Aanbevolen waarde:

Klimaattechnologie overzicht

Beoordeling van de beste telescopen

Voorbij zijn de dagen dat amateurastronomen onafhankelijk hun eigen telescopen maakten. Nu te koop zijn veel apparaten van verschillende systemen. Om de beste telescopen in hun klasse te kiezen, moet u hun optische kenmerken en de gebruikte typen steunen weten.

Het artikel introduceert de belangrijkste soorten telescopen en geeft aanbevelingen voor het kiezen van het benodigde model.

categorienaamPrijs, wrijven.Korte omschrijving
De beste veelzijdige telescopen voor beginnersLEVENHUK Skyline Travel 505990Ontworpen om alleen heldere hemellichamen te observeren: de maan, planeten, de helderste sterren.
Sky-Watcher BK 705AZ29695Diafragma voldoende voor observaties van nabijgelegen sterrenstelsels en sterrenhopen.
Celestron PowerSeeker 114 EQ13490Kan worden gebruikt voor fotografie met sluitertijd.
De beste telescopen voor het observeren van diepe ruimteSky-Watcher Dob 8 ″ (200/1200) Intrekbaar38990Een model om tegen een redelijke prijs deep-space objecten te verkennen.
Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Truss-Tube Dobsonian199990Vanwege de grote diameter kunt u een kleurenafbeelding krijgen van objecten in de ruimte.
Top automatisch geleide telescopenSky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO37990De keuze voor liefhebbers die geen tijd willen verspillen aan het zoeken naar astronomische objecten.
LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK61100Geselecteerd optisch ontwerp biedt compactheid en mobiliteit in combinatie met beeld van hoge kwaliteit.
Beste telescopen voor kinderen en tienersSturman F30030 TX1340Achromatische lens. Het kan worden gebruikt als een telescoop.
LEVENHUK LabZZ D13890Met een relatief grote spiegel kun je veel hemellichamen zien.
Beste telescopen voor reizigersSky-Watcher BK MAK90EQ124295Volledig in overeenstemming met de taken van astronomisch toerisme.

Typen en kenmerken van telescopen

Door de methode van het verzamelen van licht, kunnen ze worden verdeeld in drie grote groepen: refractors (lens), reflectoren (spiegel), gecombineerd (spiegel-lens).

refractors

De eerste visuele apparaten die door de mens zijn uitgevonden om verre objecten te observeren. Het tijdstip van de uitvinding is onbekend. De eerste die de hemel observeerde, werd in de 17e eeuw gebruikt door de Italiaanse wetenschapper Galileo.

Werkprincipe: het licht wordt opgevangen door een positieve lens. Het oculair is een negatieve lens. Het resultaat is een direct, niet-omgekeerd beeld dat sterk lijdt aan chromatische (kleur) vervormingen. Bovendien is de kijkhoek bij hoge vergroting erg klein.

De Duitse wetenschapper Kepler verbeterde het schema door de negatieve lens te vervangen door een positieve in het oculair. In dit geval wordt een omgekeerd beeld gevormd, wat niet belangrijk is voor observaties van hemellichamen. Het beeld is minder gevoelig voor chromatische aberratie en de kijkhoek is groter.

Galileo en Kepler-systemen

Na verloop van tijd nam de diameter van de lens toe, maar nam de chromatische aberratie toe. Om dit te elimineren, werd de brandpuntsafstand vergroot. De lengte van de telescopen nam toe en bereikte een record van 98 meter tegen het einde van de 17e eeuw. Het was bijna onmogelijk om in zo'n apparaat waar te nemen.

In het midden van de 18e eeuw werd een achromatische lens gemaakt, verstoken van kleurafwijkingen. Bestaat uit twee gelijmde lenzen: positief en negatief. Achromaten of apochromaten met drie lenzen worden gebruikt in moderne refractors. Ze zijn nog minder vatbaar voor afwijkingen.

reflector

Verscheen in de jaren 60 van de 17e eeuw. Hier wordt het beeld scherpgesteld door een concave spiegel.Het beeld dat wordt scherpgesteld, wordt weerkaatst door een andere spiegel en bekeken door het oculair. Het schema is praktisch verstoken van chromatische en sferische aberraties, dus de reflector werd al snel het belangrijkste astronomische instrument.

Er zijn twee hoofdtypen reflectoren:

  • Newton's systeem. Geconcentreerde stralen worden gereflecteerd door een vlakke spiegel aan de zijkant en vallen door het gat in de wand van de behuizing in het oculair.
  • Cassegrain-systeem. Geconcentreerd licht wordt gereflecteerd door de convexe secundaire spiegel en door het gat in het midden van de belangrijkste komt het oculair binnen. Het ontwerp is minder technologisch vanwege het gat in de spiegel. Het is niet wijdverbreid, omdat het leed aan geometrische aberraties.

Fundamentele reflectorcircuits

Vanwege de ontwerpkenmerken van reflectoren is een regelmatige aanpassing van de optica vereist - aanpassing. Tijdens dit wordt de relatieve positie van de primaire en secundaire spiegels aangepast om vervorming te elimineren.

Spiegel-lenssystemen

In de eerste helft van de 20e eeuw verschenen spiegellensystemen. Hier wordt een bolvormige hoofdspiegel gebruikt, in tegenstelling tot reflectoren, waarbij, om aberratie te voorkomen, het noodzakelijk is om een ​​parabolisch complex te produceren tijdens de productie. Ze zijn compact, luchtdicht, hebben een goede beeldhoek en een groot diafragma. Ze hebben vrijwel geen beeldafwijking. De gebruikte lenzen hebben echter een complex wegdek, wat leidt tot de hoge prijs van het hele apparaat. Daarom zijn ze onder amateurs niet erg gebruikelijk.

In het Schmidt-Cassegrain-systeem zijn de hoofd- en secundaire spiegels sferisch, waardoor chromatische aberraties worden voorkomen. Geometrische vervormingen worden gecorrigeerd door een Schmidt-plaat met een oppervlak met een speciale vorm, die aan de pijpsnede wordt geïnstalleerd. Professionele astronomen zijn van mening dat dit type instrument het beste is voor astrografie.

Diafragma (diameter) van de lens

Een van de belangrijkste kenmerken. De hoeveelheid licht die het apparaat binnenkomt, hangt ervan af. Hoe meer licht een lens of spiegel verzamelt, hoe zwakker astronomische objecten kunnen worden vastgelegd. Refractors mogen geen lensdiameter van meer dan één meter hebben, omdat het glas zijn eigen gewicht niet kan weerstaan. Alle grote moderne apparaten zijn reflectoren. Hun diafragma bereikte 10 meter en wordt nog groter gebouwd.

Objecten van observatie van een amateur - planeten, de maan, grote sterrenhopen, nabije sterrenstelsels, kometen. Voor dergelijke doeleinden is het voldoende om een ​​reflector met een opening van 120-150 mm of een refractor met een opening van 90-100 mm te kopen.

Als een amateur dol is op het observeren van objecten in de verre ruimte, kan hij een reflector aanschaffen met een spiegelgrootte tot 400 mm. Deze techniek wordt al gebruikt voor wetenschappelijke observatie van de lucht.

Brandpuntsafstand

Dit is de afstand waarop de lichtstralen worden gefocusseerd, gereflecteerd door de hoofdspiegel of gebroken in de lens van de lens.

Voor een amateurapparaat is de optimale waarde 900-1000 mm. In een reflectorbuis met een grotere lengte kunnen luchtstromen worden gegenereerd die het beeld vervormen.

De apparaten van het spiegellenscircuit zijn van dit nadeel gespaard. Met een gelijke brandpuntsafstand is hun grootte twee keer kleiner.

Vergrotingsfactor

Een indicator die een idee geeft van hoe vaak het optische systeem het betreffende object vergroot.

De vergrotingsformule: G = F / f, waarbij G de vergroting is, F de brandpuntsafstand van de lens is, f de brandpuntsafstand van het oculair is. Hoe groter F en minder f, hoe sterker de toename. Als F bijvoorbeeld 1000 mm is, f 40 mm, heeft het systeem een ​​vergroting van 50x.

