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当今,新一代步枪最突出的特点是配备各类光电瞄准镜,通过战术导轨实现各种作战需求的模块化集成应用。
我国新一代狙击步枪的突出表现
2008年以来,我国诞生的新一代狙击步枪都设置有全尺寸战术导轨,且配用于武器的高精度白光瞄准镜和夜视镜也得到了突飞猛进的发展。近年来,一批新型狙击武器先后亮相,如QBU141型5.8mm狙击步枪系统、CS/LR4 7.62mmg旋转后拉枪机式狙击步枪系统、85式改进型7.62mm半自动狙击步枪系统、NSG 12.7型12.7mm半自动狙击步枪系统和CS/LR13型0.50英寸(12.7×99mm)旋转后拉枪机式狙击步枪系统等。这些产品都是按照国际先进狙击步枪系统设计思想研制,其中的CS/LR4型(CS/LR4A)7.62mm狙击步枪系统在世界范围内创造了有案可查的优异狙击记录,从而载入史册。
2013年4月27日~5月19日,中国人民解放军首次参加澳大利亚陆军轻武器技能大赛,我军选手使用CS/LR4型7.62mm高精度狙击步枪配装CS/OS17型白光瞄准镜取得了3金2铜的成绩,其中狙击手陈东林在1070m的距离上(风速6m/s,修偏量约5m)首发命中勇得金牌,在38位参赛狙击手中脱颖而出。
2016年5月3日~5月20日,中国人民解放军第二次参加澳大利亚陆军轻武器技能大赛,我军选手侯国岭使用CS/LR4A型7.62mm高精度狙击步枪配装CS/OS20A型白光瞄准镜,取得了1128m远距离狙击金牌(比赛规定,不准使用激光测距机,狙击手凭借瞄准镜分划密位估测距离),再次刷新我军远距离狙击记录。
2017年6、7月份,菲律宾政府军与“穆特”恐怖武装在马拉维市激战最酣的时候,中国向菲律宾伸出了援手——援助两批价值5000万人民币的武器和弹药,其中包括CS/LR4A 7.62mm狙击步枪。此批援助菲律宾CS/LR4A型7.62mm高精度狙击步枪配用了白光瞄准镜和夜视镜。
2017年10月16日凌晨,恐怖分子头目奥马尔·马巫地和伊斯尼伦·哈比伦被政府军狙击手使用CS/LR4A型狙击步枪击毙,其中马巫地被击中头部,而哈比伦是胸部中枪。此次菲律宾马拉维市反恐行动创造了我国新型狙击步枪1000m以外的实战成功应用,击毙的两名匪首其中一人是被美国政府2013年悬
赏500万美元的特大恐怖头目。
在世界狙击领域,远距离狙击记录只有两种情况可以载入史册:一是在世界级狙击比赛中创造的远距离狙击记录;二是在实际战争中或重大反恐狙击行动中产生的远距离狙击案例记录。
这次菲律宾的反恐狙击行动属于特别重大的反恐狙击行动,政治影响深远,其成功狙击也见证了我国近年来新一代狙击步枪技术研制和生产达到新的高度。
从瞄具使用看步枪演进
瞄准装置是轻武器不可或缺的重要组成部分,本文撇开轻武器技术本身,仅从瞄具的使用看步枪的演进变迁。
以机械瞄具为主的步枪
以机械瞄具进行瞄准射击的步枪,只能完成白天200m以內和夜间30m以内的精确射击任务,这是由人眼与机械瞄具所构成的瞄准系统的精度所限定的。
以机械瞄具为主、光学瞄准镜为辅的步枪
这类枪支的特点是,除设有机械瞄具外,还带有安装瞄准镜的专用接口。白天配装白光瞄准镜,夜间可更换为微光瞄准镜,瞄准镜更换后需要实弹热校枪才能保证首发命中的作战效果。国产85式7.62mm狙击步枪、88式5.8mm狙击步枪、95式系列自动步枪等都是如此。美国M4A1 5.56mm自动步枪只采用了一小段皮卡汀尼接口,也属于这类武器。这类步枪最大的技术问题就是更换瞄准镜后必须实弹热校枪,否则就无法保证首发射击精度,这样就大大降低了自动步枪和狙击步枪在实战应用中的作战对抗能力,这个问题一直困扰军队和轻武器界。
