CN101975530B - 电子瞄准器及调整和确定其分划的方法 - Google Patents

电子瞄准器及调整和确定其分划的方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种电子瞄准器,由镜头、图像传感器、处理器、存储器、显示器和触摸屏组成。本发明采用了一种调整和确定其分划的方法,由下列步骤组成:在屏幕上显示坐标,用原点瞄准目标,发射第一颗子弹使屏幕上显示弹孔,在坐标上得出弹孔读数,找出弹孔读数的相反度数,点击相反度数,将坐标原点移动到此读数位置,用移动过的原点瞄准目标并发射第二颗子弹,点击第二颗子弹的位置使分划叠加显示在这个点上。本发明可以在任意距离和任意射击环境下方便地重新归零弹着点,使用方便,依据不同子弹形成的不同弹道制成对应的分划,将主要使用的子弹的专用分划全部存储在瞄准器里,可以根据自己的子弹型号选择专用的分划,使瞄准更加精确。

Description

电子瞄准器及调整和确定其分划的方法
技术领域
本发明涉及一种射击瞄准装置,特别是一种电子成像的枪用瞄准器。
背景技术
人们为了提高射击的效率和精准度,许多年以来,发明了各种各样的仪器和设备来帮助使用者将枪瞄准目标。众多的用于枪的瞄准装备,简略的来说,常见的分为望远式瞄准镜(Telescopic Sight)和反射式瞄准器(Reflex Sight)两种,也有基于其他的原理设计的瞄准器,不同的瞄准仪器侧重于解决不同方面的问题。
林林总总的设计思路和产品,我们不妨从一个瞄准器的主要性能要求方面,来分析其中的优劣。
一个瞄准器,其核心,是帮助使用者准确、方便、快速地命中潜在目标。为了达到这一目的,一般使用分划(reticle)来帮助使用者定位目标,并提供距离测量等其他的辅助。但是,现有的分划的设计和使用,有诸多不足之处。
现存的轻武器瞄准器,包括以上两类瞄准器,以及一种现存的电子瞄准器,都是通过两个装置调节分划位置的。一个控制分划平行移动,即左或者右方向,也称为横向移动;另一个是控制分划垂直移动,也就是上或者下方向,也称为纵向移动来调节分划的位置,使之与弹着点重合的。在用这些方式调节分划的移动时,有以下的不足:
一方面,无论是机械或者电子的方式在两个方向上移动分划,都会设置两个按钮,或者旋钮,来使分划运动。这样,这个旋钮或者按钮本身,会有使用误差,或者磨损,使得这两个部件可能有的不准确性本身给分划的调节带来不良的影响;另一方面,它们都是预设一个移动的刻度为一个额定的量。一个移动单位,将分划移动多少的距离,是额定的。而子弹的弹着点,并不能人为地影响。所以,这样调节分划的方式,只能得到分划和弹着点的“近似”重合,而不能在理论上使分划和弹着点完全重合。在实际的射击活动中,使用者面对的潜在目标,有的距离会达到1000米以上。而校准弹着点和分划的重合,一般是在一个方便的短距离,比如100码以内。这样,分划和弹着点的近似的重合,到1000米以上时,就会产生一个很大的误差量,给精确射击带来不利。
本发明是一种电子瞄准器,设有电子显示屏,通过电子显示屏观察潜在目标。这样,我们通过触摸屏来设置分划。
在电子显示系统的显示屏上观察到弹着点后,用触摸笔或者其他工具点击屏幕,调出分划,或者点击屏幕上显示的弹着点,使分划移位到弹着点位置来实现弹着点和分划重合。此方法相比较预设一个移动的刻度的方法,没有设定任何额定的量,点击实际弹着点,即调出分划,可实现分划和弹着点的精确贴合,提高瞄准精度。