Met behulp van een extra element - Barlow-lenzen, kan vergroting meer worden gedaan. Als u deze verstrooiende lens voor het oculair plaatst, neemt F toe met de grootte van de vergroting. Dan zal de formule de vorm Г = FxF / f aannemen, waarbij A de veelheid van de Barlow-lens is.

De toename kan niet oneindig worden verhoogd. Met een grote vergroting wordt het beeld saai en niet-contrast en wordt de kijkhoek aanzienlijk kleiner. De minste verstoring in de atmosfeer verstoort het beeld.Experimenteel werd vastgesteld dat de maximale vergroting voor comfortabele visuele observatie 2,5D is, waarbij D de diameter van de lens of hoofdspiegel in millimeters is.

Monteer typen

Montage - een speciaal ontworpen beweegbare steun waarop het waarnemingsapparaat is bevestigd. Het biedt nauwkeurige begeleiding over het geselecteerde gebied van de hemel en het volgen van het waarnemingsobject.

Er zijn twee hoofdtypen: azimuthal en equatoriaal.

Azimutale en equatoriale regelingen

azimuth

Hier wordt rotatie langs twee assen uitgevoerd: hoogte en azimut. Het eenvoudige ontwerp bevestigt de behuizing betrouwbaar. Alle moderne gigantische reflectoren zijn gemonteerd volgens het azimutale schema, omdat alleen deze in staat is hun gewicht te weerstaan.

Een populaire Dobson-berg onder astronomen, speciaal ontworpen voor de grote reflectoren van Newton, het is ook azimuthal. Dergelijke ontwerpen zijn compact vanwege het ontbreken van uitstekende contragewichten en extra ontwerpen. Eenvoudig uit elkaar te halen en minimale opslagruimte in te nemen.

Er is één nadeel - maar belangrijk: rotatie van twee assen is noodzakelijk om het waargenomen hemellichaam te begeleiden. Met visuele observatie kan dit worden getolereerd. Als u echter fotografeert met een lange sluitertijd, ziet het beeld er wazig uit. De oplossing is de aanschaf van automatische controle- en volgsystemen. Ze zijn te koop, maar duur.

equatoriaal

Eén as hier is evenwijdig aan de aardas, de tweede staat er loodrecht op. Voor het volgen volstaat het om de telescoop om de as te roteren met een snelheid van één omwenteling per dag. Om dit te automatiseren, volstaat het om het uurwerk te gebruiken. Dit is erg handig bij het fotograferen van zwakke astronomische objecten met een sluitertijd van enkele tientallen minuten of zelfs uren.

Het belangrijkste nadeel is dat de houder omvangrijker, complexer en minder mobiel is. Vaak uitgerust met contragewichten gemonteerd op afstandsbedieningen. Ze kunnen 's nachts gemakkelijk worden aangeraakt en de instelling uitschakelen.

De equatoriale montering is 1,5 tot 2 keer duurder dan de azimut.

prijs

Het bereik van prijzen voor refractors is erg groot. Apparaten met een bekend niveau kunnen gemiddeld voor 1500 roebel worden gekocht, maar u kunt modellen vinden ter waarde van 1.000.000 roebel. De gemiddelde kosten liggen in de buurt van 20.000 roebel en hangen af ​​van de kenmerken van de optiek en het type houder.

Prijzen voor reflectoren beginnen bij 4.000 roebel voor het eenvoudigste model. Modellen met een opening van 400 mm kosten vanaf 200.000 roebel, met een spiegelgrootte van 130 mm - 18.000-25.000 roebel.

Voor een krachtig spiegellensapparaat met een diafragma van 80-150 mm, moet u betalen van 20 tot 110 duizend.

Telescoop Rating

De gepresenteerde telescoopbeoordeling bevat de modellen die het meest zijn gekocht in het voorjaar van 2019. Diafragma en brandpuntsafstand worden gegeven in millimeters, prijzen in roebels.

De beste veelzijdige telescopen voor beginners

Deze apparaten zijn eenvoudig en pretentieloos. Ondanks de lage prijs bieden ze een goed imago. Altijd opgenomen in de topverkopen.

LEVENHUK Skyline Travel 50

refractor:

  • diafragma: 50
  • brandpuntsafstand: 360
  • nuttige vergroting: 8x-100x
  • azimuth mount
  • optische zoeker
  • gemiddelde prijs: 5990

Voordelen: lichtheid, compactheid, extra accessoires: Barlow-lens, twee oculairs, een rugzak om mee te nemen.

