레드 도트 사이트
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
레드 도트 사이트는 반사 곡면 거울과 발광 다이오드를 결합하여 조준선 역할을 하는 조준경이다. 1975년 스웨덴의 Aimpoint AB가 최초로 개발했으며, 튜브 디자인으로 소총에 장착할 수 있다. 레드 도트 사이트는 mrad와 MOA 단위의 레티클 크기를 가지며, 권총과 소총 모두에 사용된다. 다양한 장착 방식이 있으며, 사수의 시야에 확대 기능을 제공하기 위해 확대경과 결합될 수 있다.
더 읽어볼만한 페이지
- 화기 조준 - 십자선
십자선은 조준을 위해 사용되는 다양한 형태의 선으로, 스코프와 밀접하며 듀플렉스 형태가 널리 쓰이고, 망원 조준경 초점면에 따라 구분되며, 시준 십자선은 비확대 광학 장치에 사용되고, 과거에는 거미줄이 재료로 쓰였다. - 망원경 - 능동 광학
능동 광학은 대형 반사 망원경에서 바람, 중력, 온도 변화로 인한 거울의 변형을 보정하기 위해 거울 형태를 실시간으로 조정하는 기술로, 액추에이터, 영상 품질 검출기, 제어 컴퓨터로 구성되어 다양한 분야에 활용된다. - 망원경 - 굴절 망원경
굴절 망원경은 렌즈로 빛을 굴절시켜 상을 확대하는 광학 망원경으로, 갈릴레오 갈릴레이가 천문 관측에 활용하며 유명해졌으나, 색수차 문제와 렌즈 처짐 현상 등으로 반사 망원경에 자리를 내주었으며, 갈릴레이식, 케플러식, 무색수차 굴절 망원경 등의 종류가 있다. - 광학 기기 - 안경
안경은 시력 교정, 눈 보호, 패션 액세서리로서의 기능을 하며, 최근에는 스마트 기술이 접목되어 기능이 확장되고 있다. - 광학 기기 - 광전관
광전관은 광전 효과를 활용하여 빛을 전기 신호로 변환하는 광센서로, 빛이 광음극에 닿으면 방출된 전자가 양극으로 이동하며 전류를 발생시키고, 이 전류 세기는 입사광의 세기와 주파수에 비례한다.
레드 도트 사이트 | |
---|---|
개요 | |
![]() | |
유형 | 총기 반사 조준경 |
설명 | |
다른 이름 | 반사 조준경 리플렉스 사이트 도트 사이트 |
정의 | 총기류에 사용되는 반사 조준경의 일종 |
작동 방식 | 빛을 사용하여 사수가 조준할 수 있는 빨간색 (또는 녹색) 점의 이미지를 생성 |
장점 | 빠르고 정확한 조준 가능 넓은 시야 제공 근거리 및 원거리 목표 모두에 사용 가능 |
단점 | 배터리 필요 강한 햇빛에서 사용하기 어려울 수 있음 |
역사 | |
개발 | 1900년경 |
초기 사용 | 군사 및 사격 스포츠 |
대중화 | 1970년대 이후 |
종류 | |
튜브형 | 전통적인 스코프 모양, 내구성이 뛰어나고 다양한 환경에 적합 |
개방형 | 작고 가벼움, 넓은 시야 제공, 빠른 목표 획득에 용이 |
홀로그래픽 | 레이저를 사용하여 홀로그램 이미지를 생성, 선명하고 정확한 조준점 제공 |
작동 원리 | |
반사 | 광원 (LED 또는 레이저)에서 나오는 빛을 특수 코팅된 렌즈에 반사시켜 사수의 눈에 보이도록 함 |
조준점 | 렌즈에 반사된 빛이 사수의 눈에 빨간색 또는 녹색 점으로 나타남 |
시차 | 시차가 최소화되도록 설계되어 사수의 눈 위치가 약간 변해도 조준점에 큰 영향을 주지 않음 |
사용 | |
군사 | 소총, 기관총, 권총 등에 장착되어 전투 상황에서 빠르고 정확한 조준을 지원 |
경찰 | 근접전 상황에서 신속한 대응을 위해 사용 |
사격 스포츠 | IPSC, IDPA 등 다양한 사격 스포츠에서 목표물을 빠르게 조준하는 데 사용 |
사냥 | 움직이는 목표물을 빠르게 조준하는 데 유용 |
