BenderとZeiss / Hensoldt である。この分野で非常に活発なアメリカの企業は、Nightforce、US Optics Inc.、Leupold である。[ 38 ]これらの高級照準コンポーネントは、一般的に 1500 ユーロ / 2000 ドル以上かかる。軍用望遠照準器の典型的なオプションは、悪天候下での使用のためのレティクル照明と、照準器の接眼レンズを通してオペレーターに照準設定または弾道に関連する環境測定データを表示することである。
旧ワルシャワ条約機構加盟国は、指定射手向けに軍用望遠照準器を製造しており、平均的な人間の身長に基づいた測距レティクルを開発しました。このスタジアメトリック測距レティクルは、元々はロシアのPSO-1 4×24望遠照準器で使用されており、高さ1.7mの標的を200mから1000mまで測距するように調整されています。標的の底辺を測距スケールの水平線に合わせ、標的の頂点をスケールの上側の(点線の)線に隙間なく接触させる必要があります。この位置合わせが行われる下の数字が、標的までの距離を決定します。PSO-1の基本設計とスタジアメトリック測距は、POSPやその他の望遠照準器モデルにも採用されています。
イスラエル軍は、命中率(特に薄暗い場所での命中率)を高め、標準装備の歩兵銃の有効射程を延長するために、一般歩兵による望遠照準器の広範な使用を開始した。アル・アクサ・インティファーダに参加したパレスチナの武装勢力も同様に、 AK-47に安価な望遠照準器を取り付けることで、その有効性が向上することを発見した。
今日、多くの軍隊が歩兵に望遠照準器を支給しており、通常はスナップシューティングに適した小型で低倍率の照準器である。米軍はM16ライフルとM4カービンで使用するために設計された先進戦闘光学照準器(ACOG)を支給している。イラクとアフガニスタンの米兵はしばしば自費で戦闘用光学機器を購入し、自宅から持ち込んでいる。英国陸軍は、標準装備としてSUSAT 4倍光学照準器を備えたSA80ライフルを配備している。カナダ軍の標準C7ライフルには、3.4倍のElcan C79光学照準器が装備されている。オーストリアとオーストラリアは、1970年代後半の配備以来、一体型の1.5倍光学照準器を組み込んだオーストリアのシュタイヤーAUGの派生型を配備している。
ドイツ陸軍のG36突撃銃には、ZF 3×4°望遠照準器と無倍率の電子式レッドドットサイトを組み合わせた、ほぼ一体型のデュアル戦闘照準システムが備わっている。このデュアル戦闘照準システムは、ガラス繊維強化ポリアミド製のハウジングのため、重量は30g (1.1オンス)である。ドイツ軍のG36ライフルはすべて、第3世代のヘンゾルトNSA 80 II暗視装置を使用できるよう改造されており、これは光学照準器ハウジングの前方にあるG36キャリングハンドルアダプターにクランプで固定され、ライフルの標準デュアル戦闘照準システムと嵌合する。
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