Xcom2里面二战狙击手手这个职业是不是弱的有点过分了

在影视剧和小说里,狙击手们总是能对目标一枪毙命;而且令人怪异的是,无论时间背景是一战或者更早、还是二战、还是越战,甚至于90年代以后,这些神枪手们的最大射程似乎都差不多;七八百米不在话下,一千米外也不胆怯。似乎枪械给的射程有多大,他们就能精确的打多远。

然而这就带来了一个悖论:狙击步枪发展了百来年,枪、镜、弹都进化了好几代,射程却没有明显增加;那到底是后来的狙击手水平越来越倒退了,还是狙击步枪的性能提升没有意义?实际上在绝大多数情况下,二战时期的狙击手根本就不会去射击200米以外的目标。

千里神眼?抱歉,正常人类没有那功能

人眼在理论上的分辨能力极限可以达到18-20角秒,即0.3-0.33角分。但受限制于感光细胞的分布和具体的生理结构缺陷,视力最佳的人在人眼敏感的光线波段,而且照明充足的条件下,分辨能力也只能达到1角分;如果光线条件只是一般,则下降到2角分——正常视力的人一般在3-5角分之间。更直观的说,通常情况下在90米处,绝大多数人都不能分辨长宽小于8到13厘米的物体——无论观察者怎样去集中注意力和调节眼睛。

虽然在普通人看来这种能力已经足够了,但是一旦面临更为复杂和不利的条件,比如拂晓和黄昏等光线昏暗的时刻,以及对手刻意寻求隐蔽物进行隐藏的情况,即使是在100米以内,肉眼的观察能力和效率都会降低到令人难以接受,更不用提数百米、一千米以外。读者不妨先在谷歌地图上选定一个已知距离的标志性建筑,然后自己尝试不同条件下用肉眼观测建筑和行人的细节。

正是因为这种原因,原本作为天文学家突破人类视力极限,用于观测天体工具的望远镜出现以后,很快就被运用于军事用途——而瞄准镜则是在望远镜基础上衍生的变种。至于那些动辄依靠裸眼、机械瞄具的步枪打七八百米外敌人就像用牙签戳蛋糕一样的神人和故事,怎么说呢,生活有时候冒出一两件比艺术作品还奇葩的事情,但总体上看艺术总是要高于生活的。

图:伽利略结构和开普勒结构

主流的望远式瞄准镜继承了开普勒式望远镜的基本光学原理。在最简化的模型中,开普勒光学结构由两块凸透镜组成,放大倍率由两者焦距的比值所决定。与一块凸透镜、一块凹透镜组成的伽利略式光学结构不同,开普勒光学结构在于两块透镜之间的成像是实像,所以通过在透镜间的焦点处设置分划板,便可以在视野中清晰见到分划被放大以后叠加在被观察的景物上。

开普勒本人在当时都没有意识到的是,这个特点赋予了开普勒结构非凡的工程、军事实用意义。尤其是在枪炮一类身管武器从滑膛进入线膛时代以后,弹丸不再是在身管内不断碰撞、弹跳着向前运动,既浪费了燃气能量又难以准确的命中目标;通过弹带或者弹体变形嵌入膛线以后形成的高效气密和高速旋转,使弹丸得以获得更高的初速并稳定而准确的飞行。此时人类肉眼视力极限对于观察瞄准能力的限制,已经成为制约武器射击效能的最大短板。

当人们发现在观察远处被放大的景物时,视野上还可以叠加上一些清晰的标志,可以非常方便的进行定位、测量,那么承载这种功能的光学产品与武器相结合的需求也就顺理成章的被提上日程。可以说军事上对于瞄准镜的需求出现的早而且强烈,它的实用化进程比较晚,最大的原因还是受到光学原理和制造工艺进步的时代限制。

图:SVD步枪瞄准镜视野中带有测距功能的分划标志。没有测距功能的话,狙击手很难准确的校正枪械、并完成弹着点的计算、修正。因此在SVD步枪之前,狙击手们基本上都只能在步枪的直射距离内逞威风。

受限于当时的光学工业水平,瞄准镜不能采用太大直径的镜片——否则要么厚度大的没法用,要么开枪几次就会震裂;所以瞄准镜的倍率不能做的比较高——那会使视野非常狭隘。当时的军用瞄准镜放大倍率普遍在2~4倍之间。

具备观察经验的人都应该清楚,这个倍率下400米外的人已经很小了,躯干的宽度就和肉眼看40公分外的一根0.4毫米粗的铅笔芯差不多。在100米处,4.5度的视场只有7.86米,6度的视场只有10.5米。低倍率与小视场相结合,就决定了这些早期的瞄准镜既看不清远处的细节,在近处又看的不够广。

图:二战瞄准镜最常见的德式三针分划

当时的大多数瞄准镜,都采用了德式三针分划;这种分划至今仍然广泛使用,不过主要用于近距离的狩猎用途。较粗的分划设计一方面基于当时的工业水平,制造能耐受频繁强烈冲击而不变形断裂的高性能金属细丝是非常困难的事情;另一方面在欧洲多灌木的环境中也特别显眼,不会发生分划标志与视野中的树枝等混淆的情况,有利于射手的快速瞄准射击。