光学望远式瞄准镜里面的分划,一个枪瞄只能用唯一的一种刻度形式,这样,对实际的射击需要造成了很大的限制。因为在射击实践中,射击者的枪支型号、子弹型号和射击的环境条件是多种多样的,基于以上原因产生的弹道曲线也是各不相同的。玻璃或者金属丝制成的分划,一个分划丝(crosshair)或分划板(etched reticle)只能标注一种刻度,在一个光学瞄准镜中只能设置一个分划。
枪用瞄准装置的另外一种,反射式瞄准器,瞄准标记通常是一个红色或鲜橙色的光点,有些会是十字线、光环和其他造型,而其原理不能完成基于弹道曲线的分划刻度的设置。这样,度量距离等更加精确的瞄准,不能在这类瞄准器中获得。
在一种现存的电子瞄准器中,对分划的设计,也是延续了传统的方式,只提及在一个瞄准器里设置一种分划样式。无论是预设,还是用户自己从计算机或者互联网上下载,而没有提及基于不同子弹形成不同的弹道这一重要的现实问题的解决办法。
使用者面对的子弹型号、枪械型号、环境要素等是各不相同的,这样,形成的弹道和造成的弹着点也是随之多样变化的。
本发明设计了储存器,可以在存储器中预存各种各样的基于不同子弹弹道形成的分划刻度。而基于存储器的性能,预存的分划样式可以包括现有所有主要使用的子弹弹道的专用分划。这样,无论使用者实际使用哪种子弹,只需从存储器内调出自己适合的分划即可。
需要指出的是,上述现存的电子瞄准器,设计为使用者自己设计和下载分划,这点,是错误的使用了电子产品的性能。因为使用者对分划的理解,和对分划精确度的控制,是参差不齐的,这样,不能排除他们误设错误和不准确的分划的可能性,会对射击带来不利影响。
分划在使用时,根据潜在目标和其背景的颜色,需要呈现不同的颜色,以将分划和背景、潜在目标醒目地区分开来。这点,在实际的射击中很重要。醒目标注出目标在哪里,其用处是不言而喻的。在现存的瞄准器的分划中,为了跟自然或者射击环境存在的多种多样的色彩有所区分,依据现有的技术,有黑色(无照明)、红色、绿色可选。现在也出现一种蓝色的照明。可是,在一个光学系统里面,设置三种以上的照明灯,已经是有难度的,和不便利的。
上述现存的电子瞄准器,在解决这个问题上没有提及,在电子产品运用于瞄准器上是一个不足。
本发明是一种电子瞄准器,设计了储存器,可以在存储器内设置任意多种颜色,以适合各种各样的色彩环境。分划细线(fine line)可以任意呈现各种各样的颜色,这样,在任何色彩环境下都能醒目标注潜在目标成为现实。同样的原理,分划粗线(bold line)也可以是任意形状和颜色的。
    一个瞄准器,其另外一个核心,是能使使用者清晰地观察潜在目标。
    光学望远式瞄准镜,设计为具有变焦功能时,通过放大倍率环(power selector ring)的转动调整焦距获得放大图像。受限于其结构,目前能做到的放大倍率 (magnification ratio)是8X,而且只有很少的生产商能做到。
    反射式瞄准器,受限于其原理,不能做到高变焦倍率。
现存的电子瞄准器,采用数字放大技术,最大放大倍率4X。
数字放大,是采用图像插值技术,以弥补画面尺寸加大后像素的损失,而不是实际成像的改变。所以,对画面来说,没有得到实际的图像增大。
    能清晰的放大潜在目标,使使用者能观察需要打击的目标的细节,给精确打击带来条件,是瞄准器生产者追求的一个目标。
