апертура телескопа что это
Апертура
Основными характеристиками, на которые нужно обратить внимание при выборе оптического телескопа, это его апертура (диаметр его объектива) и фокусное расстояние объектива. Выражается диаметр объектива (D) в миллиметрах.
С апертурой также связана такая характеристика как максимальное оптическое увеличение телескопа, которое рассчитывается как удвоенное значение диаметра объектива (2D). Однако здесь тоже стоит иметь в виду, что максимальное полезное увеличение будет зависеть также и от состояния атмосферы: от ее прозрачности и стабильности. Увеличение будет выражаться в кратах: например, 100 крат или 100х.
Однако, вернемся непосредственно к апертуре телескопа. Логично, что чем больше апертура, тем больше света телескоп способен собрать, и, следовательно, тем ярче будет изображение объекта и тем более слабые объекты можно будет в него рассмотреть. Поэтому многие при выборе телескопа, конечно, делают выбор на большей апертуре. Однако не всегда необходимо гнаться за телескопом с большой апертурой, так как это будет сказываться также на его размерах и весе. Так что если Вы планируете выезжать с телескопом на природу, или же в вашей квартире недостаточно места, чтобы разместить громоздкий телескоп, то делайте выбор в пользу средних апертур. Также Вы должны изначально определиться, что конкретно Вы ждете от телескопа, другими словами, какие объекты Вы планируете наблюдать.
Рефрактор с апертурой 60 мм. Рефлектор с апертурой 70 мм. С помощью подобного телескопа можно наблюдать двойные звезды (расстояние между ними более 2 секунд), пятна на Солнце (не забудьте, что Солнце можно наблюдать только со специальным фильтром!), лунные кратеры (диаметром 8 км), полярные шапки на Марсе, Большое Красное Пятно Юпитера, крупнейшие спутники Юпитера, кольца Сатурна, Уран и Нептун (в виде звезд), крупные шаровые скопления, яркие туманности, все объекты Месье.
Рефрактор с апертурой 80 мм, рефлектор с апертурой 100 мм, зеркально-линзовый телескоп с апертурой 90 мм. Для таких телескопов становятся доступными для наблюдения следующие объекты: двойные звезды (расстояние 1,5 секунд), факельные поля на Солнце, фазы Меркурия, более мелкие лунные кратеры (диаметром 5 км), моря и полярные шапки на Марке, Большое Красное Пятно Юпитера более отчетливо, тени от спутников на диске Юпитера, Щель Кассини в кольцах Сатурна, крупнейшие спутники Сатурна, Уран и Нептун без деталей, множество шаровых скоплений, планетарных и диффузных туманностей, объекты из каталога Месье и NGC (наиболее яркие).
Рефрактор с апертурой 100, рефлектор с апертурой 130, зеркально-линзовый телескоп с апертурой 130. Данные телескопы позволяют разглядеть двойные звезды (расстояние от 1 секунды), мелкие лунные кратеры (3 км), более мелкие детали на диске Марса, детали поясов Юпитера, облачные пояса Сатурна, астероиды и кометы, множество объектов deep sky (например, спиральную структуру ярких галактик).
Рефрактор с апертурой 150 мм, рефлектор с апертурой 175, зеркально-линзовый телескоп с апертурой 175. Эти телескопы можно отнести к достаточно мощным оптическим инструментам, с помощью которых помимо всего прочего можно разглядеть двойные звезды (расстояние менее секунды), кратеры на Луне с диаметром менее 2 км, пылевые бури на Марсе, спицы в кольцах Сатурна, Галилеевы спутники, подробное строение туманностей и галактик.
Рефрактор с апертурой от 200 мм, рефлектор и зеркально-линзовый телескоп с апертурой от 250 мм. Подобный наиболее мощный телескоп дает возможность разглядеть двойные звезды с расстояние менее 0,5 секунды, лунные образование размером менее 1,5 км, спутники Марса, диск Титана, спутник Нептуна, Плутон, тысячи объектов deep sky, все объекты каталога NGC.
Галетич Юлия, 17.12.2010
Перепечатка без активной ссылки запрещена
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.
Как выбрать телескоп и не разочароваться? Для дома, городской квартиры и дачи
Ясной ночью, когда небо темнее вороньего крыла, а звезды будто дымятся яркостью, кого из нас не посещала мысль: «Вот бы взглянуть на это в телескоп!» Человек издавна мечтал путешествовать по небу, стремился узнать, так ли безгранично сотканное из мириада звезд полотно. Результатом столетий самоотверженного исследовательского труда стал сегодняшний уровень развития астрономических дисциплин.
Благодаря техническому прогрессу, к середине XX века стало возможным массовое производство качественной и доступной оптики. Это привело к становлению любительской астрономии и лавинообразному росту вовлеченности населения. Сегодня, когда большинство телескопных брендов перенесло производство в КНР, купить недорогой оптический прибор уже не проблема.
Однако новичкам бывает сложно выбрать первый телескоп: зачастую они относятся к задаче. слишком ответственно!
Главная ошибка при выборе телескопа – пытаться сразу подобрать модель на всю жизнь, аргументируя тем, что «телескоп – удовольствие не дешевое, не будешь же каждый год покупать новый». Подход Всегда-Выбирай-Лучшее в случае с телескопом чреват лишними тратами и появлением в чулане еще одной коробки, которую и выбросить жалко, и хранить негде. Всё потому, что профессиональная астрономическая оптика узко специализирована (т.е. малопригодна для решения широкого круга задач) и требует навыков обращения, которых у новичка просто быть не может.
