Une bonne lunette de tir est la clé du succès, que ce soit au stand de tir ou à la chasse. Le montage de la lunette est aussi important que la qualité de la lunette elle-même.
Il y a des grossissements réglables et fixes sur les jumelles, longues-vues et lunettes de tir. Par exemple, « 3-12x56 » représentent des jumelles qui permettent un grossissement variable de 3x à 12x. La dernière valeur (« 56 ») se rapporte au diamètre de l’objectif. On calcule la pupille de sortie en divisant le diamètre de l’objectif par le grossissement.
On entend par « traitement » l’amélioration des propriétés de l’optique par application de minces couches (dans la plage des μ-mètres). L’indice crépusculaire donne des indications sur la puissance crépusculaire (pouvoir de résolution de l’image) de la lunette de tir. La puissance crépusculaire se calcule de la façon suivante : racine carrée du grossissement multipliée par le diamètre de l’objectif ; p.
On désigne par réticule, le graphisme (croix, point, etc.) qui est intégré dans l'optique pour faciliter la visée. Il peut avoir différentes configurations. Le réticule reste au centre du champ de vision, même après les tirs de réglage.
Le plan dans lequel le réticule doit se situer dépend essentiellement du domaine d’application, du type de réticule et des préférences du tireur. Deux points focaux entrent en ligne de compte pour une lunette de tir. Le premier point focal se trouve derrière les lentilles d’objectif et le réticule est alors monté dans la partie du tube intérieur réglable tournée vers l’objectif. Le deuxième point focal se situe dans la partie arrière du tube intérieur tournée vers l’oculaire.
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La différence effective réside dans le fait que les lentilles responsablent pour le grossissement sont montées entre ces deux points. Un réticule placé au premier point focal grossit en même temps que l’image ciblée. Un montage au deuxième plan focal donne seulement lieu à un grossissement de l’image ciblée.
Le réticule au premier plan focal, (mode de construction européen) présente certes l’avantage que les distances restent toujours les mêmes, mais l’inconvénient que, sous un léger grossissement, le réticule est peu visible et que, sous un fort grossissement, il masque une petite cible. Le réticule au deuxième plan focale (mode de construction américain) n’a que des distances définies pour un grossissement, mais sont toujours de même taille pour l’œil. Il est donc bien perceptible à chaque grossissement, sans masquer la cible.
Avec le premier plan focal (le FFP pour first focal plan) est variable, plus vous agrandissez le zoom, plus le réticule grossis. Le réticule ne se contente pas de grossir pour le fun, il reste surtout à l'échelle de votre zoom! Le réticle des 2 photos de gauche est un premier plan focal, vous pouvez voir que les points, notament les 2 points horizonaux entourant le centre de la croix sont à l'extrémité de la cible. Que la lunette soit en zoom X5 ou X10, c'est toujours le cas.
Avec le second plan focal (vous entendez aussi parler de SFP, soit second focal plan en anglais) indique que le réticule de votre lunette reste fixe, vous pouvez bien sûre le régler avec vos tourelles, ce n'est pas là qu'il est fixe. Le réticule des 2 photos de droite est un second plan focal, quelque soit le zoom, le réticule ne change pas. Alors pourquoi acheter du 2eme plan focal? Un réticule en croix permet toute les compensations de chute et mesures nécessaires, ce type de réticule a l'avantage de donner une image très clair. Un réticule en sapin de noël (expression que j'utilise souvent, c'est très explicite) permet comme la croix les compensations de chute, mais également de vent.
Les lunettes de tir modernes comportent un réglage en site et en gisement. Les anciennes ne comportent souvent qu’un réglage en gisement. Les nouvelles lunettes de tir présentent (à quelques exceptions près) un réglage par crans encliquetables. Les produits de production extra-européenne ont habituellement un réglage de ¼ de M.O.A.
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De plus en plus de tireurs utilisent le MRAD, l'offre est bien plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pour reprendre l'explication MRAD/MOA à la base, expliquons ces modes de calcules. La MRAD (milliradian) est un système métrique, le MOA (minute of angle) est en système anglo-saxon.
