Телескайп

Как выбрать телескоп: рекомендации специалистов

Вы здесь

Оглавление:

В последнее время наблюдение за небесными телами, или любительская астрономия, набирает популярность. Все больше людей хотят приобщиться к тайнам звездного неба и увидеть планеты, звезды и туманности ближе, чем невооруженным глазом, поэтому задумываются о приобретении личного телескопа.

Выбор приборов для наблюдения за далекими космическими объектами в специализированных магазинах достаточно велик, и новичку бывает сложно сориентироваться в этом разнообразии.

Итак, разберемся, как выбрать телескоп: какие моменты прояснить перед покупкой, что следует знать начинающему астроному о телескопах и на какие параметры обратить особое внимание.

Основные вопросы

Прежде чем покупать телескоп, постарайтесь понять, чего вы от него ожидаете, и ответить на следующие вопросы:

  • За какими объектами вы хотите наблюдать?
  • В каких условиях будет производиться эксплуатации прибора?
  • Входят ли в ваши планы занятия астрофотографией?
  • Какую сумму вы готовы потратить на свое увлечение?

Каждый из этих вопросов важен для того, чтобы определиться с конкретной моделью, и обдумать их следует тщательно во избежание разочарований.

Виды наблюдений

Начинающие астрономы чаще всего пытаются найти универсальную модель телескопа, который одинаково хорошо может быть применен для всех видов наблюдений:

  • близкие объекты, относящиеся к солнечной системе (само солнце, луна, планеты и их спутники, астероиды, кометы),
  • далекие небесные тела и образования (звезды, туманности, галактики),
  • использование телескопа как мощной подзорной трубы для приближения объектов, расположенных на земле.

На самом деле не существует телескопа, который одинаково хорошо позволял наблюдать и за близкими и за далекими объектами, так как для разных видов наблюдений нужны разные характеристики.

Место наблюдения

То, где вы будете проводить наблюдения за звездами, очень важно. Если вы планируете смотреть на звездное небо с балкона своей городской квартиры, при этом живете вы в крупном городе, с сильным освещением в ночное время, у вас практически нет шансов увидеть далекие небесные объекты. Поэтому вам будет лучше выбрать телескоп для близких наблюдений.

Если вы планируете установить телескоп в деревне или на даче, где небо темное и существуют все условия для того, чтобы смотреть на дальние галактики, значит, вы можете приобрести телескоп с характеристиками, позволяющими максимально приближать объекты.

В случае, если вы планируете перевозить телескоп, чтобы наблюдать небо в разных местах, вам нужно подумать не только о его мощности, но и о том, насколько легко он складывается, устанавливается и настраивается, а также о том, поместится ли он в вашу машину.

Характеристики телескопов

Решая проблему: как выбрать телескоп для начинающих, следует для начала разобраться в основных технических характеристиках этого прибора.

Апертура или диаметр объектива

Это характеристика, отражающая способность прибора собирать свет и препятствовать размытию деталей изображения.

По-другому, это диаметр объектива (в зависимости от вида телескопа – его зеркала и линзы). Размер апертуры исчисляют в дюймах либо в миллиметрах.

При большей апертуре яркость, четкость и контрастность изображения будет лучше. Апертура является самой важной характеристикой телескопа.

Для наблюдения за объектами солнечной системе в условиях города достаточно апертуры 120–150 мм.

Чтобы увидеть галактики, туманности и другие удаленные объекты, диаметр объектива должен быть не менее 200 мм.

Если у вас есть возможность наблюдать звездное небо в малонаселенных местах, где небо максимально темное, то ограничением для размера объектива могут быть только ваши финансовые возможности. Самый большой телескоп, который можно приобрести в магазине, имеет апертуру 406 мм.

Фокусное расстояние

Исчисляется в миллиметрах. Это расстояние от главного объектива до главного фокуса телескопа. От этой характеристики зависит как увеличение, так и качество изображения. Чем больше цифра, характеризующая фокусная расстояние, тем лучше будут видны объекты.

Увеличение

Чтобы узнать увеличение телескопа, нужно разделить фокусное расстояние объектива прибора на фокусное расстояние того окуляра, который используется для наблюдений. Например, если первая величина составляет 1000 мм, а вторая – 20 мм, то увеличение телескопа будет равно 50 крат. Окуляры можно менять, таким образом на одном телескопе получают разное увеличение для разных целей.

Способность прибора к полезному увеличению напрямую зависит от апертуры. Если взять два телескопа с одинаковым увеличением, но разной апертурой, то изображение будет ярче и четче у того, где больше апертура.

Чтобы наблюдать за близкими яркими объектами, к примеру, за луной, желательно иметь большое увеличение, оно будет способствовать четкости деталей. Если вы хотите видеть удаленные туманные объекты, сильное увеличение будет для вас бесполезным, 50-100 крат вполне достаточно. Для наблюдения самых удаленных галактик увеличение должно быть большим, как и апертура.

Составляющие телескопа

Чтобы лучше понять, из чего состоит телескоп, рассмотрим его главные детали.

  • Труба – это его основная часть, в ней расположен объектив.
  • Искатель – сильно уменьшенная подзорная труба, нужна для предварительного поиска объекта.
  • Окуляр – часть телескопа, которую можно менять. При длинном фокусе окуляра увеличение меньше, но угол обзора больше.
  • Монтировка, или крепление телескопа. Чаще всего представляет собой треногу, имеющую две поворотных оси. Основные виды монтировок – азимутальная и экваториальная. Азимутальная позволяет поворачивать трубу телескопа вниз-вверх и влево-вправо. Экваториальная более громоздкая и сложная, она позволяет искать объекты по координатам и фотографировать их.
  • Светофильтры. Используются для различных целей, например, для приглушения слишком яркого света луны.
  • Диагональные зеркала и оборачивающие системы нужны для того, чтобы переворачивать изображение, которое в телескопе находится «вверх ногами».

Виды телескопов

  1. Рефракторы. Представляют собой длинную трубу с апертурой до 120 мм. Хороши тем, что их не нужно настраивать. Дают детальное изображение. Идеально подходят для наблюдения за луной.
  2. Рефлекторы. Телескопы с длинной трубой. Апертура может быть любой.

    Требуют настройки и специальных корректоров для четкости изображения. С их помощью можно рассматривать далекие космические объекты.