Nadelen: ontworpen om alleen heldere hemellichamen te observeren: de maan, planeten, de helderste sterren. Onvoldoende diafragma en klein diafragma.

Conclusie: een van de meest gebalanceerde instrumenten om de sterrenhemel te verkennen. Je kunt naar de lucht kijken zonder je huis te verlaten.

LEVENHUK Skyline Travel 50

Sky-Watcher BK 705AZ2

Achromat Refractor:

  • diafragma: 70
  • brandpuntsafstand: 500
  • max. effectieve vergroting: 140x
  • azimuth mount
  • optische zoeker
  • gemiddelde prijs: 9695

Voordelen: achromat geeft een goed beeld, vrij van afwijkingen. Diafragma voldoende voor observaties van nabijgelegen sterrenstelsels en sterrenhopen.

Nadelen: kan niet als astrograaf worden gebruikt.

Conclusie: een goede telescoop voor beginnende astronomieliefhebbers

Sky-Watcher BK 705AZ2

Celestron PowerSeeker 114 EQ

Newton circuit reflector:

  • diafragma: 114
  • brandpuntsafstand: 900
  • effectieve vergroting 16x-269x
  • equatoriale berg
  • optische zoeker
  • Gemiddelde prijs: 13.490

Voordelen: hoge kwaliteit, met een aanzienlijk diafragma-model. Kan worden gebruikt voor fotografie met sluitertijd.

Nadelen: groot genoeg, de noodzaak voor periodieke uitlijning.

Conclusie: voldoet aan alle behoeften van een beginnende astronomieliefhebber.

Celestron PowerSeeker 114 EQ

De beste telescopen voor het observeren van diepe ruimte

Met deze apparaten kunt u objecten observeren die vele lichtjaren van de waarnemer verwijderd zijn. Uitgerust met grote, naar amateur-normen, hoofdspiegels (tot 400 mm). Ze zijn aanzienlijk in omvang. Gebruikt met Dobson-bevestiging. Het is handig om er visuele observaties mee uit te voeren. Fotograferen vereist echter dure apparatuur voor automatisch zoeken en volgen.

Om de mogelijkheden van de instrumenten volledig te realiseren, is het wenselijk dat de waarnemer een uitgerust amateurobservatorium heeft.

Sky-Watcher Dob 8 ″ (200/1200) Intrekbaar

Newton circuit reflector:

  • diafragma: 203
  • brandpuntsafstand: 1200
  • vergroting: 34x-406x
  • dobson mount
  • optische zoeker
  • gemiddelde prijs: 38.990

Voordelen: voldoende compactheid door de vouwkoffer. Redelijke kosten met grote kansen. Eenvoudig transport.

Nadelen: alleen visuele waarnemingen kunnen worden uitgevoerd. De complexiteit van observaties in de winter vanwege de lange periode van temperatuurvereffening.

Conclusies: een model voor het starten van de studie van deep space-objecten met een redelijke prijs.

Sky-Watcher Dob 8 ″ (200/1200) Intrekbaar

Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Truss-Tube Dobsonian

Newton circuit reflector:

  • diafragma: 406
  • brandpuntsafstand: 1829
  • max. effectieve vergroting: 950x
  • dobson mount
  • rode stip-vinder
  • gemiddelde prijs: 199990

Voordelen: vanwege de grote diameter kunt u een kleurenafbeelding krijgen van objecten in een verre ruimte. Ondanks zijn aanzienlijke omvang is het gemakkelijk te vervoeren. Voorzien van een ventilator om beslaan van de spiegel te voorkomen.

Nadelen: er is geen automatisch volgsysteem.

Conclusies: ontworpen voor professionals, kunnen worden gebruikt voor ruimteonderzoek.

Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Truss-Tube Dobsonian

Top automatisch geleide telescopen

Apparaten uitgerust met automatisch zoeken naar objecten en deze volgen tijdens het observatieproces. Het geheugen bevat de coördinaten van enkele tienduizenden astronomische objecten. Het nadeel is de hoge prijs.

