问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

狙击手-胜利的艺术中测距的问题?

发布网友 发布时间:2022-04-29 16:13

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-18 13:57

射击移动的目标物,对所有的狙击手——不论是大师级的老鸟还是刚通过认证的菜鸟——都是一项高难度的技术挑战,其间除了各种复杂的因素考量外,最难的还是时间的掌握,也就是扣扳机的那一刹那,有一个简单的公式可以计算何时为最佳时机:误差=目标移动速率*弹头飞行时间,这里所指的误差其实就是你实际的弹着点,或者反过来说,目标移动速率*弹头飞行时间=预设弹着,这样是否较清楚呢?,但这只是一个理论上的计算公式,对实际操作没有任何的助益,因为战场环境通常都很复杂且严苛,我们必须要有一个实际的考量。

就前面的公式,有几个基本的数值需确定:目标移动速率、*管移动与目标运动之相对速率、与目标之实际距离、子弹飞行时间、风向与风速等等,我们了解了这些公式之前必需确认上述数值为正确的,而唯一的测量工就是你手头上所有 的,精准与可靠与否就得看就人功力与经验了。这些数据资料的取得通常用的是狙击镜与环境观察来得到,而这些就是狙击手真正的不传之术了。

目标移动速率的计算公式为:目标速率=目标涵盖距离(公尺)除以时间(秒),这里所指的目标涵盖距离所指的是目标在狙击镜内所占面积大小,并依此推算与目标的距离,有另一个公式是算与目标之间的距离。与目标距离=1000目标大小除以目标米位大小,所以由上面个公式我们可以求得另一个目标速率的计算公式:目标速率=与目标距离(公尺)除以(时间(秒) 乘以100),我知道后面这个公式简单多了,但坦白说,如果连前面的公式都不懂,最后这个简单公式的数据就会有问题,那答案也就不准了,相对的来说,那就一点意义都没有了,因为无法一击必杀,那算什麽?肯定不能算是一个狙击手。

有了上面的公式,我们才可以谈到移动目标狙击的要领,一般在射击移动目标也 有一个通用准则,就是移动速率过快者不适用,一般而言,时速30km/hr以上者就不适合成为被狙击的目标,而非直接视野者一般也都不接受,就是说,除非你是在空旷地上慢慢的在闲晃着,否则的话狙击手是不会选择你的。射击移动目标大致以追描法与预设前置量射击法此两派为主,两者各有其支持者,笔者个人属追描法的那一派,但对於预设前置量也略有涉猎,以下是笔者整理的一些武功心法。

追描法 在使用本法时有两个间题要先解决,狙击手本身的位置与因追描目标所造成的移动会不会反而让狙击手成了目标,其次,最佳射击扇面与次佳射击扇面间是否有 断层或阻碍物,是否会影响连续追踪的目视接触。解决这两个问题的方是使用夹 角狙击的方法,与二次大战期间飞行员发现不论是轰炸或扫射列车时平行或垂宜的效益都不高,但若使用大夹角切入,即使是新手也可得到不错的结果,相同道理,将目标的预计经过路线想像为铁轨,目标为火车头,子弹的飞行路径就是飞机的飞行路线,狙击手的位置就是在飞机的俯冲点上就是了,而因为是从背后狙击,所以被发现的机会不高,而且因角度问题,目标与狙击的相对移动速率也会降低。

另一个明显的好处是,由於目标背对着你,面积与瞄准参考点都大多了,以起射击移动中的侧面目标简单而且可能命中率高多了,但问题就是因为你没看见脸,是不是打对人就一个大问题,另一个问题,背包、背心等物往往都在背部有阻碍子弹进入人体的效用,所以射击点的参考位置则是另一个挑战。所以有时还是挑战高难度的侧面射击法吧。

在进行侧面射击时有一些建议,就是瞄准参考点的位置,假设与目标距离150公尺,若目标移动速率为5km/hr以下,建议参考点为太阳穴或咽喉;5~10km/hr时,建议参考点请向前移,例如鼻尖或前胸;10~15km/hr时,参考点请移到目标外的延伸参考点,视目标行进方向而定,大约是目标的2到3个拳头的距离,视目标的移动速率调整;15~20km/hr到时,参考点延到一个前臂的距离,并请舍去头部与咽颈等细小部位,请转向身体与跨部等大型参考点;当目标时速达20~ 25km/hr时,建议参考位置距目标行进方向一大臂距离,瞄准位置限躯干部位,头、四肢皆不列入考虑,会不会致命非第一考量,可以先撂倒再搞定;目标时速 25km/hr以上,建议放弃,若有绝对信心,则建议以前胸加上大臂加头部的长度作为基准点,并1至3米位的预设前置量为射击点,否则可能会missing。

再者,除非有绝对的信心,一般而言,头部与四肢是不被建议的瞄准参考点,特别是移动目标,因为人体在行走或跑步时,四肢移动的速度一般是时速的四倍,再加上人眼视 网膜底的残留影像的现象,可能会发现实际瞄准的位置只是一个残影,而且别忘了要采预置前量的击点射击,而移动速度过快的四肢根本无法预估前置量,所以别作这种无意义的事。而头部虽然有五官可作为良好的瞄准参考 点,而且又致命,但由於战场上任何一个小动作都会让人神经紧张的转过头去看,这一个转头可能就会让目标逃出瞄准范围,若是好死不死是在此刻扣下扳机的话,那只好祈祷事先安排的逃脱路线没有敌人的踪影,否则就只好到忠烈祠去探望您老人家了。

当然啦,还有另一个选择,那就是正面上,不过这仅建议适用於单一目标,而且狙击手的位置最好是背阳以防光学瞄准器的反射暴露了目标,虽然大部份的电影中被狙击的目标好像都是被正面干掉的,但那是为了戏剧效果与张力,更何况演员总要表现一下自己的表演功力吧,真实的世界中,由正面被狙击的目标不是没 有,但比例绝对没那麽高,而且很多狙击手不喜欢打脸,除非别无选择,但相对的有一些狙击手是专门打脸的,这人的心态就有点难懂了,所以他们并不代表所有的狙击手。

野战实作:可是只知道这几个公式还是不够用的,还有一些公式需要记得,其中包含了一些数据,那是非背下来不可的,等等,你是不是想说当个狙击手又不是考大学记那 麽多干啥,不好意思,那比考大学难多了,大学可以考完就忘,考不上明年再来,狙击手可没有再来一次的机会,总不能下辈子再来吧,所以除了维持自己的体能与技术外,别忘了要多谂点书,以保住自己的小*。

在野战的实地操作中,有一些问题不得不克服,以求得任务的成功,第一个问题就是距离与射程的协调,第二是风偏的问题,第叁则是特殊状况的弹道修正问题,我们分别就这叁大议题作一点简单的说明。