장점 및 단점 | |
장점 | 빠른 조준 속도 넓은 시야 양안 사격 가능 시차 보정 |
단점 | 배터리 수명 제한 강한 햇빛 또는 야간 투시경과의 호환성 문제 배율 기능 부재 |
관리 및 유지 보수 | |
렌즈 청소 | 부드러운 천이나 렌즈 클리너 사용 |
배터리 점검 | 정기적으로 배터리 상태 확인 및 교체 |
보관 | 습기가 없고 먼지가 없는 곳에 보관 |
추가 정보 | |
관련 용어 | 반사 조준경 홀로그래픽 조준경 레이저 조준기 |
참고 자료 | 제임스 E. 하우스, 총기 다이제스트 .22 구경 림파이어 책: 소총·권총·탄약 (2005) |
2. 역사
반사(또는 ''반사'') 조준경을 화기에 부착하는 아이디어는 1900년 조준경이 발명된 이후부터 존재해왔다.[11] 다양한 종류의 화기용 반사 조준경이 판매되었으며, 일부는 배터리로, 일부는 주변광으로 켜졌다.[12] Weaver Qwik-Point는 주변광을 모으는 데 사용되는 빨간색 플라스틱 "광섬유"에 의해 생성된 빨간색 조준점을 시청자에게 제공했다. 모두 화기에 사용할 수 있을 정도로 작은 반사 조준경에서 흔히 볼 수 있는 조준선 조명의 단점을 가지고 있었다. 적절한 주변 조명을 기대할 수 없었고 백열 전구는 몇 시간 만에 배터리를 소모할 수 있었다.
레드 도트 사이트의 레티클 크기는 밀리래디안(mrad)과 각분(MOA)으로 측정되며, 둘 다 각도 측정 단위이므로 탄도학에서 사용하기 편리하다.[14] 밀리래디안은 SI 단위를 사용할 때 편리하며, 탄착군 크기를 밀리미터로 측정(또는 센티미터로 측정하여 10을 곱함)한 다음 미터 단위로 측정한 거리로 나누어 계산할 수 있다. 각분은 영국 단위를 사용하는 사수에게도 편리한 측정 단위인데, 1 MOA는 100야드(91.44m) 거리에서 약 1.0472인치를 가리키며, 일반적으로 100야드에서 1인치로 반올림한다. MOA 조준경은 전통적으로 미국에서 인기가 있었지만, mrad 조정 및 레티클이 있는 조준경도 현재 미국에서 점점 더 인기를 얻고 있다.[14]
1975년, 스웨덴 광학 회사 Aimpoint AB는 헬싱보리 엔지니어 John Arne Ingemund Ekstrand의 설계를 기반으로 반사 곡면 거울과 발광 다이오드를 결합한 최초의 "전자식" 레드 도트 사이트를 출시했다.[13] 이 조준경은 "Aimpoint Electronic"이라고 불렸으며, 망원 조준경과 유사하게 장착할 수 있는 닫힌 튜브 디자인을 가지고 있었다. LED는 수은 배터리로 1,500~3,000시간 동안 작동할 수 있었다. 다른 제조업체들도 곧따라 현재 12개 이상의 모델을 제공하고 있다. 새로운 세대의 레드 도트 사이트는 전력 소비가 낮은 LED와 절전형 전자 장치를 사용하여 켜지 않고도 몇 년 동안 작동할 수 있도록 생산되었다. 2000년, 미군은 Aimpoint CompM2라는 레드 도트 사이트를 현장에 도입했으며, 이는 "M68 근접 전투 광학 장치"로 지정되었다.
3. 작동 원리
4. 레티클
오늘날 권총과 소총 모두에 사용되는 가장 일반적인 레티클은 0.6~1.6 mrad(2~5 MOA) 사이를 덮는 작은 점이다. 레드 도트 레티클 크기의 선택은 사용자의 필요에 따라 다르다. 더 크고 밝은 레드 도트는 표적 포착 속도를 높여주지만 표적을 가려 정확한 조준을 방해할 수 있으며, 더 작고 흐릿한 점은 더 정확하지만 느린 조준을 가능하게 한다. 1.6 mrad(5 MOA) 점은 대부분의 권총 표적을 가리지 않을 만큼 작고, 대부분의 경쟁 사수가 적절한 조준 시야를 빠르게 확보할 수 있을 만큼 크다.
소총용 레드 도트는 일반적으로 0.6~0.8 mrad(2~3 MOA)의 더 작은 점을 가지고 있다. 1990년대에 실용 사격 대회에 레드 도트 사이트가 등장하기 시작했을 때, 밝은 조명의 부족을 보완하기 위해 최대 3, 4.5 또는 심지어 6 mrad(10, 15 또는 20 MOA)의 레티클 크기가 일반적이었습니다. 그러나 레드 도트 기술과 생산 품질이 발전함에 따라 모든 유형의 스포츠 사격 시장은 오늘날 사용되는 더 작은 점으로 이동했다.레티클 점 크기 0.6 mrad 0.8 mrad 1.0 mrad 1.2 mrad 1.6 mrad 1.8 mrad 2.2 mrad 거리 10 m 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 18 mm 22 mm 거리 20 m 12 mm 16 mm 20 mm 24 mm 32 mm 36 mm 44 mm 거리 50 m 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 90 mm 110 mm 거리 100 m 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 160 mm 180 mm 220 mm 수식: 시차(mm) = 거리(m) × 점 크기(mrad) 레티클 점 크기 2.0 MOA 3.0 MOA 4.0 MOA 5.0 MOA 6.0 MOA 8.0 MOA 거리 22.86 m 13.3 mm 19.9 mm 26.6 mm 33.2 mm 39.9 mm 53.2 mm 거리 45.72 m 26.6 mm 39.9 mm 53.2 mm 66.5 mm 79.8 mm 106.4 mm 거리 91.44 m 53.2 mm 79.8 mm 106.4 mm 133.0 mm 159.6 mm 212.8 mm 수식: 시차(mm) = (거리(m) / 0.9144) × 점 크기(MOA) / 100
4. 1. 밀리라디안 (mrad)
레드 도트 사이트의 레티클 크기는 밀리래디안(mrad)과 각분(MOA)으로 측정되며, 이 두 단위는 모두 탄도학에서 사용하기 편리한 각도 측정 단위이다.[14] 밀리래디안은 SI 단위를 사용하여 거리와 시차를 측정할 때 편리하며, 탄착군 크기를 밀리미터로 측정(또는 센티미터로 측정하여 10을 곱함)한 다음 미터 단위로 측정한 거리로 나누어 계산할 수 있다.[14]
오늘날 권총과 소총에 사용되는 가장 일반적인 레티클은 0.6~1.6 mrad(2~5 MOA) 사이의 작은 점이다. 더 크고 밝은 레드 도트는 표적 포착 속도를 높여주지만 표적을 가려 정확한 조준을 방해할 수 있으며, 더 작고 흐릿한 점은 더 정확하지만 느린 조준을 가능하게 한다. 소총용 레드 도트는 일반적으로 0.6~0.8 mrad(2~3 MOA)의 더 작은 점을 가지고 있다. 1990년대 실용 사격 대회에 레드 도트 사이트가 등장하기 시작했을 때는 최대 3, 4.5 또는 심지어 6 mrad(10, 15 또는 20 MOA)의 레티클 크기가 일반적이었으나, 기술 발전으로 인해 현재는 더 작은 점이 주로 사용된다.
레티클 점 크기 | 0.6 mrad | 0.8 mrad | 1.0 mrad | 1.2 mrad | 1.6 mrad | 1.8 mrad | 2.2 mrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
거리 10 m | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 22 mm |
거리 20 m | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm | 32 mm | 36 mm | 44 mm |
거리 50 m | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 90 mm | 110 mm |
거리 100 m | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 160 mm | 180 mm | 220 mm |
수식: 시차(mm) = 거리(m) × 점 크기(mrad) |
4. 2. 각분 (MOA)
레드 도트 사이트의 레티클 크기는 밀리래디안(mrad)과 각분(MOA)으로 측정되며, 둘 다 각도 측정 단위이므로 탄도학에서 사용하기 편리하다.[14] 밀리래디안은 SI 단위를 사용할 때, 각분은 영국 단위를 사용하는 사수에게 편리하다.[14] 1 MOA는 100야드(91.44m) 거리에서 약 1.0472인치를 가리키며, 일반적으로 100야드에서 1인치로 반올림한다.[14] MOA 조준경은 전통적으로 미국에서 인기가 있었지만, mrad 조정 및 레티클이 있는 조준경도 현재 미국에서 점점 더 인기를 얻고 있다.[14]오늘날 권총과 소총 모두에 사용되는 가장 일반적인 레티클은 0.6~1.6 mrad(2~5 MOA) 사이를 덮는 작은 점이다. 더 크고 밝은 레드 도트는 표적 포착 속도를 높여주지만 표적을 가려 정확한 조준을 방해할 수 있으며, 더 작고 흐릿한 점은 더 정확하지만 느린 조준을 가능하게 한다. 소총용 레드 도트는 일반적으로 0.6~0.8 mrad(2~3 MOA)의 더 작은 점을 가지고 있다. 1990년대 실용 사격 대회에 레드 도트 사이트가 등장하기 시작했을 때, 밝은 조명의 부족을 보완하기 위해 최대 3, 4.5 또는 심지어 6 mrad(10, 15 또는 20 MOA)의 레티클 크기가 일반적이었지만, 기술 발전으로 인해 더 작은 점으로 이동했다.
레티클 점 크기 | 0.6 mrad (2.1 MOA) | 0.8 mrad (2.8 MOA) | 1.0 mrad (3.4 MOA) | 1.2 mrad (4.1 MOA) | 1.6 mrad (5.5 MOA) | 1.8 mrad (6.2 MOA) | 2.2 mrad (7.5 MOA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm | 10 mm | 16 mm | 22 mm | |||||
12 mm | 20 mm | 32 mm | 44 mm | |||||
거리 50 m | 40 mm | 60 mm | 90 mm | 거리 100 m | 80 mm | 120 mm | 180 mm | 수식: 시차(mm) = 거리(m) × 점 크기(mrad) |
레티클 점 크기 | 2.0 MOA (0.6 mrad) | 3.0 MOA (0.9 mrad) | 4.0 MOA (1.2 mrad) | 5.0 MOA (1.5 mrad) | 6.0 MOA (1.7 mrad) | 8.0 MOA (2.3 mrad) |
---|---|---|---|---|---|---|
거리 25 yd (22.86 m) | 0.8 in (19.9 mm) | 1.3 in (33.2 mm) | 2.1 in (53.2 mm) | |||
거리 50 yd (45.72 m) | 1.6 in (39.9 mm) | 2.6 in (66.5 mm) | 4.2 in (106.4 mm) | |||
거리 100 yd (91.44 m) | 3.1 in (79.8 mm) | 5.2 in (133.0 mm) | 8.4 in (212.8 mm) | |||
수식: 시차(인치) = 거리(yd) × 점 크기(arcmin) / 100 | ||||||
5. 장착 방식
레드 도트 사이트에는 다양한 장착 유형("풋프린트"라고도 함)이 있다.[15]
- Aimpoint Acro 레일: 2019년에 Aimpoint Acro P-1 및 C-1 조준경과 함께 출시되었다.[16] 클램핑 메커니즘을 통해 조준경을 부착하기 위한 dovetail rail이며, 폭 4 mm[17]의 직선 반동 러그 홈이 있다. 권총뿐만 아니라 소총과 샷건에도 사용할 수 있을 만큼 컴팩트하다. 도브테일은 약 16.5 mm 너비이며 날카로운 모서리가 없도록 곡면 처리되어 있다.
- Aimpoint Micro 표준: 2007년에 처음 소개되었으며[19] Aimpoint의 작은 튜브 조준경 변형에 사용되었지만 다른 제조업체에서도 널리 사용되었다. 소총과 샷건에 널리 사용되지만 크기 때문에 권총에는 사용되지 않는다. 4개의 나사와 1개의 크로스 슬롯을 사용하여 반동 러그 역할을 한다.
- C-More 표준: C-More Sights에서 도입한 장착 표준이다. 2개의 나사와 2개의 노치를 사용하여 반동 러그 역할을 한다.
- Docter/Noblex 표준: 가장 많은 제조업체에서 사용하는 장착 패턴이다. 2개의 나사와 4개의 노치를 사용하여 반동 러그 역할을 한다.[15]
- Trijicon RMR 표준: 2개의 나사 구멍과 반동 러그 역할을 하는 2개의 얕은 노치가 있다.[15]
- Shield 표준: Shield Sights에서 사용하는 독점 표준으로, Noblex/Docter 풋프린트와 모양이 유사하지만 다른 치수를 가지고 있다.[15]
- 기타 고유한 풋프린트: 위에 언급된 것과 호환되지 않는 고유한 풋프린트를 가진 레드 도트 사이트도 있다.
