Подготовка снайпера САС (сил специальных операций) Великобритании. Том 1 — страница 14 из 25

на каждые 100 метров (дюймы)

(D) Время полета пули (секунды)

Стрельба под углом к горизонту

Стрельба в большинстве практических случаев предполагает использование стрельбищ, которые представляют собой относительно ровную поверхность. Однако, поскольку снайпер может действовать в различных регионах мира, существует вероятность проведения операций в горной местности или в городе. Это потребует поражения целей, расположенных выше или ниже снайпера. Если снайпер не внесет поправку, пуля не попадет в точку прицеливания. Величина отклонения пули зависит от дальности и угла места цели. Величина поправки на превышение траектории, вносимой в оптический прицел винтовки для компенсации угла, под которым ведется огонь, называется углом возвышения.

Влияние погодных условий

Для хорошо подготовленного снайпера, влияние погодных условий является основной причиной ошибок, вызывающих промахи. И на пулю, и на снайпера оказывают влияние ветер, мираж, условия освещенности, температура и влажность воздуха. Влияние некоторых условий минимально, однако снайпинг часто проводится в экстремальных погодных условиях, поэтому необходимо учитывать все условия.

Классификация ветра

Ветер представляет самую большую проблему для снайпера. Степень влияния ветра на пулю возрастает с увеличением дальности. Главным образом это связано с уменьшением скорости пули по мере увеличения времени ее полета. Это позволяет ветру с увеличением дальности оказывать большее влияние на пулю. Результатом является потеря устойчивости.

a. Ветер оказывает также значительное влияние на снайпера. Чем сильнее ветер, тем сложнее ему удерживать винтовку неподвижной. Частично влияние ветра может быть уменьшено тренировками, созданием соответствующих условий и использованием опоры для оружия.

b. Поскольку снайпер должен знать, насколько сильно ветер будет воздействовать на пулю, он должен уметь его классифицировать. Наилучший способ — воспользоваться определением направления по циферблату часов (рис. 3-19). Если условно поместить снайпера в центр циферблата, а цель — на 12 часов, то ветру будут присваиваться три значения: ветер в полную силу, ветер в пол силы, и ветер с нулевой силой. Ветер в полную силу означает, что сила ветра будет оказывать максимальное влияние на полет пули. Это ветра, дующие с направлений на 3 и 9 часов. Ветер в посилы означает, что ветер при той же скорости, но дующий с направлений на 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, и 11 часов, сместит пулю только на половину того значения, на которое может ее сместить ветер в полную силу. Ветер с нулевой силой означает, что ветер с направлений на 6 или 12 часов будет оказывать незначительное влияние на полет пули или не будет оказывать его совсем.

Рис. 3-19. Определение направления ветра по циферблату часов.



Скорость ветра

Перед тем, как внести поправки в прицел для компенсации ветра, снайпер должен определить его направление и скорость. Для этого снайпер может воспользоваться некоторыми индикаторами. Такими индикаторами являются флажки для обозначения дальности, дым, деревья, трава, дождь, и чувство осязания. Однако предпочтительным способом определения направления и скорости ветра является наблюдение за миражом (см. подпункт d ниже). В большинстве случаев, направление ветра может быть определено просто при наблюдении за индикаторами.

a. Распространенным способом определения скорости ветра во время тренировок является наблюдение за флажками, обозначающими дальность (рис. 3-20). Снайпер определяет угол между флагом и древком в градусах, затем делит полученное значение на постоянное число 4. В результате получится приблизительная скорость ветра в милях в час.

Рис. 3-20. Определение скорости ветра по флажку.



b. Если в поле зрения нет флажков, снайпер должен поднять кусочек бумаги, травы, хлопка, или любого другого легкого материала до уровня плеча, а затем отпустить его. После этого он должен указать рукой на точное место падения предмета и разделить полученный угол между телом и рукой на постоянное число 4. Это даст приблизительную скорость ветра в милях в час.

c. Если такие способы неприменимы, при определении скорости ветра будет полезна следующая информация. Ветер при скорости менее 3 миль в час (4,8 км/ч) может только легко ощущаться кожей, хотя дым будет стелиться. При скорости от 3 (4,8 км/ч) до 5 миль в час (8,1 км/ч), ветер ощущается кожей лица. При скорости от 5 (8,1 км/ч) до 8 миль в час (12,9 км/ч) листья на деревьях постоянно колышутся, а от 12 (19,3 км/ч) до 15 миль в час (24,1 км/ч), небольшие деревья начинают качаться.

d. Мираж — это отражение тепла, проходящего через слои воздуха, имеющие различную температуру и плотность, которое можно наблюдать в теплый день (рис. 3-21). Снайпер в оптический прицел может наблюдать мираж до тех пор, пока есть разность между температурами поверхности земли и воздуха. Правильное понимание миража позволяет снайперу оценить скорость и направление ветра с высокой степенью точности. Для наблюдения за миражом снайпер использует зрительную трубу M49. Поскольку ветер на среднем участке траектории пули оказывает наибольшее влияние на нее, снайпер должен попытаться определить его скорость в этой точке. Он может сделать это одним из двух способов:

Рис. 3-21. Виды миражей.



