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sistema de puntuación electrónico

Un tablero de puntuación electrónico utilizado para stangskyting en Noruega en 2007 que muestra el número de aciertos de cada tirador después de la primera mitad.

Los sistemas de puntuación electrónicos o los objetivos electrónicos son sistemas de puntuación automatizados que se utilizan para el tiro deportivo , donde la ubicación del tiro y la puntuación se calculan automáticamente mediante dispositivos electrónicos y se presentan en pantallas al organizador y a los tiradores. La partitura también se puede mostrar en una pantalla grande para la audiencia en el campo de tiro , mejorando la experiencia del espectador.

Con los blancos de papel tradicionales, el público de un partido de tiro puede tener que comprender las señales utilizadas para anotar y monitorear los puntajes de múltiples blancos a la vez, mientras que, con la electrónica, los puntajes actuales se pueden mostrar en las pantallas inmediatamente después de disparar. permitiendo a la audiencia ver rápidamente cómo se comparan los diferentes tiradores entre sí. Los objetivos electrónicos miden automáticamente los impactos para que no sea necesaria una inspección física de los impactos. Algunos sistemas incluso permiten la publicación en tiempo real en Internet . El oficial de campo (el supervisor de tiro) también puede retrasar la puntuación hasta que finalice la serie de tiro para mostrar las puntuaciones de cada competidor en orden ascendente.

Uso

Monitor de objetivos Sius Ascor en un campo de entrenamiento de 50 metros
Un paracaidista británico del 3.er Batallón del Regimiento de Paracaidistas atacando un objetivo de derribo electrónico a corta distancia.
Sistema de puntuación electrónico utilizado en la competencia de rifle de aire comprimido de 10 metros de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016

Las dianas electrónicas se utilizan para todo tipo de tiro deportivo, desde armas de aire comprimido hasta tiro con rifle de gran calibre. [1] [2] Los objetivos pueden ser estáticos, "en carrera" (objetivos en movimiento sobre rieles, como el objetivo en carrera de 50 metros de la ISSF ), así como objetivos de derribo electrónicos y "reiniciados" utilizados por los militares. [3] Los objetivos están disponibles para calibres que van desde perdigones para pistolas de aire comprimido hasta casquillos de tanque de 105 mm . [4]

Ventajas

Algunas ventajas de los sistemas de puntuación electrónicos son que:

Desventajas

Algunas desventajas de los sistemas de puntuación electrónicos son que:

Programa de Certificación ISSF

La Federación Internacional de Tiro Deportivo certifica blancos electrónicos para su uso en competiciones autorizadas como Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos. [7] [8] [9]

En 2015, solo Sius Ascor poseía certificaciones de Fase III. Otros fabricantes no habían presentado sistemas para la certificación de Fase III desde que Sius AG tenía un acuerdo de patrocinio para campeonatos importantes (todas las competiciones de clasificación olímpica) hasta 2020, lo que impedía el uso de cualquier otro sistema, independientemente del estado de certificación. [9] Este acuerdo se amplió posteriormente hasta 2024. [10]

En noviembre de 2022, la ISSF anunció que reiniciaría el programa de Certificación EST en 2023, ya que no se habían realizado certificaciones desde 2015. [11]

Mecanismo

Todos los tipos de objetivos electrónicos utilizan algún tipo de ecuaciones trigonométricas para triangular la posición del impacto de la bala.

Triangulación de sonido

Los objetivos de cámara de sonido son el tipo más antiguo de objetivos electrónicos y utilizan la onda Mach de la bala para determinar su posición a medida que pasa a través del objetivo. El primer sistema de cámara de sonido para rifles de gran calibre se patentó en 1975 y se utilizó por primera vez en un campeonato mundial en 1982. [5] [12]

Funciona mediante el uso de micrófonos para medir la onda sonora del proyectil cuando pasa por el objetivo. [5] El objetivo está construido como un marco y cubierto con láminas de goma en la parte delantera y trasera, proporcionando una cámara casi insonorizada. Dentro de la cámara hay micrófonos, tres en la parte inferior del marco o uno en cada una de las cuatro esquinas. Además, se mide la temperatura del aire dentro del objetivo para calcular con precisión la velocidad del sonido . Para evitar grandes fluctuaciones de temperatura, el objetivo se aísla por delante y por detrás con un material aislante como, por ejemplo, espuma de poliestireno . El objetivo visto por el tirador está pintado sobre el material aislante. Para mantener la cámara de sonido algo hermética, hay un revestimiento de goma adicional fuera del revestimiento de goma principal, que se puede girar manualmente o con un motor eléctrico en ciertos intervalos para evitar que los agujeros en la cámara de sonido se vuelvan demasiado grandes.

