Выбор и использование телескопа
Как только вы познакомитесь с ночным небом, увиденным в бинокль, вы захотите перейти в телескоп. Телескоп позволяет увидеть кольца Сатурна, поверхностные объекты на Марсе, штормы в атмосфере Юпитера и разделить близкие двойные звезды.

Но какой новичок выбрать? Похоже, в продаже есть запутанное разнообразие телескопов. К счастью, есть только два основных типа: рефракторы, которые используют линзы, и рефлекторы, которые используют зеркала. Существует также гибридный тип, в котором используются как зеркала, так и линзы, но мы разберемся с ними под отражателями.

рефракторы
Телескопы-рефракторы похожи на увеличенные версии подзорных труб, которыми пользовались моряки прошлого: у них длинная трубка с основной линзой на одном конце для сбора и фокусировки света и окуляр на другом для увеличения получаемого изображения. Единственное реальное отличие состоит в том, что астрономический телескоп имеет сменные окуляры, которые предлагают различные увеличения. Рефрактор с апертурой около 60 мм (2,4 дюйма) является обычным стартовым телескопом, особенно для молодежи. (Апертура - это диаметр светосборной линзы или зеркала телескопа.)

Кстати, первое, что вы можете заметить, глядя в астрономический телескоп, это то, что изображение перевернуто. Это намеренно. Они могли бы повернуть изображение правильно вверх, но это означало бы более сложный окуляр, который не нужен для астрономии. В конце концов, в космосе нет ни «вверх», ни «вниз»!

Большинство телескопов имеют небольшой «искатель», установленный на трубе, который выполняет именно то, что написано в названии, - это маломощный рефрактор, который поможет вам сосредоточиться на общей области интересов.

Окуляры и увеличение
Начинающие могут испытывать желание использовать максимальное увеличение, но это не всегда дает лучший результат. При увеличении изображение становится более размытым и размытым. На практике, независимо от того, является ли ваш телескоп рефрактором или рефлектором, максимальное используемое увеличение для любого телескопа составляет двойную апертуру в миллиметрах (или 50 раз на дюйм).

Обычно достаточно трех окуляров, предлагающих низкую, среднюю и высокую мощность. Низкие и средние мощности лучше всего подходят для наблюдения за протяженными объектами, такими как звездные скопления, туманности и галактики. Самые высокие силы будут наиболее часто использоваться для наблюдения мелких деталей на Луне и планетах, а также для разделения близких двойных звезд.

Отражатели
Отражающий телескоп имеет главное зеркало, которое собирает входящий свет. В традиционной ньютоновской конструкции (разработанной Исааком Ньютоном) сфокусированный свет направляется обратно вверх по трубке к маленькому вторичному зеркалу, которое направляет его в окуляр около верха трубки. Поэтому окуляр легче достать, чем в рефракторе, где вам, возможно, придется наклоняться или неловко наклоняться, если телескоп направлен высоко.

Зеркала изготавливать гораздо проще, чем линзы, поэтому по размеру и размеру отражатели намного дешевле, чем рефракторы. Отражатели - это обычный выбор астрономов для отверстий размером более 75 мм (три дюйма) или около того. Помните, что чем шире отверстие телескопа, тем больше вы увидите его, поэтому важен размер.

Гибридные телескопы
В наши дни обычно встречается конструкция телескопа, которая называется Шмидта-Кассегрена, которая сочетает в себе тонкую линзу в передней части трубки и главное зеркало в задней части. В этих телескопах свет отражается обратно в окуляр в центре главного зеркала. Шмидта-Кассегрена популярны, потому что они имеют более короткие трубы, чем любой традиционный тип, что компенсирует их более высокую стоимость. Прежде всего, помните, что телескоп - это точный оптический инструмент, поэтому ожидайте платить столько же, сколько за качественную камеру.

Оправы
Столь же важно, как и сам телескоп, это крепление. Телескоп на опоре, которая качается на ветру или трудно управляется, не очень полезна.

Существует два основных типа монтажа. Самая простая форма похожа на головку панорамирования и наклона, используемую для камеры. Технически это известно как альтазимутальное крепление, поскольку оно позволяет телескопу поворачиваться вверх и вниз (по высоте) и качаться из стороны в сторону (по азимуту). Они должны постоянно корректироваться, чтобы держать объект в поле зрения при повороте Земли.

Более сложный тип - экваториальное крепление. В этом типе ось «панорамирования» параллельна оси вращения Земли. В результате объект можно держать в поле зрения, просто поворачивая эту ось по мере вращения Земли. Это часто делается с помощью моторного привода, в результате чего руки наблюдателя могут свободно рисовать или фотографировать интересующий объект.

В последние годы к традиционным конструкциям присоединились управляемые компьютером крепления GOTO. Они будут автоматически указывать на любой объект, запрограммированный в трубке телескопа, и следовать за ним при повороте Земли. Вам даже не нужно знать, где находится объект! Излишне говорить, что это дороже.Пуристы думают, что они отнимают немного удовольствия от наблюдения, хотя любой, кто изо всех сил пытался найти какую-то неуловимую галактику, может не согласиться.

Никогда, никогда не смотрите прямо на Солнце с помощью какого-либо оптического оборудования, так как вы рискуете обжечь глаз, вызывая частичную или полную слепоту.
Дальнейшее чтение:
Хорошая книга для пользователей малых и средних телескопов: Путеводитель по звездам и планетам Ян Ридпат и Уил Тирион, Коллинз, Лондон (ISBN 978-0007251209) и Принстонский университет Пресс, Принстон (ISBN 978-0691135564).

Следуй за мной в Pinterest

Видео инструкция: Астрономия для начинающих: Ваш первый телескоп (April 2024).