(1) Он фокусирует прицел на предмет, находящийся на среднем участке траектории, затем переводит прицел обратно на цель, не меняя его фокусировки.

(2) Он также может навести прицел на цель, а затем повернуть маховичок фокусировки на четверть оборота против часовой стрелки. Цель будет размыта, но мираж станет четко виден.

e. При наблюдении в оптический прицел кажется, что мираж движется с той же скоростью, что и ветер, за исключением тех случаев, когда ветер дует по направлению к снайперу, или от него. В этом случае мираж выглядит как движение воздуха прямо вверх, без бокового смещения. Подобный вид миража называется «кипящим» миражом. Кипящий мираж может также наблюдаться, когда ветер постоянно меняет направление. Например, полный ветер, дующий по направлению с 9 часов на 3 часа, внезапно изменяет направление. Будет казаться, что движение миража слева направо остановилось, и началось его «кипение». Когда подобное происходит, неопытный наблюдатель дает снайперу поправку на ветер «0». Когда снайпер стреляет, ветер начинает дуть по направлению с 3 часов на 9 часов, вызывая промах, поэтому открытие огня при «кипящем» мираже может препятствовать точному попаданию пули. В таком случае снайпер должен подождать, пока прекратится «кипение» миража, хотя присутствует ветер нулевой силы. В общем случае, при наблюдении за миражом можно легко определить изменение скорости ветра вплоть до 12 миль в час (19,3 км/ч). Если скорость ветра становится выше этого значения, движение миража становится слишком быстрым для возможности выявления небольших изменений.

Все оптические прицелы имеют шкалу поправок на ветер, проградуированную в угловых минутах (MOA) или в долях угловой минуты. Угловая минута равна 1/60 части градуса (рис. 3-22). Эта величина приблизительно равна 1 дюйму (точно 1,145 дюйма) на каждые 100 метров.

Рис. 3-22. Угловая минута (МОА).



Пример

1 MOA = 2 дюйма на 200 метрах; 1 MOA = 5 дюймов на 500 метрах.

Снайперы используют угловые минуты (рис. 3-22), для определения и внесения поправок в прицел на превышение траектории и на ветер. После определения направления и скорости ветра в милях в час, снайпер должен преобразовать найденное значение в угловые минуты, воспользовавшись следующей эмпирической формулой:

Дальность (в сотнях метров) /100 х скорость ветра (миль/час) = Угловые мин константа (С) для полного ветра

Константа «С» зависит от дальности до цели:

от 100 до 500 м «С» = 15 на 600 м «С» = 14 от 700 до 800 м «С» = 13 на 900 м «С» = 12 на 1000 м «С» = 11 Пример: если цель находится на дальности 700 метров, а скорость ветра составляет 10 миль в час (16,1 км/ч), то:

7 х 10 / 13 = 5,38 МОА или округленно 5? МОА.

Подобным образом определяются угловые минуты для полного ветра. Для ветра, дующего под углом 45 (в пол силы), 5,38 необходимо разделить пополам.

b. Наблюдатель самостоятельно определяет поправки, а затем сравнивает их с таблицей поправок на ветер, которая может являться ценным учебным инструментом. Он не должен полагаться на эту таблицу, т. к. ее потеря может серьезно затруднить выполнение задачи. До тех пор, пока наблюдатель не приобретет твердый навык определения скорости ветра и вычисления поправок.

Влияние освещенности

Свет не влияет на траекторию пули; однако, он воздействует на восприятие снайпером цели через прицел. Этот эффект можно сравнить с преломлением света через какую-либо среду, например призму или линзу. Тот же эффект, хотя и не такой значительный, может наблюдаться днем при высокой влажности и при большом угле падения солнечных лучей. Единственным способом, с помощью которого снайпер может учесть влияние освещенности, является изучение записей о предыдущих стрельбах, проведенных в подобных условиях и занесенных в снайперскую книжку. Тогда он сможет сравнить различные условия освещенности и влажности, и их влияние на стрельбу. Освещенность может также воздействовать на стрельбу на неизвестные дистанции, поскольку она оказывает влияние на определение дальности.

Влияние теппературы

Температура воздействует на стрелка, боеприпасы, и плотность воздуха. Когда на боеприпасы воздействует прямой солнечный свет, увеличивается скорость горения порохового заряда, приводя к повышению начальной скорости пули и смещению точки попадания вверх. Наибольшее влияние температура оказывает на плотность воздуха. При повышении температуры, плотность воздуха понижается. Когда сопротивление воздушной среды уменьшается, скорость пули увеличивается, и соответственно точка попадания смещается вверх. Это относится к температуре, при которой пристреляна винтовка. Если снайпер пристреляет винтовку при 50 градусах, а затем произведет выстрел при 90 градусах, точка попадания будет находиться значительно выше. То, насколько выше будет расположена точка попадания, также лучше всего определять по записям о предыдущих стрельбах, занесенных в снайперскую книжку. Однако в общем случае, когда винтовка пристреляна, увеличение температуры на 20 градусов, повысит точку попадания на одну угловую минуту; и наоборот, понижение температуры на 20 градусов понизит точку попадания на одну угловую минуту.