  3. Зеркально-линзовые. Имеют короткую трубу и неограниченную апертуру. Искажения объектов компенсированы.

    Подходят для наблюдения глубокого космоса и занятий астрофотографией.

Телескоп для ребенка

Астрономией интересуются не только взрослые, но и дети. Телескоп может стать необычным и полезным подарком для маленького исследователя. Если перед вами встал вопрос: как выбрать телескоп для ребенка, обратите внимание на следующие советы:

  • Ребенок сможет справиться с управлением простейшим телескопом приблизительно с возраста 8–10 лет.
  • Школьнику для первоначально ознакомления с астрономией будет достаточно простого рефрактора: он недорого стоит, прост в уходе и надежен.
  • Апертура в 70 мм вполне подойдет для наблюдения за луной и близкими планетами.
  • Крепление лучше выбирать азимутальное: оно дешевле, проще и позволяет наблюдать не только за небом, но и за объектами на земле.
  • Практически все ведущие производители телескопов выпускают специальные серии для детей, отличающиеся особой прочностью.
  • В дополнение к телескопу для ребенка стоит купить карту звездного неба и специальное пособие для юных астрономов.
  • При помощи наиболее продвинутых моделей детских телескопов можно делать фотографии луны в прямом фокусе. Для этого понадобится специальный адаптер.

Характеристики телескопа для астрофотографии

  • Апертура в этом случае должна быть максимально большой, чтобы объектив собирал как можно больше света. Тогда можно будет ставить короткую выдержку и добиваться хорошего качества фотографий.
  • Для фотографирования подходят зеркально-линзовые телескопы. У них больше апертура и длина фокуса, соответственно, изображение получается более четким.
  • Монтировка необходима экваториальная, с автоматическим приводом, который позволяет не упускать из виду перемещающийся объект.
  • Качество оптической схемы при фотографировании имеет приоритетное значение, также важна правильная настройка.

Объекты, которые можно наблюдать в телескоп

  • Даже в самый простой телескоп можно увидеть много интересного, хотя более сложные модели дают больше возможностей. Среди объектов, доступных астроному-любителю, можно назвать:
  • Луну со всеми морями, кратерами и горами.
  • Планеты солнечной системы. Хорошо видны Юпитер со спутниками и Сатурн с кольцами. В моменты противостояния можно разглядеть Марс и другие планеты.
  • Звездные галактики и туманности – если небо темное.
  • Кометы, которые при приближении представляют собой великолепное зрелище.
  • Искусственные спутники Земли.

Источник: https://www.rutvet.ru/in-kak-vybrat-teleskop-rekomendacii-specialistov-5112.html

Как выбрать телескоп для начинающих наблюдателей – Астрономия по-русски

Собираетесь купить свой первый телескоп? Если вы только начинаете свое знакомство с наблюдательной астрономией, выбор телескопа может вас серьезно озадачить.

Не так-то легко найти подходящий телескоп для начинающих, когда на рынке представлено так много моделей различных типов и все они обещают показать вам клевые астрономические штуки.

Но, сделав достаточно небольшое исследование, можно с уверенностью выбрать телескоп, которым вы будете наслаждаться всю жизнь. Начнем:

Большинство из нас мечтает взглянуть на небо в телескоп

Телескоп для начинающих: небо над вами

Перед покупкой телескопа обязательно спросите себя: “Где я буду проводить большую часть наблюдений?”.

Ведь хотя поездки за город с телескопом, подальше от уличного освещения, и кажутся такими романтическими и заманчивыми, не у всех хватает времени и силы воли ехать куда-то после рабочего дня или тратить на это выходные.

Выберите место, куда легко и удобно добраться — даже если небо там не самое лучшее. Поездки никуда не денутся.

Вопрос номер два: “На сколько охотно я буду перетаскивать и настраивать оборудование, каждый раз, когда захочу провести перед телескопом несколько часов?”. Если вы живете в квартире, вам врядли захочется каждый раз тащить огромный телескоп вниз и вверх по лестнице. Точно также, если вы живете за городом или в собственном доме, вас врядли устроит маленький телескоп.

Будьте практичны, задайте себе еще несколько вопросов: — Достаточно ли темное небо в той местности, где я нахожусь, чтобы покупать телескоп большого диаметра? — Где я собираюсь хранить телескоп? — Если я планирую делать выезды за город, влезет ли телескоп, который я присмотрел, в мою машину, и быстро ли он настраивается? — Нужно ли дополнительное питание телескопу, что мне приглянулся?

Хорошим выбором для тех, кто собирается проводить наблюдения из квартиры, будет маленький рефрактор, подзорная труба или зеркально-линзовый (катадиоптрический) телескоп с малым диаметром. Все они легкие, просты в управлении и настройке и не очень чувствительны к световому загрязнению.

Тем, кто живет в собственном доме в городе, лучше подобрать что-нибудь со средним диаметром. Скорее всего вам подойдет любой вид телескопа с диаметром до 20 см.

Тем же, кто живет за городом, советуем покупать телескоп с как можно большим диаметром — учитывайте ваш бюджет и физическое состояние: такой телескоп может быть очень увесистым.

Телескоп для начинающих: диаметр, увеличение и угол обзора

Не ведитесь на силу увеличения. Когда речь идет о телескопе, меньшее увеличение может оказаться плюсом. Тут все примерно так же, как с микроскопами — увеличив что-нибудь в 300 раз, увидишь только размытую цветную кляксу.

То же самое может случиться, если использовать телескоп со слишком большим увеличением. У всего есть предел.

Выбирая телескоп для начинающих, отдавайте предпочтение моделям с диаметром, который лучше всего подходит для вашего неба: — Если вы живете там, где небо очень засвечено и хорошо видны только Луна, планеты и некоторые яркие звезды, склоняйтес к диаметрам до 120 мм.

Почему? Потому что чем больше диаметр, тем больше света собирает телескоп, включая ненужную засветку. — Для районов, удаленных от центра города, или малых городов подойдет телескоп с диаметром до 200 мм.

— Для наблюдений в сельской местности, где небо очень темное, ограничением может быть только размер денег, которые вы готовы потратить.

Помните о том, что астрономический объект в 50 мм. телескопе при увеличении в 150х будет точно таким же по размеру, как и в 300 мм. телескопе, с той лишь разницей, что в 300 мм.

