17 世紀、英国の天文学者ウィリアム ガスコインによる予期せぬ発見は、今日に至るまでの望遠鏡の照準器すべてにこの革新的な機能をもたらしました。彼が偶然遭遇したクモは、新しい光学原理を発見し、現代の精密射撃の先駆者となった。
すべてはガスコインによる天体観測実験から始まりました。彼は、開いたケプラー望遠鏡を使用しているときに、望遠鏡の筐体の内側に蜘蛛の巣を張っているのを偶然発見しました。ガスコインは望遠鏡で観察しているときに、クモの巣と遠くにある物体が同時にはっきりと焦点を合わせて見えることに驚き、その光学効果が彼のインスピレーションを刺激しました。彼はこう書きました:
「これは、すべての間に深い配置があるように見える賞賛に値する秘密で、最も予期せぬ瞬間に蜘蛛の糸を通してそれを理解することを可能にします...蜘蛛の糸を結ぶことができれば、細い線を通すことで、そのレンズの最も鮮明な焦点を調整し、2 つのレンズ間の距離を調整すると、狙っているものがはっきりと見えるようになります。」
それ以来、ガスコインは、この原理を利用して天体観測をより正確に照準できる照準器を設計できることに気づきました。
このイノベーションは、その後何十年にもわたって人々の想像力を魅了しました。 1776年、チャールズ・ウィルソン・ピールとデビッド・リッテンハウスは協力して、照準補助としてライフルに望遠鏡を取り付けましたが、当時の技術的限界のため、発砲後の焦点合わせメガネを防ぐほど前方に望遠鏡を取り付けることができませんでした。 。それにもかかわらず、彼らの試みは照準技術の始まりとなり、1820 年代には照準器の設計が成熟し始め、軍事や狩猟などのさまざまな用途に登場し始めました。
時間の経過とともに、望遠鏡照準器のさまざまなモデルが次々に登場し、初期の固定倍率から多可変倍率設計に進化しました。現代の望遠鏡照準器には暗視機能とハイテク機能が組み込まれています。これらの改良により、射撃精度が向上するだけでなく、さまざまな環境での応用能力も確保されています。
望遠鏡照準器の開発は、光学技術の大きな進歩でもあります。たとえば、一部の照準器には、暗い環境でも動作できる赤外線装置が装備されており、これらの強化された機能により、軍は薄暗い環境でも身を守り、戦闘任務を遂行できるようになります。
技術の進歩に伴い、照準器の設計は携帯性と利便性を非常に重視するようになりました。特に、現代の人気の低出力可変光学照準器 (LPVO) は、現代のスポーツ ライフルや戦術的なスタイルでよく使用されます。プロの射手と一般の愛好家のニーズを満たすロングガン。
しかし、ますます多くの設計と技術が進歩し続けるにつれて、私たちは次のことを考えなければなりません。光学技術の急速な発展により、将来の照準器はどのように革新し、射撃の精度と精度を再定義するのでしょうか? 効率はどうですか?