huis-Waarderingen-Beoordeling van de beste telescopen

Beoordeling van de beste telescopen

Voorbij zijn de dagen dat amateurastronomen onafhankelijk hun eigen telescopen maakten. Nu te koop veel instrumenten van verschillende systemen. Om de beste telescopen in hun klasse te kiezen, moet u hun optische kenmerken en de soorten bevestigingen kennen.

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

CategorieTitelprijs, wrijven.Korte beschrijving
Beste universele 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 nabije 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 diepgelegen objecten te verkennen.
Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Truss-buis Dobson199990Door de grote diameter kun je een kleurenbeeld krijgen van objecten in de ruimte.
Beste automatisch geleide telescopenSky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO37990De keuze voor liefhebbers die geen tijd willen besteden aan het zoeken naar astronomische objecten.
LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK61100Geselecteerd optisch ontwerp biedt compactheid en mobiliteit in combinatie met een beeld van hoge kwaliteit.
Beste telescopen voor kinderen en tienersSturman F30030 TX1340Achromatische lens. Hij kan als telescoop worden gebruikt.
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 het verzamelen van licht kunnen ze worden onderverdeeld in drie grote groepen: refractoren (lens), reflectoren (spiegel), gecombineerd (spiegellens).

Refractoren

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

Werkprincipe: het licht wordt opgevangen door een positieve lens. Een negatieve lens dient als oculair. Het blijkt een direct, omgekeerd beeld te zijn, dat sterk lijdt aan chromatische (kleur) vervormingen. Bovendien is de kijkhoek bij een sterke vergroting erg klein.

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

Galileo- en Kepler-systemen

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

Halverwege de 18e eeuw werd een achromatische lens gemaakt, zonder kleurafwijkingen. Bestaat uit twee gelijmde lenzen: positief en negatief. Achromaten of apochromaten met drie lenzen worden gebruikt in moderne refractoren. Ze zijn zelfs nog minder vatbaar voor aberraties.

Reflector

Verscheen in de jaren 60 van de 17e eeuw. Hier wordt het beeld scherpgesteld door een concave spiegel. Het beeld waarop het scherpstelt, wordt gereflecteerd 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 soorten reflectoren:

  • Newton's systeem. De gefocusseerde stralen worden gereflecteerd door een platte spiegel aan de zijkant en vallen door het gat in de wand van het lichaam in het oculair.
  • Cassegrain-systeem. Gericht licht wordt gereflecteerd door de bolle secundaire spiegel en valt door het gat in het midden van de hoofdspiegel in het oculair. Door het gat in de spiegel is het ontwerp minder technologisch. Het was niet wijdverbreid, omdat het leed aan geometrische aberraties.

Basisreflectorcircuits

Vanwege de ontwerpkenmerken van reflectoren is een regelmatige aanpassing van de optiek vereist - aanpassing. Daarbij wordt de relatieve positie van de hoofd- en secundaire spiegels aangepast om vervormingen te elimineren.

Spiegel-lenssystemen

In de eerste helft van de 20e eeuw verschenen spiegellenssystemen. Hier wordt een bolvormige hoofdspiegel gebruikt, in tegenstelling tot reflectoren, waarin, om aberratie te voorkomen, het noodzakelijk is om een ​​parabolisch complex te vervaardigen bij de fabricage. Ze zijn compact, luchtdicht, hebben een goede kijkhoek 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 gehele toestel. Daarom zijn ze onder amateurs niet erg gebruikelijk.

In het Schmidt-Cassegrain-systeem zijn de hoofd- en secundaire spiegels bolvormig, waardoor chromatische aberraties worden voorkomen. Geometrische vervormingen worden gecorrigeerd door een Schmidt-plaat met een oppervlak met een speciale vorm, die wordt geïnstalleerd bij de pijpdoorsnede. 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 opvangt, hoe zwakker astronomische objecten kunnen worden vastgelegd. Refractors kunnen geen lensdiameter van meer dan een meter hebben, omdat het glas zijn eigen gewicht niet kan dragen. Alle grote moderne apparaten zijn reflectoren. Hun diafragma bereikte 10 meter en wordt nog groter gebouwd.

De objecten van een amateur waarnemen zijn planeten, de maan, grote sterrenhopen, nabije sterrenstelsels, kometen. Voor dergelijke doeleinden volstaat het 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. Bij een grotere reflectorbuis kunnen luchtstromen worden opgewekt die het beeld vervormen.

De apparaten van het spiegellenscircuit blijven gespaard van dit nadeel. Met een gelijke brandpuntsafstand is hun formaat 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, f de brandpuntsafstand van het oculair. 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 de vergroting meer worden gedaan. Als u deze verstrooiingslens voor het oculair plaatst, neemt F toe met de grootte van de vergroting. Vervolgens krijgt de formule de vorm Γ = FxF / f, waarbij A de veelheid van de Barlow-lens is.

De verhoging kan niet oneindig worden verhoogd. Bij een grote vergroting wordt het beeld dof en zonder contrast en wordt de kijkhoek aanzienlijk verkleind. Bij de minste verstoring van de atmosfeer wordt het beeld vervormd. Experimenteel werd vastgesteld dat de maximale vergroting voor comfortabele visuele waarneming 2,5D is, waarbij D de diameter van de lens of de hoofdspiegel in millimeters is.

Mount Types

Bevestiging - een speciaal ontworpen beweegbare steun waarop het observatieapparaat is bevestigd. Het biedt nauwkeurige begeleiding over het geselecteerde deel van de lucht en het volgen van het observatieobject.

Er zijn twee hoofdtypen: azimutaal en equatoriaal.

