# RikaNV > Российский бренд тепловизионной оптики и аксессуаров: тепловизионные прицелы, тепловизоры наблюдения, насадки, бинокли и фонари. Сайт rikanv.ru — витрина и справочник; заказ оформляется через заявку специалисту, без корзины и онлайн-оплаты. Краткая карта сайта для ИИ-агентов. Конкретные карточки товаров доступны через категории каталога и sitemap.xml. ## Основные разделы - [Главная](https://rikanv.ru): метод выбора тепловизионной оптики и вход в линейки RikaNV - [Каталог](https://rikanv.ru/catalog): категории и линейки приборов RikaNV - [FAQ](https://rikanv.ru/faq): общие вопросы о покупке, доставке, гарантии и эксплуатации - [Сравнение моделей](https://rikanv.ru/compare): парные сравнения моделей RikaNV из характеристик карточек и расчётных строк Джонсона - [Правда](https://rikanv.ru/pravda): статьи и технические разборы RikaNV - [Гайды](https://rikanv.ru/guides): справочные и сравнительные материалы RikaNV - [Глоссарий](https://rikanv.ru/glossary): термины тепловидения, оптики, баллистики и электроники - [Прошивки](https://rikanv.ru/firmware): версии прошивок, даты релизов и ссылки на скачивание - [Мобильные приложения](https://rikanv.ru/apps): официальные магазины и APK приложений RikaNV - [Баллистический калькулятор](https://rikanv.ru/calc/ballistics): расчёт траектории, поправок, пристрелки и калибровки серверным движком RikaNV - [Калькулятор Джонсона / DRI](https://rikanv.ru/calc/dri): расчёт обнаружения, распознавания и идентификации по размеру цели, фокусу и шагу пикселя ## Категории каталога - [Тепловизионные прицелы](https://rikanv.ru/catalog/teplovizionnye-pritsely): Тепловизионные прицелы для охоты и стрельбы на средние и дальние дистанции. Устанавливаются на нарезное оружие через крепление Picatinny Rail, выдерживают энергию отдачи до 6000 Дж — совместимы с крупнокалиберными патронами от .308 Winchester до .338 Lapua Magnum. Сенсоры 384×288 и 640×512 пикселей, объективы 25–50 мм, опционально встроенный лазерный дальномер. - [Тепловизоры для наблюдения](https://rikanv.ru/catalog/teplovizory-nablyudeniya): Тепловизоры для разведки местности и поиска целей без установки на оружие. Используются для наблюдения, охраны территорий, поиска подранков, ночной разведки в полевых и охотничьих условиях. Сенсоры 384×288 и 640×512 пикселей, объективы 25–50 мм, дальность обнаружения до 2600 м. - [Фонари](https://rikanv.ru/catalog/fonari): Тепловизор видит тепло, а не свет: работа руками в темноте остаётся за фонарём. ## Линейки приборов - [RikaNV Hypnose](https://rikanv.ru/lines/hypnose): Старшая линейка тепловизоров наблюдения — разведка и поиск на средних дистанциях. Системный NETD ≤18 мК держит картинку в тумане и при ровном фоне. - [RikaNV Kaban](https://rikanv.ru/lines/kaban): Германиевая оптика F/0.9: измерение дистанции и поправка внутри прицела - [RikaNV Lesnik](https://rikanv.ru/lines/lesnik): Старшая линейка прицелов — точный выстрел на дальние дистанции. Полный баллистический расчёт: угол места, ветер, температура, скорость пули. - [RikaNV Moskit](https://rikanv.ru/lines/moskit): Дальномер в каждом исполнении: измеренная дистанция уходит в баллистический расчёт - [RikaNV Ovod](https://rikanv.ru/lines/ovod): Базовая линейка прицелов — компактные исполнения от 25 мм. Светосильная оптика вытягивает туман, морось и предрассветный фон. - [RikaNV Surok](https://rikanv.ru/lines/surok): Тепловизоры для наблюдения и поиска. Самый широкий выбор: сенсоры 256–640, объективы 15–50 мм, девять моделей под разные задачи. ## Сравнения моделей - [RikaNV Lesnik2 360L vs RikaNV Lesnik2 360L PRO](https://rikanv.ru/compare/rikanv-lesnik2-360l-vs-rikanv-lesnik2-360l-pro): Оптическая схема и матрица у моделей одинаковы. 