


Una mira telescópica , comúnmente llamada mira de campo , es un dispositivo óptico de puntería basado en un telescopio refractor . Las miras están equipadas con un patrón de referencia ( retícula ) montado en una posición focalmente adecuada en su sistema óptico para proporcionar un punto de mira preciso. Las miras telescópicas se clasifican según el aumento óptico (potencia) y el diámetro de la lente objetivo .
Los primeros experimentos dirigidos a proporcionar ayudas ópticas de puntería a los tiradores se remontan a principios del siglo XVII. Durante siglos, se crearon diferentes ayudas ópticas de puntería y precursores primitivos de las miras telescópicas, que presentaban limitaciones prácticas o de rendimiento. La mayoría de las primeras miras telescópicas eran de aumento fijo y, en esencia, telescopios de observación especialmente diseñados. Posteriormente aparecieron las miras telescópicas con aumento variable, que se ajustaban manualmente mediante un mecanismo de zoom situado detrás de las lentes erectoras . Otros tipos de miras incluyen las miras de prisma y las ópticas variables de baja potencia.
Las miras telescópicas presentan ventajas y desventajas en comparación con las miras convencionales. Se fabrican según diversas especificaciones y utilizan una variedad de controles de ajuste, retículas, características, tecnologías y sistemas de montaje. Estas especificaciones suelen seleccionarse en función del uso previsto de la mira.
Descripción

Una mira telescópica es un dispositivo de puntería óptico basado en un telescopio refractor . [ 1 ] Está equipada con algún tipo de patrón de referencia , conocido como retícula , montado en una posición focalmente apropiada en su sistema óptico para proporcionar un punto de mira preciso. Las miras telescópicas se utilizan con todo tipo de sistemas que requieren aumento además de una puntería visual fiable, a diferencia de las miras de hierro sin aumento , las miras reflectoras (reflex) , las miras holográficas o las miras láser , y se encuentran más comúnmente en armas de fuego de cañón largo , particularmente rifles, generalmente mediante un soporte para mira telescópica . Dispositivos similares también se encuentran en otras plataformas como artillería , tanques e incluso aeronaves . [ 2 ] [ 3 ] Los componentes ópticos pueden combinarse con optoelectrónica para agregar visión nocturna o funciones de dispositivos inteligentes .
Las miras telescópicas se clasifican según su aumento óptico (es decir, potencia) y el diámetro de la lente objetivo . Por ejemplo, "10×50" indica un factor de aumento fijo de 10×, con una lente objetivo de 50 mm. En general, las lentes objetivo de mayor diámetro, al captar un mayor flujo luminoso , proporcionan una pupila de salida más grande y, por lo tanto, una imagen más brillante en el ocular .
Historia



Los primeros experimentos destinados a proporcionar ayudas ópticas para apuntar a los tiradores se remontan a principios del siglo XVII. Durante siglos, se crearon diferentes ayudas ópticas para apuntar y precursores primitivos de las miras telescópicas que presentaban limitaciones prácticas o de rendimiento.
A finales de la década de 1630, el astrónomo aficionado inglés William Gascoigne experimentaba con un telescopio kepleriano y lo dejó con la caja abierta. Más tarde descubrió que una araña había tejido su telaraña dentro de la caja, y al mirar a través del telescopio, observó que la telaraña estaba enfocada con objetos distantes. Gascoigne se dio cuenta de que podía usar este principio para construir una mira telescópica para sus observaciones astronómicas. [ 1 ]
"Este es ese admirable secreto que, como todas las demás cosas, apareció cuando le plació al Dispositor Supremo, en cuya dirección una línea trazada por una araña en una caja abierta me reveló por primera vez, mediante su perfecta aparición, cuando yo realizaba experimentos con dos lentes convexas sobre el sol, el conocimiento inesperado... si yo... colocaba un hilo donde ese cristal [el ocular] lo discerniera mejor, y luego unía ambos cristales y ajustaba su distancia para cualquier objeto, lo vería en cualquier punto al que lo dirigiera..."
En 1776, Charles Willson Peale colaboró con David Rittenhouse para montar un telescopio en un rifle como ayuda para apuntar, pero no pudo montarlo lo suficientemente adelante como para evitar que el ocular impactara con el ojo del operador durante el retroceso . [ 4 ] Ese mismo año, James Lind y el capitán Alexander Blair describieron un arma que incluía una mira telescópica. [ 5 ]
La primera mira para rifle se creó entre 1835 y 1840. En el libro The Improved American Rifle , escrito en 1844, el ingeniero civil británico-estadounidense John R. Chapman describió una mira fabricada por el armero Morgan James de Utica, Nueva York . Chapman trabajó con James en los conceptos y el diseño de la mira Chapman-James. En 1855, el óptico William Malcolm de Syracuse, Nueva York, comenzó a producir su propia mira telescópica, utilizando un diseño original que incorporaba lentes acromáticas como las que se usan en los telescopios, y mejoró los ajustes de deriva y elevación. Estas miras Malcolm tenían un aumento de entre 3× y 20× (posiblemente más). Las miras de Malcolm y las fabricadas por el joyero de Vermont LM Amidon fueron el equipo estándar de los tiradores de élite durante la Guerra Civil Estadounidense . [ 6 ] [ 7 ] Otras miras telescópicas del mismo período fueron la Davidson y la Parker Hale . [ 8 ]
Un telescopio refractor práctico de las primeras miras telescópicas fue construido en 1880 por August Fiedler (de Stronsdorf , Austria ), comisionado forestal del príncipe alemán Reuss . [ 9 ] Posteriormente , se desarrollaron miras telescópicas con un alivio ocular extralargo para su uso en pistolas y rifles de exploración . Un ejemplo histórico de una mira telescópica de gran alivio ocular (LER) es la alemana ZF41 , que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial en los rifles Karabiner 98k .
Un ejemplo temprano de mira portátil para uso nocturno o con baja visibilidad es el Zielgerät (dispositivo de puntería) 1229 (ZG 1229), también conocido por su nombre en clave Vampir ("vampiro"). El ZG 1229 Vampir era un dispositivo de visión nocturna infrarroja activa de Generación 0 desarrollado para la Wehrmacht para el fusil de asalto StG 44 , destinado principalmente al uso nocturno. La distribución del sistema ZG 1229 Vampir a las fuerzas armadas comenzó en 1944 y se utilizó a pequeña escala en combate desde febrero de 1945 hasta las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial.
Tipos

La mayoría de las primeras miras telescópicas eran de aumento fijo y, en esencia, telescopios de observación especialmente diseñados. Posteriormente aparecieron las miras telescópicas con aumento variable, que se ajustaban manualmente mediante un mecanismo de zoom situado detrás de las lentes erectoras . Las miras de aumento variable ofrecen mayor flexibilidad al disparar a distintas distancias, tamaños de objetivos y condiciones de luz, y proporcionan un campo de visión relativamente amplio con bajos niveles de aumento.
La sintaxis para miras de aumento variable es la siguiente: aumento mínimo – aumento máximo × lente objetivo . Por ejemplo, "3-9×40" significa una mira telescópica con aumento variable entre 3× y 9×, y una lente objetivo de 40 mm. La relación entre el aumento máximo y mínimo de una mira de aumento variable se conoce como su relación de zoom .
Resulta confuso que algunas miras telescópicas antiguas (principalmente de fabricantes alemanes u otros europeos) tengan una clasificación diferente, donde la segunda parte de la designación se refiere a la capacidad de captación de luz. En estos casos, se presumiría que una mira 4×81 (4× de aumento) tiene una imagen más brillante que una 2,5×70 (2,5× de aumento), pero el diámetro de la lente del objetivo no guarda relación directa con el brillo de la imagen, ya que este también se ve afectado por el factor de aumento. Por lo general, las lentes de los objetivos de las miras antiguas son más pequeñas que las de las miras modernas. En estos ejemplos, la 4×81 tendría un objetivo de 36 mm de diámetro y la 2,5×70 debería tener uno de aproximadamente 21 mm. [ a ]
Mira telescópica prismática

Un tipo relativamente nuevo de mira telescópica, llamada mira telescópica prismática , mira prismática o telescopio prismático , reemplaza las lentes de retransmisión de enderezamiento de imagen de un telescopio tradicional con un diseño de prisma de techo que se encuentra comúnmente en binoculares compactos , monoculares y telescopios terrestres . [ 10 ] [ 11 ] La retícula está grabada en una de las superficies de reflexión internas del prisma , lo que permite iluminar fácilmente la retícula (desde la parte posterior del prisma) incluso cuando la iluminación activa está apagada. Al ser telescopios ópticos , las miras prismáticas pueden compensar focalmente el astigmatismo del usuario . [ 12 ] [ 13 ]
Las miras prismáticas son más ligeras y compactas que las miras telescópicas convencionales, pero en su mayoría tienen potencia fija en los rangos de baja magnificación (generalmente 2×, 2.5×, 3× o más comúnmente 4×, ocasionalmente 1× o 5× o más), adecuadas para disparar a distancias cortas/medias. Uno de los ejemplos más conocidos es la Trijicon ACOG, probada en combate , utilizada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el Ejército de los Estados Unidos y el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (USMC , US Army y USSOCOM) , [ 14 ] aunque también existen miras prismáticas de magnificación variable, como la serie ELCAN Specter DR/TR utilizada por el Ejército canadiense .
Óptica variable de baja potencia