телескоп имеет лучшее разрешение и вы сможете разглядеть гораздо больше деталей. Чем больше диаметр, тем больше разрешение.

С другой стороны, при наблюдении Луны или планет, на количество деталей большее влияние будет оказывать состояние атмосферы.

Также не стоит забывать о такой характеристике телескопа, как угол обзора. Он зависит от фокусного расстояния телескопа, которое всегда указывается в спецификации. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора.

Телескоп для начинающих: монтировка

Для маленького рефрактора, подзорной трубы или зеркально-линзового телескопа отличным выбором будет альт-азимутальная монтировка. Она имеет горизонтальную и вертикальную оси вращения и позволяет поворачивать телескоп по высоте и азимуту. Очень простая в освоении монтировка для новичков.

Также для подобных телескопов подойдет монтировка с системой GoTo — эта система с автоматическим наведением телескопа на заданную координатами точку на небе. Для телескопов среднего размера в качестве монтировки можно рассмотреть экваториальный вариант.

Если вы все же планируете приобрести телескоп большого диаметра, лучшим выбором будет монтировка Добсона.

Некоторые хорошие телескопы в разных категориях

Предложения до 100$

  • Celestron PowerSeeker 70mm EQ Рефрактор
  • Celestron C50 Mini Mak Труба
  • Celestron PowerSeeker 60mm AZ Рефрактор
  • Celestron Powerseeker 50AZ
  • Celestron Travel Scope 50

Предложения до 200$

  • Celestron AstroMaster 70 AZ Рефрактор
  • Celestron AstroMaster 76 EQ Рефлектор
  • Celestron Travel Scope 70 Портативный рефрактор
  • Celestron AstroMaster LT 76 AZ Рефлектор
  • Celestron PowerSeeker 60 EQ Рефрактор

Предложения до 300$

  • Celestron Powerseeker 127EQ Рефлектор
  • Celestron AstroMaster 114 AZ Рефлектор
  • Sky Watcher BK809EQ2
  • ORION GoScope 70 Рефлектор
  • Sky Watcher BK909AZ3 Рефрактор

Предложения до 400$

  • Vixen A70LF Mini Porta Рефрактор
  • Celestron AstroMaster 130 EQ Рефлектор
  • Celestron AstroMaster 90 EQ Рефрактор
  • Meade ETX-80AT-TC Рефрактор
  • Vixen A70LF – 70mm f/12.9

Предложения до 500$

  • ORION StarBlast 4.5 Astro
  • ORION StarBlast 4.5 EQ
  • Vixen A80Mf Mini Porta
  • Celestron AstroMaster 130 EQ-MD

Дороже 500$

  • Orion SkyQuest XT6 Рефлектор на монтировке Добсона
  • Celestron Omni XLT 150 Рефлектор Ньютона
  • Celestron NexStar 130 SLT Рефлектор Ньютона
  • Celestron NexStar 90 SLT Схема Максутова-Кассегрена
  • Orion SkyQuest XT8 Рефлектор

Где купить телескоп начинающему любителю астрономии

Конечно же не в гипермаркете =) Сейчас есть множество интернет-магазинов, которые предлагают очень большой выбор телескопов; покупать в интернете не только удобно, но и безопасно.

Большинство онлайн магазинов имеют очень хорошую репутацию и всегда рады новым клиентам.
Помните, покупка телескопа — серьезная задача, не стоит принимать решение слишком быстро.

Хороший телескоп тот, в который часто наблюдают.

Источник: http://universeru.com/2012/12/vybor-teleskopa-dlya-nachinayushhix-nablyudatelej/

Как выбрать телескоп?

Вы решили подарить телескоп другу или ребёнку? Отличный выбор! Познание тайн Космоса, изучение звёздного неба благотворно отображается в характере человека, его миропонимании.

Понимая красоту и величие Космоса, мы учимся жить в гармонии с природой. Может быть, Вы хотите приобрести себе мощный инструмент и заниматься астрофотографией?

Современный рынок телескопов, доступных практически каждому, довольно широк и разнообразен.

Вы можете стать обладателем недорогого телескопа начального уровня, либо же приобрести крупный инструмент с характеристиками профессиональной техники, которой пользуются сегодня астрономы.

Прежде чем погрузится в ассортимент телескопов, достойных вашей покупки, стоит определиться с типом оптической системы телескопа, его монтировки (то на чём установлен телескоп) и фирмой-производителем.

Существуют несколько наиболее распространённых на сегодня оптических систем телескопов в серии любительской техники: рефракторы (объектив – линза), рефлекторы(объектив – зеркало), система Кассегрена, Максутова-Кассегрена и Шмидта-Кассегрена(системы с комбинированным набором линз и зеркал). Выбор оптической системы очень важен, хотя можно конечно выбрать и телескоп, который понравится вам внешним видом. Выделим здесь для оптических систем основные моменты.

Телескопы рефракторы имеют в качестве объектива – линзу в передней части трубы. Они имеют большую длину по сравнению с остальными системами. Цена телескопа с увеличением диаметра объектива растёт непропорционально, т.к.

изготовление качественной большой линзы сложный производственный процесс, чем изготовление зеркал, например для систем Ньютона. Существует система рефрактора-«апохромата» – имеющих меньшую длину трубы (фокус), но имеющих большую цену.

Такие телескопы часто применяются для астрофотографии.

Телескопы системы рефрактора удобны для наблюдений на открытой местности и неудобны для наблюдений с балкона или открытого окна. Хотя наблюдать с открытого окна я вам не советую в принципе – разницы температур в комнате и на улице создадут турбулентные потоки воздуха, которые будут сильно искажать изображение. Наблюдать через стекло закрытых окон в принципе невозможно и не рекомендуемо.

В общем, система рефрактора на азимутальной монтировке отлично подходит детям, т.к. не представляет особых сложностей с работой. Рефракторы не так прихотливы к температурным режимам в отличие от зеркальных телескопов.

Оптическая система рефлекторов, например система Ньютона, отличается от системы рефракторов кардинально. В качестве объектива здесь выступает вогнутое зеркало в задней части трубы.

Изготовление зеркал проще, чем линз, поэтому телескопы рефлекторы с тем же диаметром объектива, что рефрактор, будут на порядок дешевле. Рефлекторы чаще всего устанавливаются на экваториальной монтировке, которая может быть сложна детям, но в тоже время более функциональна и удобна в долгих наблюдениях, чем азимутальная.