射程:每个人都学过所谓的归零射击,不过它的原理与数值大家还记得多少,为什麽归零距离是25公尺,与300公尺的有效射程又有啥关系,这些东西属於基本的课程, 我们不再重复,但要知道是如何利用狙击镜的刻度来推算距离,大部份的狙击镜都会依其倍率与口径而标示内部的刻度,大部份的十字线设计都是以X轴作为纵深的推算,而以Y轴的刻度作为目标距离的推算,这是什麽意思,我们先必须先了解一些固定的数值,首先一个180公分高的目标在距离50公尺时占Y轴的5格时,当他只占1格时表示他距离我们250公尺,而一个正常人坐姿与跪姿则分别为 身高的2二分一之弱与叁分之一强,所以坐姿时目标高90~110公分,跪姿时则为 60~80公分高等数值都是必需记忆的,其他例如吉普车、2.5ton卡车、雷达车、标准营帐等各种战场上常见的尼寸规格都必须记忆的,以方便在换算距离的参数,而另一个要记的则是所用的狙击镜与刻度所代表的意义,通常狙击镜都会有 一些刻在镜身如3X20mm、3-9X40mm等数字、前面的3表示倍数,所乘的20数字则为该狙击击的直径(以接物镜为准),这表示是一支直径20mm的3倍定焦狙击镜;后者则表示为直径40mm的3到9倍变焦狙击镜,在使用定焦狙击镜时,之前的刻度与距离换算值为1,或使用变焦镜时,则需记得归零倍数(一般为最小倍率) 与现用倍率所相差之值代入方可求得正确的距离,以前述标准为例,3倍时占一格,则9倍时则应占3格,但距离不变,仍为250公尺,但若6倍时占一格则表示离 500公尺,馀依此类推。 <BR><BR> 所谓的纵深,其实再简单也不过,我们假设站在一条笔直公路的一头,两侧每隔25公尺就有一根电线,因此每四根电线的距离就是100公尺,而到地平线为止所能见到的电线??数量则表示我所见到公路长度,或者也表示我们视野的极限,高中的地球科学课本则说,依此距离可反推算地球表面的弧度与圆周长,一个最有名的范例为国道高公路的标志,一个方形以数个叁角型加以分割,分别代表着双向道路、分隔岛、地平线与两侧景物的无限延伸,这可算是一个纵深的最佳代表,这是你一定会问,那己经知道目标大小所占高度换算出来的距离,还要纵深作啥用?好问题,但如果有一条ㄣ字型的道路,而在转角与转角再过一点有 各有一间民房,虽然可以算出狙击手所在位置与两幢房的直接距离,那这两房子之间的的相互距离与直线距离呢(也就是敌人从这个房逃到下一间房子的距离)如何换算,这时便用得到纵深了;此外,知道纵深对推算目标的对运动速率与对狙击手的相对运动速率也非常重要,所以在狙击镜的使用上,X、Y轴各有其不可取代的重要性,但知道了这只能算是完成了一半而已。

除了所使用的狙击镜内建规格与相差资讯需熟记之外,有一些资讯也是不得不记的,那就是各种子弹的相关资讯,一般而言,狙击*所用的子弹与同口径步*所 用的子弹是不怎麽相同的,在装药量、弹颈咬合长度、射程、风偏、弹道各方面都略有不同,在使用突击步*时,这些小误生都可以不去理会,但对要求精准的狙击手而言,这些误差是不突许发生的,因此有很多的狙击手他们使用自行装药的手工精制弹药,或者自己动手,要不就交给值得信任的*店或*械*代为处理,若有条件不配合的情事,至少也得在最可能的条件下,亲自挑选狙击*所使用的弹药,并熟记各规格弹药的相关诸元,并且将常用的弹种与依任务所携带的弹药规格在出发前再次确认一下,不过这些资料仅只是提供一种计算时的参数,因为在实际的任务中有许多的不可预期因素会影响弹道、射程与弹着,这些误差如何修正则是狙击手的另一个必修学分。

自然因素修正要点 影响弹道与弹着的因素有很多,举凡风偏、日照、雾、雨、雪/地面反射等自然因素,*枝或狙击镜遭撞击等人为因素以及弹药受潮或其他墨菲定律所导致的问题都会产生误差,一个好的狙击手就是将所有可控制因素控制到最小误差,人为因素自然不容许发生,自然因素则以人力调整至最低,其中最常用与影响最大者就是风。

风所造的误差主要以风速与方向两者为主,一般分为公制(kph,每小时公里数) 与英制(mph,每小时英哩)风速的计算可以利用一些周遭的事物来加以粗略的估计,比如可吹动地上的纸片或枯叶,那大约是3-5km/hr,把树上的树叶吹得沙沙 作响,那可能有8-12km/hr,若是旗??上的旗帜吹到整面清晰可见,那就表示风速应该有20-25km/hr,另外有一个简单的英制算法,以风吹起旗帜后,旗下沿与旗??所形成的夹角除以四,所得之数字即为mph,例如夹角60度,除以四,得知风速约为15mph,馀依此类推,在得知风速后,我们还得知道风向。 <BR><BR> 风向有两种单位,最基本与常用的粗略计算值为时钟位置,我们的所在位置就是指针轴,正前为12 点,正右为3点,正后为6点,正左为9点,馀依此类推,除了 12点与6点的顺风与逆风可以不考虑风偏修正外,其馀的风向都有调整风偏修正弹道的必要,另外一种较精密的计算值为米位(mil),一度为60米位,一个360度的圆周就是3600米位,在进行长程精准的射击时,些微误差就会导致弹着的偏移时,就必需以米位这种较精密的单位进行计算,而现代的*械射程动辄以数百数千公尺计算,所以必需学会这种较精细的计算方法。

首先我们得先知道误差是多少,公式是这样的:误差=风速X(飞行时间- 距离 /*口初速),在知道了误差之后,修正的角度是这样的:修正角度(米位)=1000 X误差(公尺) / 距离(公尺),那我们倒底要调多少才能得到正确值?修正值(刻度响)=风速(kph)X(每百尺距离 / 7),采四舍五入,例如,风速20kph时,距离300 公尺,则修正刻度响=20X(3/7)≈9,但在此有一点要提醒的,所有的修正值都必需从零计算,换句话说,每次动刻度前,*枝与狙击镜必需处在归零的状况,在每次调整刻度射击完后,必须立刻调回归零值,并在返回基地后再重新归零一 次,因为机械一定会有误差,将机械可能差生的误差调到最小是每个狙击手的基本功,每天都需要操练的。

此外,许多狙击手有一些奇怪的习性,例如喜欢剪指甲、把手指上的硬皮磨去,以保持指尖的敏感度,因为在扣扳机时这个感觉是相当重要的,一定要有那种人*一体的觉悟,有些人则会以小指头上绑一截线头,以食指与拇头练习打结,许多裁缝师与外科医师也用类似的方法保持指头的灵活,甚至有一大部份的狙击手是吃素的,不过原因倒不是因为道德良心或是杀生的问题,只是单纯的保持体内的净化,与避免挥发出一些体味,笔者个人曾在一次与国内一支特勤单位进行夜战训练时,隔着一层墙壁,闻到了躲在另一边的特勤队员,因为这名原住民的队员平时的饮食口味甚重,且烟酒槟榔都来,身处战斗状况下,肾上线过度分泌所 引起的紧张所流出的冷汗,就带有一种味道,而除了味道之外,笔者是完全无法发现他的,同理,在长时期潜伏的狙击手上身上所发出的味道愈少,对狙击手愈 有利,因为狙击手是不容易被看到的,而味道可能是暴露的另一项迹象,自然得尽量降低。