Las miras telescópicas de zoom variable en el rango de baja magnificación (1–4×, 1–6×, 1–8× o incluso 1–10×) se conocen como ópticas variables de baja potencia o LPVO . Estas miras telescópicas suelen estar equipadas con iluminación de retícula incorporada y pueden ajustarse hasta una magnificación de 1×. Dado que las bajas magnificaciones se utilizan principalmente en distancias cortas y medias, las LPVO normalmente no tienen compensación de paralaje (aunque algunos modelos raros sí la tienen) y tienen una forma completamente cilíndrica delante del ocular , ya que la iluminación de la imagen suele ser suficiente sin necesidad de una campana de objetivo ampliada para mejorar la captación de luz. La mayoría de las LPVO tienen retículas montadas en el segundo plano focal, pero recientemente se han popularizado las LPVO en el primer plano focal, especialmente aquellas con altas relaciones de zoom superiores a 6×.
Los visores de baja potencia variable (LPVO) también se conocen informalmente como " visores AR " o " visores de carabina ", debido a la creciente popularidad de los rifles deportivos modernos y los rifles semiautomáticos compactos de estilo "táctico" utilizados por las fuerzas del orden , la defensa del hogar y los aficionados al tiro práctico .
Presupuesto
Parámetros ópticos
Las miras telescópicas suelen diseñarse para la aplicación específica a la que están destinadas. Estos diferentes diseños generan ciertos parámetros ópticos. Dichos parámetros son:
- Aumento : La relación entre la distancia focal del objetivo y la del ocular determina el poder de aumento lineal de los telescopios. Un factor de aumento de 10, por ejemplo, produce una imagen como si uno estuviera 10 veces más cerca del objeto. La cantidad de aumento depende de la aplicación para la que se diseña el telescopio. Un menor aumento reduce la susceptibilidad a las vibraciones. Un mayor aumento reduce el campo de visión .
- Diámetro del objetivo : El diámetro del objetivo determina la cantidad de luz que puede captar para formar una imagen. Generalmente se expresa en milímetros.
- Campo de visión : El campo de visión de una mira telescópica está determinado por su diseño óptico. Generalmente se expresa en un valor lineal , como la cantidad de metros (pies) de ancho que se pueden ver a 100 m (110 yd) , o en un valor angular que indica cuántos grados se pueden observar.
- Pupila de salida : Las miras telescópicas concentran la luz captada por el objetivo en un haz, la pupila de salida, cuyo diámetro es igual al diámetro del objetivo dividido por el aumento. Para una máxima captación de luz y una imagen más brillante, la pupila de salida debe ser igual al diámetro del iris completamente dilatado ; en un ojo humano joven adaptado a la oscuridad, este diámetro es de aproximadamente 7 mm, reduciéndose con la edad. Si el cono de luz que sale del ocular es mayor que la pupila a la que entra, la luz que incide fuera de la pupila se considera "desperdiciada" en términos de información visual.
- Sin embargo, una pupila de salida más grande facilita colocar el ojo donde reciba la luz: cualquier punto dentro del cono de luz de la pupila de salida grande es válido. Esta facilidad de colocación ayuda a evitar el viñeteado , que es una visión oscura u obstruida que ocurre cuando el recorrido de la luz se bloquea parcialmente. Además, significa que la imagen se puede encontrar rápidamente, lo cual es importante al apuntar a animales de caza que se mueven rápidamente. Una mira telescópica con pupila de salida estrecha también puede resultar fatigante, ya que el instrumento debe mantenerse exactamente en la posición frente a los ojos para proporcionar una imagen útil. Finalmente, muchas personas en Europa usan sus miras telescópicas al anochecer, al amanecer y por la noche, cuando sus pupilas están más dilatadas. Por lo tanto, la pupila de salida diurna de aproximadamente 3 a 4 mm no es un estándar universalmente deseable. Para mayor comodidad, facilidad de uso y flexibilidad en las aplicaciones, las miras telescópicas más grandes con pupilas de salida más grandes son opciones satisfactorias, incluso si su capacidad no se aprovecha al máximo durante el día.
- Distancia ocular : La distancia ocular es la distancia desde la lente trasera del ocular hasta la pupila de salida o punto de visión. [ 15 ] Es la distancia óptima a la que el observador debe colocar su ojo detrás del ocular para ver una imagen sin viñeteo . Cuanto mayor sea la distancia focal del ocular, mayor será la distancia ocular. Las miras telescópicas típicas pueden tener una distancia ocular que oscila entre 25 mm (0,98 pulg.) y más de 100 mm (3,9 pulg.) , pero las miras telescópicas destinadas a rifles de exploración o pistolas necesitan una distancia ocular mucho mayor para presentar una imagen sin viñeteo. Las miras telescópicas con una distancia ocular relativamente larga son preferibles para evitar laceraciones periorbitales y lesiones oculares causadas por la colisión inducida por el retroceso con el ocular metálico (conocida coloquialmente como "mordedura de mira"), especialmente en casos donde es difícil mantener la culata estable. La distancia de alivio ocular es importante para quienes usan gafas , ya que la presencia de las gafas delante del ojo reduce el espacio físico disponible antes de que choquen con el ocular, por lo que se necesita una mayor distancia de alivio ocular.
Recubrimientos ópticos
Debido a que una mira telescópica típica cuenta con varios elementos ópticos con características especiales y diversas superficies de contacto aire-vidrio, los fabricantes utilizan distintos tipos de recubrimientos ópticos por razones técnicas y para mejorar la imagen que producen. Los recubrimientos de las lentes pueden aumentar la transmisión de luz, minimizar los reflejos, repeler el agua y la grasa, e incluso proteger la lente de arañazos. Los fabricantes suelen utilizar sus propias denominaciones para los recubrimientos de sus lentes.
Antirreflectante
Los recubrimientos antirreflectantes reducen la pérdida de luz en cada superficie óptica debido a la reflexión . Al reducir la reflexión mediante estos recubrimientos, también se reduce la cantidad de luz que se pierde dentro de la mira telescópica, lo que de otro modo haría que la imagen apareciera borrosa (bajo contraste). Una mira telescópica con buenos recubrimientos ópticos puede ofrecer una imagen más brillante que las miras telescópicas sin recubrimiento con una lente objetivo más grande, debido a una transmisión de luz superior a través del conjunto. El primer recubrimiento transparente basado en interferencia, Transparentbelag (T), utilizado por Zeiss, fue inventado en 1935 por Olexander Smakula . [ 16 ]
Un material clásico para el recubrimiento de lentes es el fluoruro de magnesio , que reduce la luz reflejada entre un 5 % y un 1 %. Los recubrimientos modernos para lentes constan de multicapas complejas y reflejan solo un 0,25 % o menos para producir una imagen con el máximo brillo y colores naturales. Según las propiedades ópticas de las lentes utilizadas y el uso principal previsto de la mira telescópica, se prefieren diferentes recubrimientos para optimizar la transmisión de luz, determinada por la varianza de la función de eficiencia luminosa del ojo humano . [ 17 ]
La máxima transmisión de luz alrededor de las longitudes de onda de 555 nm ( verde ) es importante para obtener una visión fotópica óptima mediante las células cono del ojo para la observación en condiciones de buena iluminación. La máxima transmisión de luz alrededor de las longitudes de onda de 498 nm ( cian ) es importante para obtener una visión escotópica óptima mediante las células bastón del ojo para la observación en condiciones de poca luz. Esto permite que las miras telescópicas de alta calidad del siglo XXI alcancen prácticamente valores de transmisión de luz superiores al 90 % en condiciones de poca luz. [ 17 ]
Dependiendo del recubrimiento, el carácter de la imagen vista en la mira telescópica bajo luz diurna normal puede ser más cálido o más frío y aparecer con mayor o menor contraste. Según la aplicación, el recubrimiento también se optimiza para lograr la máxima fidelidad de color en todo el espectro visible . [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] Una técnica de aplicación común es la deposición física de vapor de una o más capas superpuestas de recubrimiento antirreflectante muy delgadas, que incluye la deposición evaporativa , lo que la convierte en un proceso de producción complejo. [ 21 ]
Tamaño del tubo
El tubo principal de las miras telescópicas varía en tamaño, material, proceso de fabricación y acabado superficial. Los diámetros exteriores típicos oscilan entre 19,05 mm (0,75 pulg.) y 40 mm (1,57 pulg.) , aunque 25,4 mm (1 pulg.) , 30 mm y, más recientemente, 34 mm son, con diferencia, los tamaños más comunes. El diámetro interno del tubo principal influye en el espacio disponible para el montaje del grupo de lentes de retransmisión y otros elementos ópticos, el tamaño máximo del tubo erector y los rangos angulares máximos para los ajustes de elevación y deriva.
Las miras telescópicas diseñadas para uso a larga distancia o en condiciones de poca luz suelen tener tubos principales de mayor diámetro. Además de las consideraciones ópticas, espaciales y de rango de ajuste de elevación y deriva, los tubos principales de mayor diámetro permiten aumentar el grosor de las paredes (lo que resulta en una mira más robusta) sin sacrificar gran parte del diámetro interno.
Controles de ajuste