Также такие телескопы могут быть установлены на монтировке Добсона – дешёвой, но не подходящей для точных наблюдений и навигации.

Зеркала имеют тонкий отражающий слой, и к этому нужно бережно относиться. Наиболее опасны регулярные резкие смены температур. После наблюдений рекомендуется зачехлять телескоп, чтобы зеркало и другие части трубы, монтировки, не покрывались конденсатом. Сегодня в ассортименте доступен широкий выбор рефлекторов от 80-100 мм до 150 и даже 250 мм в диаметре объектива.

Если вам важна светосила телескопа, если вы хотите наблюдать слабые и далёкие объекты и при этом максимально сэкономить деньги – этот тип телескопов для Вас. Хотя это не означает, что система хуже остальных. Здесь такое правило разделения невозможно! Каждая оптическая система имеет свои отличия, важные преимущества и недостатки.

Телескопы других оптических систем – Максутова-Кассегрена, Шмидта-КассегренаС момента изобретения Галилео Галилеем телескопа и широкого его распространения стал известен факт искажений изображений (Хроматическая аберрация), которые дают линзы и в частности являющиеся объективом в системах телескопов-рефракторов. С этим пытались, так или иначе, бороться. Зеркальные системы практически лишены этих недостатков, но в них могут возникать другие – сферическая аберрация, кома.

Для исправления искажений в зеркальных системах оптиками были изобретены корректирующие линзы и пластины, устанавливающиеся в передней части трубы. Подобные системы имеют очень качественное и чёткое изображение, очень компактны и транспортабельны.

Наверняка каждый, кто держал в руках подзорную трубу или бинокль замечал, что возникает желание опереть на что-нибудь руки, т.к. дрожания рук передаются инструменту и изображение дрожит, мешая рассматривать детали далёких объектов и предметов.

Механическая подвижная система и опора, на которую устанавливается телескоп, называется монтировкой. Существует множество систем монтировок, в любительской линейке телескопов их три основных типа: азимутальная, экваториальная и т.н. система Добсона.

Каждый тип монтировок обладает своими преимуществами и недостатками.

Азимутальная, например, проста и удобна для телескопов системы рефратор, удобна детям.

Экваториальная – настраиваемая для широты места наблюдений и позволяющая наводить телескоп на небесные светила по координатам незаменима для точных астрономических наблюдений, поиска комет, слабых объектов неба.

Эта система отлично подходит для астрофотографии – фотографирования звёздного неба, объектов.Система Добсона – проста и незамысловата, но неудобна для поиска слабых объектов.

Такая система чаще всего применяется для больших рефлекторов, что удешевляет общую стоимость комплекта “телескоп плюс монтировка”, и при этом Вы получаете мощный телескоп.

Учтите, что скорее всего вам прийдётся если не сразу, то через какое-т овремя докупать какие-то аксуссуары к телескопу. Окуляры, линзы Барлоу (дающие большие увеличения), фильтры, электродвигатели, призмы и др.

Часто задаваемый вопрос: «Какое максимальное увеличение у этого телескопа?»

Многие почему-то считают, что у телескопа основной параметр – увеличение, а это далеко не так! Другие же считают, что можно купить недорогой телескоп, поставить увеличение 500 крат и рассматривать спиральные галактики.

Это совсем не так! Есть предел для каждого телескопа, который не сложно рассчитать самостоятельно: нужно апертуру (диаметр объектива телескопа) в миллиметрах умножить на 1.4 – это увеличение с хорошим качеством изображения.

В принципе, можно применять и большие увеличения, но здесь каждый отдельный телескоп будет давать уже различную результирующую картинку в окуляре. Существует также абсолютный качественный предел увеличения: апертура в миллиметрах умножается на 2.

Как правило, дальнейший рост увеличений не даст прибавления новых деталей на картинке. Изображение будет увеличиваться в размерах, но одновременно с этим будет “размываться” и темнеть.

Т.е. больше вам покажет телескоп с большим диаметром объектива! А окуляры, которые формируют параметр “увеличение” вы сможете дополнительно купить любые.

Первый телескоп: На роль первого телескопа можно рекомендовать 70-90 мм рефрактор, 110-130 мм рефлектор Ньютона или 90-100 мм Максутов-Кассегрен.

Телескоп для ребенка: Обычно дети менее требовательны к инструменту, чем взрослые. Недорогие 70-80 мм рефракторы и рефлекторы позволят совершить вашему ребенку первые незабываемые прогулки по звездному небу.

Планетные наблюдения: Для серьезных исследований планет лучше всего подойдут 120-150 мм рефракторы. У этих инструментов отсутствует центральное экранирование, и поэтому они дают яркие контрастные изображения.

Наблюдения объектов далекого космоса: Самыми подходящими инструментами для наблюдения слабых галактик, туманностей и скоплений являются 200-250 мм рефлекторы на экваториальных монтировках или монтировках Добсона.

Универсальный телескоп: Инструменты в этой категории предназначены для людей, так и не решивших, какие объекты они будут наблюдать чаще всего. Для них оптимальным выбором может стать 100-120 мм рефрактор, 130-150 мм рефлектор или 127-мм Максутов-Кассегрен.

Транспортабельный телескоп: Телескопы, построенные по системе Максутова-Кассегрена являются достаточно легкими и компактными для безболезненной транспортировки до места наблюдения. Кроме этого, в качестве “походного” телескопа можно использовать короткофокусный рефрактор.

Телескоп для астрофотографии: Для съемок небесных объектов с длительными выдержками вам потребуется устойчивая экваториальная монтировка с плавным ходом, оснащенная электроприводами по обеим осям.

Телескоп для наземных наблюдений: Для наблюдения за наземными объектами лучше всего подходят короткофокусные рефракторы и телескопы Максутова-Кассегрена, оснащенные оборачивающей призмой (она дает прямое изображение) и установленные на азимутальные монтировки.

Источник: http://mirkosmosa.ru/osvaivaem-kosmos/teleskopy/kak-vybrat-teleskop

Виды телескопов

Телескопы > Статьи о телескопах > Виды телескопов

Все оптические телескопы группируются по виду светособирающего элемента на зеркальные, линзовые и комбинированные. Каждый тип телескопов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому, выбирая оптику, нужно принимать во внимание следующие факторы: условия и цели наблюдения, требования к весу и мобильности, цене, уровню аберрации. Охарактеризуем наиболее популярные виды телескопов.