On retrouve souvent ces acronymes dans les articles de chasse ou de tir relatifs aux réglages, à la dispersion des groupements ou encore dans le choix d'une lunette pour votre arme. Le MOA se réfère à une mesure angulaire et non à une mesure linéaire comme on pourrait s'y attendre dans la discipline du tir sportif. En d'autres termes, cela signifie que peu importe la distance X entre le tireur et sa cible la valeur angulaire restera la même.
MOA signifie Minute of Angle, qui est une mesure d'angle utilisée pour décrire la précision d'un viseur. Plus précisément, il s'agit de la mesure de l'angle subtendu par un cercle à une distance de 100 yards (environ 91 mètres), qui est généralement utilisé pour mesurer la précision des tirs à longue distance. Ainsi, un viseur avec une valeur de 2 MOA signifie que le point rouge ou le réticule du viseur couvrira un cercle de 2 pouces de diamètre à 100 yards, tandis qu'un viseur avec une valeur de 4 MOA couvrira un cercle de 4 pouces de diamètre à la même distance. En termes simples, plus la valeur MOA est petite, plus le viseur est précis.
1 de MOA correspond à 1/60 de degré d'angle. Le MOA se réfère à une mesure angulaire et non à une mesure linéaire comme on pourrait s'y attendre dans la discipline du tir sportif. En d'autres termes, cela signifie que peu importe la distance X entre le tireur et sa cible la valeur angulaire restera la même.
Pour simplifier, nous pourrions imaginer un tireur S qui vise une cible C et un impact I au-dessus du point visé. Plus la cible C est éloignée du tireur S plus l'impact s'éloignera du centre de la cible et c'est exactement ce à quoi correspond la valeur angulaire. En d'autres termes, en prenant l'exemple de l'image ci-dessous, le tireur visant le centre de l'axe A,B, si la distance entre lui même et la cible augmente, la dispersion des impacts augmentera sur l'axe A,B.
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Si on replonge dans nos souvenirs on se rappellera de nos cours de trigonométrie étudiés au collège. Intéressons-nous de plus près au cercle trigonométrique pour définir ensemble la valeur d'un MOA. Imaginons un tireur au centre d’un cercle de 360° qui vise une cible sur un point de ce cercle et un impact au-dessus de cette cible tel qu'il formerait un triangle rectangle entre le tireur, la cible et l'impact. (Voir image ci-dessous).
Nous définissons l'angle côté tireur comme ayant une valeur de 1 MOA soit comme vu précédemment 1/60° de degré. La distance entre le tireur et la cible sera noté X est appelé le côté adjacent. La droite entre la cible et l'impact sera quant à elle appelé le côté opposé noté y.
Dans notre exemple nous aurons besoin de TOA : Nous connaissons l'angle tireur (arbitrairement nous choisirons 1 MOA), la distance x et souhaitons connaitre la valeur du côté opposé soit la valeur du MOA pour une distance x. commencez à comprendre l'utilité du MOA. 100m. restera inchangée mais la dispersion augmentera comme ci-dessous : Ces deux groupements sont exactement les mêmes (ils ont tous deux une dispersion de 1,2 MOA), l'un sur une cible à 100m, l'autre sur une cible à 300m. La valeur du MOA est toujours la même (dans cet exemple) quel que soit la distance, cependant, plus celle-ci augmente plus la dispersion augmente sur le papier.
MIL est l'abréviation de Milliradian et c'est une sorte de version métrique de Milliradian. La raison en est qu'un MIL ne change jamais quelle que soit la distance. Un MIL est de 1 cm à 100 mètres ou 10 cm à 1000 mètres). C'est ce qu'un clic sur une portée mil vous donnera. Chaque clic vous donne un centimètre à 100 mètres et 10 centimètres à mille mètres. Lorsque vous entendez le terme Mil Dot, cela fait référence à l'intérieur du réticule sur une lunette mil-dot. Chaque point est placé à un milliradian de l'autre point. Il existe plusieurs façons d'utiliser le MOA et le Mils dans le tir à longue distance. Par exemple, vous pouvez utiliser des MIL pour mesurer des cibles et finalement compenser la distance. Mais à des fins tactiques, il est plus souvent utilisé pour le tir de précision. C'est pourquoi les MIL sont utilisés par les forces militaires pour différents systèmes d'armes, comme les mitrailleuses et les mortiers.