Azimuthal en equatoriale regelingen

Azimuthal

Hier wordt rotatie uitgevoerd langs twee assen: hoogte en azimut. Eenvoudig ontwerp, veilige bevestiging van de behuizing. Alle moderne reuzenreflectoren zijn gemonteerd volgens het azimutale schema, omdat alleen ze hun gewicht kunnen weerstaan.

Een populaire Dobson-montage onder liefhebbers van astronomie, speciaal ontworpen voor de grote reflectoren van Newton, is ook azimutaal. Dergelijke ontwerpen zijn compact vanwege het ontbreken van uitstekende balansen en aanvullende ontwerpen. Gemakkelijk te demonteren, neemt minimale ruimte in beslag tijdens opslag.

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

Equatoriaal

Een as is hier evenwijdig aan de aardas, de tweede staat er loodrecht op. Voor het volgen is het voldoende om de telescoop rond de as te draaien 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 grootste 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 omgeving omverwerpen.

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

Prijs

Het prijsbereik voor refractors is erg groot. Apparaten met een vertrouwdheidsniveau kunnen gemiddeld voor 1.500 roebel worden gekocht, maar je kunt modellen vinden ter waarde van 1.000.000 roebel. De gemiddelde kosten liggen in de buurt van 20.000 roebel en zijn afhankelijk van de kenmerken van de optiek en het type montage.

Prijzen voor reflectoren beginnen bij 4.000 roebel voor het eenvoudigste model. Modellen met een diafragma 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 je betalen van 20 tot 110 duizend.

Telescoopclassificatie

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

Beste universele telescopen voor beginners

Deze apparaten zijn eenvoudig en pretentieloos. Ondanks de lage prijs zorgen ze voor een goed imago. Altijd inbegrepen 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 te dragen.

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

Conclusie: een van de meest uitgebalanceerde instrumenten om de sterrenhemel te verkennen. U kunt naar de lucht kijken zonder uw 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 aberraties. Diafragma voldoende voor observaties van nabije sterrenstelsels en sterrenhopen.

Nadelen: kan niet worden gebruikt als astrograaf.

Conclusie: een goede telescoop voor beginners in astronomie

Sky-Watcher BK 705AZ2

Celestron PowerSeeker 114 EQ

Newton circuit reflector:

  • diafragma: 114
  • brandpuntsafstand: 900
  • nuttige vergroting 16x-269x
  • equatoriale montering
  • optische zoeker
  • gemiddelde prijs: 13.490

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

Nadelen: groot genoeg, de noodzaak van 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 zich vele lichtjaren van de waarnemer bevinden. Voorzien van grote, naar amateurnormen, hoofdspiegels (tot 400 mm). Ze zijn aanzienlijk van formaat. Gebruikt met Dobson-montage. Het is handig om er visuele waarnemingen 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 vouwdoos. Redelijke kosten met geweldige kansen. Gemakkelijk transport.

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

Conclusies: een model om de studie van deep space-objecten tegen een redelijke prijs te starten.

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

Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Truss-buis Dobson

Newton circuit reflector:

  • diafragma: 406
  • brandpuntsafstand: 1829
  • Max. effectieve vergroting: 950x
  • dobson mount
  • rode puntzoeker
  • gemiddelde prijs: 199990

Voordelen: Door de grote diameter kunt u objecten in de verte in kleur weergeven. Ondanks zijn aanzienlijke formaat is hij gemakkelijk te vervoeren. Voorzien van een ventilator om beslaan van de spiegel te voorkomen.

Nadelen: er is geen automatisch volgsysteem.

Conclusies: ontworpen voor professionals, inzetbaar voor ruimteonderzoek.

Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Truss-buis Dobson

Beste automatisch geleide telescopen

Apparaten die zijn uitgerust met automatisch zoeken naar objecten en deze volgen tijdens het observatieproces. Het geheugen bevat de coördinaten van enkele tienduizenden astronomische objecten. 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
  • automatisch richten
  • aantal objecten in het geheugen: 42900
  • gemiddelde prijs 37.990

Voordelen: compact, met krachtige optiek. 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 verspillen aan het zoeken naar astronomische objecten.

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Spiegel-lens:

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

Voordelen: het geselecteerde optische ontwerp zorgt voor compactheid en mobiliteit in combinatie met een hoogwaardig beeld. Met automatische tracking kunt u het gebruiken als astrograaf.

Nadelen: hoge kosten, moeilijke aanpassing.

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

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Beste telescopen voor kinderen en tieners

Eenvoudige en betrouwbare modellen, met als doel de wereld van de sterrenhemel voor kinderen te openen. Daarom hebben de apparaten geen complexe optische systemen en dankzij de afmetingen kunnen kinderen ze gemakkelijk gebruiken 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. Hij kan als telescoop worden gebruikt.

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 aan populariteit wint, vereist compacte, snel te monteren, gemakkelijk te vervoeren, lichtgewicht producten met goede optische eigenschappen. Voor dergelijke doeleinden zijn apparaten met spiegelglazen ideaal.

Hoewel het natuurlijk de beslissing is wat voor soort telescoop mee te nemen op de weg, beslist elke reiziger zelf.

Sky-Watcher BK MAK90EQ1

Spiegel-lens:

  • optisch ontwerp: Maksutov-Cassegrain
  • diafragma: 90
  • brandpuntsafstand: 1250
  • Max. effectieve vergroting: 180x
  • equatoriale montering
  • rode puntzoeker
  • Gewicht: 1,37 kg
  • Gemiddelde prijs: 24.295

Voordelen: goede optiek, lichtheid, mobiliteit.

Nadelen: de kit bevat geen motoraandrijvingen voor automatisch onderhoud. Ze moeten afzonderlijk worden gekocht.

Conclusie: volledig consistent met de taken van astronomisch toerisme.

Sky-Watcher BK MAK90EQ1

laat een reactie achter