Una mira telescópica puede tener varios controles de ajuste manual en forma de perillas de control o anillos coaxiales.
- El ajuste de dioptrías (también llamado enfoque ocular ) en el ocular sirve para obtener una imagen nítida del objeto objetivo y la retícula.
- Control de elevación : destinado a ajustar (o "rastrear") la desviación vertical del eje óptico . El seguimiento de elevación para compensar intencionalmente la caída de la bala a diferentes distancias solo funcionará como se espera si la mira telescópica está montada sin inclinación. [ 22 ]
- La función de tope de cero evita que se gire accidentalmente el mando de ajuste por debajo del cero primario (normalmente 100 metros/yardas para miras de largo alcance), o al menos evita que se gire más de un par de clics por debajo de cero. Esta función también es útil en miras de largo alcance porque permite al tirador verificar físicamente que el mando de elevación esté completamente abajo, evitando confusiones sobre el estado de elevación en mandos de dos o más revoluciones.
- Control de deriva lateral : destinado a ajustar (o "seguir") la desviación horizontal del eje óptico.
- Control de aumento : permite cambiar el factor de aumento girando una rueda coaxial que generalmente está marcada con los números de aumento correspondientes.
- Control de la iluminación de la retícula : destinado a regular el nivel de brillo de la iluminación asistida en la retícula.
- Control de compensación de paralaje : significa neutralizar la diferencia focal entre la imagen del objetivo y la retícula.
Todas las miras telescópicas cuentan con los tres primeros controles de ajuste (dioptría, elevación y deriva), y el cuarto control (aumento) se ofrece en las miras de potencia variable. Los dos ajustes restantes son opcionales y generalmente solo se encuentran en modelos de gama alta con funciones adicionales.
Los mandos de ajuste de deriva y elevación (conocidos coloquialmente como "torretas de seguimiento") suelen tener topes de bola internos para indexar con precisión su rotación, lo que proporciona una respuesta táctil nítida correspondiente a cada giro , a menudo acompañada de un suave pero audible clic. Cada incremento de indexación se denomina coloquialmente "clic", y el ajuste angular correspondiente del eje óptico se conoce como valor de clic . Los valores de clic más comunes son 1/4 MOA (a menudo expresado en aproximaciones como " 1/4 de pulgada a 100 yardas") y 0,1 mil ( a menudo expresado como "10 mm a 100 metros"), aunque también existen otros valores de clic como 1/2 MOA , 1/3 MOA o 1/8 MOA y otros incrementos de mil en las miras comerciales , militares y policiales.
Las miras telescópicas antiguas a menudo no ofrecían ajustes internos de deriva y/o elevación. En caso de que la mira telescópica careciera de mecanismos de ajuste internos, se utilizan monturas ajustables (en las anillas de la mira o en el propio riel de montaje) para la puesta a punto .
Retículas


Las miras telescópicas vienen con una variedad de retículas , desde simples cruces hasta retículas complejas diseñadas para permitir al tirador calcular la distancia a un objetivo, compensar la caída de la bala y ajustar la deriva lateral. Con una mira equipada con retícula, el usuario puede estimar la distancia a objetos de tamaño conocido, el tamaño de objetos a distancias conocidas e incluso compensar de forma aproximada tanto la caída de la bala como la deriva por el viento a distancias conocidas.
Por ejemplo, con una retícula dúplex típica de la marca Leupold de 16 minutos de ángulo (MOA) (similar a la imagen B) en una mira telescópica de potencia fija, la distancia de poste a poste, entre las líneas más gruesas de la retícula que abarcan el centro de la imagen de la mira, es de aproximadamente 32 pulgadas (810 milímetros) a 200 yardas (180 m) , o, equivalentemente, aproximadamente 16 pulgadas (410 milímetros) desde el centro a cualquier poste a 200 yardas.
Si un blanco de 16 pulgadas de diámetro ocupa solo la mitad de la distancia total entre postes (es decir, desde el centro de la mira hasta el poste), la distancia al blanco es de aproximadamente 200 yardas (180 m) . Con un blanco de 16 pulgadas de diámetro que ocupa toda la imagen de la mira, desde el centro de la mira hasta el poste, el alcance es de aproximadamente 100 yardas. Otros alcances pueden estimarse con precisión de forma similar, mediante cálculos de proporcionalidad, para blancos de tamaño conocido.
La corrección de elevación, para estimar el desplazamiento vertical del punto de mira necesario para compensar la caída de la bala en terreno llano, y la corrección de deriva horizontal, para estimar los desplazamientos laterales del punto de mira necesarios para corregir el efecto del viento, pueden compensarse de forma similar mediante aproximaciones basadas en la velocidad del viento, observando banderas u otros objetos, por un usuario entrenado utilizando las marcas de la retícula. La corrección de caída inferior, menos común y utilizada para disparar en terrenos inclinados, puede incluso ser estimada por un usuario con la habilidad adecuada que disponga de una mira con retícula, una vez que se conozcan tanto la pendiente del terreno como la distancia oblicua al objetivo.
Existen dos tipos principales de retículas: de alambre y grabadas . Las retículas de alambre son las más antiguas y están hechas de alambre o hilo metálico, montado en una posición ópticamente adecuada en el tubo de la mira telescópica. Las retículas grabadas consisten en un elemento óptico, a menudo una placa de vidrio, con patrones entintados grabados , y se montan como parte integral del recorrido óptico . Cuando se ilumina a través del ocular, una retícula de alambre refleja la luz incidente y no puede presentar una retícula completamente opaca (negra) con alto contraste. Una retícula grabada permanece completamente opaca (negra) cuando se ilumina desde atrás.
Patrones

Los diseños de retícula pueden ser tan simples como un punto redondo, una cruz pequeña , un diamante , un galón o un círculo en el centro (en algunas miras prismáticas y holográficas ) , o una barra vertical puntiaguda . Sin embargo, la mayoría de las retículas se basan en un patrón de cruz que utiliza líneas horizontales y verticales para proporcionar mejores referencias visuales.
Retículas de barra vertical

Algunos diseños de retículas antiguas utilizan una única barra vertical (generalmente puntiaguda) o " obelisco " que imita el punto de mira de las miras de hierro tradicionales . Algunas de estas retículas incorporan líneas horizontales adicionales que complementan la barra vertical en forma de " T " para ayudar al usuario a alinear rápidamente la mira con el objetivo. Ejemplos de estos diseños incluyen la famosa retícula "German #1" utilizada en las miras ZF41 de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial , la retícula tipo SVD utilizada en las miras PSO-1 soviéticas durante la Guerra Fría y la mira prismática británica SUSAT utilizada en los fusiles bullpup de la serie SA80 .
Mira telescópica

La retícula en cruz es la más rudimentaria, representada por un par de líneas suaves que se cruzan perpendicularmente formando una cruz ( + ), y su centro (el " cero ") se utiliza para apuntar con el arma. Las líneas de la retícula se asemejan geométricamente a los ejes X e Y del sistema de coordenadas cartesianas , que el tirador puede usar como referencia para realizar calibraciones horizontales y verticales aproximadas.
Las retículas de cruz simples no tienen marcas graduadas y, por lo tanto, no son adecuadas para la medición de distancias estadimétricas . Sin embargo, algunos diseños de cruz tienen secciones exteriores engrosadas que ayudan a apuntar en situaciones de bajo contraste cuando el centro de la cruz fina no se ve con claridad. Estas retículas de cruz "fina-gruesa", conocidas como retículas dúplex , también se pueden usar para estimaciones aproximadas si el punto de transición entre las líneas más finas y más gruesas está a una distancia definida del centro, como se ve en diseños como las retículas comunes 30/30 (tanto las líneas horizontales finas como las verticales de la cruz tienen 30 MOA de longitud a 4× de aumento antes de la transición a líneas más gruesas). Puede haber características adicionales como un punto central ampliado (frecuentemente también iluminado ), un círculo concéntrico (sólido o discontinuo/punteado), un chevron , barras de estadimetría o una combinación de las anteriores, que se agregan a una cruz para facilitar el apuntado.
Retículas de fresado