本发明是一种电子瞄准器,使用镜头,特别是变焦镜头采集的光学影像,通过图像传感器转换成电子信号传送到影像处理芯片,通过影像处理芯片将影像还原并通过电子显示屏显示叠加了电子分划的潜在目标。光学变焦镜头和电子技术的使用使得潜在目标可以清晰地被放大并显示在显示屏上。变焦镜头和传感器的组合使用,使得瞄准器的放大倍率彻底摆脱了传统望远式瞄准镜通过放大倍率环的转动调整焦距获得放大图像的束缚,使得生产高变焦比的瞄准器成为现实。这种思路的创造,使得使用者可以获得现存瞄准镜很难获得的高放大倍率,使精准打击潜在目标成为现实。
在低照度环境下,能良好观察潜在目标,是一个瞄准器性能的重要方面。
现存的电子瞄准器,对于这个使用者会经常面对的这一不利条件,怎样解决,没有提及。
光学望远式瞄准镜和反射式瞄准器,受限于光学原理的局限,在低照度情况下,不能良好的获取图像。
我们的电子瞄准器,利用图像传感器敏感度高,很低光度的入射光也能侦测到的特点,在低照度情况下也能良好的获取图像,大大拓展了瞄准器在昏暗光线等不良光线条件下的性能,并能方便的拓展到夜视性能。
需要特别指出的是,我们的电子瞄准器,集成了电子测距性能和风速探测传感器,这样,我们把不同子弹的弹道曲线预存于存储器内,瞄准器在电子测距和风速探测功能开启时,当使用者用瞄准器锁定目标后,处理器能结合这三个数据,自动判定瞄准点,使自动瞄准成为现实。
发明内容
基于上述的现存的瞄准器的诸多不足,本发明设计瞄准器具有新的特点和优势。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:电子瞄准器,电子瞄准器包括一组镜头、一个影像传感器、一个处理器、一个用于存放各种程序和数据的存储器和一个用于瞄准分划的确定和调节操作的触摸显示屏,镜头捕捉被瞄准目标的光学影像,影像传感器将镜头捕捉到的光学影像转换成电子信号,处理器接收来自通过转换的信号并进行处理,并能进行其他的数据处理,触摸显示屏在接收使用者的操作指令后将信息发送至处理器,同时能接收处理器发来的命令并加以执行。
本发明的进一步改进在于一种电子瞄准器还包括一个用于测量被瞄准目标和瞄准器之间的距离的测速模块,测速模块把数据传给处理器。
本发明的进一步改进在于处理器连接有用于检测风速和风向的传感器,传感器将检测到的数据送给处理器。
本发明的进一步改进在于镜头为变焦镜头。
本发明的进一步改进在于镜头上设有可以实现夜视功能的红外补光的辅助照明系统。
本发明的进一步改进在于处理器连接有操作面板,操作面板上设置有主菜单、画面锁定键,分划亮度,屏幕亮度、及影像放大控制键。
本发明的进一步改进在于存储器内预存有用于分划设置用的平面直角坐标和不同子弹的弹道数据,及基于不同子弹的弹道数据制成的分划刻度,及分划刻度的不同颜色和形状。
本发明的进一步改进在于处理器通过影像处理芯片将光学影像还原并通过显示屏显示叠加了瞄准分划的被瞄准目标。
本发明的进一步改进在于触摸显示屏包括一个显示器和与显示器连接的用于瞄准器分划设置和调节的触摸屏,显示器通过显示器中的显示驱动装置与所述处理器连接。
本发明的进一步改进在于触摸屏为一个安装在所述显示器平面前的触摸检测部件和触摸屏控制器。
本发明的进一步改进在于触摸屏与所述处理器连接,而该处理器与存储器分别连接,存储器预存有用于分划设置用的平面直角坐标和基于不同子弹的弹道数据,及基于不同子弹的弹道数据制成的分划刻度,触摸屏接收使用者关于瞄准分划设置或调整的操作,将有关信息发送至所述处理器,处理器完成计算分析形成命令,触摸显示屏接收所述处理器发来的命令并加以执行。