A l’instar du MOA, le MIL est lui aussi une valeur angulaire. MIL est l’acronyme de milliradians soit 1/1000 de radians. Pour connaitre sa valeur en radians il suffit de de multiplier celui-ci par 1/1000 soit 1mil = (1/1000) = 0,001 rad. Il s’agit tout simplement d’une autre unité d’angle, on pourrait imaginer convertir des radians en degrés (ou inversement) et si on se rappel de ce que l’on a définit ensemble plus haut on pourrait donc convertir entres eux des radians, milliradians, degrés, MOA etc …
Pour la compréhension de la suite nous allons définir la conversion des radians en degrés en vous donnant la formule : Un des avantages du MIL par rapport au MOA est que cette unité d’angle, utilisée avec nos unités métriques, nous donnes des valeurs exactes et facilite nos calculs. Pour le MOA nous avons vu qu’approximativement 1 MOA nous donnait 1inches à 100 yards. Pour le MIL nous allons démontrer que celui-ci nous donne une valeur de 10cm à 100m tout comme nous avons fait la démonstration plus tôt avec la trigonométrie pour le MOA.
Caractéristique | MOA (Minute of Angle) | MRAD (Milliradian) |
---|---|---|
Système | Anglo-saxon | Métrique |
Définition | 1/60 de degré d'angle | 1/1000 de radian |
Valeur à 100m | Approximativement 2.9 cm (1.047 pouces à 100 yards) | 10 cm |
Avantages | Réglages fins, populaire aux États-Unis et en Europe | Simplicité de calcul, adoption par les professionnels |
Inconvénients | Nécessite des conversions complexes | Réglages moins précis |
Il y a plusieurs choix de pentage. En effet vous pouvez faire le choix de penter le support de la lunette ou le rail de votre fusil. Il est même possible d'effectuer un pentage sur les deux afin d’additionner la pente. Non, l’inclinaison de votre lunette n'est pas obligatoire. - On divise par 2 la valeur de correction dont dispose la lunette. Exemple: pour une lunette disposant de 260 clics de 0.1 Mrad. Cela représente 26 Mrad. Cette méthode fonctionne généralement bien et elle est la plus utilisée.
Cependant, lorsque que je veux allonger ma distance de tir et conserver le maximum de clics en fonction de ma chute, il convient de calculer de manière précise ce pentage.
La plupart d'entre nous ont entendu parler des tourelles, mais tout le monde ne sait pas que ce détail remplit la fonction la plus importante sur votre lunette de visée. Les paramètres de visée optique pourraient être les plus importants de toute notre sélection d'équipements. Cependant, on les appelle tourelles ces pièces n'ont rien de commun avec les bâtiments anciens. Une bonne chose à considérer lorsque vous achetez une lunette de visée est les options de tourelle et les options de réticule qui sont disponibles de nos jours. Il y a un tas de réticules incroyables. Ils peuvent être très faciles à lire, très faciles à utiliser et très rapides. Vous pouvez simplement déplacer et ajuster comme vous le souhaitez. les tourelles offrent une capacité incroyable de nombreuses options personnalisées.
Si vous devez toucher une petite cible éloignée, les tourelles cibles seraient une excellente solution. Si vous devez atteindre une cible rapidement sans faire de minuscules regroupements dans une zone désignée, celle-ci serait une excellente variante pour vous. Ce type de tourelles tire son nom du fait que c'est l'outil le plus couramment utilisé. Très probablement, votre lunette s'ajuste en minutes d'angle, il est donc nécessaire de comprendre ce que sont les minutes d'angle et comment nous pouvons les utiliser.
Il est donc crucial de comprendre cela avant d'aller plus loin, c'est que les deux systèmes sont des systèmes de mesure angulaires. Pour conclure, de nombreux oscilloscopes différents ont de nombreuses configurations différentes.
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