Muchas retículas modernas están diseñadas para fines de medición de distancias (estadimétricas) . Quizás la retícula de medición de distancias más popular y conocida sea la retícula mil-dot , que consiste en una cruz dúplex con pequeños puntos que marcan cada intervalo de milirradián (o mil ) desde el centro. [ 23 ] Una variante alternativa utiliza líneas de referencia perpendiculares en lugar de puntos, y se conoce como retícula mil-hash . Estas retículas graduadas , junto con aquellas con incrementos basados en MOA , se denominan colectivamente y de manera no oficial " retículas de fresado ", y han obtenido una aceptación significativa en la OTAN y otras organizaciones militares y policiales.
Las retículas basadas en milirradianes, al tener graduaciones decimales , son mucho más comunes debido a la facilidad y confiabilidad de los cálculos de distancia con las omnipresentes unidades métricas , ya que cada milirradián a cada metro de distancia simplemente corresponde a una subtensión de 1 milímetro ; mientras que las retículas basadas en MOA son más populares en el uso civil que favorece las unidades imperiales (por ejemplo, en los Estados Unidos), porque por coincidencia 1 MOA a 100 yardas (la distancia de puntería más común ) es aproximadamente 1,0472 pulgadas ( π ÷3), que se puede redondear con seguridad a 1 pulgada.
Para garantizar la uniformidad metodológica, la precisión en los cálculos mentales y la comunicación eficiente entre observadores y tiradores en equipos de francotiradores , las miras basadas en milirradianes suelen ajustarse mediante correcciones de elevación y deriva en incrementos de 0,1 milirradianes. Sin embargo, existen miras militares y deportivas que utilizan incrementos de retícula más gruesos o más finos.
Mediante la fórmula matemática "[Tamaño del objetivo] ÷ [Número de intervalos en milésimas de pulgada] × 1000 = Distancia", el usuario puede calcular fácilmente la distancia a un objetivo, ya que un objeto de 1 metro tendrá exactamente 1 milirradián a una distancia de 1000 metros. Por ejemplo, si el usuario ve un objeto de 1,8 metros de altura como si tuviera 3 milésimas de pulgada a través de la mira telescópica, la distancia a ese objeto será de 600 metros (1,8 ÷ 3 × 1000 = 600).
Retículas de corrección de elevación

Algunas retículas de fresado tienen patrones de marcado adicionales en los dos cuadrantes inferiores , que consisten en elaboradas matrices de puntos finos, marcas "+" o líneas punteadas (generalmente a intervalos de 0,2 mil o ½ MOA ) bien espaciadas, para proporcionar referencias precisas para compensar la caída de la bala y las desviaciones del viento simplemente apuntando por encima (es decir, manteniendo la mira sobre el objetivo) y a favor del viento del objetivo (es decir, tiro de deflexión o corrección de viento de Kentucky ). Este tipo de retículas, diseñadas para mantener la mira alta y alejada del objetivo, se denominan retículas de compensación de caída . Esta técnica de puntería puede corregir rápidamente las desviaciones balísticas sin necesidad de reajustar manualmente el cero de la mira, lo que permite al tirador realizar disparos de seguimiento rápidos y calibrados de forma fiable.
Al disparar a largas distancias , cuanto más lejos esté el objetivo, mayores serán las caídas de bala y las desviaciones por el viento que deben compensarse. Por ello, las retículas de corrección de elevación suelen tener una parte inferior mucho más ancha, formando un triángulo isósceles o trapecio que recuerda a la copa de un abeto , el árbol ornamental que tradicionalmente se utiliza para hacer árboles de Navidad . Por lo tanto, las retículas de corrección de elevación también se conocen coloquialmente como " retículas de árbol de Navidad ". Algunos ejemplos conocidos de estas retículas son GAP G2DMR, Horus TReMoR series y H58/H59, Vortex EBR-2B y Kahles AMR.
plano focal de la retícula
Las miras telescópicas basadas en lentes erectoras de imagen (utilizadas para presentar al usuario una imagen vertical) tienen dos planos de enfoque donde se puede colocar una retícula: en el plano focal entre el objetivo y el sistema de lentes erectoras de imagen (el Primer Plano Focal (PPF)), o en el plano focal entre el sistema de lentes erectoras de imagen y el ocular (el Segundo Plano Focal (SPF)). [ 24 ] [ 25 ] En las miras telescópicas de potencia fija no hay una diferencia significativa, pero en las miras telescópicas de potencia variable una retícula en el primer plano focal se expande y se contrae junto con el resto de la imagen a medida que se ajusta el aumento, mientras que una retícula en el segundo plano focal aparecería con el mismo tamaño y forma para el usuario a medida que la imagen del objetivo crece y se contrae. En general, la mayoría de las miras modernas de potencia variable son SPF a menos que se indique lo contrario. [ 26 ]
La principal desventaja de los diseños SFP radica en el uso de retículas de telémetro como la mil-dot. Dado que la proporción entre la retícula y el objetivo depende del aumento seleccionado, estas retículas solo funcionan correctamente a un nivel de aumento, generalmente el máximo. Algunos tiradores de largo alcance y francotiradores militares utilizan miras telescópicas de potencia fija para eliminar este posible error. Algunas miras SFP aprovechan este aspecto permitiendo al tirador ajustar el aumento hasta que el objetivo se ajuste de cierta manera dentro de la retícula y luego extrapolar la distancia en función del ajuste de potencia. Algunas miras de caza Leupold con retículas dúplex permiten estimar la distancia a un venado cola blanca ajustando el aumento hasta que el área entre la columna vertebral y el pecho se ajuste entre la cruz y el poste superior grueso de la retícula. Una vez hecho esto, la distancia se puede leer en la escala impresa en el anillo de ajuste de aumento.
Aunque los diseños FFP no son susceptibles a errores inducidos por la magnificación, tienen sus propias desventajas. Es difícil diseñar una retícula que sea visible en todo el rango de magnificación: una retícula que se ve nítida y definida a 24× de magnificación puede ser muy difícil de ver a 6×. Por otro lado, una retícula que es fácil de ver a 6× puede ser demasiado gruesa a 24× para realizar disparos de precisión. Disparar en condiciones de poca luz también suele requerir iluminación o una retícula gruesa, junto con una menor magnificación para maximizar la captación de luz. En la práctica, estos problemas tienden a reducir significativamente el rango de magnificación disponible en las miras FFP en comparación con las SFP, y las miras FFP son mucho más caras que los modelos SFP de calidad similar. La mayoría de los fabricantes de óptica de alta gama dejan la elección entre una retícula montada en FFP o SFP al cliente o bien ofrecen modelos de mira con ambas configuraciones.
Las miras telescópicas de potencia variable con retícula FFP no presentan problemas de desplazamiento del punto de impacto. Las miras telescópicas de potencia variable con retícula SFP pueden experimentar ligeros desplazamientos del punto de impacto a lo largo de su rango de aumento, debido a la posición de la retícula en el mecanismo de zoom mecánico situado en la parte posterior de la mira. Normalmente, estos desplazamientos son insignificantes, pero los usuarios que priorizan la precisión y desean utilizar su mira telescópica sin problemas en varios niveles de aumento suelen optar por retículas FFP.
Iluminación de la retícula