50狙击*操作 所幸,拜代工艺技术之先进,许多问题都可以用科学的方法来加以解决,不被发现的方法,最简单的就是在你找不到的地方,距离是一个可以让人采用的方法, 有效射程超过2000公尺的狙击*问世,可以让许多狙击手的战力更形发挥,而这也带来了许多问题,其中一个问题就如如何安排这种大家伙进入正式部队服役?不过对许多特战指挥官而这并不是问题,因为他们等好多年了,法国外藉兵团、 GIGN、义大利蓝色小组、德国GSG-9、荷兰皇家海军陆战队、美国海军陆战队、海豹队、FBI的HRT、密勤局的白官侍卫队……数十支单位己正式采用,并纳入编制,而包括我国在内的数百个单位则已进行实际操作的评估,预计到2000年前,采用的单位将突破3位数,不过这就有了第二个问题,战术上的安插、运用与火力协调。

这个问题的第一与第叁项都很好解决,把炮兵最小射程与携行式迫炮最大射程间的空档交给50BMG就行了,火力协调则可利用加密无线电网路进行战术协调,反倒是最古代的战术运用成了问题,虽然有效射程达两公里,但什麽样的目标需要如此的长程狙击?两公里的弹道误差如何修定,若狙击目标为人,使用弹种是否需要更换,若使用特种弹头,目标群定位与连发狙击序列为何,再者狙击手的行进与运动如何处理这把长度大人家叁倍,重量是人家5、6倍的大家伙,不过许多伟大的指挥官们把50BMG定义在中短距离支援火力,这就解决了许多问题,有点像打猎,猎人把猎物射伤后,再放猎犬追,50狙击*的射手可以先行破敌人的通讯、机动载具与重点部位的破坏,剩下的再交由步兵单位收拾一下,就可以搞定了,不用利用无线电呼叫火力支援、也不用出动几千万美金的高价战机来炸射,一个小组,一把大*,一切搞定!

不过毕竟凡事没有十全十美的,几乎所有的步战专家与*械专家都同意50狙击*的发展绝不只於此,但却没有那位专家能提出*性、前胆性或能说服所有人的新观念或新用途,反倒是各指挥官很高兴能有这种方便使唤的工具,而狙击手们也很乐意背着这些大家伙,因为虽然重,但却不用像以前那像只身深入敌区了,可以较轻松的方式来完成任务,不过这毕竟是一件新发展出来的武器,距离公开至今还不到20年,倒底是使用手动*机还是半自动*机,使用外插式弹匣、内容 式弹舱还是单打一,甚至还有笔者个人觉得很有趣的设计,每次只能装一发,每 打完一次就得把*机拆下,重新装弹,你说这不实用吗,人家可是拿到了美国海军陆战队的订单喔,何者优胜孰劣,各厂说法百家争鸣,唯一可以肯定的是,特战人员的负担将会愈来愈重。

目前已有部份厂商针对50狙击*设计开发全新的狙击*用弹药,而亦有部份狙击手开始试验手工装药的相关诸元,目前已知大部份的50机*弹都适用於50狙击*,含日内瓦公纳*不得使用的各种弹头(内含传染性病毒如破伤风、淋病、霍乱,上述弹种许多国家都有,包含所谓民主自由国家,笔者皆曾亲眼见过,而 如光气、沙林等毒剂亦曾听闻但未曾见过),目前各厂主要针对弹头未端的构型加以改良,使飞行时的弹道不致因弹尾真空弹而受限,新加坡军火工业局(?)据闻曾有意发展50口径之弹尾喷气增程弹,但最近未听闻后续消息;在装药量上亦有 许多厂商研究发展种种比例与混合方式,但未曾有所突破,而由於体积与热量问题,至今仍无任何厂商发展所谓无弹壳的50弹药之意图

热心网友 时间:2023-10-18 13:57

射击移动的目标物,对所有的狙击手——不论是大师级的老鸟还是刚通过认证的菜鸟——都是一项高难度的技术挑战,其间除了各种复杂的因素考量外,最难的还是时间的掌握,也就是扣扳机的那一刹那,有一个简单的公式可以计算何时为最佳时机:误差=目标移动速率*弹头飞行时间,这里所指的误差其实就是你实际的弹着点,或者反过来说,目标移动速率*弹头飞行时间=预设弹着,这样是否较清楚呢?,但这只是一个理论上的计算公式,对实际操作没有任何的助益,因为战场环境通常都很复杂且严苛,我们必须要有一个实际的考量。

就前面的公式,有几个基本的数值需确定:目标移动速率、*管移动与目标运动之相对速率、与目标之实际距离、子弹飞行时间、风向与风速等等,我们了解了这些公式之前必需确认上述数值为正确的,而唯一的测量工就是你手头上所有 的,精准与可靠与否就得看就人功力与经验了。这些数据资料的取得通常用的是狙击镜与环境观察来得到,而这些就是狙击手真正的不传之术了。

目标移动速率的计算公式为:目标速率=目标涵盖距离(公尺)除以时间(秒),这里所指的目标涵盖距离所指的是目标在狙击镜内所占面积大小,并依此推算与目标的距离,有另一个公式是算与目标之间的距离。与目标距离=1000目标大小除以目标米位大小,所以由上面个公式我们可以求得另一个目标速率的计算公式:目标速率=与目标距离(公尺)除以(时间(秒) 乘以100),我知道后面这个公式简单多了,但坦白说,如果连前面的公式都不懂,最后这个简单公式的数据就会有问题,那答案也就不准了,相对的来说,那就一点意义都没有了,因为无法一击必杀,那算什麽?肯定不能算是一个狙击手。

有了上面的公式,我们才可以谈到移动目标狙击的要领,一般在射击移动目标也 有一个通用准则,就是移动速率过快者不适用,一般而言,时速30km/hr以上者就不适合成为被狙击的目标,而非直接视野者一般也都不接受,就是说,除非你是在空旷地上慢慢的在闲晃着,否则的话狙击手是不会选择你的。射击移动目标大致以追描法与预设前置量射击法此两派为主,两者各有其支持者,笔者个人属追描法的那一派,但对於预设前置量也略有涉猎,以下是笔者整理的一些武功心法。

追描法 在使用本法时有两个间题要先解决,狙击手本身的位置与因追描目标所造成的移动会不会反而让狙击手成了目标,其次,最佳射击扇面与次佳射击扇面间是否有 断层或阻碍物,是否会影响连续追踪的目视接触。解决这两个问题的方是使用夹 角狙击的方法,与二次大战期间飞行员发现不论是轰炸或扫射列车时平行或垂宜的效益都不高,但若使用大夹角切入,即使是新手也可得到不错的结果,相同道理,将目标的预计经过路线想像为铁轨,目标为火车头,子弹的飞行路径就是飞机的飞行路线,狙击手的位置就是在飞机的俯冲点上就是了,而因为是从背后狙击,所以被发现的机会不高,而且因角度问题,目标与狙击的相对移动速率也会降低。