Los sistemas para competiciones estilo ISSF no pueden registrar la onda mach ya que estas disciplinas utilizan perdigones de aire y municiones subsónicas .22lr . Estos sistemas utilizan una correa consumible, hecha de caucho para munición real y de papel para perdigones de aire. El conjunto de micrófonos detecta el sonido del proyectil que golpea el cinturón. La cinta avanza después de cada disparo para presentar material fresco. Esto evita que se forme un agujero por el que podrían pasar los disparos sin ser registrados.

Con la creciente disponibilidad de microcontroladores y placas de prototipos de consumo, el proyecto freeETarget se lanzó en 2020 con el objetivo de producir un diseño de código abierto para un objetivo de pistola de aire comprimido acústico . [13] [14] El sistema se desarrolló finalmente alrededor de una placa Arduino y los aficionados podían ensamblarlo mucho más barato que los sistemas propietarios en el mercado.

Triangulación de luz

Meyton desarrolló en los años 1990 el concepto de puntuación basado en una barrera luminosa. En 2010, Sius Ascor lanzó Laserscore, el primer sistema de puntería electrónico que utiliza láseres : es capaz de determinar la posición de una bala con una precisión de unas pocas centésimas de milímetro [15] utilizando tres láseres infrarrojos. Dado que el método de medición es óptico, no es necesario utilizar una correa de caucho o papel como se utiliza en algunos objetivos acústicos. La eliminación de componentes móviles o mecánicos hace que los objetivos luminosos estén casi libres de desgaste y mantenimiento.

Otros fabricantes, incluido Megalink, han pasado a ofrecer sistemas ópticos. El Megalink "3D-Score" utiliza dos planos de medición, lo que permite medir la velocidad de la bala y también permite la detección automática de disparos cruzados si un tirador dispara a un objetivo vecino. [dieciséis]

Triangulación de sensores piezoeléctricos.

Dianas para pistolas de aire comprimido Sport Quantum

En 2018, Sport Quantum lanzó una tecnología de medición de impacto mediante sensores piezoeléctricos en una placa. [17] Esto permitió disparar objetivos interactivos de nueva generación: pantallas protegidas con placas para perdigones o placas fijas blindadas para calibres grandes. Las pantallas de disparo interactivas combinan una medición precisa del impacto y una elección ilimitada de objetivos.

Transmisión de datos

Los datos se pueden transferir de forma inalámbrica o mediante cables. Los cables se utilizan a menudo para instalaciones permanentes, mientras que las transmisiones de radio inalámbricas se utilizan para objetivos colocados provisionalmente en el campo, para objetivos en movimiento o donde los tiradores pueden retroceder a los puestos de tiro a diferentes distancias de los objetivos fijos, como es común cuando se dispara con un rifle de objetivo Fullbore .