Ambos tipos de retícula pueden iluminarse para su uso en condiciones de poca luz o durante el día. En cualquier retícula iluminada para condiciones de poca luz, es fundamental que su brillo sea ajustable. Una retícula demasiado brillante provocará deslumbramiento en el ojo del operador, dificultando su visión en condiciones de poca luz. Esto se debe a que la pupila del ojo humano se contrae rápidamente al recibir cualquier fuente de luz. La mayoría de las retículas iluminadas ofrecen ajustes de brillo para adaptarlas con precisión a la luz ambiental.
La iluminación suele proporcionarse mediante un LED alimentado por batería , aunque también se pueden utilizar otras fuentes de luz eléctrica. La luz se proyecta hacia adelante a través de la mira y se refleja en la superficie posterior de la retícula. El rojo es el color más común, ya que es el que menos interfiere con la visión nocturna natural del tirador . Este método de iluminación permite iluminar la retícula tanto de día como en condiciones de poca luz.
Los isótopos radiactivos como el tritio también pueden utilizarse como fuente de luz para iluminar la retícula y facilitar el apuntado en condiciones de poca luz. En miras como la SUSAT o la Elcan C79 Optical Sight se utilizan retículas iluminadas con tritio. La empresa Trijicon Corporation, famosa por sus miras prismáticas ACOG , adoptadas por diversas ramas de infantería de asalto del ejército estadounidense , utiliza tritio en sus ópticas para armas de fuego de grado de combate y caza. La fuente de luz de tritio debe reemplazarse cada 8 a 12 años, ya que pierde brillo gradualmente debido a la desintegración radiactiva .
Mediante fibra óptica , se puede captar la luz ambiental (diurna) y dirigirla hacia una retícula iluminada para uso diurno. Las retículas de fibra óptica interactúan automáticamente con el nivel de luz ambiental, que determina su brillo. Trijicon utiliza fibra óptica combinada con otros métodos de iluminación para condiciones de poca luz en sus miras telescópicas AccuPoint y en algunos modelos de sus miras ACOG.
Características adicionales
Compensación por caída de bala
La compensación de caída de bala ( BDC , a veces denominada elevación balística ) es una característica disponible en algunas miras telescópicas, generalmente las utilizadas por fusiles semiautomáticos y de asalto de orientación más táctica . Esta característica proporciona marcas de referencia predeterminadas para varias distancias (denominadas "caídas de bala") en la retícula o (con mucha menos frecuencia) en la torreta de elevación , lo que permite estimaciones razonablemente precisas de la posible desviación gravitacional sobre la bala en escenarios de disparo plano , de modo que el tirador puede ajustar su puntería de forma proactiva para compensar sin necesidad de realizar pruebas con disparos fallidos ni lidiar con cálculos balísticos complejos. [ 27 ]
La función BDC generalmente se ajusta solo para la trayectoria balística de una combinación particular de arma y cartucho con un peso/tipo de proyectil , velocidad inicial y densidad del aire predefinidos. Las miras prismáticas militares con retículas BDC (por ejemplo, la ACOG ) o torretas de elevación con marcas de alcance (por ejemplo, la PSO-1 ) son bastante comunes, aunque los fabricantes comerciales también ofrecen la opción de instalar una retícula BDC o una torreta de elevación siempre que el cliente proporcione los datos balísticos necesarios. [ 27 ]
Dado que el uso de munición estandarizada es un requisito importante para que la función BDC se ajuste al comportamiento balístico externo de los proyectiles empleados, las miras telescópicas con BDC generalmente están diseñadas para ayudar en el tiro de campo a objetivos a distancias medias y largas, en lugar de para el tiro de precisión a larga distancia . Con el aumento de la distancia, se producirán errores inevitables inducidos por la BDC cuando las condiciones ambientales y meteorológicas se desvíen de las condiciones predefinidas para las que se calibró la BDC. Los tiradores pueden entrenarse para comprender las fuerzas principales que actúan sobre el proyectil y su efecto en su arma y munición específicas, así como los efectos de los factores externos a distancias mayores para contrarrestar estos errores.
Compensación de paralaje


Los problemas de paralaje se producen cuando la imagen del objetivo proyectada desde el objetivo no es coplanar con la retícula. Si el objetivo y la retícula no son coplanares (es decir, el plano focal del objetivo está delante o detrás de la retícula), cuando la posición de la pupila del tirador cambia (a menudo debido a pequeñas alteraciones en la alineación de la cabeza) detrás del ocular , el objetivo producirá un paralaje diferente a la imagen de la retícula. Esta diferencia de paralaje producirá un movimiento aparente de la retícula "flotando" sobre el objetivo, conocido como desplazamiento de paralaje . Este efecto óptico provoca errores de puntería que pueden hacer que un tirador falle un objetivo pequeño a distancia, debido a que en realidad apunta a un punto diferente del punto de mira supuesto. También puede provocar imprecisiones al poner a cero el arma.
Para eliminar los errores de puntería inducidos por el paralaje, las miras telescópicas pueden equiparse con un mecanismo de compensación de paralaje que consiste básicamente en un elemento óptico móvil que puede desplazar el enfoque del objetivo/retícula hacia adelante o hacia atrás hasta que quede exactamente en el mismo plano óptico. Existen dos métodos principales para lograr esto.
- Al cambiar el enfoque de la imagen objetivo. Esto se logra generalmente ajustando el grupo de lentes del objetivo de la mira telescópica, de modo que el enfoque del objetivo pueda alinearse con una retícula fija. Estos modelos suelen denominarse modelos de objetivo ajustable ( AO o A/O, por sus siglas en inglés).
- En ocasiones, se puede utilizar un diseño de enfoque lateral (véase más abajo) con una retícula fija en el ocular , sobre la cual el segundo plano focal (SFP) de la imagen objetivo se desplaza mediante un grupo de lentes erectoras ajustables . Si bien los diseños de enfoque lateral suelen considerarse más fáciles de usar que los diseños de óptica adaptativa (AO), tener una retícula SFP es menos ideal debido a que, por naturaleza, no se mantiene constante ante los cambios de aumento.
- Al cambiar la posición de la retícula. Esto se logra típicamente mediante una retícula móvil en la parte frontal de un tubo de lente erector ajustable , que se mueve hacia adelante y hacia atrás en coordinación con otras lentes erectoras para alinearse con el primer plano focal (FFP) de la imagen del objetivo. Debido a que el tubo erector se ajusta mediante una rueda de ajuste externa, generalmente ubicada en el lado izquierdo del tubo de la mira, estos diseños se denominan modelos de enfoque lateral ( SF o S/F para abreviar) o de rueda lateral . [ 28 ] Este tipo de diseño es más costoso y técnicamente sofisticado de fabricar, pero generalmente es más preferido por los usuarios que los diseños AO debido a una mejor ergonomía , ya que, a diferencia de los modelos AO (que deben leerse desde arriba y ajustarse extendiendo el brazo hasta la parte frontal de la mira), el ajuste de la torreta SF se puede leer cómodamente desde atrás y ajustar con un movimiento mínimo de la cabeza del usuario. [ 29 ]
- Un diseño mucho menos común, utilizado exclusivamente en miras de potencia fija, consiste en una retícula SFP móvil ajustada mediante una rueda coaxial situada justo delante del ocular, donde normalmente se ubicaría la rueda de ajuste de aumento (ausente en las miras de potencia fija). Este diseño se conoce como enfoque trasero ( RF o R/F , por sus siglas en inglés) y es una alternativa bastante preferida a los diseños AO en miras de potencia fija, ya que la posición trasera de la rueda de ajuste resulta más cercana y cómoda para el usuario.
La mayoría de las miras telescópicas carecen de compensación de paralaje debido a la relación costo-beneficio , ya que pueden funcionar de manera muy aceptable sin tal refinamiento, dado que la mayoría de las aplicaciones no requieren una precisión muy alta, por lo que agregar un costo de producción adicional para la compensación de paralaje no está justificado. Por ejemplo, en la mayoría de las situaciones de caza , la "zona letal" en la presa (donde se encuentran los órganos vitales ) puede ser tan amplia que un disparo que impacte en cualquier parte del torso superior garantiza una muerte exitosa. En estas miras, los fabricantes a menudo diseñan para una distancia "libre de paralaje" que se ajuste mejor a su uso previsto. Las distancias estándar típicas libres de paralaje para miras telescópicas de caza son 100 yardas (91 m) o 100 metros (109 yd), ya que la mayoría de la caza deportiva rara vez supera las 300 yardas (270 m) .
Algunas miras de largo alcance y de estilo táctico sin compensación de paralaje pueden ajustarse para ser libres de paralaje a distancias de hasta 300 yardas (270 m) para que sean más adecuadas para distancias más largas. Las miras telescópicas utilizadas por armas de percusión anular , escopetas y armas de avancarga que rara vez se disparan más allá de 100 yardas (91 m) tendrán ajustes de paralaje más cortos, comúnmente 50 yardas (46 m) para miras de percusión anular y 100 yardas (91 m) para escopetas y armas de avancarga. Sin embargo, debido a que el efecto de paralaje es más pronunciado a distancias cortas (como resultado del acortamiento ), las miras para armas de aire comprimido (que se usan comúnmente a distancias muy cortas) casi siempre tienen compensación de paralaje, frecuentemente un diseño de objetivo ajustable, que puede ajustarse hasta tan cerca de 3 yardas (2,7 m) .
La razón por la que las miras telescópicas destinadas a uso de corto alcance suelen estar equipadas con compensación de paralaje es que a corto alcance (y con gran aumento) los errores de paralaje se vuelven proporcionalmente más perceptibles. Una lente objetivo típica de una mira telescópica tiene una distancia focal de 100 milímetros (3,9 pulgadas) . Una mira ópticamente ideal de 10× en este ejemplo ha sido corregida perfectamente para el paralaje a 1000 metros (1094 yardas) y funciona sin problemas a esa distancia. Si la misma mira se usa a 100 metros (109 yardas), la imagen del objetivo se proyectaría (1000 m / 100 m) / 100 mm = 0,1 mm detrás del plano de la retícula. Con un aumento de 10×, el error sería de 10 × 0,1 mm = 1 mm en el ocular . Si se utilizara la misma mira telescópica a 10 metros (11 yardas), la imagen del objetivo sería (1000 m / 10 m) / 100 mm = 1 mm proyectada detrás del plano de la retícula. Con un aumento de 10×, el error sería de 10 × 1 mm = 10 mm en el ocular.
Accesorios