另一个明显的好处是,由於目标背对着你,面积与瞄准参考点都大多了,以起射击移动中的侧面目标简单而且可能命中率高多了,但问题就是因为你没看见脸,是不是打对人就一个大问题,另一个问题,背包、背心等物往往都在背部有阻碍子弹进入人体的效用,所以射击点的参考位置则是另一个挑战。所以有时还是挑战高难度的侧面射击法吧。

在进行侧面射击时有一些建议,就是瞄准参考点的位置,假设与目标距离150公尺,若目标移动速率为5km/hr以下,建议参考点为太阳穴或咽喉;5~10km/hr时,建议参考点请向前移,例如鼻尖或前胸;10~15km/hr时,参考点请移到目标外的延伸参考点,视目标行进方向而定,大约是目标的2到3个拳头的距离,视目标的移动速率调整;15~20km/hr到时,参考点延到一个前臂的距离,并请舍去头部与咽颈等细小部位,请转向身体与跨部等大型参考点;当目标时速达20~ 25km/hr时,建议参考位置距目标行进方向一大臂距离,瞄准位置限躯干部位,头、四肢皆不列入考虑,会不会致命非第一考量,可以先撂倒再搞定;目标时速 25km/hr以上,建议放弃,若有绝对信心,则建议以前胸加上大臂加头部的长度作为基准点,并1至3米位的预设前置量为射击点,否则可能会missing。

再者,除非有绝对的信心,一般而言,头部与四肢是不被建议的瞄准参考点,特别是移动目标,因为人体在行走或跑步时,四肢移动的速度一般是时速的四倍,再加上人眼视 网膜底的残留影像的现象,可能会发现实际瞄准的位置只是一个残影,而且别忘了要采预置前量的击点射击,而移动速度过快的四肢根本无法预估前置量,所以别作这种无意义的事。而头部虽然有五官可作为良好的瞄准参考 点,而且又致命,但由於战场上任何一个小动作都会让人神经紧张的转过头去看,这一个转头可能就会让目标逃出瞄准范围,若是好死不死是在此刻扣下扳机的话,那只好祈祷事先安排的逃脱路线没有敌人的踪影,否则就只好到忠烈祠去探望您老人家了。

当然啦,还有另一个选择,那就是正面上,不过这仅建议适用於单一目标,而且狙击手的位置最好是背阳以防光学瞄准器的反射暴露了目标,虽然大部份的电影中被狙击的目标好像都是被正面干掉的,但那是为了戏剧效果与张力,更何况演员总要表现一下自己的表演功力吧,真实的世界中,由正面被狙击的目标不是没 有,但比例绝对没那麽高,而且很多狙击手不喜欢打脸,除非别无选择,但相对的有一些狙击手是专门打脸的,这人的心态就有点难懂了,所以他们并不代表所有的狙击手。

野战实作:可是只知道这几个公式还是不够用的,还有一些公式需要记得,其中包含了一些数据,那是非背下来不可的,等等,你是不是想说当个狙击手又不是考大学记那 麽多干啥,不好意思,那比考大学难多了,大学可以考完就忘,考不上明年再来,狙击手可没有再来一次的机会,总不能下辈子再来吧,所以除了维持自己的体能与技术外,别忘了要多谂点书,以保住自己的小*。

在野战的实地操作中,有一些问题不得不克服,以求得任务的成功,第一个问题就是距离与射程的协调,第二是风偏的问题,第叁则是特殊状况的弹道修正问题,我们分别就这叁大议题作一点简单的说明。

射程:每个人都学过所谓的归零射击,不过它的原理与数值大家还记得多少,为什麽归零距离是25公尺,与300公尺的有效射程又有啥关系,这些东西属於基本的课程, 我们不再重复,但要知道是如何利用狙击镜的刻度来推算距离,大部份的狙击镜都会依其倍率与口径而标示内部的刻度,大部份的十字线设计都是以X轴作为纵深的推算,而以Y轴的刻度作为目标距离的推算,这是什麽意思,我们先必须先了解一些固定的数值,首先一个180公分高的目标在距离50公尺时占Y轴的5格时,当他只占1格时表示他距离我们250公尺,而一个正常人坐姿与跪姿则分别为 身高的2二分一之弱与叁分之一强,所以坐姿时目标高90~110公分,跪姿时则为 60~80公分高等数值都是必需记忆的,其他例如吉普车、2.5ton卡车、雷达车、标准营帐等各种战场上常见的尼寸规格都必须记忆的,以方便在换算距离的参数,而另一个要记的则是所用的狙击镜与刻度所代表的意义,通常狙击镜都会有 一些刻在镜身如3X20mm、3-9X40mm等数字、前面的3表示倍数,所乘的20数字则为该狙击击的直径(以接物镜为准),这表示是一支直径20mm的3倍定焦狙击镜;后者则表示为直径40mm的3到9倍变焦狙击镜,在使用定焦狙击镜时,之前的刻度与距离换算值为1,或使用变焦镜时,则需记得归零倍数(一般为最小倍率) 与现用倍率所相差之值代入方可求得正确的距离,以前述标准为例,3倍时占一格,则9倍时则应占3格,但距离不变,仍为250公尺,但若6倍时占一格则表示离 500公尺,馀依此类推。 <BR><BR> 所谓的纵深,其实再简单也不过,我们假设站在一条笔直公路的一头,两侧每隔25公尺就有一根电线,因此每四根电线的距离就是100公尺,而到地平线为止所能见到的电线??数量则表示我所见到公路长度,或者也表示我们视野的极限,高中的地球科学课本则说,依此距离可反推算地球表面的弧度与圆周长,一个最有名的范例为国道高公路的标志,一个方形以数个叁角型加以分割,分别代表着双向道路、分隔岛、地平线与两侧景物的无限延伸,这可算是一个纵深的最佳代表,这是你一定会问,那己经知道目标大小所占高度换算出来的距离,还要纵深作啥用?好问题,但如果有一条ㄣ字型的道路,而在转角与转角再过一点有 各有一间民房,虽然可以算出狙击手所在位置与两幢房的直接距离,那这两房子之间的的相互距离与直线距离呢(也就是敌人从这个房逃到下一间房子的距离)如何换算,这时便用得到纵深了;此外,知道纵深对推算目标的对运动速率与对狙击手的相对运动速率也非常重要,所以在狙击镜的使用上,X、Y轴各有其不可取代的重要性,但知道了这只能算是完成了一半而已。

