Что означают цифры на бинокле? Выбор бинокля в зависимости от назначения

Обозначения биноклей Расшифровка биноклей

В каждой модели бинокля присутствуют цифры: 8x42, 10x25 и другие подобные.

Первое число обозначает кратность – увеличивающую силу, или, как её ещё называют, силу приближения бинокля.

Последнее число в названии бинокля, которое стоит после «x», соответствует диаметру входной линзы (линзы объектива) в мм.

Иногда встречаются модели с трехчленным обозначением, скажем, 8-24х50, знайте, перед вами экземпляр с переменным увеличением, т. е. бинокль дает возможность регулировать степень приближения от 8 до 24х.

Размеры бинокля и диаметр объектива

Обозначения биноклей Расшифровка биноклей

Цифры на бинокле несут базовую информацию, которая вам поможет подобрать оптику согласно вашим индивидуальным потребностям и физиологическим особенностям.

Обозначения биноклей Расшифровка биноклей

Запомните!

  • Первая цифра 7х, 8х – степень увеличения
  • Вторая цифра 40мм, 50мм – диаметр объектива

Чем больше объективы бинокля:

  • тем больше света он собирает, тем выше светосила, тем ярче и контрастней изображение;
  • тем выше разрешающая способность, тем меньше искажений, тем резче изображение.

Размеры бинокля и диаметр объектива влияют на качество картинки и мобильность прибора.

Как правило, показывают лучше «большие» бинокли (бинокли с диаметром объектива от 30 мм).

Светосила и разрешающая способность оптики зависит от диаметра объектива, поэтому бинокли малого формата больше подходят для путешествий «налегке», такие бинокли можно положить в карман рюкзак и всегда иметь под рукой.

Увеличение

Обозначения биноклей Расшифровка биноклей

Увеличение бинокля – влияет на способность наблюдателя рассмотреть детали удаленного объекта.

Увеличение бинокля измеряется в кратах и обозначает во сколько раз наблюдаемый объект будет приближен.

  • Бинокли малой кратности: 1,5 до 6 крат
  • Бинокли средней кратности: от 6 крат до 12 крат
  • Бинокли высокой кратности: от 16 крат

Классический морской бинокль имеет увеличение 7 крат.

Увеличение бинокля и диаметр объективов определяют параметр выходной зрачок — диаметр изображения, видимый в окуляре бинокля - чем он больше, тем больше деталей предмета можно различить и тем меньше света для этого нужно.

Диаметр выходного зрачка равен апертуре бинокля, разделенной на его кратность - у бинокля 10x50: <и>50/10 = 5 размер выходного зрачка = 5 мм.

Обозначения биноклей Расшифровка биноклей

Другими словами, бинокль с большим диаметром выходного зрачка (5-7 мм) более подходит для наблюдения в условиях сумерек.

А бинокли с высокой кратностью обладают низкой светосилой и плохо подходят для наблюдения в сумерках.

При выборе бинокля с высокой кратность необходимо учитывать, что на качестве изображения сильно сказывается любая тряска во время наблюдений.

Недостаточная жесткость при наблюдении в бинокль с большой кратностью приводит к потере деталей изображения и быстрой усталости глаз.

Для компенсации тряски, в некоторых дорогих моделях биноклей имеется возможность крепления на штатив, а также может использоваться стабилизатор.

Угол зрения

Обозначения биноклей Расшифровка биноклей

Угол зрения измеряется в градусах и определяет, насколько широкую область можно увидеть в бинокль.

Эту величину так же называют полем зрения и выражают в метрах, как ширину видимой области на удалении 1000 метров.

Угол поля зрения зависит от диаметра объектива, увеличения бинокля и конструкции окуляров.

К широкоугольным биноклям относятся бинокли с видимым углом зрения более 65 градусов, например морские бинокли.

Основные обозначения биноклей

Обозначения биноклей Расшифровка биноклей

Диаметр объектива

Обычно эти параметры указываются на корпусе бинокля, например «10×40».

  • Первое число «10» - это кратность, оно сообщает нам о том, что с помощью этого бинокля возможно увидеть изображение объекта в 10 раз больше (в угловой мере), чем при наблюдении невооружённым глазом.
  • Второе число «40» - показывает входную апертуру объектива в миллиметрах или, упрощённо говоря, диаметр его передней линзы. Чем больше линза, тем больше света она собирает и даёт более яркое изображение.

Диаметр выходного зрачка

Диаметр выходящего светового пучка бинокля важен при наблюдениях в условиях сумеречного освещения. Если диаметр выходного зрачка бинокля будет меньше диаметра зрачка человека, максимальный потенциал чувствительности глаза, обеспечивающийся более широким зрачком человека, не будет задействован, что приведёт к более тёмному изображению, чем возможно. И наоборот, если диаметр зрачка человека не расширится до значения выходного зрачка бинокля, будет потеряна часть его светового потока (особенно это критично в отношении биноклей со зрачком 6 и более мм) и бинокль будет работать лишь в часть силы, аналогично биноклю с меньшей апертурой, но имеющим равнозрачковое (совпадение размеров зрачка бинокля и человека) увеличение при той же кратности.

