引言
在烽火连天的第二次世界大战中,当士兵们在泥泞的战壕中匍匐,当指挥官在硝烟弥漫的指挥部里凝神思索,当飞行员驾驶战机翱翔于云端,他们都离不开一个小小的但至关重要的装备——望远镜。在那个没有卫星侦察、无人机盘旋的年代,望远镜就是战场上的“千里眼”,是获取战场信息、洞察敌情变化、辅助指挥决策的关键工具。它不仅仅是一块玻璃,更是科技与智慧的结晶,直接关系到战斗的胜负乃至战役的走向。今天,就让我们一起穿越时空,聚焦二战时期外国军队望远镜的技术发展、战术运用及其在战场上的“功过是非”,探索这一简单工具背后所蕴含的科技力量与历史印记。
                                           


1、外国主要军用望远镜型号及原理解析
第二次世界大战期间,各主要参战国都高度重视军用望远镜的研发与装备,诞生了许多经典型号。这些望远镜虽然在外观和细节上各有千秋,但其基本光学原理是一致的,主要通过透镜的折射来实现对远处物体的观察。
1.1 折射式望远镜的基本光学原理
军用望远镜主要采用的是折射式光学系统,其核心部件包括物镜目镜。物镜负责收集远处物体发出的光线,并将其汇聚成一个倒立的实像。这个实像再通过目镜进行放大,供人眼观察。为了获得正立的像,军用望远镜内部通常会安装转像棱镜系统。棱镜不仅能够将倒立的像转正,还能有效折叠光路,使得望远镜的筒长得以缩短,便于携带和操作。常见的棱镜系统有普罗棱镜屋脊棱镜,它们各自有其光学特性和结构特点,这也影响了望远镜的体积、重量和成像质量。
1.2 德国军用望远镜
德国在光学领域拥有深厚的技术积累,其军用望远镜以精湛的工艺和卓越的光学性能著称。
1.2.1 蔡司(Zeiss)系列望远镜:蔡司公司生产的望远镜是德军的标配之一,例如著名的“蔡司Dialyt”系列。以6x30和8x30型号为例,前者倍率较低但视场较大,适合快速搜索和近距离观察;后者倍率稍高,观察细节更清晰。蔡司望远镜通常采用高品质的光学玻璃和严谨的镀膜工艺(尽管早期镀膜技术相对简单),确保了在各种光线条件下都能提供明亮、清晰的图像。其棱镜系统设计精良,使得成像锐利,色彩还原较好。
1.2.2 莱卡(Leica)等其他品牌:除了蔡司,莱卡等其他德国光学厂商也为军队提供了部分望远镜,虽然数量可能不如蔡司多,但同样保持了较高的品质标准。
1.3 美国军用望远镜
美国作为后起之秀,在军用望远镜的生产上更注重标准化、耐用性和大规模生产能力。
1.3.1 M系列望远镜:美军广泛使用的M1910型6x30望远镜(尽管其设计可追溯至一战,但在二战中仍有使用并不断改进)以及后来的M3型8x30、M16型7x50等型号。这些望远镜在设计上强调结实耐用,能够适应战场恶劣环境。例如,M16型7x50望远镜,较大的物镜直径(50毫米)意味着能收集更多光线,使其在低光照条件下(如黎明、黄昏或阴天)表现出色,因此深受海军和海岸警卫队的喜爱。美国望远镜在光学性能上可能稍逊于同期顶尖的德国产品,但其标准化生产保证了零件的通用性和维修的便捷性。
1.4 英国及其他国家军用望远镜
英国、苏联等参战国也根据自身的作战需求和工业能力,发展了各自的军用望远镜。
1.4.1 英国军用望远镜:英国军队使用过如“航海者”(Navigator)系列等望远镜,其设计往往注重实用性和可靠性,例如一些型号会配备较为宽大的肩带和坚固的金属外壳,以适应海上和野外的复杂环境。
1.4.2 苏联军用望远镜:苏联的军用望远镜,如Бинокль 6x30和8x40等型号,在设计上更强调结构简单、易于大批量生产和维护,能够满足前线大规模装备的需求。虽然在光学精密性上可能不如德国产品,但皮实耐用,适应东线残酷的作战环境。