本发明的进一步改进在于处理器还与所述操作面板连接,操作面板上控制触摸屏上平面直角坐标、不同子弹弹道形成的分划刻度,及锁定瞄准目标影像画面的控制按钮。
一种利用电子瞄准器中的触摸屏进行调整和确定电子瞄准器分划的方法,包括以下步骤:
A、在电子瞄准器的所述触摸屏上设定校准分划的瞄准目标;
B、通过操作面板调取平面直角坐标图型,使其叠加显示在屏幕上显示的瞄准目标的影像上,并将其原点设置在屏幕的中心点;
C、通过显示屏观察瞄准目标的影像,并用坐标的原点瞄准所述的瞄准目标;
D、电子瞄准器发射第一发子弹,使其命中瞄准目标,并锁定这一场景的画面;
E、在显示屏上找到显示的相应的一个弹孔位置;
F、电子瞄准器获取第一个弹孔位置在坐标图型上的数值;
G、确定数值在坐标上的相反数值;
H、点击触摸屏上该相反数值,使坐标图型的原点移动至该相反数值的位置,再解除画面锁定;
I、用移动过的原点瞄准被瞄准目标;
J、电子瞄准器发射第二发子弹,在显示屏上会显现相应的第二个弹孔位置,锁定画面;
K、通过触摸屏去除平面直角坐标;
L、点击屏幕上第二个弹孔位置,使分划图型出现在该位置,解除画面锁定。
本发明的进一步改进在于根据子弹类型及射击需要选择和子弹类型匹配的分划、调整分划细线和粗线的形状、分划颜色、分划亮度。
本发明与现有技术相比具有以下有点:
本发明用电子触摸屏来设置和调整分划的位置。触摸屏由安装在显示器屏幕前面的检测部件和触摸屏控制器组成。在本发明中的电子瞄准器中,通过触摸笔或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,触摸检测部件和触摸屏控制器接收信息后送给处理器,并接受处理器的命令在被触摸的点显示分划图形,使这一图形叠加在潜在目标的画面上。另外,本发明是根据不同型号的子弹形成的弹道曲线设计具有相应分划刻度的电子分划,并可以将其分划刻度的样式、分划刻度的颜色和分划粗线的形状设计为各种各样的,预存于存储器内,使用者可以根据自己的实际射击条件选择调用适合的分化图形、颜色和粗线的形状,并使分划的亮度是可以手动或者自动地调节,以使分划的亮度符合使用者的要求。同样的,显示屏的亮度也是可以手动或者自动地调节的。另外,本发明是通过平面直角坐标系校准电子分划在显示屏上的位置。弹着点的位置,是由子弹的弹道特点和射击的环境决定而不能人为地影响的。取得一个弹着点后,虽然可以用触摸笔或者其他工具点击屏幕上显示的弹着点的位置,调出分划,但是因为这一个点一般不会正好处于屏幕中心,或者使用者理想的位于显示屏的位置,使得镜头的视场和显示屏的空间不能充分利用。使用预存于存储器内的平面直角坐标系来度量弹着点的偏移位置,并通过平面直角坐标系计算出纠正此偏移的位置,用瞄准“提前量”射击的办法,使得被显示的弹着点正好落在屏幕的正中心,或者使用者理想的点上,然后在这个点上设置分划,使分划的位置能被理想地调整。另外,本发明中使用的镜头,特别是变焦镜头采集的光学影像,通过图像传感器转换成电子信号传送到影像处理芯片,通过影像处理芯片将影像还原并通过电子显示屏显示叠加了电子分划的潜在目标。光学变焦镜头的使用使得潜在目标可以清晰地被放大和显示在显示屏上,而非电子放大。并且可以通过光学变焦镜头的性能和图像传感器的性能提升拓展瞄准器的性能,比如,拓展到夜视性能。另外,本发明用变焦镜头带有的与光轴平行,并且其中轴线的正投影与光轴重合的准直定位卡作为装配指示,通过部件的精密加工和装配,使得电子分划与枪膛是准直的,而不需要任何额外的设备和方法来做使他们准直的调整。另外,本发明设有激光、超声波、红外或者其他测距芯片和风速传感器。瞄准器预存各种子弹的弹道数据。在测距和风速探测功能开启时,使用者用瞄准器锁定目标,测距芯片能测量目标和瞄准器之间的距离并把数据传送给处理器,处理器结合不断更新的风速传感器送来的风速的数据,结合预存的使用者选择的子弹的弹道数据,可以自动计算某一特定的环境下,某个距离将会产生的弹着点位置,并在显示屏显示的将会产生的弹着点位置自动叠加分划,实现全自动瞄准。
附图说明:
图1为瞄准器的主要部件的连接框图;
图2为瞄准器的电子框形图;
图3为瞄准器的主菜单模块示意图;
图4 为触摸屏模块示意图;
图5为瞄准器的分划设置流程图;
图6至图11为用触摸屏和平面直角坐标系设置和修正分划示意图。
具体实施方式:
    为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
如图1所示,电子瞄准器1有一组镜头3,用于捕捉物体2的影像,图像传感器4与镜头 3连接,将光线转变微电子信号。一个处理器 6与图像传感器4连接。存储器7与处理器 6连接,用于存储已经处理或者要处理的信息。触摸显示屏8接受来自使用者9的指令并传送给处理器 6,处理器 6]分析并处理这些信息。
如图2 所示,镜头3是一个变焦镜头,通过变换焦距得到不同宽窄的视场角,从而得到不同大小的影像。镜头3也可以是广角镜头、标准镜头、摄远镜头、定焦镜头或者其他根据实际需要设计的镜头。镜头3包含了其他部件, 例如光圈马达15,对焦马达16,日夜模式转换马达17,也可根据不同的需要增加其他部件。当加上红外LED照明18,日夜模式转换马达17转换为夜间模式时,瞄准镜可以用于夜间。根据不同的需要,图像传感器4可以是线阵电荷耦合器件(CCD),互补金属氧化物半导体(CMOS),或者其他类型的传感器。处理器6与模数转换器14、图像驱动5、图像传感器4连接。模数转换器14将模拟信号转换为数字信号,处理器6的图像处理芯片处理图像信息,将分划叠加在图像上,并将叠加了分划的图像通过显示器显示在屏幕上。处理器6与闪存13连接。
根据不同的需要,显示器10可以是液晶显示器 (LCD)、有机发光二极管显示器(OLED)、硅基液晶显示器等,也可根据需要选取其他的显示器。本发明提及的存储器 7是随机存取存储器(RAM)。
如图2和图4所示,触摸屏模块8包括触摸屏11、显示器10和显示器驱动9。触摸屏11与处理器6、显示器10和显示器驱动9连接。
如图2所示,测距模块20和风速和风向传感器19与处理器6连接。测距模块20用于当使用者9锁定目标时,测量物体2和瞄准器1之间的距离并将数据传送给处理器6,作为处理器6计算弹着点的参考数据之一。测距模块20可根据需要选用激光、超声波、红外或者其他测距芯片。检测风速和风向的传感器19有探测风速和风向的芯片,并将数据实时传送给处理器 6,作为处理器6计算弹着点的参考数据之一。这样,对比使用者使用的子弹类型的但到数据,处理器6能计算新的弹着点,并将分划显示在新的弹着点上。例如,根据预存的数据,某种子弹在500米外沉降4厘米,实时的侧风是6米/秒,这种风能使子弹左偏3厘米,这样,处理器6可以根据数据计算新的弹着点,并通过屏幕将分划显示在新的弹着点上。 
电子瞄准器1设有USB 接口30,方便电子瞄准器1与其他外设,例如计算机等连接,以使图像或者录像资料能被导入这些设备。
电子瞄准器1设有可移动存储卡31,用于存储相片和短片。