除了所使用的狙击镜内建规格与相差资讯需熟记之外,有一些资讯也是不得不记的,那就是各种子弹的相关资讯,一般而言,狙击*所用的子弹与同口径步*所 用的子弹是不怎麽相同的,在装药量、弹颈咬合长度、射程、风偏、弹道各方面都略有不同,在使用突击步*时,这些小误生都可以不去理会,但对要求精准的狙击手而言,这些误差是不突许发生的,因此有很多的狙击手他们使用自行装药的手工精制弹药,或者自己动手,要不就交给值得信任的*店或*械*代为处理,若有条件不配合的情事,至少也得在最可能的条件下,亲自挑选狙击*所使用的弹药,并熟记各规格弹药的相关诸元,并且将常用的弹种与依任务所携带的弹药规格在出发前再次确认一下,不过这些资料仅只是提供一种计算时的参数,因为在实际的任务中有许多的不可预期因素会影响弹道、射程与弹着,这些误差如何修正则是狙击手的另一个必修学分。

自然因素修正要点 影响弹道与弹着的因素有很多,举凡风偏、日照、雾、雨、雪/地面反射等自然因素,*枝或狙击镜遭撞击等人为因素以及弹药受潮或其他墨菲定律所导致的问题都会产生误差,一个好的狙击手就是将所有可控制因素控制到最小误差,人为因素自然不容许发生,自然因素则以人力调整至最低,其中最常用与影响最大者就是风。

风所造的误差主要以风速与方向两者为主,一般分为公制(kph,每小时公里数) 与英制(mph,每小时英哩)风速的计算可以利用一些周遭的事物来加以粗略的估计,比如可吹动地上的纸片或枯叶,那大约是3-5km/hr,把树上的树叶吹得沙沙 作响,那可能有8-12km/hr,若是旗??上的旗帜吹到整面清晰可见,那就表示风速应该有20-25km/hr,另外有一个简单的英制算法,以风吹起旗帜后,旗下沿与旗??所形成的夹角除以四,所得之数字即为mph,例如夹角60度,除以四,得知风速约为15mph,馀依此类推,在得知风速后,我们还得知道风向。 <BR><BR> 风向有两种单位,最基本与常用的粗略计算值为时钟位置,我们的所在位置就是指针轴,正前为12 点,正右为3点,正后为6点,正左为9点,馀依此类推,除了 12点与6点的顺风与逆风可以不考虑风偏修正外,其馀的风向都有调整风偏修正弹道的必要,另外一种较精密的计算值为米位(mil),一度为60米位,一个360度的圆周就是3600米位,在进行长程精准的射击时,些微误差就会导致弹着的偏移时,就必需以米位这种较精密的单位进行计算,而现代的*械射程动辄以数百数千公尺计算,所以必需学会这种较精细的计算方法。

首先我们得先知道误差是多少,公式是这样的:误差=风速X(飞行时间- 距离 /*口初速),在知道了误差之后,修正的角度是这样的:修正角度(米位)=1000 X误差(公尺) / 距离(公尺),那我们倒底要调多少才能得到正确值?修正值(刻度响)=风速(kph)X(每百尺距离 / 7),采四舍五入,例如,风速20kph时,距离300 公尺,则修正刻度响=20X(3/7)≈9,但在此有一点要提醒的,所有的修正值都必需从零计算,换句话说,每次动刻度前,*枝与狙击镜必需处在归零的状况,在每次调整刻度射击完后,必须立刻调回归零值,并在返回基地后再重新归零一 次,因为机械一定会有误差,将机械可能差生的误差调到最小是每个狙击手的基本功,每天都需要操练的。

此外,许多狙击手有一些奇怪的习性,例如喜欢剪指甲、把手指上的硬皮磨去,以保持指尖的敏感度,因为在扣扳机时这个感觉是相当重要的,一定要有那种人*一体的觉悟,有些人则会以小指头上绑一截线头,以食指与拇头练习打结,许多裁缝师与外科医师也用类似的方法保持指头的灵活,甚至有一大部份的狙击手是吃素的,不过原因倒不是因为道德良心或是杀生的问题,只是单纯的保持体内的净化,与避免挥发出一些体味,笔者个人曾在一次与国内一支特勤单位进行夜战训练时,隔着一层墙壁,闻到了躲在另一边的特勤队员,因为这名原住民的队员平时的饮食口味甚重,且烟酒槟榔都来,身处战斗状况下,肾上线过度分泌所 引起的紧张所流出的冷汗,就带有一种味道,而除了味道之外,笔者是完全无法发现他的,同理,在长时期潜伏的狙击手上身上所发出的味道愈少,对狙击手愈 有利,因为狙击手是不容易被看到的,而味道可能是暴露的另一项迹象,自然得尽量降低。

50狙击*操作 所幸,拜代工艺技术之先进,许多问题都可以用科学的方法来加以解决,不被发现的方法,最简单的就是在你找不到的地方,距离是一个可以让人采用的方法, 有效射程超过2000公尺的狙击*问世,可以让许多狙击手的战力更形发挥,而这也带来了许多问题,其中一个问题就如如何安排这种大家伙进入正式部队服役?不过对许多特战指挥官而这并不是问题,因为他们等好多年了,法国外藉兵团、 GIGN、义大利蓝色小组、德国GSG-9、荷兰皇家海军陆战队、美国海军陆战队、海豹队、FBI的HRT、密勤局的白官侍卫队……数十支单位己正式采用,并纳入编制,而包括我国在内的数百个单位则已进行实际操作的评估,预计到2000年前,采用的单位将突破3位数,不过这就有了第二个问题,战术上的安插、运用与火力协调。

这个问题的第一与第叁项都很好解决,把炮兵最小射程与携行式迫炮最大射程间的空档交给50BMG就行了,火力协调则可利用加密无线电网路进行战术协调,反倒是最古代的战术运用成了问题,虽然有效射程达两公里,但什麽样的目标需要如此的长程狙击?两公里的弹道误差如何修定,若狙击目标为人,使用弹种是否需要更换,若使用特种弹头,目标群定位与连发狙击序列为何,再者狙击手的行进与运动如何处理这把长度大人家叁倍,重量是人家5、6倍的大家伙,不过许多伟大的指挥官们把50BMG定义在中短距离支援火力,这就解决了许多问题,有点像打猎,猎人把猎物射伤后,再放猎犬追,50狙击*的射手可以先行破敌人的通讯、机动载具与重点部位的破坏,剩下的再交由步兵单位收拾一下,就可以搞定了,不用利用无线电呼叫火力支援、也不用出动几千万美金的高价战机来炸射,一个小组,一把大*,一切搞定!