360L дольше работает и легче; 360L PRO добавляет дисплей 2560×2560, более высокую окулярную кратность и NETD ≤18 мК, но весит на 198 г больше и работает на 6 часов меньше. - [RikaNV Lesnik2 650L vs RikaNV Lesnik2 650L PRO](https://rikanv.ru/compare/rikanv-lesnik2-650l-vs-rikanv-lesnik2-650l-pro): Обе модели используют матрицу 640×512, германиевый объектив 50 мм F/1.0, NETD ≤18 мК и дальномер 1200 м. Развилка проходит по дисплею и эксплуатации: 650L легче на 193 г и работает на 4 часа дольше, PRO даёт дисплей 2560×2560 и кратность 3,7×. - [RikaNV Lesnik2 660L vs RikaNV Lesnik2 660L PRO](https://rikanv.ru/compare/rikanv-lesnik2-660l-vs-rikanv-lesnik2-660l-pro): У 660L и 660L PRO одинаковы матрица 640×512, двухфокусный объектив 20/60 мм и поле зрения. PRO меняет дисплей, кратность и заявленный NETD; обычный 660L легче и дольше работает. - [RikaNV Ovod M35 vs RikaNV Ovod M35 LRF](https://rikanv.ru/compare/rikanv-ovod-m35-vs-rikanv-ovod-m35-lrf): Это одна оптическая конфигурация 384×288 и 35 мм F/0.9. M35 LRF добавляет лазерный замер до 1200 м и передаёт дистанцию в баллистический расчёт; обычный M35 требует ручного ввода дистанции, зато легче на 40 г и стоит меньше. - [RikaNV Ovod M50 LRF vs RikaNV Ovod H50 LRF](https://rikanv.ru/compare/rikanv-ovod-h50-lrf-vs-rikanv-ovod-m50-lrf): Объектив 50 мм F/0.9, шаг 12 мкм и дальномер 1200 м у моделей одинаковы. M50 LRF даёт более узкое поле и кратность 4,8× на матрице 384×288; H50 LRF использует 640×512, расширяет поле до 8,8°×7,0° и снижает базовую кратность до 2,8×. - [RikaNV Surok M35 vs RikaNV Surok M35 LRF](https://rikanv.ru/compare/rikanv-surok-m35-vs-rikanv-surok-m35-lrf): Тепловизионные камеры с функцией видеозаписи имеют одинаковые матрицу 384×288, объектив 35 мм F/0.9 и корпусные характеристики. M35 LRF отличается встроенным дальномером до 1000 м; у M35 дистанция определяется отдельно. - [RikaNV Surok M35 LRF vs RikaNV Surok M50 LRF](https://rikanv.ru/compare/rikanv-surok-m35-lrf-vs-rikanv-surok-m50-lrf): Тепловизионные камеры с функцией видеозаписи различаются матрицей и объективом. M35 LRF даёт кратность 3,3× и меньший корпус; M50 LRF сочетает матрицу 640×512 с объективом 50 мм, расширяет поле зрения и увеличивает расчётные дальности, но весит на 86 г больше и работает на 2 часа меньше. - [Тепловизионный прицел RikaNV Kaban 650 LRF vs Тепловизионный прицел RikaNV Moskit 650 LRF](https://rikanv.ru/compare/teplovizionnyj-pricel-rikanv-kaban-650-lrf-vs-teplovizionnyj-pricel-rikanv-moskit-650-lrf): При одинаковой геометрии 640×480 и 50 мм F/0.9 модели расходятся в материале объектива и тракте изображения. Kaban использует германий, NETD ≤20 мК, дисплей 1920×1440 и суперразрешение; Moskit — халькогенидное стекло, NETD ≤25 мК и дисплей 1024×768, зато работает на час дольше. ## Материалы «Правды» - [RikaNV Ovod H50 LRF: разбор тепловизионного прицела (2026-07-07)](https://rikanv.ru/pravda/rikanv-ovod-h50-lrf-obzor): Статья: RikaNV Ovod H50 LRF — тепловизионный прицел с сенсором 640×512, объективом 50 мм F0.9, лазерным дальномером и баллистическим калькулятором. В материале разобраны ключевые узлы, расчёт дальности по критерию Джонсона и практические сценарии охоты. - [Германий или халькогенид: что прячется за словом «тепловизор» (2026-05-01)](https://rikanv.ru/pravda/germanium-vs-chalcogenide): Статья: Все материалы для линз тепловизионных приборов работают в LWIR-окне 8–14 μm — но работают по-разному. Германий — стандарт, пропускающий 95–97% теплового излучения при правильном просветлении. Халькогенидные стёкла, селенид цинка, пластики — альтернативы, удешевляющие объектив на 30–60%, но дающие пропускание 60–85% и худший контраст. Слово «германий» в спецификациях стало маркером, как NETD: производители декларируют «германиевый объектив», в котором один германиевый элемент и халькогенидная внутренность. Разбираем материалы по физике, считаем потери, и показываем, какая подмена работает в маркетинге. - [F/0.9 vs F/1.4: разница в реальной охоте (2026-05-01)](https://rikanv.ru/pravda/f-number-09-vs-14): Статья: F-число объектива — параметр, который маркетинг обычно прячет в спецификации после блока про матрицу. Между тем при тех же разрешении и NETD матрицы прибор с F/0.9 в 2,4 раза эффективнее собирает тепловой сигнал, чем прибор с F/1.4. Это разница между «вижу пятно на пределе тумана» и «не вижу ничего». Разбираем физику, считаем по числам, и показываем, в каких сценариях разница критична, а в каких незаметна. - [12 μm vs 17 μm: какой шаг пикселя выбирать (2026-05-01)](https://rikanv.ru/pravda/12-vs-17-mkm-pixel-pitch): Статья: 12 μm и 17 μm — два главных стандарта шага пикселя в современных охотничьих тепловизорах. На той же диагонали матрицы 12 μm даёт вдвое больше пикселей — формально картинка детальнее. Но меньшая площадь пикселя собирает меньше теплового сигнала, и без правильной оптики и обработки переход на 12 μm может сделать картинку хуже, не лучше. Разбираем физику, инженерные компромиссы, и