2、外国主要军用望远镜战术运用解析
军用望远镜并非简单的观察工具,其战术运用贯穿于二战的各个战场和作战环节,直接影响着作战指挥和战斗行动的效率。
2.1 步兵单位的“千里眼”
2.1.1 侦察与警戒:在步兵班组中,班长、侦察兵通常会配备望远镜。他们利用望远镜在前沿阵地观察敌方动向、火力点位置、兵力部署以及地形地貌。这对于提前发现敌人、预警攻击、选择进攻或防御路线至关重要。例如,在诺曼底登陆前,盟军侦察兵就曾使用望远镜对德军的大西洋壁垒进行抵近观察。
2.1.2 目标指示与火力引导:对于步兵伴随的重武器,如迫击炮、重机枪小组,望远镜是观察员不可或缺的装备。观察员通过望远镜精确测定目标方位、距离(配合密位分划),为火力打击提供准确的参数,确保炮弹和子弹能够有效覆盖目标。
2.2 炮兵部队的“火眼金睛”
炮兵是望远镜使用的大户,其对望远镜的依赖程度极高。
2.2.1 观察所与校射:炮兵观察所是战场的“神经末梢”,观察员使用高倍率、大视场的望远镜,在隐蔽位置观察敌目标和己方炮弹的弹着点,通过有线或无线电台向炮阵地报告偏差,及时修正射击诸元,提高炮火的命中精度。没有高质量的望远镜,炮兵的火力就如同“盲人摸象”。
2.2.2 前沿观察员(FOO):伴随步兵前进的前沿观察员携带轻便的望远镜,深入前沿,为炮兵提供实时的目标信息和射击效果反馈,使得炮兵火力能够更及时、更准确地支援步兵进攻。
2.3 装甲部队的“战场之窗”
2.3.1 车长指挥镜与炮长瞄准镜:坦克及其他装甲车辆的车长通常配备有可360度旋转的潜望式指挥镜(部分集成了望远镜功能或本身就是一具高倍率望远镜),用于观察战场态势、搜索目标和指挥作战。炮长的主瞄准镜虽然更侧重于精确瞄准,但也具备望远功能。这些望远镜需要适应车内狭小空间,并能在震动和颠簸中保持一定的稳定性。
2.4 航空兵与海军的“测量工具”
2.4.1 航空侦察与轰炸瞄准:对于侦察机飞行员和轰炸机的轰炸领航员、投弹手而言,望远镜(或集成望远功能的轰炸瞄准具)是重要的工具。他们用其识别地面目标、判断地标、估算高度和距离。虽然轰炸机主要依靠轰炸瞄准具,但在恶劣天气或瞄准具故障时,经验丰富的投弹手也会借助望远镜辅助判断。
2.4.2 海军舰船的瞭望与炮术:在海军舰艇上,从高耸的桅杆瞭望哨到各个炮位,都配备有不同倍率和用途的望远镜。瞭望哨用它搜索远方的敌舰、飞机和目标;炮术军官则用它来观测弹着水柱,进行炮火校正,确保舰炮火力的准确投射。大型军舰上甚至会配备巨大的舰载光学测距仪,其核心原理与望远镜一脉相承,用于精确测量与目标的距离。

3、外国主要军用望远镜战场使用情况的优缺点解析
尽管二战时期的军用望远镜在战场上发挥了巨大作用,但受限于当时的技术水平和战争环境,它们也各自存在着优点和不足。
3.1 优势分析
3.1.1 光学性能奠定观察基础:无论是德国的精密光学,还是美国、苏联的实用设计,这些望远镜都基本满足了战场观察的需求,能够将远处的目标图像放大,提供比肉眼更清晰的细节,是获取战场信息最直接、最有效的手段之一。
3.1.2 结构设计适应军事需求:各国军用望远镜普遍强调了坚固耐用性,采用金属镜身、橡胶或皮革包裹,以抵御战场上的震动、冲击和恶劣天气。部分型号还具备一定的防水、防尘能力。体积和重量也尽可能控制在便于携带的范围内。
3.1.3 标准化与通用性提升效率:特别是美国等工业化程度高的国家,其军用望远镜的标准化生产使得零件互换性好,便于维修和补给,这在大规模战争中是非常重要的优势。
3.2 缺陷与不足
3.2.1 受环境因素影响较大:所有光学望远镜都受天气条件的严重制约。在大雾、暴雨、浓烟、黑夜等情况下,望远镜的观察效果会大打折扣甚至完全失效。这也是当时各国积极研发雷达等电子探测设备的重要原因之一。
3.2.2 倍率与视场的矛盾:一般而言,倍率越高,视场越小,观察范围越窄,寻找目标越困难;倍率越低,视场越大,但观察细节能力减弱。当时的技术难以完美平衡这两者,因此需要根据不同战术需求配备不同倍率的望远镜。
3.2.3 缺乏现代辅助功能:与现代望远镜相比,二战时期的望远镜没有测距、测角的电子辅助功能(部分高级型号可能有密位分划供人工计算),完全依赖使用者的经验进行估算,精度有限。也没有夜视能力,夜间观察主要依靠星光或月光,效果甚微。
3.2.4 个体差异与维护问题:即便是同一型号的望远镜,由于生产批次、使用磨损、维护保养水平的不同,其实际性能也可能存在差异。在前线,望远镜镜片容易沾染灰尘、水汽,甚至出现破损,而战场条件下的专业维护往往难以保障。
3.2.5 重量与长时间使用的疲劳:尽管进行了轻量化设计,但对于需要长时间携带和使用望远镜的士兵(如观察员、炮兵)来说,其重量依然是一种负担,长时间手持观察也容易导致疲劳,影响观察效率。

结语
第二次世界大战中的外国军用望远镜,作为一种看似简单却蕴含复杂光学技术的装备,在那个机械化战争初露锋芒、电子信息技术尚未普及的时代,扮演了无可替代的“千里眼”角色。从德国蔡司的精密光学,到美国M系列的标准化生产,再到苏联望远镜的皮实耐用,它们不仅是各国工业水平和科技实力的体现,更在瞬息万变的战场上,为指挥官提供了宝贵的战场感知能力,辅助了无数战术决策的制定和战斗行动的实施。虽然受限于时代技术,这些望远镜存在着诸如易受天气影响、缺乏辅助功能等不足,但它们在战争中发挥的巨大作用不容忽视。它们是士兵的眼睛,是指挥官的参谋,是连接微观战斗与宏观战略的重要纽带。回顾这段历史,我们不仅能感受到军事科技发展的脉络,更能体会到科技进步对于战争形态乃至人类社会发展的深刻影响。


文、图作者:龙瀛
作者简介:男,广西灵川人,中共党员,复旦大学硕士,比较文学与世界文学专业。现任昆明学院人文学院讲师(“双师双能”型教师)、国防教育学者、昆明学院智慧边海空防项目评估研究所所长,兼任昆明学院武装部专武干部。主要研究方向为智慧边海空防协同创新。社会兼职包括:中国自动化学会工业控制系统信息安全专业委员会委员、中国指挥与控制学会情报与智能认知专业委员会委员、中国人工智能学会智能空天系统专业委员会会员。

来源: 迷彩视线