Los accesorios típicos para miras telescópicas son:
- El parasol es una extensión tubular montada en el objetivo o en el ocular para atenuar la luz y reducir o eliminar el deslumbramiento . El parasol montado en el ocular , a menudo llamado copa ocular , suele estar hecho de caucho de silicona corrugado para apoyarse contra la órbita ocular del usuario y también puede ayudar a evitar lesiones por colisión inducidas por el retroceso y mantener un campo de visión constante . Algunos parasoles montados en el objetivo que se extienden a lo largo de todo el cañón pueden mejorar la calidad de la imagen al proteger contra el espejismo inducido por el calor ("ondas de calor" o aberraciones resultantes de un cañón caliente).
- Las tapas o cubiertas para lentes protegen la superficie del objetivo y/o del ocular contra las inclemencias del tiempo y los daños accidentales. Existen tapas deslizantes, tipo bikini y abatibles, con o sin material de recubrimiento transparente.
- Filtros ópticos como los grises, amarillos y polarizadores para optimizar la calidad de la imagen en diversas condiciones de iluminación.
- El dispositivo antirreflectante (ARD, por sus siglas en inglés) o KillFlash es una cubierta, generalmente de malla alveolar , que se utiliza para filtrar los reflejos de luz de la lente del objetivo, los cuales podrían comprometer la posición del tirador.
- Los filtros láser protegen al operador de ser deslumbrado o cegado por posibles fuentes de luz láser. Estos filtros suelen ser una pieza interna en el conjunto de los elementos de la lente .
- Funda para mira telescópica , una bolsa semiblanda que protege la mira de golpes accidentales o de las inclemencias del tiempo durante el transporte y el almacenamiento.
Tecnologías optrónicas
telémetro láser integrado

En 1997, Swarovski Optik presentó la mira telescópica de la serie LRS, la primera mira en el mercado civil con telémetro láser integrado . [ 30 ] La mira LRS 2-12x50 puede medir distancias de hasta 600 m (660 yd) . [ 31 ] Actualmente (2008), las miras LRS ya no se fabrican, pero existen miras con características similares disponibles comercialmente de varios fabricantes.
Dispositivos de apoyo balístico
La compañía Barrett Firearms Company desarrolló un sistema integrado de computadora balística/mira telescópica conocido como BORS, que se comercializó alrededor de 2007. El módulo BORS es, en esencia, un paquete electrónico de sensor/calculadora de compensación de caída de bala (BDC) diseñado para francotiradores de largo alcance de hasta 2500 m (2700 yd) para algunos modelos de miras telescópicas fabricadas por Leupold y Nightforce. [ 32 ]
Para establecer el ajuste de elevación adecuado, el tirador debe introducir el tipo de munición en el BORS (mediante los paneles táctiles de la consola BORS), determinar el alcance (ya sea mecánicamente o mediante un telémetro láser ) y girar el mando de elevación de la mira hasta que el alcance correcto aparezca en la pantalla del BORS. El BORS determina automáticamente la densidad del aire, así como la inclinación del rifle, e incorpora estos factores ambientales en sus cálculos de elevación. [ 32 ]
El SAM (Módulo de Acoplamiento de Apoyo al Tirador) mide y proporciona datos balísticos y de puntería relevantes, mostrándolos al usuario en el ocular de la mira telescópica Zeiss 6–24×72 para la que fue desarrollado. [ 33 ] El SAM integra diversos sensores (temperatura, presión atmosférica, ángulo de disparo) y calcula la compensación balística real. Todas las indicaciones se muestran en el ocular. Memoriza hasta 4 balísticas diferentes y 4 tablas de tiro distintas. Por lo tanto, es posible utilizar un SAM con cuatro cargas o armas diferentes sin necesidad de ajustes adicionales.
Tecnología CCD y LCD
Algunos visores modernos incorporan una pantalla transparente dentro del ocular, que permite superponer datos digitales de un microprocesador sobre la imagen óptica del objetivo para crear una realidad aumentada . Algunos modelos más recientes, como la serie SIG Sauer BDX, incluso permiten compartir información balística de telémetros , anemómetros y calculadoras balísticas de forma sincronizada entre varios visores.
Un enfoque totalmente diferente, desarrollado recientemente y aplicado en las series ELCAN DigitalHunter y ATN X-Sight, utiliza un sistema de cámara de vídeo para capturar , procesar y mostrar digitalmente una imagen de realidad virtual del objetivo en una pequeña pantalla plana integrada en el ocular. A menudo, incorpora un telémetro, una calculadora balística, filtros de señal , tarjeta de memoria y/o interfaz inalámbrica para dispositivos inteligentes , creando así una mira inteligente capaz de almacenar y compartir datos con otros dispositivos móviles . La ELCAN DigitalHunter, por ejemplo, combina tecnología CCD y LCD con compensación balística electrónica, captura automática de vídeo, retículas seleccionables de 4 campos y retículas personalizables.
En 2008, se lanzó al mercado una mira telescópica DigitalHunter para uso diurno y nocturno que utiliza infrarrojos capturados por el sensor CCD para mejorar su rendimiento en condiciones de poca luz. También es posible acoplar fuentes de luz infrarroja para usar estas miras en completa oscuridad, aunque la calidad de la imagen y el rendimiento general suelen ser deficientes. Sin embargo, algunas jurisdicciones prohíben o limitan el uso de dispositivos de visión nocturna para uso civil.
Montaje

Dado que muy pocas armas de fuego vienen con miras telescópicas de fábrica (con la excepción del Steyr AUG , el SAR 21 y el H&K G36 ), montar una mira adquirida por separado requiere accesorios adicionales. Un sistema de montaje de mira típico consta de dos partes: las anillas y la base. El montaje generalmente posiciona el eje de la mira telescópica sin inclinación sobre el eje del cajón de mecanismos y el centro del cañón, para facilitar al máximo la puesta a punto y el seguimiento balístico a diferentes distancias.
Anillos de mira
Dado que la mayoría de las miras telescópicas no cuentan con un diseño integrado para su fijación directa, se necesitan accesorios de montaje intermedios. Como las miras telescópicas suelen tener un tubo principal redondo, el método de montaje estándar consiste en utilizar anillas , que son esencialmente soportes metálicos redondos que se sujetan firmemente al cuerpo de la mira. Generalmente se utilizan dos anillas, aunque en el caso de miras telescópicas inusualmente cortas, a veces solo se utiliza una. También existen accesorios de montaje de una sola pieza con dos anillas integradas, denominados monturas para miras , que incluso permiten un montaje en voladizo o descentrado (inclinado hacia un extremo, alejándose del centro).
El tamaño del anillo de montaje ( diámetro interior ) debe corresponder con precisión al diámetro exterior del tubo principal de la mira telescópica; de lo contrario, la mira quedaría mal montada o sufriría fatiga por compresión debido a una sujeción demasiado apretada. Los tres tamaños de anillo más comunes son:
- 1 pulgada (25,4 mm) ofrece un menor coste de producción en comparación con los tubos principales de 30 mm, pero permite un menor ajuste de elevación que el que es posible con un tubo de 30 mm.
- 30 mm, el estándar de tubo principal más común en la actualidad, y por lo tanto, cuenta con la gama más amplia de soluciones de montaje.
- 34 mm, que se ha convertido en un nuevo tamaño estándar para el tubo principal de las miras telescópicas tácticas de rifles, donde se necesita mayor elevación que con un tubo estándar de 30 mm.
Bases de alcance
La base de la mira es la interfaz de fijación en el cajón de mecanismos del rifle , donde se fijan las anillas o el soporte de la mira. Las primeras miras telescópicas casi siempre tienen las anillas fijadas directamente en orificios roscados en el cajón de mecanismos, por lo que no tienen una base adicional aparte de la propia parte superior del cajón de mecanismos. Si bien esto es simple y económico, presenta el problema de que cualquier desalineación de los orificios roscados puede provocar que las anillas ejerzan una tensión de flexión sobre el cuerpo de la mira telescópica, y a menudo requiere que se pulan los bordes interiores de las anillas antes de que la mira telescópica pueda montarse de forma segura. Algunas bases de mira, como los soportes STD patentados de Leupold & Stevens , utilizan bases con casquillo atornilladas al cajón de mecanismos y una interfaz tipo cierre giratorio para asegurar las anillas de la mira.
Un diseño alternativo que se ha mantenido popular desde principios del siglo XX es el riel de cola de milano , que consiste en una brida metálica recta con una sección transversal de trapecio invertido (similar a la junta de cola de milano utilizada en carpintería ). Al montar una mira telescópica, las anillas de mira con interfaz de cola de milano se pueden deslizar sobre el riel en cualquier posición deseada y fijarse por fricción mediante tornillos de fijación , o sujetarse firmemente con placas atornilladas llamadas "pinzas". Debido a la relativa facilidad de mecanizar una barra metálica recta y fiable , los rieles de cola de milano prácticamente eliminaron los problemas de desalineación de las anillas de mira con tornillos y orificios. La mayoría de los rieles de cola de milano se fabrican cortando ranuras triangulares en la parte superior del receptor, pero existen rieles de posventa que se pueden instalar con tornillos en los orificios de las anillas de mira mencionados anteriormente. La parte superior de los receptores que cuentan con un riel de cola de milano integrado puede tener perforaciones de conexión de forma que funcionan como una o más interfaces de tope de retroceso para evitar movimientos de deslizamiento no deseados hacia adelante y hacia atrás.
Algunos fabricantes proporcionan bases integradas en muchas de sus armas de fuego; un ejemplo de ello es el revólver Ruger Super Redhawk . Los sistemas de montaje más comunes son los rieles de cola de milano de 3/8 de pulgada (9,5 mm ) y de 11 mm (a veces llamados "monturas de punta") que se encuentran habitualmente en armas de percusión anular y de aire comprimido , los rieles Weaver , el riel Picatinny MIL -STD-1913 ( STANAG 2324) y el riel de accesorios de la OTAN (STANAG 4694). Ruger utiliza un sistema de base para mira telescópica propio, aunque existen adaptadores para convertir las bases Ruger en otras bases tipo Weaver.
- Riel Picatinny en el cajón de mecanismos de un rifle para montar miras.
Un riel de cola de milano en el cajón de mecanismos de un rifle para montar miras, con una perforación en la parte superior para una conexión de forma adicional.
Carril de montaje lateral en una ametralladora PKP Pecheneg .- Soporte de garra "STANAG" (interfaz de receptor) en un FN FAL . Este tipo de soporte también se ha utilizado en varios modelos anteriores de Heckler & Koch , como por ejemplo el MP5 y el G3 .
Rieles de montaje