где маркетинговый «12 μm» даёт реальное преимущество, а где — только цифру в спецификации. - [Тепловые палитры — не вкусовщина, инструмент контраста (2026-04-30)](https://rikanv.ru/pravda/thermal-palettes-guide): Статья: Палитра в тепловизоре — не цветовое предпочтение, а инструмент. Каждая палитра кладёт температурный диапазон сцены на видимый цветовой диапазон по-своему, и от выбора зависит, насколько быстро вы заметите цель и насколько точно её идентифицируете. Привычка «всегда White Hot» работает не везде; в плохую видимость или при оценке холодных деталей (рога, ветки) она проигрывает другим палитрам. Разбираем, что какая палитра делает физически и когда какую включать. - [Погода против тепловизора: три механизма ослабления (2026-04-30)](https://rikanv.ru/pravda/thermal-imaging-weather): Статья: Тепловизор детектирует ИК-излучение в LWIR-диапазоне 8–14 μm. В идеальных условиях этот участок спектра почти прозрачен для атмосферы — отсюда «обнаружение до 900 м» в спецификации. Но идеальных условий в реальной охоте мало. Туман, дождь, снег, жара — каждое условие меняет физику ИК-сигнала по-своему. Разбираем три механизма ослабления и полевые поправки к каждому. - [Реальное время — миллисекунды и три разных числа (2026-04-29)](https://rikanv.ru/pravda/real-time-latency-explained): Статья: Тепловизор не работает в реальном времени — он работает с задержкой. На рабочих приборах задержка едва заметна (20–60 миллисекунд), на массовом рынке доходит до 300 миллисекунд, на бюджетных моделях — до 600. В этой статье — конвейер из четырёх этапов задержки, три разные временные характеристики, которые маркетинг смешивает в одно «реальное время», и как её реально измерить. - [Калибровка тепловизора — необходимая функция, не маркетинговая опция (2026-04-29)](https://rikanv.ru/pravda/thermal-calibration-explained): Статья: Калибровка тепловизора — это не дефект и не опциональная фича. Это необходимая функция, без которой пиксели сенсора расходятся в чувствительности и картинка теряет контраст. Маркетинговые ярлыки «shutterless» и «AI-калибровка» описывают, как калибровка реализована, а не её отсутствие. В этой статье — что такое калибровка физически, почему изображение «замирает» в момент калибровки, какие три режима бывают и почему контроль важнее «невидимости». - [Что определяет качество тепловизионного изображения (2026-04-28)](https://rikanv.ru/pravda/thermal-image-quality): Статья: Качество тепловизионного изображения определяется не одной цифрой из спецификации, а связкой трёх компонентов: сенсора (разрешение, шаг пикселя, NETD), оптики (объектив, F-число, материал линзы) и электроники (обработка сигнала, шумоподавление, латентность). Любая характеристика отдельно говорит о реальной картинке мало; работает вся цепь. Разбираем по порядку — что каждая величина значит, и какие подмены делает рынок при подаче этих характеристик в маркетинге. - [Принципы оптического и окулярного масштабирования в тепловизионных системах (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/okulyarnoe-masshtabirovanie-fizicheskie-principy-sohraneniya-detalizacii): Статья: В индустрии тепловизионного оборудования ведется разработка технологий, направленных на повышение разрешающей способности при наблюдении на больших дистанциях. Критическим параметром является способность увеличения проекции цели, что необходимо для работы на дальних дистанциях и в условиях с высоким уровнем оптических помех. Тепловизионный прицел Nocpix ACE оснащен системой оптического масштабирования, обеспечивающей увеличение изображения без пикселизации и программного размытия, что расширяет предельные возможности инфракрасного наблюдения. - [Технический анализ тепловизионной системы Vision+ от Nocpix (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/sistema-vision-tehnicheskaya-arhitektura-i-fizicheskie-principy): Статья: Компания Nocpix занимается разработкой технологий тепловизионного и ночного видения для применения в полевых условиях. Система Vision+ представляет собой специализированный аппаратно-программный комплекс. Ниже приведен технический разбор характеристик системы Vision+, предназначенной для эксплуатации в условиях дикой природы. Система Vision+ обеспечивает регистрацию теплового излучения и вывод визуальной информации посредством интегрированных тепловизионных, дисплейных