不过毕竟凡事没有十全十美的,几乎所有的步战专家与*械专家都同意50狙击*的发展绝不只於此,但却没有那位专家能提出*性、前胆性或能说服所有人的新观念或新用途,反倒是各指挥官很高兴能有这种方便使唤的工具,而狙击手们也很乐意背着这些大家伙,因为虽然重,但却不用像以前那像只身深入敌区了,可以较轻松的方式来完成任务,不过这毕竟是一件新发展出来的武器,距离公开至今还不到20年,倒底是使用手动*机还是半自动*机,使用外插式弹匣、内容 式弹舱还是单打一,甚至还有笔者个人觉得很有趣的设计,每次只能装一发,每 打完一次就得把*机拆下,重新装弹,你说这不实用吗,人家可是拿到了美国海军陆战队的订单喔,何者优胜孰劣,各厂说法百家争鸣,唯一可以肯定的是,特战人员的负担将会愈来愈重。

目前已有部份厂商针对50狙击*设计开发全新的狙击*用弹药,而亦有部份狙击手开始试验手工装药的相关诸元,目前已知大部份的50机*弹都适用於50狙击*,含日内瓦公纳*不得使用的各种弹头(内含传染性病毒如破伤风、淋病、霍乱,上述弹种许多国家都有,包含所谓民主自由国家,笔者皆曾亲眼见过,而 如光气、沙林等毒剂亦曾听闻但未曾见过),目前各厂主要针对弹头未端的构型加以改良,使飞行时的弹道不致因弹尾真空弹而受限,新加坡军火工业局(?)据闻曾有意发展50口径之弹尾喷气增程弹,但最近未听闻后续消息;在装药量上亦有 许多厂商研究发展种种比例与混合方式,但未曾有所突破,而由於体积与热量问题,至今仍无任何厂商发展所谓无弹壳的50弹药之意图

热心网友 时间:2023-10-18 13:57

射击移动的目标物,对所有的狙击手——不论是大师级的老鸟还是刚通过认证的菜鸟——都是一项高难度的技术挑战,其间除了各种复杂的因素考量外,最难的还是时间的掌握,也就是扣扳机的那一刹那,有一个简单的公式可以计算何时为最佳时机:误差=目标移动速率*弹头飞行时间,这里所指的误差其实就是你实际的弹着点,或者反过来说,目标移动速率*弹头飞行时间=预设弹着,这样是否较清楚呢?,但这只是一个理论上的计算公式,对实际操作没有任何的助益,因为战场环境通常都很复杂且严苛,我们必须要有一个实际的考量。

就前面的公式,有几个基本的数值需确定:目标移动速率、*管移动与目标运动之相对速率、与目标之实际距离、子弹飞行时间、风向与风速等等,我们了解了这些公式之前必需确认上述数值为正确的,而唯一的测量工就是你手头上所有 的,精准与可靠与否就得看就人功力与经验了。这些数据资料的取得通常用的是狙击镜与环境观察来得到,而这些就是狙击手真正的不传之术了。

目标移动速率的计算公式为:目标速率=目标涵盖距离(公尺)除以时间(秒),这里所指的目标涵盖距离所指的是目标在狙击镜内所占面积大小,并依此推算与目标的距离,有另一个公式是算与目标之间的距离。与目标距离=1000目标大小除以目标米位大小,所以由上面个公式我们可以求得另一个目标速率的计算公式:目标速率=与目标距离(公尺)除以(时间(秒) 乘以100),我知道后面这个公式简单多了,但坦白说,如果连前面的公式都不懂,最后这个简单公式的数据就会有问题,那答案也就不准了,相对的来说,那就一点意义都没有了,因为无法一击必杀,那算什麽?肯定不能算是一个狙击手。

有了上面的公式,我们才可以谈到移动目标狙击的要领,一般在射击移动目标也 有一个通用准则,就是移动速率过快者不适用,一般而言,时速30km/hr以上者就不适合成为被狙击的目标,而非直接视野者一般也都不接受,就是说,除非你是在空旷地上慢慢的在闲晃着,否则的话狙击手是不会选择你的。射击移动目标大致以追描法与预设前置量射击法此两派为主,两者各有其支持者,笔者个人属追描法的那一派,但对於预设前置量也略有涉猎,以下是笔者整理的一些武功心法。

追描法 在使用本法时有两个间题要先解决,狙击手本身的位置与因追描目标所造成的移动会不会反而让狙击手成了目标,其次,最佳射击扇面与次佳射击扇面间是否有 断层或阻碍物,是否会影响连续追踪的目视接触。解决这两个问题的方是使用夹 角狙击的方法,与二次大战期间飞行员发现不论是轰炸或扫射列车时平行或垂宜的效益都不高,但若使用大夹角切入,即使是新手也可得到不错的结果,相同道理,将目标的预计经过路线想像为铁轨,目标为火车头,子弹的飞行路径就是飞机的飞行路线,狙击手的位置就是在飞机的俯冲点上就是了,而因为是从背后狙击,所以被发现的机会不高,而且因角度问题,目标与狙击的相对移动速率也会降低。

另一个明显的好处是,由於目标背对着你,面积与瞄准参考点都大多了,以起射击移动中的侧面目标简单而且可能命中率高多了,但问题就是因为你没看见脸,是不是打对人就一个大问题,另一个问题,背包、背心等物往往都在背部有阻碍子弹进入人体的效用,所以射击点的参考位置则是另一个挑战。所以有时还是挑战高难度的侧面射击法吧。

在进行侧面射击时有一些建议,就是瞄准参考点的位置,假设与目标距离150公尺,若目标移动速率为5km/hr以下,建议参考点为太阳穴或咽喉;5~10km/hr时,建议参考点请向前移,例如鼻尖或前胸;10~15km/hr时,参考点请移到目标外的延伸参考点,视目标行进方向而定,大约是目标的2到3个拳头的距离,视目标的移动速率调整;15~20km/hr到时,参考点延到一个前臂的距离,并请舍去头部与咽颈等细小部位,请转向身体与跨部等大型参考点;当目标时速达20~ 25km/hr时,建议参考位置距目标行进方向一大臂距离,瞄准位置限躯干部位,头、四肢皆不列入考虑,会不会致命非第一考量,可以先撂倒再搞定;目标时速 25km/hr以上,建议放弃,若有绝对信心,则建议以前胸加上大臂加头部的长度作为基准点,并1至3米位的预设前置量为射击点,否则可能会missing。

再者,除非有绝对的信心,一般而言,头部与四肢是不被建议的瞄准参考点,特别是移动目标,因为人体在行走或跑步时,四肢移动的速度一般是时速的四倍,再加上人眼视 网膜底的残留影像的现象,可能会发现实际瞄准的位置只是一个残影,而且别忘了要采预置前量的击点射击,而移动速度过快的四肢根本无法预估前置量,所以别作这种无意义的事。而头部虽然有五官可作为良好的瞄准参考 点,而且又致命,但由於战场上任何一个小动作都会让人神经紧张的转过头去看,这一个转头可能就会让目标逃出瞄准范围,若是好死不死是在此刻扣下扳机的话,那只好祈祷事先安排的逃脱路线没有敌人的踪影,否则就只好到忠烈祠去探望您老人家了。

当然啦,还有另一个选择,那就是正面上,不过这仅建议适用於单一目标,而且狙击手的位置最好是背阳以防光学瞄准器的反射暴露了目标,虽然大部份的电影中被狙击的目标好像都是被正面干掉的,但那是为了戏剧效果与张力,更何况演员总要表现一下自己的表演功力吧,真实的世界中,由正面被狙击的目标不是没 有,但比例绝对没那麽高,而且很多狙击手不喜欢打脸,除非别无选择,但相对的有一些狙击手是专门打脸的,这人的心态就有点难懂了,所以他们并不代表所有的狙击手。