Как быть? Последовать примеру большинства из тех, кто сохранил интерес к астрономии на всю жизнь. Ответьте на три простых вопроса:
Исходя из результата купите добротный, не слишком габаритый телескоп, с которым попробуете планетарные и дип-скай наблюдения, рассмотрите поверхность Луны на разных увеличениях и сделаете несколько фото на камеру смартфона. Потом, когда будет ясно, что вам больше по душе, можно выбрать модель посерьезнее и потяжелее, а предыдущую – продать или оставить в качестве портативного телескопа. Не стоит переживать, что оптика упадет в цене: при условии аккуратного обращения и сохранности аксессуаров телескоп б/у стоит ненамного дешевле нового. Особенно, если вы согласитесь провести для будущего хозяина мастер-класс по сборке и использованию!
О характеристиках оптики и типах монтировки мы обстоятельно поговорим далее. По прочтении вы сможете воспринимать на слух астролюбительский сленг и даже узнаете, может ли быстрый ньютон быть добом ☺
Увеличение телескопа: так ли оно важно?
В отличие от биноклей, для которых увеличение – базовый параметр, телескопы вообще не имеют увеличения как такового. Точнее, оно подсчитывается для каждого используемого окуляра по формуле
То есть рефрактор с фокусом 1000 мм + окуляр 4 мм обеспечат рабочую кратность 250x: много это или мало для телескопа? Для аматорского рефрактора, да и вообще для оптики любительского уровня это, честно говоря, слишком много.
Вы сами увидите, что на увеличении до 100х картинка выглядит контрастнее, лучше видны детали и шире сектор обзора. К тому же на небольших кратностях удобнее вести наблюдения за счет того, что не нужно «вжиматься» глазом в окуляр. Как правило, чем больше фокус (и меньше увеличение) окуляра, тем больше вынос выходного зрачка – расстояние, на которое можно отодвинуться от глазной линзы окуляра.
Наибольшее из комфортных для работы увеличений определяется апертурой телескопа. Апертура (D) – это просто диаметр объектива телескопа в миллиметрах. Максимальное полезное увеличение приближенно равно 2D, т.е. для модели с апертурой 120 мм оно составит 240x. Есть ли смысл подбирать окуляр, реализующий такую кратность? Да, но только в расчете на исследования ближайших планет – Марса, Венеры, Юпитера. При этом обзорные наблюдения и изучение слабосветящихся протяженных объектов будут невозможными из-за малого поля зрения и низкой светосилы телескопа.
Минимальное полезное увеличение = D/6, для телескопа с апертурой 120 мм оно равно 20x. Такое увеличение еще называют равнозрачковым: смысл в том, что на меньших кратностях выходной зрачок телескопа будет больше, чем диаметр человеческого зрачка, и часть собранного объективом света будет потрачена зря. Применение телескопа на до-равнозрачковых кратностях нецелесообразно: лучше воспользоваться астрономическим биноклем или подзорной трубой. Интуитивно это понятно и без подсчетов, так что при выборе телескопа на данный параметр редко обращают внимание.
Вообще говоря, от окуляра зависят не только сила увеличения и вынос зрачка, но и множество других характеристик. Оптическая схема окуляра (Гюйгенса, Рамсдена, Кельнера, Плёссла и т.п.) влияет на поле зрения телескопа, контрастность картинки, а при несоответствии параметрам прибора может добавить системе оптических аберраций.
Но углубляться в эту науку новичку не обязательно: в комплект любого приличного телескопа входят 2-3 подходящих окуляра для начала исследований.
Светосила, Относительное отверстие
Понятия эти тесно связаны, и соответствующие величины отличаются лишь коэффициентом. Для простоты будем считать, что это одно и то же. Итак, диаметром Относительного Отверстия, или Светосилой, называют отношение апертуры к фокусному расстоянию.
К примеру, упомянутый рефрактор 120 мм/1000 мм имеет светосилу 1/8.3 единиц. Обобщенно, по диаметру относительного отверстия (ОО) телескопы подразделяют на:
Эпитет «быстрый» пришел в астрономический лексикон из астрофотографии: там он означает возможность снимать построенное оптикой изображение на коротких выдержках. Другими словами, чем больше света соберет объектив, тем меньше времени понадобится на экспонирование кадра. Да и при визуальных наблюдениях в светосильный телескоп вы разглядите больше деталей, чем на том же увеличении в длиннофокусный.
При ограниченном бюджете покупки лучше выбирать длиннофокусный рефрактор (ОО Режим работы:
Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб 10:00 – 15:00
Выбираем телескоп
Телескоп на альт-азимутальной alt-az монтировке
Телескоп на экваториальной (EQ) монтировке
Принципиальная схема трех наиболее распространенных типов телескопов:
Рефрактор, Рефлектор Ньютона и Катадиоптрик Шмидт-Кассегрен (ШК)
Телескоп рефрактор АПО фирмы Meade
Ахроматы. В этих телескопах хорошо исправлены все основные аберрации, но хроматическую полностью побороть так и не удалось. Цветная окантовка наблюдается у таких объектов как Луна, планеты и яркие звезды. Слегка снизить хроматическую аберрацию удается, только уменьшая относительное отверстие, что негативно сказывается на размерах трубы, делая телескоп громоздким и требовательным к жесткости монтировки.
Телескоп | Плюсы | Минусы |