и оптических модулей. Форм-фактор классического дневного оптического прицела и дисплей круглой формы формируют привычное поле зрения при эксплуатации. - [Интеграция лазерного дальномера в оптическую схему тепловизионного прицела (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/integraciya-lazernogo-dalnomera-v-opticheskuyu-shemu-teplovizionnogo-pricela): Статья: Размещение модуля лазерного дальномера внутри объектива решает проблему несоосности оптических осей, характерную для внешних модулей. Данная архитектура требует инженерной компенсации потерь светопропускания и минимизации теплового влияния на сенсор. - [Техническая спецификация и физические принципы работы микроболометрических сенсоров (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/tehnicheskoe-opisanie-neohlazhdaemyh-mikrobolometricheskih-sensorov): Статья: Микроболометрическая матрица является основным элементом неохлаждаемого тепловизионного прибора. Она поглощает инфракрасное излучение объектов, что вызывает изменение сопротивления термочувствительных материалов. Специализированная интегральная схема (ASIC) усиливает эти изменения сопротивления через систему электродов и преобразует их в электрический сигнал. Затем процессор трансформирует этот сигнал в аналоговый видеосигнал для вывода на дисплей. Ключевыми техническими параметрами детектора являются размер матрицы (разрешение), размер пикселя, эквивалентная шуму разность температур (NETD) и кадровая частота. - [Аппаратные решения Nocpix на выставке IWA OutdoorClassics 2025 (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/tehnologii-teplovizionnogo-monitoringa-nocpix-na-vystavke-iwa-outdoorclassics-2025): Статья: Выставка IWA OutdoorClassics 2025 пройдет в Нюрнберге с 27 февраля по 2 марта 2025 года. Мероприятие посвящено оборудованию для охоты и стрелкового спорта. Основной акцент выставки направлен на развитие технологий тепловизионного и ночного видения — направления, в котором компания Nocpix представляет свои аппаратные решения. - [Технические особенности юстировки встроенных лазерных дальномеров и смещения прицельных марок (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/vzaimnoe-raspolozhenie-metki-dalnomera-i-pricelnoj-setki-v-cifrovyh-opticheskih-priborah): Статья: Автор: Марк Корец. В оптико-электронных приборах со встроенным лазерным дальномером (LRF) марка дальномера конструктивно не может располагаться строго по геометрическому центру дисплея. Данная техническая особенность является фундаментальным отличием интегрированных систем от внешних навесных модулей. - [Технический анализ тепловизионного прицела Nocpix ACE 50R (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/teplovizionnyj-pricel-nocpix-ace-h50r-v-sostave-strelkovogo-kompleksa): Статья: Авторство: Эрик Б. В данном материале рассматриваются эксплуатационные характеристики тепловизионного прицела Nocpix, модель ACE 50R. В условиях снижения уровня естественной освещенности после захода солнца тепловизионная оптика применяется для обнаружения диких кабанов. При падении освещенности активность данных животных возрастает, однако регистрация инфракрасного излучения обеспечивает оператору тактическое преимущество в ночных условиях. - [Технический отчет: эксплуатационные характеристики тепловизионных биноклей Nocpix Quest (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/tehnicheskij-otchet-o-polevyh-ispytaniyah-teplovizionnogo-binoklya-nocpix-quest-h35r): Статья: По материалам Jake Burgess Outdoors. В течение месяца проводилась эксплуатационная проверка новых биноклей серии Quest от Nocpix. В данном отчете представлены технические результаты тестирования и полученные термограммы. Серия тепловизионных биноклей Quest от Nocpix предназначена для полевых наблюдений. В рамках тестирования осуществлена распаковка и полевая проверка модели H35R. - [Технический анализ и принципы работы цифровых приборов ночного видения и тепловизионных систем (2025-05-08)](https://rikanv.ru/pravda/sravnitelnyj-analiz-fizicheskih-principov-raboty-cifrovyh-i-teplovizionnyh-priborov-nochnogo-videniya): Статья: Приборы ночного видения (ПНВ) представляют собой специализированное оборудование для формирования изображений в условиях недостаточной освещенности. В настоящее время данные устройства активно применяются в охотничьем