Ver también

Referencias

  1. ^ "El nuevo campo de tiro móvil de WVU cuenta con 20 puntos de tiro". Deportes de tiro Estados Unidos . Asociación Nacional del Rifle de América. 27 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2022 . Consultado el 26 de abril de 2023 . El campo de tiro Bill McKenzie es un campo de tiro móvil y completamente funcional con 20 puestos de tiro en múltiples arenas, incluido el WVU Coliseum y el WVU Shell Building. Más del doble del tamaño del campo de tiro WVU anterior, el campo móvil permite muchos más espectadores. El campo cuenta con 20 objetivos electrónicos 3D de última generación que tienen detección de fuego cruzado y 20 receptores de balas y paredes circundantes, que crean un área de campo segura para competir en cualquier escenario. Grandes pantallas de proyección brindan cobertura toma a toma para una experiencia ideal para los espectadores.
  2. ^ "La NRA utiliza objetivos electrónicos Silver Mountain para campeonatos de alta potencia en Camp Atterbury". Deportes de tiro Estados Unidos . Asociación Nacional del Rifle de América. 28 de abril de 2022. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2022 . Consultado el 26 de abril de 2023 . La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos ha anunciado que el sistema de objetivos electrónicos Silver Mountain Targets se implementará para las fases de rifle de alta potencia de los partidos nacionales de 2022 en Camp Atterbury, Indiana.
  3. ^ "JSP 403, Volumen 2, CAPÍTULO 17 - LA GAMA DE OBJETIVOS ELÉCTRICOS" (PDF) . Gobierno del Reino Unido . Archivado (PDF) desde el original el 21 de enero de 2023 . Consultado el 26 de abril de 2023 .
  4. ^ EPICOS - Información general
  5. ^ abcd Art Merrill (2 de junio de 2017). "Objetivos electrónicos: ¿llegarán a un campo de tiro cercano a usted?". Deportes de tiro Estados Unidos . Asociación Nacional del Rifle de América. Archivado desde el original el 20 de agosto de 2022 . Consultado el 26 de abril de 2023 .
  6. ^ "Mirando hacia atrás, al campeonato de fusil de la NCAA de 2010". Deportes de tiro Estados Unidos . Asociación Nacional del Rifle de América. 12 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2022 . Consultado el 26 de abril de 2023 . Los objetivos electrónicos permitieron actualizar las puntuaciones y mostrarlas casi inmediatamente en las pantallas de las computadoras. Competidores, entrenadores y espectadores se reunieron alrededor de estas pantallas para ver cómo se desarrollaba el campeonato. La atención a las actualizaciones aumentó especialmente durante las finales y los desempates, donde se escuchaban aplausos después de tiros particularmente buenos.
  7. ^ "Resultados de las pruebas ISSF para blancos de puntuación electrónicos". Federación Internacional de Tiro Deportivo . 18 de enero de 2010. Archivado desde el original el 20 de mayo de 2022 . Consultado el 26 de abril de 2023 .
  8. ^ "Resultados de las pruebas de certificación de la ISSF para objetivos de puntuación electrónicos". Federación Internacional de Tiro Deportivo . 15 de junio de 2013. Archivado desde el original el 3 de julio de 2013 . Consultado el 26 de abril de 2023 .
  9. ^ ab "Resultados de las pruebas de certificación ISSF de 2015 para objetivos de puntuación electrónicos". Federación Internacional de Tiro Deportivo . 29 de octubre de 2015. Archivado desde el original el 26 de abril de 2023 . Consultado el 26 de abril de 2023 .
  10. ^ "Pautas para la organización de campeonatos de la ISSF" (PDF) . Federación Internacional de Tiro Deportivo . 3 de septiembre de 2020. p. 4. Archivado (PDF) desde el original el 30 de octubre de 2020 . Consultado el 26 de abril de 2023 . Los campos de tiro con pistola estarán equipados con dianas electrónicas (las competiciones de clasificación olímpica requieren dianas SIUS hasta 2024).
  11. ^ "Prueba de objetivos electrónicos". Federación Internacional de Tiro Deportivo . 15 de diciembre de 2022. Archivado desde el original el 22 de enero de 2023 . Consultado el 26 de abril de 2023 .
  12. ^ "Folleto SIUS" Le contamos sobre nuestra empresa.."" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 25 de mayo de 2015 . Consultado el 25 de abril de 2015 .
  13. ^ "Objetivo gratuito". Gitbhub . Consultado el 26 de abril de 2023 .
  14. ^ "freeETarget: el objetivo electrónico gratuito de código abierto". El blog de armas de fuego . 18 de febrero de 2021. Archivado desde el original el 19 de febrero de 2021 . Consultado el 26 de abril de 2023 .
  15. ^ "Información del producto Sius Laserscore" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 25 de abril de 2015 .
  16. ^ "Puntuación 3D". Megaenlace . Archivado desde el original el 22 de marzo de 2023 . Consultado el 22 de marzo de 2023 .
  17. ^ "Tecnología • Deporte Cuántico". Deporte Cuántico . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .