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Ligne 127: Ligne 127:
 {{:technique:clic_deplacement.svg?600|Correction verticale (vue de côté). Les organes sont au-dessus du canon, donc la ligne de visée n'est pas l'axe du canon ; la balle suit une trajectoire parabolique (gravité). Avant : on vise le centre mais le groupement est trop bas. Après : l'œilleton monté d'un clic relève le canon, la trajectoire remonte et l'impact est centré.}} {{:technique:clic_deplacement.svg?600|Correction verticale (vue de côté). Les organes sont au-dessus du canon, donc la ligne de visée n'est pas l'axe du canon ; la balle suit une trajectoire parabolique (gravité). Avant : on vise le centre mais le groupement est trop bas. Après : l'œilleton monté d'un clic relève le canon, la trajectoire remonte et l'impact est centré.}}
  
-Le bras de levier qui transforme le clic en angle est donc le **rayon de visée** (dioptre↔guidon), et non une distance liée à l'œil : changer son relief d'œil ne modifie pas la valeur du clic, alors qu'allonger le rayon de visée (tube prolongateur) l'affine. La **dérive** obéit à la même relation, mais sa géométrie se lit différemment (vue de dessus) : les organes y sont **sur l'axe du canon** et, en l'absence de vent, les trajectoires sont des **droites** — alors qu'en élévation la gravité courbe la balle. Ces mêmes clics de dérive servent à corriger le vent à 50 m comme à 300 m.+Le bras de levier qui transforme le clic en angle est donc le **rayon de visée** (dioptre↔guidon), et non une distance liée à l'œil : changer son relief d'œil ne modifie pas la valeur du clic, alors qu'allonger le rayon de visée ([[technique:tube_prolongateur|tube prolongateur]]) l'affine. La **dérive** obéit à la même relation, mais sa géométrie se lit différemment (vue de dessus) : les organes y sont **sur l'axe du canon** et, en l'absence de vent, les trajectoires sont des **droites** — alors qu'en élévation la gravité courbe la balle. Ces mêmes clics de dérive servent à corriger le vent à 50 m comme à 300 m.
  
 {{:technique:clic_derive.svg?600|Correction horizontale (vue de dessus). Les organes sont sur l'axe du canon et, sans vent, les trajectoires sont rectilignes. Avant : le groupement est décalé. Après : le clic latéral (œilleton décalé de c) réoriente l'arme et la balle revient au centre. Ces clics de dérive compensent aussi le vent (qui, lui, courberait la trajectoire).}} {{:technique:clic_derive.svg?600|Correction horizontale (vue de dessus). Les organes sont sur l'axe du canon et, sans vent, les trajectoires sont rectilignes. Avant : le groupement est décalé. Après : le clic latéral (œilleton décalé de c) réoriente l'arme et la balle revient au centre. Ces clics de dérive compensent aussi le vent (qui, lui, courberait la trajectoire).}}
Ligne 133: Ligne 133:
 **Formule :** **Formule :**
  
-$$ \Delta \;=\; c \times \frac{R}{L} $$+$$ \Delta = c \times \frac{R}{L} $$
 *où :* *où :*
 - **Δ** — déplacement en cible (mm) - **Δ** — déplacement en cible (mm)
Ligne 142: Ligne 142:
 *Exemple pour c = 0,04 mm, L = 800 mm et R = 50 m (50 000 mm) :* *Exemple pour c = 0,04 mm, L = 800 mm et R = 50 m (50 000 mm) :*
  
-$$ \Delta = 0{,}04 \times \frac{50\,000}{800} = 2{,}5 \ \text{mm par clic en cible} $$+$$ \Delta = 0{,}04 \times \frac{50000}{800} = 2{,}5 \ \text{mm par clic en cible} $$
  
 ### 2. Diamètre projeté en cible (Taille apparente linéaire) ### 2. Diamètre projeté en cible (Taille apparente linéaire)
Ligne 151: Ligne 151:
 **Formule de proportionnalité (Thalès) :** **Formule de proportionnalité (Thalès) :**
  
-$$ D_{\text{projeté}} \;=\; D_{\text{insert}} \times \frac{\text{portée}}{\text{distance œil–guidon}} $$+$$ D_{\text{projeté}} = D_{\text{insert}} \times \frac{\text{portée}}{\text{distance œil–guidon}} $$
  
-Cette relation permet de choisir le bon insert (ex: 3,8 mm, 4,0 mm) lorsque l'on change de distance (passage de 50m à 100m) ou lorsque l'on ajoute un tube prolongateur (*bleep tube*), ce qui éloigne le guidon de l'œil et réduit donc son diamètre angulaire.+Cette relation permet de choisir le bon insert (ex: 3,8 mm, 4,0 mm) lorsque l'on change de distance (passage de 50m à 100m) ou lorsque l'on ajoute un [[technique:tube_prolongateur|tube prolongateur (*bleep tube*)]], ce qui éloigne le guidon de l'œil et réduit donc son diamètre angulaire.
  
 ## Avantages du dioptre ## Avantages du dioptre
Ligne 348: Ligne 348:
 ## Voir aussi ## Voir aussi
  
 +- [[technique:tube_prolongateur|Le tube prolongateur (bleep tube)]] — allonger le rayon de visée : clics plus fins et guidon apparemment plus petit, chiffrés par les formules de cette page
 - [[technique:oeil_et_visee|L'œil et la visée]] — propriétés optiques de l'œil (accommodation, profondeur de champ, défauts visuels) appliquées au tir - [[technique:oeil_et_visee|L'œil et la visée]] — propriétés optiques de l'œil (accommodation, profondeur de champ, défauts visuels) appliquées au tir
 - [[technique:simulateur_visee_issf|Simulateur de visée ISSF]] — outil interactif modélisant la visée - [[technique:simulateur_visee_issf|Simulateur de visée ISSF]] — outil interactif modélisant la visée
technique/visee_dioptre.1787601887.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1