野战实作:可是只知道这几个公式还是不够用的,还有一些公式需要记得,其中包含了一些数据,那是非背下来不可的,等等,你是不是想说当个狙击手又不是考大学记那 麽多干啥,不好意思,那比考大学难多了,大学可以考完就忘,考不上明年再来,狙击手可没有再来一次的机会,总不能下辈子再来吧,所以除了维持自己的体能与技术外,别忘了要多谂点书,以保住自己的小*。

在野战的实地操作中,有一些问题不得不克服,以求得任务的成功,第一个问题就是距离与射程的协调,第二是风偏的问题,第叁则是特殊状况的弹道修正问题,我们分别就这叁大议题作一点简单的说明。

射程:每个人都学过所谓的归零射击,不过它的原理与数值大家还记得多少,为什麽归零距离是25公尺,与300公尺的有效射程又有啥关系,这些东西属於基本的课程, 我们不再重复,但要知道是如何利用狙击镜的刻度来推算距离,大部份的狙击镜都会依其倍率与口径而标示内部的刻度,大部份的十字线设计都是以X轴作为纵深的推算,而以Y轴的刻度作为目标距离的推算,这是什麽意思,我们先必须先了解一些固定的数值,首先一个180公分高的目标在距离50公尺时占Y轴的5格时,当他只占1格时表示他距离我们250公尺,而一个正常人坐姿与跪姿则分别为 身高的2二分一之弱与叁分之一强,所以坐姿时目标高90~110公分,跪姿时则为 60~80公分高等数值都是必需记忆的,其他例如吉普车、2.5ton卡车、雷达车、标准营帐等各种战场上常见的尼寸规格都必须记忆的,以方便在换算距离的参数,而另一个要记的则是所用的狙击镜与刻度所代表的意义,通常狙击镜都会有 一些刻在镜身如3X20mm、3-9X40mm等数字、前面的3表示倍数,所乘的20数字则为该狙击击的直径(以接物镜为准),这表示是一支直径20mm的3倍定焦狙击镜;后者则表示为直径40mm的3到9倍变焦狙击镜,在使用定焦狙击镜时,之前的刻度与距离换算值为1,或使用变焦镜时,则需记得归零倍数(一般为最小倍率) 与现用倍率所相差之值代入方可求得正确的距离,以前述标准为例,3倍时占一格,则9倍时则应占3格,但距离不变,仍为250公尺,但若6倍时占一格则表示离 500公尺,馀依此类推。 <BR><BR> 所谓的纵深,其实再简单也不过,我们假设站在一条笔直公路的一头,两侧每隔25公尺就有一根电线,因此每四根电线的距离就是100公尺,而到地平线为止所能见到的电线??数量则表示我所见到公路长度,或者也表示我们视野的极限,高中的地球科学课本则说,依此距离可反推算地球表面的弧度与圆周长,一个最有名的范例为国道高公路的标志,一个方形以数个叁角型加以分割,分别代表着双向道路、分隔岛、地平线与两侧景物的无限延伸,这可算是一个纵深的最佳代表,这是你一定会问,那己经知道目标大小所占高度换算出来的距离,还要纵深作啥用?好问题,但如果有一条ㄣ字型的道路,而在转角与转角再过一点有 各有一间民房,虽然可以算出狙击手所在位置与两幢房的直接距离,那这两房子之间的的相互距离与直线距离呢(也就是敌人从这个房逃到下一间房子的距离)如何换算,这时便用得到纵深了;此外,知道纵深对推算目标的对运动速率与对狙击手的相对运动速率也非常重要,所以在狙击镜的使用上,X、Y轴各有其不可取代的重要性,但知道了这只能算是完成了一半而已。

除了所使用的狙击镜内建规格与相差资讯需熟记之外,有一些资讯也是不得不记的,那就是各种子弹的相关资讯,一般而言,狙击*所用的子弹与同口径步*所 用的子弹是不怎麽相同的,在装药量、弹颈咬合长度、射程、风偏、弹道各方面都略有不同,在使用突击步*时,这些小误生都可以不去理会,但对要求精准的狙击手而言,这些误差是不突许发生的,因此有很多的狙击手他们使用自行装药的手工精制弹药,或者自己动手,要不就交给值得信任的*店或*械*代为处理,若有条件不配合的情事,至少也得在最可能的条件下,亲自挑选狙击*所使用的弹药,并熟记各规格弹药的相关诸元,并且将常用的弹种与依任务所携带的弹药规格在出发前再次确认一下,不过这些资料仅只是提供一种计算时的参数,因为在实际的任务中有许多的不可预期因素会影响弹道、射程与弹着,这些误差如何修正则是狙击手的另一个必修学分。

自然因素修正要点 影响弹道与弹着的因素有很多,举凡风偏、日照、雾、雨、雪/地面反射等自然因素,*枝或狙击镜遭撞击等人为因素以及弹药受潮或其他墨菲定律所导致的问题都会产生误差,一个好的狙击手就是将所有可控制因素控制到最小误差,人为因素自然不容许发生,自然因素则以人力调整至最低,其中最常用与影响最大者就是风。

风所造的误差主要以风速与方向两者为主,一般分为公制(kph,每小时公里数) 与英制(mph,每小时英哩)风速的计算可以利用一些周遭的事物来加以粗略的估计,比如可吹动地上的纸片或枯叶,那大约是3-5km/hr,把树上的树叶吹得沙沙 作响,那可能有8-12km/hr,若是旗??上的旗帜吹到整面清晰可见,那就表示风速应该有20-25km/hr,另外有一个简单的英制算法,以风吹起旗帜后,旗下沿与旗??所形成的夹角除以四,所得之数字即为mph,例如夹角60度,除以四,得知风速约为15mph,馀依此类推,在得知风速后,我们还得知道风向。 <BR><BR> 风向有两种单位,最基本与常用的粗略计算值为时钟位置,我们的所在位置就是指针轴,正前为12 点,正右为3点,正后为6点,正左为9点,馀依此类推,除了 12点与6点的顺风与逆风可以不考虑风偏修正外,其馀的风向都有调整风偏修正弹道的必要,另外一种较精密的计算值为米位(mil),一度为60米位,一个360度的圆周就是3600米位,在进行长程精准的射击时,些微误差就会导致弹着的偏移时,就必需以米位这种较精密的单位进行计算,而现代的*械射程动辄以数百数千公尺计算,所以必需学会这种较精细的计算方法。

首先我们得先知道误差是多少,公式是这样的:误差=风速X(飞行时间- 距离 /*口初速),在知道了误差之后,修正的角度是这样的:修正角度(米位)=1000 X误差(公尺) / 距离(公尺),那我们倒底要调多少才能得到正确值?修正值(刻度响)=风速(kph)X(每百尺距离 / 7),采四舍五入,例如,风速20kph时,距离300 公尺,则修正刻度响=20X(3/7)≈9,但在此有一点要提醒的,所有的修正值都必需从零计算,换句话说,每次动刻度前,*枝与狙击镜必需处在归零的状况,在每次调整刻度射击完后,必须立刻调回归零值,并在返回基地后再重新归零一 次,因为机械一定会有误差,将机械可能差生的误差调到最小是每个狙击手的基本功,每天都需要操练的。