也许有读者会问,重新安装瞄准镜后不校枪而直接射击,弹着点会偏差那么大吗?针对这个问题,我们以国产枪械为例进行以下分析和理论计算。
国产枪械与瞄准镜的连接接口配合基准面长度数据如下:85式7.62mm狙击步枪为80mm,88式5.8mm狙击步枪为80mm,95式5.8mm自动步枪为60mm。以85式7.62mm狙击步枪为例,假设白光瞄准镜在安装时,枪、镜接口配合基准面前端卡入0.05mm的沙尘,根据相似三角形原理,可以计算出在100m、200m、300m……1000m处所产生的弹着点偏差分别为62.5mm、125mm、187.5mm……625mm。从计算可以看出,重新安装瞄准镜后如果不实弹校正,在1000m处的偏差为半米多,何谈首发命中。加之,部队在实际作战环境下要频繁完成昼/夜和夜/昼作战状态切换,白光瞄准镜和夜视瞄准镜重复拆装切换使用将会出现更为严重的后果。
我国的步枪、瞄准镜结合大多采用紧力配合从而防止瞄准镜受冲击松动。以7.62mm、12.7mm步枪为例,这种紧力配合必须确保相应承受约300G冲击加速度、大于1000G?中击加速度才能保证瞄准镜与枪管的固定状态。实际测试发现,每次重复安装并紧固瞄准镜后,前5~7发弹的射击准确度并不稳定且变化剧烈,即存在前期冲击不稳定现象;而后续的300~500发弹的射击准确度较稳定;再继续射击时,因夹紧部位出现松动,射击准确度再次发生变化,需要再次紧固瞄准镜,并重新实弹热校枪。因此枪镜的配合不可能一直保持指向性的稳定,在实际使用中其只是表现出区间稳定的特性。这种紧力配合方法对于要求首发命中精度极高的高精度狙击步枪带来的影响是致命的。
固装光学瞄准镜的步枪
在轻武器发展历程中有一款武器系统具有另类的设计思想,它就是奥地利斯太尔公司生产的AUG自动步枪。该枪是1960年代后期开始研制的,其目的是为了替换当时奥地利軍方采用的Stg.58(FN FAL)自动步枪。当时军方提出的要求是:精度不低于比利时的FNFAL自动步枪;质量不大于美国M16自动步枪,全枪不得超过现代冲锋枪的长度;在恶劣环境中使用时,可靠性不低于苏联的AK突击步枪。
AUG自动步枪在设计上最突出的特点是采用了固定在提把内放大倍率1.5倍的光学瞄准镜(视场为8.5。),并同时保留了传统的机械瞄具,使得该枪具有更大的使用方便性。但随着步枪系统的发展,该枪也明显暴露出许多不足之处:由于光学系统放大倍率为1.5倍,300~400m距离的射击精度并没有明显提高,近距离作战时光学瞄准镜的视场8.5。又显得太小,快速射击只能依靠机械瞄具。此外原枪设计时没有考虑夜视瞄准镜的配备问题,使得该枪无法满足夜间作战的实际需求。
为此,斯太尔公司后来推出新型瞄准系统,仍保留提把内固定安装的光学瞄准镜,将提把上方的机械瞄具去掉,并在提把上方及左右两侧安装皮卡汀尼导轨,顶部导轨配装德国蔡司公司生产的小型太阳能红点瞄准镜,并留有安装夜视镜的空间。采用这种设计,该自动步枪白天近距离作战时可使用太阳能红点瞄准镜,夜间作战时可将夜视镜串联安装在红点瞄准镜后方,实现150m以内近距离作战。新型瞄准系统在一定程度上扩展了武器应用功能,但是无论如何与具有四面皮卡汀尼导轨的自动步枪相比较,其各项作战功能的实现和扩展局限性很大。