промысле. Классификация ПНВ включает три основные категории: приборы на базе электронно-оптических преобразователей (ЭОП), цифровые ПНВ и тепловизионные системы. Дальнейшее рассмотрение сфокусировано на цифровых и тепловизионных устройствах, получивших широкое распространение в гражданском секторе. ## Гайды - [Баллистический комплекс в RikaNV Ovod LRF (2026-07-07)](https://rikanv.ru/guides/ballisticheskiy-kompleks-rikanv-ovod-lrf): Статья: Баллистический комплекс RikaNV Ovod LRF объединяет лазерный дальномер, инклинометр и калькулятор вертикальной поправки. Материал объясняет, какие данные нужны, как проходит расчёт и почему его нужно проверять стрельбой. - [Баллистический калькулятор RikaNV Ovod и Lesnik2 PRO: настройка и калибровка (2026-07-07)](https://rikanv.ru/guides/ballisticheskiy-kalkulyator-ovod-lesnik2-pro): Статья: У прицелов RikaNV Ovod и RikaNV Lesnik2 PRO функционал баллистического калькулятора в прошивке одинаков: исходные данные, порядок настройки и калибровка совпадают. Материал описывает, какие данные нужны калькулятору, какими боеприпасами проще вести настройку, как проверять расчёт стрельбой и как приводить баллистический коэффициент к реальной траектории. ## Термины глоссария - [AI-измерение дистанции](https://rikanv.ru/glossary#ai-distance): Оценка дистанции без лазера: нейросеть распознаёт вид зверя, берёт его типичный размер и считает расстояние по угловому размеру силуэта в кадре. Точность ориентировочная. - [AMOLED дисплей](https://rikanv.ru/glossary/amoled): Технология органических светодиодов, применяемая в окулярах тепловизоров. Обеспечивает работу при низких температурах (-30°C) и глубокий черный цвет. - [F-число](https://rikanv.ru/glossary/f-number): Отношение фокусного расстояния к диаметру входной апертуры. Меньше F = больше ИК-потока на матрицу. Сигнал ∝ 1/F². - [Heat Track (слежение за тёплой точкой)](https://rikanv.ru/glossary/heat-track): Автоматический маркер на самой тёплой точке кадра. Ускоряет первичный поиск зверя на пёстром фоне, но маркер — не цель: решение принимает стрелок. - [Hot-swap (горячая замена аккумулятора)](https://rikanv.ru/glossary/hot-swap): Быстрая замена севшей банки 18650 на заряженную запасную прямо в поле, за десяток секунд, без привязки к кабелю. Преимущество съёмного формата перед несъёмной батареей. - [IFOV (угловое разрешение пикселя)](https://rikanv.ru/glossary#ifov): Угол сцены, приходящийся на один пиксель матрицы (мрад на пиксель). Честная метрика детализации: связывает сенсор и оптику и напрямую задаёт дистанции DRI. - [LWIR-окно](https://rikanv.ru/glossary/lwir): Спектральный диапазон 8–14 μm, в котором атмосфера прозрачна для теплового излучения. Сужается водяным паром, туманом, дождём. - [MTF](https://rikanv.ru/glossary#mtf): Мера передачи контраста системой. Системная MTF = произведение MTF объектива × матрицы × обработки. Объясняет, почему два прибора с одинаковым разрешением и NETD дают разную картинку. - [NETD](https://rikanv.ru/glossary/netd): Минимальная разница температур, которую сенсор различает на уровне шума. Измеряется в милликельвинах (мК). Меньше — лучше теоретически. - [OSD (экранная индикация)](https://rikanv.ru/glossary#osd): Служебный слой поверх изображения: кратность, азимут, заряд, дистанция, пиктограммы режимов. При записи и трансляции OSD пишется прямо в кадр. - [PiP (Картинка в картинке)](https://rikanv.ru/glossary#pip-mode): Вывод дополнительного окна с увеличенным центром перекрестия. Это программный кроп (цифровой зум), а не второй оптический канал. - [RAV (запись по выстрелу)](https://rikanv.ru/glossary#rav): Автозапись видео по импульсу выстрела: акселерометр ловит отдачу и сам сохраняет фрагмент до и после момента выстрела. Руки заняты оружием — запись делается без нажатия. - [Shutterless / NUC](https://rikanv.ru/glossary/shutterless): NUC — калибровка неоднородности пикселей. «Shutterless» — реализация без механической шторки, через программную коррекцию. Калибровка делается всегда, вопрос — кто решает когда. - [USB-C](https://rikanv.ru/glossary/usb-c): Симметричный порт на три задачи: зарядка, передача файлов и обновление прошивки, у части моделей — вывод видеосигнала. Приходит на смену проприетарному магнитному разъёму базовых приборов. - [Wi-Fi Стриминг](https://rikanv.ru/glossary/wifi-streaming): Беспроводная передача изображения