Днём диаметр зрачка взрослого человека средних лет составляет 3—4 мм, тогда как ночью зрачок человека расширяется до 7 мм (до 9 мм у некоторых подростков 15 лет). С возрастом максимальный диаметр зрачка человека уменьшается, в среднем до 6,5 мм в 30 лет, 5,5 мм в 45 лет, и 4,5 мм в 80 лет. Соответственно, для просмотра из бинокля в условиях сниженной освещённости требуются бинокли с диаметром выходного зрачка не ниже 4 мм, а в ночное время — 5—7 мм в зависимости от возраста.

Фактор сумерек

Это относительная величина, которая зависит от кратности бинокля и диаметра входной линзы объектива. При этом качество оптики не учитывается.

Фактор сумерек рассчитывается путём умножения кратности на диаметр передней линзы и извлечения квадратного корня из результата. При наблюдении в условиях пониженного и сумеречного освещения рекомендуют бинокли с бо́льшим коэффициентом фактора сумерек.

Фокус

Большинство призменных биноклей имеет центральную фокусировку. В этом случае резкость сначала настраивается для левого окуляра (левого глаза) путём поворота центрального барабана (колёсика) фокусировки; затем, при необходимости (если у наблюдателя разная острота зрения на левый и правый глаз) проводится подстройка правого окуляра. В дальнейшем перефокусировка бинокля на более близкие или далёкие объекты проводится только центральным барабаном. Существуют бинокли с индивидуальной, или раздельной фокусировкой каждого окуляра, то есть окуляры не связаны между собой механической системой. В этом случае каждая перефокусировка бинокля требует подстройки и левого, и правого окуляра. По такой схеме выполняются бинокли с дальномерной или угломерной шкалой, морские бинокли с герметичным корпусом, специализированные астрономические бинокли.

Некоторые бинокли не имеют механизма фокусировки как такового: оптическая система даёт условно чёткое изображение от некоторого расстояния до бесконечности аналогично фотографическому объективу, настроенному на гиперфокальное расстояние (ГРИП); настройка на дальние и ближние предметы возможна только за счёт естественной способности глаз к аккомодации. К достоинствам биноклей с фиксированной фокусировкой можно отнести упрощение конструкции и, следовательно, удешевление, повышение надёжности за счёт отсутствия движущихся частей и влагозащищённости корпуса.

Иногда приходится рассматривать в бинокль объекты, находящиеся в непосредственной близости, например, бабочку на цветке. Для таких наблюдений требуется бинокль с минимальной дистанцией фокусировки не более 0,5—1,5 метра.

Просветление системы

В технических характеристиках биноклей редко встречаются данные о качестве оптических элементов, хотя именно от этого зависит конечное качество изображения:

  • непросветлённая линза отражает 4 — 5 % светового потока;
  • линза с однослойным просветлением — около 1 %;
  • линза с многослойным (MC) просветлением — всего 0,2 % света.

Так как в конструкции бинокля используется не одна, а несколько линз, на практике потери света оказываются ещё больше. Например, для бинокля, состоящего из 6 непросветлённых элементов (12 поверхностей), потери света будут составлять примерно 40 %, тогда как для такой же конструкции с линзами с многослойным (MC) просветлением — всего 2,4 % (то есть в 17 раз меньше). Просветление оптики также сводит к минимуму внутренние отражения, улучшая чёткость, цветопередачу и контраст изображения.

Определить многослойное просветление наружных линз бинокля можно по фиолетовому или по зелёному покрытию линз при дневном свете. Однослойное просветление как правило голубое, с лёгким фиолетовым оттенком, но бывают и исключения из этого правила. Дополнительным способом определения покрытия можно считать интенсивность отражения точечных источников света поверхностью линз и различимость тёмного фона (особенно разница заметна при сравнении бок о бок). Качественное многослойное просветление даёт слаборазличимое тёмное отражение с эффектом отсутствия линз, а однослойное — более яркую и контрастную картинку.

Отдельно стоит выделить случаи, когда покрытие линз выглядит зеркально-красным или оранжевым: это не просветление оптики, а покрытие с функцией светофильтра. Обычно светофильтр наносится для улучшения качества наблюдения в условиях тумана. Такой фильтр заметно обрезает свет в части спектра от красного до жёлтого и отчасти голубой, синий, фиолетовый спектры (то есть как раз те диапазоны, к которым глаз максимально восприимчив).

Асферические элементы

В конструкции многих биноклей применяются также асферические линзы, они увеличивают чёткость и контраст изображения, сводя к минимуму оптические искажения.