Рефракторы (линзовые телескопы)

Рефракторы – это первые телескопы, изобретенные человеком. В таком телескопе за сбор света отвечает двояковыпуклая линза, которая выступает в роли объектива. Ее действие строится на основном свойстве выпуклых линз – преломлении световых лучей и их сборе в фокусе. Отсюда и название – рефракторы (от латинского refract – преломлять).

Рефрактор Галилея был создан в 1609 году. В нем были использованы две линзы, с помощью которых собиралось максимальное количество звездного света. Первая линза, которая выступала в роли объектива, была выпуклой и служила для сбора и фокусировки света на определенном расстоянии.

Вторая линза, играющая роль окуляра, была вогнутой и использовалась для превращения сходящего светового пучка в параллельный. С помощью системы Галилея можно получить прямое, неперевернутое изображение, качество которого сильно страдает от хроматической аберрации.

Эффект хроматической аберрации можно увидеть в виде ложного прокрашивания деталей и границ объекта.

Рефрактор Кеплера – более совершенная система, которая была создана в 1611 году. Здесь в роли окуляра использовалась выпуклая линза, в которой передний фокус был совмещен с задним фокусом линзы-объектива.

От этого итоговое изображение было перевернутым, что не принципиально для астрономических исследований. Главное преимущество новой системы – возможность установки измерительной сетки внутри трубы в точке фокуса.

Для данной схемы также была характерна хроматическая аберрация, впрочем эффект от нее можно было нивелировать, увеличив фокусное расстояние. Именно поэтому телескопы того времени имели огромное фокусное расстояние с трубой соответствующего размера, что вызывало серьезные трудности при проведении астрономических исследований.

В начале XVIII века появился ахроматический рефрактор, который популярен и в сегодняшние дни. Объектив данного прибора сделан из двух линз, изготовленных их различных сортов стекла.

Одна линза – собирающая, вторая – рассеивающая. Такая структура позволяет серьезно уменьшить хроматическую и сферическую аберрации. А корпус телескопа остается весьма компактным.

Сегодня созданы рефракторы апохроматы, в которых влияние хроматической аберрации сведено к возможному минимуму.

Достоинства рефракторов:

  • Простая конструкция, легкость в эксплуатации, надежность;
  • Быстрая термостабилизация;
  • Нетребовательность к профессиональному обслуживанию;
  • Идеален для исследования планет, Луны, двойных звезд;
  • Превосходная цветопередача в апохроматическом исполнении, хорошая – в ахроматическом;
  • Система без центрального экранирования от диагонального или вторичного зеркала. Отсюда высокая контрастность изображения;
  • Отсутствие воздушных потоков в трубе, защита оптики от грязи и пыли;
  • Цельная конструкция объектива, не требующая регулировок со стороны астронома.

Недостатки рефракторов:

  • Высокая цена;
  • Большой вес и габариты;
  • Небольшой практический диаметр апертуры;
  • Ограниченность в исследовании тусклых и небольших объектов в далеком космосе.

Synta Sky-Watcher BK 909EQ2

Рефлекторы (зеркальные телескопы)

Название зеркальных телескопов – рефлекторов происходит от латинского слова reflectio – отражать. Данный прибор представляет собой телескоп с объективом, в роли которого выступает вогнутое зеркало. Его задача – собирать звездный свет в единой точке. Поместив в данной точке окуляр, можно увидеть изображение.

Один из первых рефлекторов (телескоп Грегори) был придуман в 1663 году. Данный телескоп с параболическим зеркалом был полностью избавлен от хроматических и сферических аберраций. Свет, собранный зеркалом, отражался от небольшого овального зеркала, который был закреплен перед главным, в котором было небольшое отверстие для вывода светового пучка.

Ньютон был полностью разочарован в телескопах-рефракторах, поэтому одной из главных его разработок стал телескоп-рефлектор, созданный на основе металлического главного зеркала. Он одинаково отражал свет с различными длинами волн, а сферическая форма зеркала делала прибор более доступным даже для самостоятельного изготовления.

В 1672 году ученый-астроном Лорен Кассегрен предложил схему телескопа, который внешне напоминал знаменитый рефлектор Грегори. Но усовершенствованная модель имела несколько серьезных отличий, главное из которых – выпуклое гиперболическое вторичное зеркало, которое позволило сделать телескоп более компактным и свело к минимуму центральное экранирование.

Впрочем, традиционный рефлектор Кассегрена оказался нетехнологичным для массового изготовления. Зеркала со сложными поверхностями и неисправленная аберрация комы – основные причины такой непопулярности. Однако модификации данного телескопа используются сегодня по всему миру.

К примеру, телескоп Ричи-Кретьена и масса оптических приборов на основе системы Шмидта-Кассегрена и Максутова-Кассегрена.

Сегодня под названием «рефлектор» принято понимать ньютоновский телескоп. Основные его характеристики – это небольшая сферическая аберрация, отсутствие какого-либо хроматизма, а также неизопланатизм – проявление комы вблизи от оси, что связано с неравностью отдельных кольцевых зон апертуры.

Из-за этого звезда в телескопе выглядит не как круг, а как некая проекция конуса. При этом, тупая округлая его часть повернута от центра в сторону, а острая – напротив, к центру.

Для коррекции эффекта комы используются линзовые корректоры, которые следует фиксировать перед фотокамерой или окуляром.

«Ньютоны» зачастую выполняются на монтировке Добсона, которая отличается практичностью и компактными размерами. Это делает телескоп весьма портативным устройством, несмотря на размеры апертуры.

Достоинства рефлекторов:

  • Доступная цена;
  • Мобильность и компактность;
  • Высокая эффективность при наблюдении тусклых объектов в глубоком космосе: туманностей, галактик, звездных скоплений;
  • Максимально яркие и четкие изображения с минимальным искажением.
  • Хроматическая аберрация сведена к нулю.

Недостатки рефлекторов:

  • Растяжка вторичного зеркала, центральное экранирование. Отсюда – низкая контрастность изображения;
  • Термостабилизация большого стеклянного зеркала занимает много времени;
  • Открытая труба без защиты от тепла и пыли. Отсюда – низкое качество изображения;
  • Требуется регулярная коллимация и юстировка, которые могут утрачиваться во время использования или перевозки.