6. 활용
레드 도트 조준경은 표적과 조준점을 거의 동일한 광학 평면에 위치시켜 단일 초점을 가능하게 한다. 이는 빠르고 쉽게 사용할 수 있는 조준경으로, 사용자가 시야에 집중할 수 있게 해준다. IPSC와 같은 속사 스포츠에서 흔히 사용되며, 군대와 경찰도 이를 채택했다. 레드 도트 조준경은 페인트볼과 에어소프트 선수들에게도 인기가 있다.
확대 기능이 없기 때문에 사수는 시차나 아이 릴리프(눈 보호 거리)에 대해 걱정할 필요가 없다. 긴 아이 릴리프는 레드 도트 조준경을 심한 반동으로 인해 기존의 짧은 아이 릴리프 망원 조준경이 사수의 눈에 닿을 수 있는 화기에 적합하게 만든다. 도트 조준경은 사수의 눈에서 어떤 거리에서도 초점 문제 없이 장착할 수 있으므로, 군용 소총 마운트는 일반적으로 조준경을 M16 소총의 손잡이, 또는 소총 상단의 피카티니 레일과 같은 레일 시스템과 같이 기계적으로 편리한 장착 위치에 배치한다. 이렇게 하면 야간 투시 장비를 레드 도트 조준경과 함께 사용할 수 있는 충분한 공간이 확보된다.
미니 레드 도트 조준경은 경쟁 및 군사적 용도로 권총에 사용하는 것이 점점 더 인기를 얻고 있다.[20]
레드 도트 조준경은 사수의 시야에 확대 기능을 제공하기 위해 조준경 뒤에 장착된 작은 광학 망원경]인
7. 확대경 (Magnifier)
참조
[1]
서적
The Gun Digest Book of .22 Rimfire: Rifles·Pistols·Ammunition
https://books.google[...]
Gun Digest Books
2005
[2]
웹사이트
Gunsight - US Patent 5901452 Description
http://www.patentsto[...]
[3]
웹사이트
Encyclopedia of Bullseye Pistol
http://www.bullseyep[...]
[4]
서적
The police officer's guide to operating and surviving in low-light and no-light conditions
https://books.google[...]
[5]
웹사이트
John Dreyer, Facts and Figures About Dot Sights, Encyclopedia of Bullseye Pistol
http://www.bullseyep[...]
[6]
웹사이트
Battlespace Exhibition News, Shot Show Opens With A Bang! by Julian Nettlefold
https://web.archive.[...]
2011-10-14
[7]
웹사이트
How Aimpoints, EOTechs, And Other Parallax-Free Optics Work
http://www.ar15.com/[...]
[8]
웹사이트
Gunsight - Patent 5901452 - general description of a mangin mirror system
http://www.docstoc.c[...]
[9]
백과사전
Facts and Figures About Dot Sights
http://www.bullseyep[...]
Bullseyepistol.com
[10]
간행물
The Reflector Sight
National Rifle Association of America
[11]
서적
The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society
https://books.google[...]
1902
[12]
문서
The Nydar shotgun sight (1945)
[13]
문서
Invention intelligence: Volume 11
[14]
웹사이트
How To Use Milliradian-Adjustable Scopes | OutdoorHub
https://www.outdoorh[...]
[15]
웹사이트
Footprints/Mounting Standards on Red Dot Sights - Optics info
https://optics-info.[...]
[16]
웹사이트
Aimpoint ACRO Mounts - Optics-Trade
https://www.optics-t[...]
2022-11-05
[17]
웹사이트
Aimpoint Acro C-2 Footprint
https://www.optics-t[...]
2022-08-24
[18]
웹사이트
21 new Red-Dot Optics Sighted at SHOT Show 2023
https://www.personal[...]
[19]
웹사이트
History
https://aimpoint.us/[...]
2022-11-05
[20]
웹사이트
The Beginner's Guide to Pistol Reddots
https://web.archive.[...]
[21]
웹사이트
Red Dot Magnifiers – Are They Any Good?
https://www.thefirea[...]
2019-06-04
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com