电子瞄准器1设有NTSC/PAL 录像接口32,方便使用VIDEO播放短片。
如图2和图3所示, 电子瞄准器1有操作面板21,由电源22、主菜单23、画面锁定24、分划亮度25、屏幕亮度26和影像放大控制键27六个功能键组成。电源22与电池28连接, 提供电力并与电池充电口29连接。 画面锁定24用于被瞄准目标的影像的画面。当使用者9在发射子弹并需要观察弹着点时,按下画面锁定24便可以观察影像。影像放大控制键27用于放大或者缩小在屏幕显示的图像的大小。主菜单23包括如下选项:坐标系 33、分划 34、测距35、风度和风向 36和录像37。点击分划选项后,弹出设置参数子菜单,包括分划类型、分划线的设置、分化颜色和分划形等等。 
如图6至图11所示,本发明按如下步骤通过触摸屏设置分划:
1、如图6所示,在某距离设置一个目标。 按动电子瞄准器1操作面板21上的主菜单23按钮,选择坐标系33,坐标系33出现在屏幕38上坐标原点40被设置在屏幕38的中心,即屏幕对角线的交叉点上。使用者12能通过屏幕38看到物体的影像41,用坐标39原点40瞄准物体的影像41。
2、发射一颗子弹,屏幕38上上观察到第一个弹孔42。如图7所示,按动操作面板21上的画面锁定24键锁定画面。
3、如图8所示,在屏幕38显示的坐标系39上得出第一个弹孔42的度数,找到此读数的相反度数43。点击相反度数43使坐标原点40移动与相反度数43重合。按动操作面板21上的画面锁定24键解除画面锁定,用移动过的坐标原点40瞄准物体的影像。
4、如图9所示,使用者12发射第二颗子弹并得到第二个弹孔44。第二个弹孔44出现在屏幕中心。从理论上说,第一个弹孔和第二个弹孔是重合的。
5、如图10所示,移除坐标系40,点击屏幕38上第二个弹孔44的位置,使分划叠加在这个位置上,解除画面锁定。
6、如图11所示,根据最后一步设置了分划后,使用者12可以调整分划的形状、颜色、分划粗线和细线的形状,分划的亮度,屏幕亮度等等,使分划符合不同的环境和使用者的要求。
以上步骤为将分划调整到屏幕的中心点上的操作。如果使用者希望分划出现在屏幕上某个理想的位置。在发射第一颗子弹后,只需要找到使用者理想的弹着点的相反度数,将坐标原点移动到理想的弹着点的相反度数上,用移动过的坐标原点瞄准,发射第二颗子弹,第二个弹着点将会出项在使用者理想的位置上。 点击第二个弹着点,使分划叠加显示在第二个点着点对应的位置上。这样,使用者可以将分划设置在屏幕能显示的任意一个点上。    
基于这个全新的分化设置的方法,使用者可以方便地归零弹着点以适应不同的射击环境和射击条件。使调整分划,这个耗费子弹,费时,很难做到精确的步骤,得到了飞跃性的提高。
电子瞄准器有许多的优点:采用了一种全新的分划的设置和调整方法,可以让使用者在任意距离,和任意射击环境下方便地重新归零弹着点,使这耗时、耗费子弹、很难做到精确的工作变得简便。而且,分划的色彩样式完全可以依据具体的使用环境采取个性化的设置,无论使用者在任何自然和人造环境下都能醒目快速地锁定目标。
依据不同子弹形成的不同弹道制成对应的分划,将主要使用的子弹的专用分划全部存储在瞄准器里,使用者可以根据自己的子弹型号选择专用的分划,使瞄准更加精确。
采用了光学镜头和传感器的组合,开启了大倍率瞄准镜时代。可以想象,36X,甚至100X以上的放大倍率运用到实际射击中将成为可能,精确瞄准将变成一项普及简便的性能,而不是需要长时间锻炼的技巧。传感器和光学镜头的组合,加上红外补光等附属设施,可以将瞄准镜变为日夜可用,拓展了瞄准镜的性能。