Los fabricantes europeos de miras telescópicas suelen ofrecer la opción de incorporar rieles de montaje debajo de la mira para facilitar soluciones de montaje que no utilizan anillas o una sola anilla alrededor del objetivo. Estos rieles forman parte integral del cuerpo de la mira telescópica y no se pueden desmontar. El riel de montaje permite fijar la mira telescópica de forma segura y sin tensión a la altura y distancia correctas del ojo del tirador, y en diferentes armas.
Se ofrecen varios sistemas de rieles de montaje:
- Prisma estándar, también conocido como riel LM o riel de prisma de 70°.
- El riel Zeiss también lo utilizan Docter , Leica , Minox , Steiner-Optik y Meopta . Desde 2016, Schmidt & Bender también lo ofrece bajo la denominación LMZ (Light Metal with Z-rail) en algunas de sus miras telescópicas de caza.
- Swarovski Rail (SR), también utilizado por Kahles (una filial de Swarovski).
- Schmidt & Bender Convex, también comercializado bajo el nombre LMC (Light Metal with Convex rail).
El sistema de riel de montaje prismático estándar tradicional requiere perforar el riel lateralmente para los tornillos de fijación. Los sistemas patentados más recientes ofrecen principalmente ventajas estéticas para quienes tienen problemas con perforaciones redundantes en la mira al usarla en diferentes armas. Para evitar perforar el riel de montaje, los sistemas patentados cuentan con conexiones de forma especial mecanizadas en el interior del riel. Estas conexiones evitan cualquier daño externo causado por el montaje de la mira. Los sistemas patentados utilizan fijaciones deslizantes compatibles para conectar la mira telescópica al arma. Algunos rieles patentados también ofrecen la posibilidad de inclinar la mira hasta 1° (60 moa ; 17,5 mrad ) hacia la izquierda o la derecha.
Las ventajas técnicas de los sistemas de montaje en riel radican en la fiabilidad y robustez de dichas soluciones. Incluso con un fuerte retroceso, los soportes no presentarán holgura y las tolerancias se mantendrán inalterables con el tiempo y el uso intensivo. El material adicional que proporciona el riel en la parte inferior de la mira también aporta rigidez y robustez a su estructura.
Sistemas de interfaz ferroviaria



Para el montaje de miras telescópicas y/u otros accesorios en las armas, existen varios sistemas de interfaz de riel que proporcionan una plataforma de montaje estandarizada.
El sistema de interfaz de riel más conocido es el riel Picatinny estandarizado MIL-STD-1913 o "riel Pic", también conocido como riel STANAG 2324 tras su adopción por las fuerzas de la OTAN el 3 de febrero de 1995. Recibe su nombre del Arsenal Picatinny en Nueva Jersey , donde fue diseñado, probado y propuesto originalmente para su adopción militar por encima de otros estándares de riel de la época. El riel Picatinny consta de un riel en T cuya parte superior tiene una sección transversal hexagonal aplanada, intercalada con ranuras transversales uniformemente espaciadas para alojar tornillos horizontales largos. Los anillos de montaje de miras telescópicas se montan deslizándolos desde un extremo u otro; mediante un "sujetador de riel" que se sujeta al riel con pernos, tornillos de mariposa o palancas; o en las ranuras entre las secciones elevadas.
Otro sistema de rieles más antiguo y disponible comercialmente es el riel Weaver , diseñado y popularizado en la década de 1950 por William R. Weaver (1905-1975), y que fue el precursor conceptual no estandarizado del riel Picatinny. Las principales diferencias entre el riel Picatinny y el riel Weaver radican en las dimensiones del riel y el espaciado de las ranuras transversales, aunque el riel Picatinny es compatible con casi todos los accesorios Weaver (pero no a la inversa ).
El riel accesorio de la OTAN (NAR), definido por la nueva norma STANAG 4694, fue aprobado por la OTAN el 8 de mayo de 2009 para reemplazar el riel Picatinny como sistema de interfaz estándar para el montaje de equipos auxiliares como miras telescópicas, linternas tácticas , módulos de puntería láser , dispositivos de visión nocturna , miras de punto rojo , empuñaduras delanteras , bípodes y bayonetas en armas pequeñas como fusiles y pistolas. El riel accesorio de la OTAN es una actualización métrica del riel Picatinny con superficies de agarre rediseñadas, pero con un perfil y dimensiones casi idénticos, y ambos sistemas de riel son esencialmente compatibles entre sí.
Problemas crecientes
Las miras telescópicas para armas de fuego de bajo retroceso, como las de percusión anular, se pueden montar con una sola anilla, método común en pistolas, donde el espacio es limitado. La mayoría de las miras telescópicas se montan con dos anillas: una en la parte delantera y otra en la trasera, lo que proporciona mayor resistencia y soporte. Las armas de fuego con mayor retroceso, como las pistolas Thompson Center Arms Contender de calibres de alto retroceso, utilizan tres anillas para una sujeción máxima de la mira telescópica. El uso de muy pocas anillas puede provocar no solo el movimiento de la mira telescópica con el retroceso, sino también una torsión excesiva en el tubo de la mira al inclinarse el arma.
Las miras telescópicas en armas de fuego de fuerte retroceso y carabinas de aire comprimido de pistón de resorte (que presentan un fuerte "retroceso inverso" causado por el pistón al final de su recorrido) sufren un fenómeno llamado deslizamiento de la mira , donde la inercia de la mira telescópica la mantiene inmóvil mientras el arma retrocede. Por ello, las anillas de la mira deben ajustarse con precisión y apretarse de forma uniforme para proporcionar la máxima sujeción sin ejercer una tensión desigual sobre el cuerpo de la mira. Las anillas deformadas, desalineadas en sus bases o apretadas de forma desigual pueden deformar o aplastar el cuerpo de la mira telescópica. [ 35 ]
Otro problema es montar una mira telescópica en un rifle cuya vaina se expulsa por la parte superior del mecanismo, como en algunos rifles de palanca . Normalmente, esto implica que la mira telescópica quede desplazada hacia un lado (a la izquierda para diestros, a la derecha para zurdos) para que la vaina no la obstruya. Como alternativa, se puede utilizar una montura tipo rifle de explorador , que coloca una mira telescópica de largo alcance delante del mecanismo.
Es posible que un arma de fuego no siempre sea compatible con todas las soluciones de mira óptica, por lo que es recomendable que un profesional revise primero la solución de mira óptica que prefiera.
Soportes ajustables
Algunos soportes modernos también permiten el ajuste, pero generalmente está diseñado para complementar los ajustes internos de la mira telescópica en caso de necesitar ajustes de elevación inusualmente grandes. Por ejemplo, algunas situaciones requieren ajustes de elevación bastante extremos, como el tiro a muy corta distancia común con armas de aire comprimido , o el tiro a muy larga distancia , donde la caída de la bala se vuelve muy significativa y, por lo tanto, requiere una compensación de elevación mayor que la que puede proporcionar el mecanismo de ajuste interno de la mira. Las tolerancias de fabricación amplias pueden provocar que los orificios de montaje de la base no estén perfectamente alineados con el ánima. [ 36 ] [ 37 ]
En este caso, en lugar de ajustar la mira telescópica a los extremos de su ajuste de elevación, se puede ajustar el soporte de la mira telescópica. Esto permite que la mira telescópica funcione cerca del centro de su rango de ajuste, lo que reduce la tensión en los componentes internos. Algunas empresas ofrecen bases ajustables, mientras que otras ofrecen bases cónicas con una cantidad determinada de elevación incorporada (generalmente indicada en MOA). Las bases ajustables son más flexibles, pero las bases fijas son mucho más duraderas, ya que las bases ajustables pueden aflojarse y desplazarse con el retroceso y pueden ser susceptibles a la entrada de suciedad. [ 36 ] [ 37 ] Las bases ajustables son considerablemente más caras.
Usos