на смартфон/планшет. Всегда имеет аппаратную задержку (латентность), исключающую стрельбу по динамичным целям через экран гаджета. - [Автоматическая регулировка усиления (AGC)](https://rikanv.ru/glossary/agc): Программный алгоритм распределения контраста. Спасает картинку от засветки, если в кадр попадает очень горячий или очень холодный объект. - [Автопристрелка](https://rikanv.ru/glossary/auto-zeroing): Программный режим пристрелки по одному выстрелу: стрелок удерживает перекрестие на мишени, прибор сам смещает марку на точку фактической пробоины. Экономит патроны и время. - [Аккумулятор 18650](https://rikanv.ru/glossary/battery-18650): Съёмная литий-ионная банка формата 18×65 мм — де-факто стандарт питания тепловизоров. Съёмность означает запасные батареи в кармане; на морозе ёмкость падает. - [Атермализация объектива](https://rikanv.ru/glossary#athermalization): Способность объектива сохранять фокус при изменении температуры. Предотвращает размытие картинки и смещение СТП при резком охлаждении прицела. - [Баллистический калькулятор](https://rikanv.ru/glossary/ballistic-calculator): Электронный модуль прибора, рассчитывающий поправки на стрельбу с учётом дистанции, ветра, температуры, угла места, БК пули. - [Баллистический комплекс](https://rikanv.ru/glossary/ballistic-complex): Связка датчиков и калькулятора в одном приборе: дальномер даёт дистанцию, инклинометр — угол места, калькулятор считает поправку. Сокращает путь от замера до выстрела. - [Битые пиксели](https://rikanv.ru/glossary#dead-pixels): Неисправные ячейки микроболометра, постоянно горящие черным или белым. Присутствуют на любой матрице и скрываются математическими алгоритмами. - [Вертикальная поправка](https://rikanv.ru/glossary/elevation-correction): Поправка на снижение пули по дистанции. На 300–500 м снижение уже измеряется десятками сантиметров, поэтому его считают под конкретную дистанцию и патрон. - [Выгорание матрицы](https://rikanv.ru/glossary#sensor-burn-in): Необратимое повреждение пикселей VOx от солнца или мощного ИК-источника в кадре: остаётся постоянная мёртвая зона. Отличается от заводских битых пикселей и обычно не гарантийное. - [Германий](https://rikanv.ru/glossary/germanium): Стандартный материал для линз LWIR (8–14 μm). Пропускание 95–97% при многослойном просветлении. Альтернативы — халькогенид, ZnSe, пластик — дают 60–85%. - [Деривация](https://rikanv.ru/glossary#derivation): Боковой снос пули из-за прецессии вращающегося снаряда. На дальних дистанциях даёт смещение в десятки сантиметров. - [Диаметр выходного зрачка](https://rikanv.ru/glossary/exit-pupil): Диаметр пучка света, выходящего из окуляра в глаз стрелка. Чем он больше, тем легче поймать картинку при быстрой вскидке оружия. - [Диоптрийная подстройка окуляра](https://rikanv.ru/glossary/diopter-adjustment): Подстройка окуляра под зрение стрелка: наводит резкость на прицельную сетку и экранную индикацию, а не на сцену. Диапазон ±5 D покрывает большинство случаев без очков. - [Заполнение азотом](https://rikanv.ru/glossary#nitrogen-purging): Удаление влажного воздуха из корпуса прицела. Без азота или инертного газа даже герметичный (IP67) прибор может запотеть изнутри при резком перепаде температур. - [Интерполяция](https://rikanv.ru/glossary/interpolation): Алгоритм программного "дорисовывания" пикселей. Устраняет угловатость (пикселизацию), но не добавляет оптической детализации. - [Класс защиты IP](https://rikanv.ru/glossary/ip-rating): Код из двух цифр — защита от пыли и от воды; IP67 означает полную пыленепроницаемость и погружение до 1 м на 30 минут. Защищает от воды снаружи, но не от запотевания изнутри. - [Класс лазерной безопасности](https://rikanv.ru/glossary/laser-safety-class): Классификация лазеров по IEC 60825. Class 1 (eye-safe) безопасен для глаз при любом штатном использовании — дальномером пользуются, не думая о людях и собаках в поле зрения. - [Крепление Picatinny / Weaver](https://rikanv.ru/glossary/picatinny-weaver): Два стандарта оружейных планок с односторонней совместимостью: прибор под Weaver встаёт на Picatinny, но не наоборот. От жёсткости кронштейна зависит удержание нуля при отдаче. - [Критерий Джонсона / DRI](https://rikanv.ru/glossary/dri): Стандарт оценки дистанций обнаружения / распознавания / идентификации цели. Detection — 2 пикселя на цели, Recognition — 6–8, Identification — 12–16 (зависит от стандарта). - [Лазерный дальномер (LRF)](https://rikanv.ru/glossary/lrf): Интегрированный в прицел или бинокль импульсный лазер (обычно 905 нм). В тепловидении необходим из-за невозможности визуальной оценки дистанции по плоскому инфракрасному изображению. - [Латентность](https://rikanv.ru/glossary/latency): Общая задержка от события в сцене до пикселя на дисплее. Не путать с frame rate (частотой кадров) или refresh rate (частотой обновления дисплея). - [Микроболометр (VOx / a-Si)](https://rikanv.ru/glossary/microbolometer): Тип неохлаждаемого тепловизионного сенсора. Современный стандарт — оксид ванадия (VOx), обеспечивающий лучшую температурную стабильность по сравнению с аморфным кремнием (a-Si). - [Мульти-БК](https://rikanv.ru/glossary/multi-bc): Баллистический коэффициент пули с разбивкой по скоростным диапазонам. С потерей скорости БК меняется, и единого значения хватает только на близких дистанциях. - [Оптическое увеличение](https://rikanv.ru/glossary/base-magnification): Истинное физическое увеличение объектива. Реальная детализация цели и дальность распознавания зависят исключительно от этого параметра. - [Отсутствие параллакса](https://rikanv.ru/glossary#parallax-free): Физическое отсутствие параллакса в цифровой оптике. В тепловизорах сетка и цель формируются на одном плоском дисплее. - [Охлаждаемый сенсор](https://rikanv.ru/glossary/cooled-sensor): Фотонный детектор (InSb, MCT) с криогенным охлаждением — военный и научный сегмент. Чувствительность на порядок выше, но цена, масса, энергопотребление и минуты на выход в режим. - [Поле зрения (FOV)](https://rikanv.ru/glossary/field-of-view): Ширина видимого пространства, измеряемая в градусах или метрах на определенной дистанции. Обратно пропорционально оптическому увеличению. - [Прибор ночного видения (ПНВ)](https://rikanv.ru/glossary/night-vision-device): Класс приборов, усиливающих остаточный свет луны и звёзд, — на ЭОП или на цифровом сенсоре с ИК-подсветкой. Тепловизору, в отличие от них, свет не нужен вовсе. - [Пристрелка](https://rikanv.ru/glossary/zeroing): Привязка средней точки попадания к точке прицеливания на опорной дистанции. В тепловизоре пристрелка программная: сдвигается прицельная сетка, механические барабанчики не крутятся. - [Профиль патрона](https://rikanv.ru/glossary/ammo-profile): Набор данных конкретного боеприпаса для калькулятора: начальная скорость, баллистический коэффициент, модель сопротивления, масса пули. Табличные значения с коробки на дальней дистанции врут. - [Профиль пристрелки](https://rikanv.ru/glossary/zeroing-profile): Ячейка памяти прицела с координатами нуля для одной связки ствол/патрон/крепление. Несколько профилей позволяют сменить оружие или патрон без повторной пристрелки. - [Рабочая дистанция](https://rikanv.ru/glossary/usable-range): Дистанция, на которой прибор реально решает задачу — уверенно опознать цель, сделать этичный выстрел, — а не паспортный максимум. Обычно в разы меньше заявленной дальности обнаружения. - [Системный NETD](https://rikanv.ru/glossary/systemic-netd): Реальная чувствительность всей оптико-электронной цепи (объектив + матрица + обработка), а не только матрицы. Обычно в 2–3 раза хуже паспортного NETD матрицы. - [Смещение СТП при зуме](https://rikanv.ru/glossary/zoom-zero-shift): Миф об уводе сетки при цифровом увеличении. В исправном тепловизоре координата сетки жестко привязана к пикселям и не может смещаться программно. - [СТП](https://rikanv.ru/glossary/sigma-stp): Средняя точка попадания — геометрический центр пробоин серии выстрелов. Используется для оценки кучности и привязки нуля прицела. - [Тепловая сигнатура](https://rikanv.ru/glossary/thermal-signature): Характерный тепловой рисунок объекта — размер, форма, градиенты тепла, — по которому его находят и опознают на термограмме. Регистрируется даже в полной темноте, но непостоянна. - [Тепловизионная насадка (clip-on)](https://rikanv.ru/glossary/clip-on-attachment): Модуль перед объективом дневного прицела: превращает дневную оптику в ночную, в идеале без смещения СТП и повторной пристрелки. Критичны заводская юстировка и адаптер под диаметр объектива. - [Тепловой кроссовер](https://rikanv.ru/glossary/thermal-crossover): Короткий период на рассвете или закате, когда температура фона совпадает с