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

Newton circuit reflector:

  • diafragma: 114
  • brandpuntsafstand: 500
  • vergroting 19x-228x
  • azimuth mount
  • optische zoeker
  • automatische begeleiding
  • aantal objecten in geheugen: 42900
  • gemiddelde prijs 37.990

Voordelen: compact, met krachtige optica. Het mechanisme wordt aangedreven door AA-batterijen voor mobiliteit. Een groot aantal objecten voor observatie in het geheugen.

Conclusie: een goede keuze voor liefhebbers die geen tijd willen besteden aan het zoeken naar astronomische objecten.

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

catadioptrische:

  • optisch ontwerp: Maksutov-Cassegrain
  • diafragma: 127
  • brandpuntsafstand: 1500
  • max. effectieve vergroting: 250x
  • azimuth mount
  • optische zoeker
  • automatische begeleiding
  • gemiddelde prijs: 61100
  • aantal objecten in geheugen: 42000

Voordelen: het geselecteerde optische ontwerp biedt compactheid en mobiliteit in combinatie met beeld van hoge kwaliteit. Met automatisch volgen kunt u het als astrograaf gebruiken.

Nadelen: hoge kosten, moeilijke aanpassing.

Conclusies: een handig en compact hulpmiddel voor het uitvoeren van zowel visuele als fotografische observaties.

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Beste telescopen voor kinderen en tieners

Eenvoudige en betrouwbare modellen, waarvan het doel is om de wereld van de sterrenhemel voor kinderen te openen. Daarom hebben de apparaten geen complexe optische systemen en kunnen de afmetingen door kinderen gemakkelijk worden gebruikt zonder de deelname van volwassenen.

Sturman F30030 TX

Achromat Refractor:

  • lensdiameter: 30
  • brandpuntsafstand: 300 mm
  • nuttige vergroting: 4x-75x
  • azimuth mount
  • geen vinder
  • gemiddelde prijs: 1340 roebel

Voordelen: lichtheid, compactheid, mobiliteit. Achromatische lens. Het kan worden gebruikt als een telescoop.

Nadelen: nee voor deze prijs.

Conclusie: ideaal voor de eerste kennismaking van het kind met de nachtelijke hemel.

Sturman F30030 TX

LEVENHUK LabZZ D1

reflector:

  • diafragma: 76
  • brandpuntsafstand: 300
  • vergroting: 100x
  • dobson mount
  • gemiddelde prijs: 3890

Voordelen: compact, handig, altijd klaar voor gebruik. Met een relatief grote spiegel kun je veel hemellichamen zien.

Nadelen: vereist periodieke uitlijning.

Conclusie: een goede en goedkope kinderreflector.

LEVENHUK LabZZ D1

Beste telescopen voor reizigers

Astronomisch toerisme, dat steeds populairder wordt, vereist compacte, snel gemonteerde, gemakkelijk te vervoeren, lichtgewicht producten met goede optische eigenschappen. Voor dergelijke doeleinden zijn apparaten met een spiegellens ideaal.

Hoewel natuurlijk de beslissing is welke telescoop op de weg moet worden genomen, beslist elke reiziger voor zichzelf.

Sky-Watcher BK MAK90EQ1

catadioptrische:

  • optisch ontwerp: Maksutov-Cassegrain
  • diafragma: 90
  • brandpuntsafstand: 1250
  • max. effectieve vergroting: 180x
  • equatoriale berg
  • rode stip-vinder
  • Gewicht: 1,37 kg
  • Gemiddelde prijs: 24.295

Voordelen: goede optiek, lichtheid, mobiliteit.

Nadelen: de set bevat geen motoraandrijvingen voor automatisch onderhoud. Ze moeten apart worden gekocht.

Conclusie: volledig in overeenstemming met de taken van astronomisch toerisme.

Sky-Watcher BK MAK90EQ1


Doe-het-zelf-aansluiting van de oven op het lichtnet - instructies en voorzorgsmaatregelen

Ingebouwde koelkast: afmetingen van ingebouwde koelkasten en functies naar keuze

Beoordeling van de beste tablets voor 2019: kies de beste tablet

Luidsprekers werken niet op een laptop: redenen en hoe dit te verhelpen