Для исправления аберрации и построения изображения катадиоптрические телескопы применяют как зеркала, так и линзы. Набольшим спросом сегодня пользуются два типа таких телескопов: на схеме Шмидт-Кассегрена и Максутов-Кассегрена.

Конструкция приборов Шмидта-Кассегрена (ШК) состоит из сферических главного и вторичного зеркал.

При этом сферическая аберрация корректируется полноапертурной пластиной Шмидта, которая установлена на входе в трубу. Однако здесь сохраняются некоторые остаточные аберрации в виде комы и кривизны поля.

Их исправление возможно при использовании линзовых корректоров, которые особенно актуальны в астрофотографии.

Основные достоинства приборов такого типа касаются минимального веса и короткой трубы при сохранении внушительного диаметра апертуры и фокусного расстояния. Вместе с тем, для данных моделей не характерны растяжки крепления вторичного зеркала, а особая конструкция трубы исключает проникновение внутрь воздуха и пыли.

Разработка системы Максутова-Кассегрена (МК) принадлежит советскому инженеру-оптику Д. Максутову. Конструкция такого телескопа оснащена сферическими зеркалами, а за коррекцию аберраций отвечает полноапертурный линзовый корректор, в роли которой выступает выпукло-вогнутая линза – мениск. Именно поэтому такое оптическое оборудование часто называют менисковым рефлектором.

К достоинствам МК относится возможность корректировки практически любой аберрации с помощью подбора основных параметров. Единственное исключение – это сферическая аберрация высшего порядка. Всё это делает схему популярной среди производителей и любителей астрономии.

Действительно, при прочих равных условиях система МК дает более качественные и четкие изображения, чем схема ШК.

Однако у более габаритных телескопах МК продолжительнее период термостабилизации, поскольку толстый мениск теряет температуру гораздо медленнее.

Кроме того, МК более чувствительны к жесткости крепления корректора, поэтому конструкция телескопа обладает большим весом. С этим связана высокая популярность систем МК с малыми и средними апертурами и систем ШК со средними и большими апертурами.

Кроме того, разработаны катадиоптрические системы Максутова-Ньютона и Шмидта-Ньютона, конструкция которых создана специально для исправления аберраций. Они сохранили ньютоновские габариты, но вес их существенно возрос. Особенно это касается менисковых корректоров.

Достоинства катадиоптрических телескопов:

  • Универсальность. Могут использоваться и для наземных, и для космических наблюдений;
  • Повышенный уровень исправления аберрации;
  • Защита от пыли и тепловых потоков;
  • Компактные размеры;
  • Доступная цена.

Недостатки катадиоптрических телескопов:

  • Долгий период термостабилизации, что особенно актуально для телескопов с менисковым корректором;
  • Сложность конструкции, которая вызывает трудности при установке и самостоятельной юстировке.

Источник: http://v-kosmose.com/teleskopyi/stati-o-teleskopah/vidyi-teleskopov/

Телескопы



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 40
Фокусное расстояние, мм: 500
Увеличение, крат: 25–40
Тип монтировки: азимутальная

2 790 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 50
Фокусное расстояние, мм: 600
Увеличение, крат: 200
Тип монтировки: азимутальная

6 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 80
Фокусное расстояние, мм: 720
Увеличение, крат: 360
Тип монтировки: азимутальная

13 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 50
Фокусное расстояние, мм: 600
Тип монтировки: азимутальная

4 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура) телескопа, мм: 50
Увеличение телескопа, крат: 60–120
Тип микроскопа: световые/оптические, биологические
Увеличение микроскопа, крат: 150–900
Тип призмы бинокля: roof
Увеличение бинокля, крат: 4
Диаметр объектива (апертура) бинокля, мм: 30

6 290 руб.



Производитель: Sky-Watcher (Скай-Вотчер)
Тип телескопа: рефлектор
Фокусное расстояние, мм: 900
Тип монтировки: экваториальная, EQ1

14 490 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 50
Фокусное расстояние, мм: 360
Тип монтировки: азимутальная

5 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Bresser (Брессер)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 45
Фокусное расстояние, мм: 600
Увеличение, крат: 50–100
Тип монтировки: азимутальная, AZ

Выбрать цвет:

Пожалуйста, выберите цвет

Добавить к сравнению



Производитель: Sky-Watcher (Скай-Вотчер)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 70
Фокусное расстояние, мм: 700
Тип монтировки: азимутальная, AZ2

9 690 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефлектор
Фокусное расстояние, мм: 1000
Тип монтировки: экваториальная

14 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Bresser (Брессер)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 60
Фокусное расстояние, мм: 800
Увеличение, крат: 40–600
Тип монтировки: азимутальная

17 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 90
Фокусное расстояние, мм: 600
Тип монтировки: азимутальная

19 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Celestron (Селестрон)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 70
Фокусное расстояние, мм: 900
Тип монтировки: экваториальная

11 490 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Sky-Watcher (Скай-Вотчер)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 80
Фокусное расстояние, мм: 900
Тип монтировки: азимутальная, AZ3

17 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 50
Фокусное расстояние, мм: 600
Увеличение, крат: 48–100
Тип монтировки: азимутальная

3 290 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип микроскопа: биологические
Увеличение микроскопа, крат: 75–900
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура) телескопа, мм: 50

5 190 руб.



Производитель: Bresser (Брессер)
Тип телескопа: рефрактор
Диаметр объектива (апертура), мм: 60
Фокусное расстояние, мм: 700
Увеличение, крат: 35–262
Тип монтировки: азимутальная

9 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: зеркально-линзовый
Диаметр объектива (апертура), мм: 80
Фокусное расстояние, мм: 1000
Тип монтировки: экваториальная, EQ1

19 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Celestron (Селестрон)
Тип телескопа: рефлектор
Фокусное расстояние, мм: 650
Тип монтировки: экваториальная

19 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Levenhuk (Левенгук)
Тип телескопа: рефлектор
Фокусное расстояние, мм: 900
Тип монтировки: экваториальная, немецкого типа, EQ2

25 990 руб.

Добавить к сравнению



Производитель: Celestron (Селестрон)
Тип телескопа: рефлектор
Фокусное расстояние, мм: 300
Тип монтировки: Добсона

4 490 руб.