此外,许多狙击手有一些奇怪的习性,例如喜欢剪指甲、把手指上的硬皮磨去,以保持指尖的敏感度,因为在扣扳机时这个感觉是相当重要的,一定要有那种人*一体的觉悟,有些人则会以小指头上绑一截线头,以食指与拇头练习打结,许多裁缝师与外科医师也用类似的方法保持指头的灵活,甚至有一大部份的狙击手是吃素的,不过原因倒不是因为道德良心或是杀生的问题,只是单纯的保持体内的净化,与避免挥发出一些体味,笔者个人曾在一次与国内一支特勤单位进行夜战训练时,隔着一层墙壁,闻到了躲在另一边的特勤队员,因为这名原住民的队员平时的饮食口味甚重,且烟酒槟榔都来,身处战斗状况下,肾上线过度分泌所 引起的紧张所流出的冷汗,就带有一种味道,而除了味道之外,笔者是完全无法发现他的,同理,在长时期潜伏的狙击手上身上所发出的味道愈少,对狙击手愈 有利,因为狙击手是不容易被看到的,而味道可能是暴露的另一项迹象,自然得尽量降低。

50狙击*操作 所幸,拜代工艺技术之先进,许多问题都可以用科学的方法来加以解决,不被发现的方法,最简单的就是在你找不到的地方,距离是一个可以让人采用的方法, 有效射程超过2000公尺的狙击*问世,可以让许多狙击手的战力更形发挥,而这也带来了许多问题,其中一个问题就如如何安排这种大家伙进入正式部队服役?不过对许多特战指挥官而这并不是问题,因为他们等好多年了,法国外藉兵团、 GIGN、义大利蓝色小组、德国GSG-9、荷兰皇家海军陆战队、美国海军陆战队、海豹队、FBI的HRT、密勤局的白官侍卫队……数十支单位己正式采用,并纳入编制,而包括我国在内的数百个单位则已进行实际操作的评估,预计到2000年前,采用的单位将突破3位数,不过这就有了第二个问题,战术上的安插、运用与火力协调。

这个问题的第一与第叁项都很好解决,把炮兵最小射程与携行式迫炮最大射程间的空档交给50BMG就行了,火力协调则可利用加密无线电网路进行战术协调,反倒是最古代的战术运用成了问题,虽然有效射程达两公里,但什麽样的目标需要如此的长程狙击?两公里的弹道误差如何修定,若狙击目标为人,使用弹种是否需要更换,若使用特种弹头,目标群定位与连发狙击序列为何,再者狙击手的行进与运动如何处理这把长度大人家叁倍,重量是人家5、6倍的大家伙,不过许多伟大的指挥官们把50BMG定义在中短距离支援火力,这就解决了许多问题,有点像打猎,猎人把猎物射伤后,再放猎犬追,50狙击*的射手可以先行破敌人的通讯、机动载具与重点部位的破坏,剩下的再交由步兵单位收拾一下,就可以搞定了,不用利用无线电呼叫火力支援、也不用出动几千万美金的高价战机来炸射,一个小组,一把大*,一切搞定!

不过毕竟凡事没有十全十美的,几乎所有的步战专家与*械专家都同意50狙击*的发展绝不只於此,但却没有那位专家能提出*性、前胆性或能说服所有人的新观念或新用途,反倒是各指挥官很高兴能有这种方便使唤的工具,而狙击手们也很乐意背着这些大家伙,因为虽然重,但却不用像以前那像只身深入敌区了,可以较轻松的方式来完成任务,不过这毕竟是一件新发展出来的武器,距离公开至今还不到20年,倒底是使用手动*机还是半自动*机,使用外插式弹匣、内容 式弹舱还是单打一,甚至还有笔者个人觉得很有趣的设计,每次只能装一发,每 打完一次就得把*机拆下,重新装弹,你说这不实用吗,人家可是拿到了美国海军陆战队的订单喔,何者优胜孰劣,各厂说法百家争鸣,唯一可以肯定的是,特战人员的负担将会愈来愈重。

目前已有部份厂商针对50狙击*设计开发全新的狙击*用弹药,而亦有部份狙击手开始试验手工装药的相关诸元,目前已知大部份的50机*弹都适用於50狙击*,含日内瓦公纳*不得使用的各种弹头(内含传染性病毒如破伤风、淋病、霍乱,上述弹种许多国家都有,包含所谓民主自由国家,笔者皆曾亲眼见过,而 如光气、沙林等毒剂亦曾听闻但未曾见过),目前各厂主要针对弹头未端的构型加以改良,使飞行时的弹道不致因弹尾真空弹而受限,新加坡军火工业局(?)据闻曾有意发展50口径之弹尾喷气增程弹,但最近未听闻后续消息;在装药量上亦有 许多厂商研究发展种种比例与混合方式,但未曾有所突破,而由於体积与热量问题,至今仍无任何厂商发展所谓无弹壳的50弹药之意图
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
苹果电脑电池充不进电苹果电脑充不进去电是怎么回事 苹果电脑不充电没反应苹果电脑充电指示灯不亮充不了电怎么办 狗狗更加忠诚护家、善解人意,养一只宠物陪伴自己,泰迪能长多大... 描写泰迪狗的外形和特点的句子 国外留学有用吗 花钱出国留学有用吗 !这叫什么号 百万医疗赔付后是否可以续保 前一年理赔过医疗险还能续保吗? 医疗住院险理赔后还能购买吗? 短路和接地故障有什么区别? 狙击枪上的几个旋纽分别是调节什么的? 单相接地的相接地故障发生的原因 两端有电源的线路玩什么选择短路故障容量小的一端强送? 输电线路故障会对电力系统造成什么影响 国内盗刷日本人信用卡怎么判刑 火箭弹风偏问题 常见输电线路故障的特征 0岁孩子的身高和体重 在日本银行卡限额了怎么办 请教狙击高手有关“风偏”的问题 三周岁一般体重要多少呢? 邮政可以用手机号码取快递吗? 瞄准镜 风偏问题 日本的haruka是什么交通卡 0到3岁儿童身高和体重现状的调查研究属于什么? 3岁零3个月的宝宝身高体重多少 光大变装企鹅白金卡怎么样? 年满3岁的男孩正常身高体重是多少? 日本的手机SIM卡规格和中国相不相同? 为什么高压线可以埋在地下输电? 什么是单相接地,如何处理单相接地 Oracle不使用索引的几种情况列举 系统单相接地故障时变压器中性点接地阻抗有正负序电流流过吗 线路巡视检查分为哪几种? 关于弹道和空气密度的问题 50万伏高压线对人体辐射安全距离 建群200人怎样升级成500人群 关于法律面前人人平等的作文, 800字 高中 希望人人平等作文 QQ飞车怎样抽奖? 高中作文 以平等的心对待每一个人 qq飞车什么时候可以用幸运币抽奖 高中作文每个人都是平等的怎么写? 人人平等的作文怎么写一百字到两百字的 “人人平等”的作文怎么写? 人与人都是平等的作文 以平等为话题的一篇不少于800字的作文 以人人平等为话题的不少于950的议论文 同学之间的人人平等(作文)