Las miras telescópicas tienen ventajas y desventajas en comparación con las miras de hierro. La técnica estándar con miras de hierro consiste en enfocar la vista en la mira delantera y alinearla con la imagen borrosa resultante del objetivo y la mira trasera; la mayoría de los tiradores tienen dificultades para hacerlo, ya que la vista tiende a desviarse hacia el objetivo, desenfocando ambas miras. Los usuarios de armas mayores de 30 años con buena vista tendrán más dificultades para mantener el objetivo, la mira delantera y la mira trasera bien enfocadas para apuntar, ya que la vista humana pierde gradualmente capacidad de enfoque con la edad debido a la presbicia .
Las miras telescópicas permiten al usuario enfocar simultáneamente la retícula y el objetivo, ya que las lentes proyectan la retícula a distancia (50 metros o yardas para calibres de percusión anular , 100 metros o yardas más para calibres de percusión central ). Esto, combinado con el aumento telescópico, aclara el objetivo y lo hace destacar sobre el fondo. La principal desventaja del aumento es que el área a ambos lados del objetivo queda oculta por el tubo de la mira. Cuanto mayor sea el aumento, menor será el campo de visión y mayor la área que se oculta.
Los tiradores de precisión de tiro rápido utilizan miras réflex , que no tienen aumento. Esto les proporciona el mejor campo de visión manteniendo el plano focal único de una mira telescópica. Las miras telescópicas son caras y requieren entrenamiento adicional para su alineación. La alineación de la mira con miras telescópicas consiste en hacer que el campo de visión sea circular para minimizar el error de paralaje . Para una máxima captación de luz y una imagen más brillante, la pupila de salida debe ser igual al diámetro del iris completamente dilatado del ojo humano, aproximadamente 7 mm, disminuyendo con la edad.
Militar




Aunque se habían utilizado ya a mediados del siglo XIX en mosquetes rayados , e incluso antes para otras tareas, no fue hasta la década de 1980 cuando los dispositivos ópticos para fusiles de servicio , como el Steyr AUG austriaco y el SUSAT británico montado en el SA80 , se convirtieron en equipo estándar. El uso militar de miras telescópicas se limitaba principalmente a tiradores de precisión y francotiradores debido a la fragilidad y el coste de los componentes ópticos. Las lentes de cristal son propensas a romperse, y las condiciones ambientales como la condensación, la lluvia, la suciedad y el barro las empañan. El tubo de la mira añade un volumen y peso considerables al fusil. Los francotiradores generalmente utilizaban miras de aumento moderado a alto con retículas especiales que les permitían estimar la distancia al objetivo. Desde la década de 1990, muchas otras fuerzas armadas han adoptado dispositivos ópticos para uso general en unidades de infantería, a medida que la tasa de adopción ha aumentado y el coste de fabricación ha disminuido con los años.
Las miras telescópicas presentan algunas desventajas tácticas. Los francotiradores dependen del sigilo y el camuflaje para acercarse a su objetivo. Una mira telescópica puede dificultar esto, ya que la luz del sol puede reflejarse en la lente y un francotirador que levante la cabeza para usarla podría revelar su posición. El famoso francotirador finlandés Simo Häyhä prefería usar miras de hierro en lugar de telescópicas para ser menos visible. El clima riguroso también puede causar problemas a las miras telescópicas, ya que son menos resistentes que las de hierro. Muchos francotiradores finlandeses en la Segunda Guerra Mundial usaron mucho las miras de hierro porque las telescópicas no soportaban los inviernos muy fríos de Finlandia.
El mercado de miras telescópicas militares destinadas al tiro militar de largo alcance es altamente competitivo. Varios fabricantes de óptica de alta gama adaptan y mejoran constantemente sus miras telescópicas para satisfacer las demandas específicas de las organizaciones militares. Dos empresas europeas activas en este campo son Schmidt & Bender y Zeiss /Hensoldt. Empresas estadounidenses también muy activas en este campo son Nightforce, US Optics Inc. y Leupold . [ 38 ] Estos componentes de puntería de alta gama generalmente cuestan 1500 € / 2000 $ o más. Las opciones típicas para las miras telescópicas militares son la iluminación de la retícula para su uso en condiciones de luz adversas y la presentación de los ajustes de la mira o datos de mediciones ambientales relevantes para la balística al operador a través del ocular de la mira.
Los antiguos miembros del Pacto de Varsovia fabrican miras telescópicas militares para sus tiradores de élite y desarrollaron una retícula de telémetro basada en la altura promedio de una persona. Esta retícula telémétrica estadimétrica se utilizó originalmente en la mira telescópica rusa PSO-1 4×24 y está calibrada para medir la distancia a un objetivo de 1,7 m de altura desde 200 m hasta 1000 m. La base del objetivo debe alinearse con la línea horizontal de la escala de telémetro y la punta del objetivo debe tocar la línea superior (punteada) de la escala sin holgura. El dígito bajo el cual se produce esta alineación determina la distancia al objetivo. El diseño básico de la PSO-1 y el telémetro estadimétrico también se encuentran en la POSP y otros modelos de miras telescópicas.
El ejército israelí comenzó a utilizar de forma generalizada miras telescópicas entre los soldados de infantería para aumentar la probabilidad de acertar (especialmente en condiciones de poca luz) y ampliar el alcance efectivo de los fusiles de infantería reglamentarios. De igual modo, los militantes palestinos en la Intifada de Al-Aqsa descubrieron que añadir una mira telescópica económica a un AK-47 aumentaba su eficacia.
Hoy en día, varios ejércitos proporcionan miras telescópicas a su infantería , generalmente compactas y de baja magnificación, adecuadas para disparos rápidos. El ejército estadounidense utiliza la mira óptica de combate avanzada (ACOG), diseñada para usarse en el fusil M16 y la carabina M4 . Los soldados estadounidenses en Irak y Afganistán suelen comprar sus propias ópticas de combate y las llevan consigo desde casa. El ejército británico utiliza el fusil SA80 con la mira óptica SUSAT 4× como equipamiento estándar. El fusil estándar C7 de las Fuerzas Armadas Canadienses cuenta con una mira óptica Elcan C79 de 3,4× . Tanto Austria como Australia utilizan variantes del Steyr AUG austriaco , que incorpora una mira óptica integral de 1,5× desde su despliegue a finales de la década de 1970.
Los fusiles de asalto G36 del Ejército Alemán cuentan con un sistema de puntería dual integrado, compuesto por una mira telescópica ZF 3×4° y una mira electrónica de punto rojo sin aumento . Este sistema pesa 30 g (1,1 oz) gracias a su carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Todos los fusiles G36 alemanes están adaptados para usar la mira nocturna Hensoldt NSA 80 II de tercera generación , que se acopla al adaptador del asa de transporte del G36, situado delante de la carcasa de la mira óptica, y se integra con el sistema de puntería dual estándar del fusil.
Véase también
Notas
- ↑ La luminosidad relativa es el cuadrado de la pupila de salida medida en mm; un diámetro de lente objetivo de 36 mm dividido por el aumento de 4× da una pupila de salida de 9 mm; 9×9=81
Referencias
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Enlaces externos
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- La historia de cómo todos los escuadrones de Tomcat de Miramar consiguieron los fondos para comprar miras telescópicas para acoplar al HUD de sus aviones de combate F-14.
- miras de armas de fuego
- Equipo de caza