Добавить к сравнению

Какую единственную самую главную вещь нужно знать перед покупкой телескопа?

Астрономия под городским небом

Какой телескоп лучше всего купить?

Ответы на частые вопросы

Словарь терминов

Как выбрать и купить телескоп в интернет-магазине

Мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор телескопов от ведущих мировых брендов: телескопы Levenhuk (США), телескопы Bresser (Германия), телескопы Orion (США), телескопы Celestron (США), телескопы Meade (США). Телескопы этих фирм-производителей уже давно завоевали признание любителей астрономии и профессионалов. Также здесь вы найдете продукцию фирм, менее известных широкому потребителю.

В данном разделе мы собрали телескопы всех моделей и брендов и разделили их на категории для вашего удобства.

В зависимости от используемой оптической схемы на: рефракторы, рефлекторы и зеркально-линзовые телескопы. В зависимости от типа монтировки на: экваториальную, азимутальную и монтировку с автонаведением.

Теперь вам будет проще подобрать нужную модель. Детский телескоп можно выбрать в специальном разделе нашего сайта.

Купить телескоп можно за 4 клика мышкой! Проверим? Итак, чтобы купить телескоп в интернет-магазине, выберите категорию и модель телескопа, положите в корзину. Вы можете выбрать несколько позиций из разных категорий. Интернет-магазин оформит счет на все, выбранные вами, позиции. Следуйте инструкциям на сайте.

Хиты продаж – это наиболее популярные модели телескопов. Этот список составляется и обновляется на основе оценок наших покупателей. Все телескопы – выбор довольных клиентов, которые приобрели именно тот телескоп, что им нужен.

Если вы еще не знаете, какой телескоп приобрести, то мы рекомендуем вам ознакомиться с этим разделом.

Здесь собраны модели, сбалансированные по цене и качеству, – они могут стать отличным подарком другу, близкому, коллеге или же самому себе.

Если вы выбираете свой первый телескоп, обратите внимание на простые модели для начинающих. Выбрать и узнать цены на телескопы начального уровня можно в нашем каталоге.

Аксессуары для телескопов – это немаловажная часть увлечения астрономией. Недостаточно приобрести только телескоп: если вы серьезно увлечены изучением звездного неба, то без дополнительных аксессуаров не обойтись.

Линзы Барлоу и дополнительные окуляры позволят значительно улучшить характеристики телескопа и дадут возможность увидеть больше, используя все тот же оптический прибор. Светофильтры нужны для детального изучения поверхностей планет. Выбор более жесткой монтировки исключит вибрации тяжелых телескопов на большом увеличении.

Наборы по уходу за оптикой – это гарантия того, что телескоп прослужит вам долго и будет радовать качеством изображения.

Источник: https://www.4glaza.ru/katalog/teleskopy/

Как выбрать телескоп. Полезные рекомендации и практические советы

Астрономия приобретает все большую популярность среди любителей. Наблюдать за небесными телами становится проще ввиду огромного разнообразия приспособлений, использующихся для этих целей. Прежде всего речь идет о телескопах.

Об их особенностях, разновидностях, параметрах и правилах выбора пойдет речь ниже, а начать хотелось бы с того, что каждому прибору есть свое применение, нужно лишь перед покупкой четко сформулировать требования и задачи.

Актуальные вопросы

Выбор телескопа базируется на изучении множества параметров и технических характеристик, однако прежде, чем перейти к их анализу, необходимо решить базовые вопросы.

Что вы хотите увидеть

С помощью  хорошего телескопа можно следить за:

•          близкими объектами, расположенными в пределах солнечной системы (кометы, планеты, их спутники, солнце и так далее);

•          далекими галактиками, туманностями;

•          объектами, расположенными на земле.

Безусловно, универсального прибора, который позволил бы охватить все виды наблюдений, не найти, а значит, нужно решить, что будет для вас в приоритете.

Откуда планируете наблюдать

Наверняка вы замечали, что за городом небо выглядит по-особенному. Это видно без специализированного оборудования. Если же вы хотите сделать поездку невероятно интересной и романтичной, захватите с собой телескоп. Для этих целей подойдет модель, которая легко складывается, имеет компактный размер и помещается в сумку.

Для изучения небесных тел из окна квартиры подойдет прибор для близких исследований – в огнях мегаполиса практически нереально разглядеть далекие галактики и туманности.

Пожалуй, наилучшие условия созданы на даче. В таком случае телескоп может быть достаточно объемным, ведь нет необходимости все время перемещать его. Кроме того, вдали от городской иллюминации можно без труда рассмотреть далекие небесные тела, а значит, лучше приобретать прибор с максимальным приближением.

Теоретический базис

Для понимания того, как функционирует телескоп, стоит разобраться с его строением. В числе главных составляющих

•          Тубус (труба) – основная часть телескопа, в которой находится объектив. Она может быть открытой или закрытой. Второй вариант предпочтителен, так как защищает телескоп от пыли. Кроме того, такая конструкция не подвержена влиянию потоков воздуха, которые могут существенно ухудшать качество изображения. Тубусы могут иметь разную длину и вес.

•          Объектив – главная деталь телескопа, собирающая свет и детализирующая небесные тела.

•          Искатель – уменьшенная копия подзорной трубы, которая используется для предварительного обнаружения небесного тела.

•          Окуляры – это своего рода лупы, которые позволяют рассматривать предмет, попавший в объектив телескопа. Они характеризуются различными фокусным расстоянием и углом обзора.

Для обычных – 40-55 град., широкоугольных и сверхширокоугольных 55-65 град. и 65-80 град. соответственно, ультраширокоугольных – 80 град. и выше. Наиболее комфортны окуляры с большим выносом зрачка.

•          Монтировка – это «фундамент» телескопа, механизм, который позволяет наводить его на разные объекты, обеспечивая неподвижность.

Монтировка может быть азимутальной (проста в использовании, не требует долгой настройки, имеет 2 оси, подходит для изучения наземных объектов, обзорных наблюдений за небесными телами) и экваториальной (универсальная, позволяет перемещать объектив по полярной оси, зачастую оснащается электрическим приводом и управляется с пульта).

В отдельную категорию выделяют монтировки Добсона, хотя на самом деле они относятся к азимутальным. Они обеспечивают наилучшую апертуру и при этом остаются достаточно компактными и доступными по цене.