特别重要的是,我们集成了测距、风速探测和弹道数据,使自动瞄准成为现实。瞄准,这项依赖使用者需要长时间磨练而获得的技能,在现代技术的帮助下,被提高到一个全新的空间。

Claims (2)

1.一种电子瞄准器进行调整和确定电子瞄准器分划的方法,其特征在于所述电子瞄准器包括一组镜头、一个影像传感器、一个处理器、一个用于存放各种程序和数据的存储器和一个用于瞄准分划的确定和调节操作的触摸显示屏,所述镜头捕捉被瞄准目标的光学影像,所述影像传感器将所述镜头捕捉到的光学影像转换成电子信号,所述处理器接收来自通过转换的信号并进行处理,并能进行其他的数据处理,所述触摸显示屏在接收使用者的操作指令后将信息发送至所述处理器,同时能接收所述处理器发来的命令并加以执行,所述电子瞄准器还包括一个用于测量被瞄准目标和瞄准器之间的距离的测速模块,所述测速模块把数据传给所述处理器,处理器连接有用于检测风速和风向的传感器,所述传感器将检测到的数据送给所述处理器,所述处理器连接有操作面板,所述操作面板上设置有主菜单、画面锁定键,分划亮度,屏幕亮度、及影像放大控制键,所述镜头是定焦镜头或变焦镜头,所述镜头上设有可以实现夜视功能的红外补光的辅助照明系统,所述存储器内预存有用于分划设置用的平面直角坐标和基于不同子弹的弹道数据,及基于不同子弹的弹道数据制成的分划刻度,及分划刻度的不同颜色和形状,所述处理器通过影像处理芯片将光学影像还原并通过显示屏显示叠加了瞄准分划的被瞄准目标,所述触摸显示屏包括一个显示器和与所述显示器连接的用于瞄准器分划设置和调节的触摸屏,所述显示器通过显示器中的显示驱动装置与所述处理器连接,所述触摸屏为一个安装在所述显示器平面前的触摸检测部件和触摸屏控制器,所述触摸屏与所述处理器连接,而该处理器与存储器连接,所述触摸屏接收使用者关于瞄准分划设置或调整的操作,将有关信息发送至所述处理器,所述处理器完成计算分析形成命令,所述触摸显示屏接收所述处理器发来的命令并加以执行,所述处理器还与所述操作面板连接,所述操作面板上控制触摸屏上平面直角坐标、不同子弹弹道形成的分划刻度,及锁定瞄准目标影像画面的控制按钮;
所述电子瞄准器进行调整和确定电子瞄准器分划的方法包括以下步骤:
A、在离电子瞄准器外某距离设定瞄准目标;
B、通过所述操作面板调取平面直角坐标图型,使其叠加显示在屏幕上显示的瞄准目标的影像上,并将其原点设置在屏幕的中心点;
C、通过所述显示屏观察瞄准目标的影像,并用所述坐标的原点瞄准所述的瞄准目标;
D、发射第一发子弹,使其命中所述瞄准目标,并锁定这一场景的画面;
E、在所述显示屏上找到显示的相应的第一个弹孔位置;
F、获取所述第一个弹孔位置在所述坐标图型上的数值;
G、确定所述数值在所述坐标上的相反数值;
H、点击所述触摸屏上该相反数值,使坐标图型的原点移动至该相反数值的位置,再解除画面锁定;
I、用所述移动过的原点瞄准被瞄准目标;
J、发射第二发子弹,在所述显示屏上会显现相应的第二个弹孔位置,锁定画面;
K、通过所述触摸屏去除所述平面直角坐标;
L、点击屏幕上所述第二个弹孔位置,使分划图型出现在该位置,解除画面锁定。
2.根据权利要求1所述电子瞄准器进行调整和确定电子瞄准器分划的方法,其特征在于:根据子弹类型及射击需要选择和子弹类型匹配的分划、调整分划细线和粗线的形状、分划颜色、分划亮度。
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