Вынесенная окулярная точка

Многие бинокли имеют вынесенную окулярную точку благодаря большому рабочему отрезку окуляра. Это значит, что во время наблюдения можно держать бинокль на некотором расстоянии от глаз и при этом видеть полное изображение. В таком случае возможно смотреть в бинокль в очках без ухудшения изображения.

Стабилизация изображения

Стабилизатор изображения устанавливается в некоторые приборы с конца XX — начала XXI века, в таких биноклях используются два гироскопа, работающие от встроенных батарей, которых хватает обычно на несколько часов работы. Применяются там, где наблюдатель обычно находится на подвижной поверхности (судоходство, воздухоплавание).

Выбор бинокля в зависимости от назначения

Обозначения биноклей Расшифровка биноклей

Универсальные бинокли для наблюдений в обычных условиях (полевые бинокли):

  • Увеличение: от 7 до 12 крат
  • Диаметр объектива: от 30 до 50 мм
  • Оптическая системы: Porro или Roof

Компактные бинокли (для туризма, походов, наблюдения птиц)

  • Увеличение: от 8 до 16 крат
  • Диаметр объектива: от 30 до 42 мм
  • Оптическая система: Roof (редко Porro)

Карманные бинокли

  • Увеличение: от 7 до 16 крат
  • Диаметр объектива: до 30 мм
  • Оптическая система: Roof (редко Porro)

Бинокли для охоты, рыбалки

  • Увеличение: от 7 до 16 крат
  • Диаметр объектива: от 30 до 42 мм
  • оптическая система: Roof (редко Porro)
  • Дополнительные опции: влагозащищенность, заполнение азотом, сетка

Морские бинокли

  • Увеличение: от 7 до 16 крат
  • Даметр объектива: от 42 до 60 мм
  • Оптическая система: Porro
  • Дополнительные опции: влагозащищенность, заполнение азотом, сетка, компас

Театральные бинокли

  • Увеличение: от 2 до 8 крат
  • Диаметр объектива: до 30 мм
  • Оптическая система: Porro, Roof, система Галилея

Астрономические бинокли

  • Увеличение: от 7 до 30 крат
  • Диаметр объектива: от 50 мм
  • Оптическая система: Porro
  • Возможность установки на штатив помощью адаптера

Бинокль

Схема классического бинокля
Схема классического бинокля; 1 — объектив, 2 и 3 — призмы Порро, 4 — окуляр

Бинокль (фр. binocle от лат. bini «двое» + oculus «глаз») — оптический прибор, состоящий из двух параллельно расположенных и соединённых вместе зрительных труб, для наблюдения удалённых предметов двумя глазами: за счёт этого наблюдатель видит стереоскопическое изображение (в отличие от зрительной трубы).

Из вариантов устройства биноклей на практике используются трубы Галилея (простые устройства с высокой светосилой и малым полем зрения) и трубы Кеплера, которые, в свою очередь, делятся в зависимости от применённого решения по конструкции зрительной трубы (апризматические, несколько классов призматических).

Бинокли специализируются по применению: существуют театральные бинокли (компактные приборы с невысоким увеличением), астрономические бинокли (приборы для наблюдения за астрономическими объектами), стационарные бинокли для смотровых площадок, а также спортивные, артиллерийские, морские и другие. Некоторые модели биноклей комплектуются дополнительными устройствами (например, компасом, дальномером), оснащаются гиростабилизирующими компонентами, приборами ночного видения.

Ход лучей в призме Порро
Ход лучей в призме Порро

Итальянский оптик Игнацио Порро в 1854 году запатентовал систему призм, которая одновременно и укорачивает длину бинокля, и выпрямляет перевёрнутое изображение. Впервые бинокли с призмами Порро стала выпускать фирма «Карл Цейс» в конце 1890-х годов.

В призмах Порро нет потерь на отражающих поверхностях, так как используется полное внутреннее отражение. Центральный луч в каждой трубе четыре раза меняет направление. Расстояние между объективами обычно больше, чем между зрачками глаза.

Это даёт возможность использовать объективы большого диаметра, что важно для астрономических биноклей и для больших морских биноклей. К тому же они расширяют стереобазу, что усиливает стереоэффект. Производство биноклей с призмами Порро несколько дешевле других призм.

Как правило, призмы Порро используются в морских биноклях и многих полевых биноклях. Недостатком системы Порро является большая ширина бинокля.

Видео: Как проверить поле зрения и тип призм BaK4 или BK7 Бинокля

В этом видео мы расскажем как проверить поле зрение и тип призм BaK4 или BK7 бинокля. В обзоре участвует бинокль Veber Nature Russia.

Видео: Как проверить поле зрения бинокля?

В этом коротком видео, мы узнаем как проверить угол обзора в бинокле.

Видео: Как выбрать Бинокль 2.0 | Какой лучше ?

Как выбрать бинокль, какое увеличение, Porro или ROOF чем отличаются?

Via шанти-шанти & observer-msk & wiki


Created/Updated: 08.03.2024

stop war in Ukraine

ukrTrident

stand with Ukraine