但是在射击距离超过200米以外后,这种设计的弊端就开始凸显了。首先,随着距离加大,目标越来越小,变得巨大的分化会对目标形成严重的遮挡。其次,绝大多数光学器材的测距手段都是通过相似三角形原理,利用参照物相对于分划的大小,进行比例计算。对于缺乏精确刻度的T字型分划,射手往往只能凭借分划本身的厚度、水平方向上分划的缺口宽度来进行测距,不仅难以得到准确的结果,实际上要找到合适的参照物也并不容易。

测距是一切准确射击的决定性前提。所有涉及到瞄准点修正的参量,不论是弹道高低调节、风偏调节、还是运动目标的提前量调节,全部都要基于射手到目标之间的距离进行计算;是应该瞄准目标头部上方,还是应该瞄准目标的胸部;是应该提前瞄准目标左边半米远,还是应该瞄准一米远?一旦测距错误或者无法进行测距,那么必然的结果就是瞄准点修正错误,或者根本无法进行准确修正。

图:想知道西方民间那些超远距离的精密射击记录是怎么打出来的么?看看这种复杂得像光学仪器校正图形的瞄准镜测距分划吧。千米之外精确命中,靠的不是信仰,不是情怀,是精密的科学与计算。

基于当时瞄准镜在观察、测距、瞄准性能上的限制,决定了二战时期的狙击手,绝大多数情况下只会射击那些凭借直观视觉经验,在不假思索的条件下即可完成测距、弹道修正,并且能够容忍较大程度失误的距离以内的目标。

这就限定了他们的最大攻击范围在绝大多数时刻仅仅是略大于步枪的直射距离,和普通士兵并无不同。正如大量的二战狙击手和老兵的回忆文献,都明确指出当时的狙击手普遍射击距离很短,更有狙击手直言不讳的说,“我根本不会去射击超过200码(183米)距离以外的目标”。

除了瞄准镜带来的限制以外,当时的枪械和弹药也普遍存在精度性能上的不足。在当时还非常原始的弹道和枪械理论设计水平条件下,各家的步枪设计上都存在大量没有严密可靠依据的地方,最后的结果很大程度上取决于设计师的个人经验水平高低和主观推测是否正确。

想要研制的步枪系统能拥有较好的精度是一件比较考验运气的事情,并非谁更舍得在材料和工艺上下本钱就一定能收获到更好的性能。尤其是当时出于减低经济成本和缓解后勤压力的考虑,很多步枪弹药的革新并不彻底,一些落后口径并没有被干脆的淘汰,而是通过更换发射药与弹头获得性能改良后继续沿用。

图:德国毛瑟K98狙击型步枪,可惜论枪械/弹药本身的精度比俄国莫辛纳甘狙击型步枪要差远了

不走运的德国人在当年就从未获得过一种精度优良的步枪和弹药组合。虽然几十年后,打遍全球战场精度饱受赞誉的M40和M24等M700系列狙击步枪都是脱胎于K98步枪的核心结构;至今在1000码(914.4米)和以上级别的远距离射击比赛中,大量优异的成绩仍然是通过M700系高精度步枪创造出来的。但在一二战时期,即使是精挑细选过用来作为光学瞄准镜搭载平台的狙击型K98步枪,其性能也不过只能保证在270~360米之间的距离范围上可靠命中人体目标。

人们提起狙击手时总会认为,他们在七八百米外、甚至一千米以外对目标做到首发命中、一枪毙命是理所当然的事情。在今天来说这个要求并不过分,但在二战时期却是绝难做到的。英语中的Longshot就是典型的一语双关,既指远距离射击,又指希望渺茫。从这种语言文化的侧面反映中,我们就可以看出早期枪械系统的性能局限性。

狙击手要实现可靠的远距离射击能力,必须得到三个条件的支持:优秀的步枪(弹药)提供高性能的平台基础;瞄准镜在功能上提供中、高放大倍率与精确测距能力,在性能上拥有良好的瞄准精度和尽可能小的调节误差。从历史上看,狙击步枪的发展并没有一蹴而就的实现这些要求,而是经历了多个型号的枪械、瞄准镜的发展。

事实上直到50年代以后,苏联SVD步枪作为第一款专门针对狙击用途进行了系统性设计和优化的武器系统,在较高精度的枪械/弹药,以及引入测距功能以后,狙击手们才得以突破枪械的直射距离限制,将能够可靠命中目标的距离推进到了接近400米。而射程进一步推进到6~800米,已经是直到80年代才通过美国M40A1步枪实现了。

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play点不了,怎么回事?...
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没有破解...如果是光盘装的,就把光盘放进去再玩,如果是下载的,就上网找免cd补丁。

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  • 销售额:指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。税法上这一概念是不含任何税金的收入。销售额适用于制造业、商业等。 营业额会计上指的是营业收入,税法指的是应税营业收入。营业额属于含税收入,适用于饮食业、运输业、广告业、娱乐业、建筑安装业等 。

  • 考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。

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