температурой животного. Контраст обнуляется на 10–30 минут. - [Термограмма](https://rikanv.ru/glossary/thermogram): Изображение, которое строит тепловизор: карта температур сцены, где яркость или цвет кодируют тепло, а не видимый свет. Не фотография — детализация подчиняется критерию DRI. - [Термодрейф](https://rikanv.ru/glossary/thermal-drift): Изменение показаний матрицы из-за нагрева электроники самого прицела. Приводит к появлению полос и падению контраста, устраняется калибровкой (NUC). - [Угол места](https://rikanv.ru/glossary/angle-of-inclination): Угол наклона линии прицеливания относительно горизонта. На сильном наклоне пуля летит по горизонтальной проекции, не по наклонной — иначе прицел уходит выше цели. - [Удаление выходного зрачка](https://rikanv.ru/glossary/eye-relief): Безопасное расстояние от крайней линзы окуляра до глаза стрелка, при котором видно все поле дисплея без виньетирования. - [Ударная стойкость (Дж vs G)](https://rikanv.ru/glossary/shock-resistance): Оценка надежности прицела при отдаче. Измерять стойкость энергией пули (Джоулями) технически безграмотно, прибор испытывает ускорение (G). - [Фокусное расстояние vs Диаметр линзы](https://rikanv.ru/glossary/focal-length-vs-diameter): Фокусное расстояние определяет увеличение и угол обзора, а диаметр в связке с фокусом — светосилу (F-число). Маркировка "50 мм" чаще означает фокус, а не размер линзы. - [Форм-фактор](https://rikanv.ru/glossary/form-factor): Корневой признак каталога: прицел, прибор наблюдения, бинокль или насадка на дневную оптику. Форм-фактор задаёт сценарий — стрельба или поиск — и требования к прибору. - [Халькогенидное стекло](https://rikanv.ru/glossary/chalcogenide): Класс ИК-материалов (сплавы селена, серы, мышьяка, теллура) — альтернатива германию: дешевле и технологичнее, но с меньшим пропусканием. Честная метрика объектива — не материал, а его пропускание в LWIR. - [Цветовые палитры](https://rikanv.ru/glossary/color-palettes): Программное окрашивание температурного градиента. Максимальная детализация считывается только в монохромных режимах (White/Black Hot). - [Цена клика (MIL/MOA)](https://rikanv.ru/glossary#click-value): Величина смещения прицельной сетки при программной пристрелке. В тепловизорах жестко привязана к шагу пикселя матрицы и оптическому увеличению. - [Цифровое увеличение](https://rikanv.ru/glossary/digital-zoom): Программное растягивание центральной части кадра с матрицы на весь дисплей. Приводит к пропорциональному снижению фактического разрешения изображения. - [Цифровой компас (азимут)](https://rikanv.ru/glossary#digital-compass): Датчик-магнитометр даёт азимут — направление наблюдения. Выводится в экранную индикацию и пишется в кадр; требует калибровки и врёт рядом с металлом. - [Частота кадров (Frame Rate)](https://rikanv.ru/glossary/frame-rate): Сколько кадров в секунду выдаёт сенсор (типично 50 Гц). Определяет плавность и смаз движения — но не задержку тракта и не частоту дисплея. - [Частота обновления](https://rikanv.ru/glossary/refresh-rate): Частота, с которой дисплей прибора перерисовывает изображение (ориентир — не ниже 50 Гц). Характеристика экрана, а не сенсора (см. frame-rate), и не показатель задержки тракта (см. latency). - [Шаг пикселя](https://rikanv.ru/glossary/pixel-pitch): Расстояние между центрами соседних пикселей матрицы (мкм). Стандарты: 12 / 17 / 25 μm. Меньше — детальнее, но меньше сигнала на пиксель. - [Электронная стабилизация изображения (EIS)](https://rikanv.ru/glossary/eis): Программная компенсация дрожания рук по данным датчиков движения. Заметнее всего на длинной оптике и высокой кратности, где тремор умножается на увеличение; упор она не заменяет. ## Условия и контакты - [Оплата и доставка](https://rikanv.ru/shipping-and-payment): оформление через менеджера, СДЭК по России, самовывоз, дилеры, способы оплаты - [Возврат и обмен](https://rikanv.ru/returns): условия возврата, обмена и гарантии - [Публичная оферта](https://rikanv.ru/public-offer): условия договора розничной купли-продажи - [Контакты](https://rikanv.ru/contacts): телефон, email и реквизиты RikaNV ## Карты и ленты - [Sitemap](https://rikanv.ru/sitemap.xml): полная XML-карта индексируемых страниц - [RSS прошивок](https://rikanv.ru/firmware/rss.xml): лента релизов прошивок приборов — версия, дата, changelog, ссылка на скачивание