Наиболее дискуссионные механизмы – так называемые Go-To монтировки. Они создают компьютеризированное наблюдение за небесными телами, что вызывает негодование у многих астрономов, ведь истинное удовольствие приносит поиск объектов по картам и координатам.

С другой стороны, автоматизированный подход существенно экономит время. 

•          Линза Барлоу – оптика, увеличивающая эффективное фокусное расстояние телескопа посредством уменьшения сходимости конуса светового пучка. Это полезный аксессуар, который чаще всего используется с короткофокусными устройствами.

Существует распространенное заблуждение касательно того, что работа телескопа основана на приближении объектов. Это не совсем верно. Принцип его функционирования – в сборе света и направлении его в фокус.

Из этого следует, что главный критерий – площадь светоаккумулирующего элемента. Чем она больше, тем больше света собирает телескоп, что в конечном счете обеспечивает лучшую детализацию небесных тел.

Именно размер линзы или зеркала влияет на качество изображения, а не сила телескопа или увеличение, хотя эти параметры также важны.

Апертура

Диаметр объектива телескопа – ключевой показатель, отвечающий за детализацию изображения. Чем больше апертура, тем ярче будут небесные тела, даже те, которые расположены совсем далеко и выглядят тускло. При использовании телескопа в городских условиях достаточно линзы или зеркала диаметром 120-150 мм. С таким устройством удастся понаблюдать за объектами Солнечной системы. 

Разглядеть туманности и галактики позволит телескоп с апертурой от 200 мм и более. Самые большие модели (по диаметру объектива) идеально подходят для наблюдения за звездами вдали от города, где достаточно темно и нет преград для наслаждения небесными просторами. Такие устройства наиболее дорогие.

Фокусное расстояние

Одна из главных характеристик – расстояние между самим объективом и главным фокусом, измеряемое в миллиметрах.

На основании фокусного расстояния окуляра и непосредственно телескопа рассчитывают увеличение (путем деления второго на первое). Предпочтение следует отдавать моделям с большим значением параметра.

На телескопах с маленьким фокусным расстоянием труднее получить большое увеличение и обеспечить хорошее качество изображения.

Относительное отверстие

Рассматривая основные параметры, наряду с диаметром объектива и фокусным расстоянием, следует выделить еще один – относительное отверстие. Это величина, равная отношению фокусного к диаметру. Так, для телескопа с диаметром объектива 200 мм и фокусным расстоянием в 1200 мм, относительное отверстие составит 1/6.

От этого значения и более телескоп считается быстрым, менее 1/9 – медленным, в диапазоне 1/6-1/9 – средним. При равной апертуре у телескопа с меньшим отверстием будет более длинный тубус, что, в свою очередь, увеличит габариты.

Быстрые телескопы более требовательны к окулярам, в то время как с медленными и средними удается получить хорошее изображение при использовании среднестатистического широкоугольного окуляра.

Понятие термостабилизации

Четкий снимок возможен лишь в том случае, если предварительно привести прибор в температурный баланс с окружающей средой. Сколько времени потребуется для этого? Все зависит от параметров телескопа. Временной интервал (при иных равных условиях) увеличивается по мере увеличения апертуры.

Виды телескопов

Исходя из оптической схемы, все приборы делят на три группы:

Рефракторы. Устройства с линзовыми объективами до 120 мм, оптимальны для изучения Луны. Они дают хорошую детализацию и не требуют пошаговой настройки. Главный недостаток – появление хроматической аберрации. Устранить искажение позволит точный расчет параметров линз, расстояния между ними и оправы объектива. Для этих же целей рекомендуют низкодисперсные стекла.

Рефлекторы. Роль объектива в таком приборе выполняет вогнутое стекло. Световой поток отражается, затем собирается главным зеркалом. Устройство требует грамотной настройки, подходит для слежения за далекими небесными телами и туманностями. В числе наиболее популярных – системы Кассегрена и Ньютона.

Катадиоптрики. Это зеркально-линзовые устройства с коротким тубусом и неограниченной апертурой. Они объединили достоинства первых двух разновидностей. В таких моделях компенсированы искажения небесных тел. Телескопы подходят для астрографии и изучения глубокого космоса.

Телескопы для астрофотографии

Устройства, применяемые в астрофотографии, имеют специфические характеристики. В приоритете качество оптической схемы и грамотность настроек. Диаметр объектива должен быть максимальным.

Даже при короткой выдержке можно получить качественный снимок за счет аккумуляции большего количества света.

Рекомендуют использовать телескопы с экваториальной монтировкой, автоматический привод которых поможет удержать в поле зрения движущиеся тела.

Для астрофотографии подойдут приборы зеркально-линзового типа. У них больше длина фокуса, апертура, а значит, снимок получится более четким.

Детские телескопы

Астрономией интересуются не только взрослые, но и дети. Безусловно, основы выбора телескопов для них несколько отличаются от стандартных «взрослых» критериев. Первый прибор можно смело приобретать ребенку уже в возрасте 8-10 лет. Это должно быть простое устройство, с которым малыш справится самостоятельно.

Оптимален – рефрактор. Он надежен, не требователен в уходе и доступен по цене. Азимутальная монтировка позволит рассмотреть как небо, так и наземные объекты. Для этих целей будет достаточно объектива с апертурой 70 мм. У большинства производителей есть отдельные линейки для юных астрономов.

Распространенные ошибки

В сознании многих неопытных астрономов укрепилось не совсем корректное правило «больше – лучше». Крупногабаритные телескопы далеко не всегда дают хороший результат, в особенности в условиях квартирного использования. В такой ситуации стоит приобрести компактную модель, которую без труда можно будет перемещать в разные точки дома, выбирая оптимальное место для наблюдения. 

Еще одна распространенная ошибка – покупка прибора «раз и навсегда». Универсальных устройств не бывает и не стоит пытаться купить телескоп на перспективу. Каждый прибор хорош для определенных целей.

Пока вы только осваиваете процесс, стоит присмотреться и задуматься о покупке компактной модели, которая не требует настройки (например, рефрактор с диаметром 90-120 мм).

Со временем можно четче сформировать свои потребности и купить более дорогую и функциональную модель телескопа.

Источник: https://fotoskala.ru/articles/telescope/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}