Doporučená četba:

Přehled technologie klimatu

Hodnocení nejlepších dalekohledů

Pryč jsou dny, kdy amatérští astronomové nezávisle vytvořili vlastní dalekohledy. Nyní je v prodeji mnoho zařízení různých systémů. Chcete-li vybrat nejlepší dalekohledy ve svých třídách, musíte znát jejich optické vlastnosti a typy použitých úchytů.

Článek představuje hlavní typy dalekohledů a uvádí doporučení, jak vybrat potřebný model.

KategorieNázevCena, rub.Stručný popis
Nejlepší univerzální dalekohled pro začátečníkyLEVENHUK Skyline Travel 505990Navrženo pro pozorování pouze jasných nebeských objektů: Měsíc, planety, nejjasnější hvězdy.
Sky-Watcher BK 705AZ29695Clona postačuje pro pozorování blízkých galaxií a hvězdokup.
Celestron PowerSeeker 114 EQ13490Lze použít pro fotografování s rychlostí závěrky.
Nejlepší dalekohledy pro pozorování hlubokého vesmíruSky-Watcher Dob 8 ″ (200/1200) Zatahovací38990Model, který začne zkoumat objekty v kosmickém prostoru za rozumnou cenu.
Meade LightBridge 16 ″ f / 4,5 Truss-Tube Dobsonian199990Díky velkému průměru vám umožňuje získat barevný obraz objektů ve vesmíru.
Nejlépe automatizované dalekohledySky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO37990Volba pro milovníky, kteří nechtějí ztrácet čas hledáním astronomických objektů.
LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK61100Vybraný optický design poskytuje kompaktnost a mobilitu v kombinaci s vysoce kvalitním obrazem.
Nejlepší dalekohledy pro děti a dospívajícíSturman F30030 TX1340Achromatické čočky. Může být použit jako dalekohled.
LEVENHUK LabZZ D13890Poměrně velké zrcadlo umožňuje vidět mnoho nebeských objektů.
Nejlepší dalekohledy pro cestovateleSky-Watcher BK MAK90EQ124295Plně v souladu s úkoly astronomického cestovního ruchu.

Druhy a vlastnosti dalekohledů

Metodou sběru světla je lze rozdělit do tří velkých skupin: refraktory (čočky), reflektory (zrcadla), kombinované (zrcadlo-čočky).

Refraktory

První vizuální zařízení vynalezená lidstvem k pozorování vzdálených objektů. Čas vynálezu není znám. Jako první pozoroval oblohu, kterou použil italský vědec Galileo v 17. století.

Princip práce: světlo je shromažďováno pozitivní čočkou. Okulár je negativní čočka. Výsledkem je přímý, neinvertovaný obraz, který velmi trpí chromatickými (barevnými) zkreslením. Kromě toho je při velkém zvětšení pozorovací úhel velmi malý.

Německý vědec Kepler vylepšil schéma nahrazením negativního objektivu pozitivním objektivem v okuláru. V tomto případě se vytvoří obrácený obraz, což není důležité pro pozorování nebeských těles. Obraz je méně náchylný k chromatické aberaci a pozorovací úhel je větší.

Galileo a Keplerovy systémy

V průběhu času se průměr čočky zvětšoval, ale chromatická aberace se zvýšila. Pro jeho odstranění byla ohnisková vzdálenost zvětšena. Délka dalekohledů se zvětšila a dosáhla rekordních 98 metrů do konce 17. století. V takovém zařízení bylo téměř nemožné pozorovat.

V polovině 18. století byla vytvořena achromatická čočka bez barevných aberací. Skládá se ze dvou lepených čoček: pozitivních a negativních. Achromaty nebo apochromaty se třemi čočkami se používají v moderních refraktorech. Jsou ještě méně náchylní k aberacím.

Reflektor

Objevil se v 60. letech 17. století. Zde je obraz zaostřen konkávním zrcadlem.Obraz, na který zaostřuje, se odráží od jiného zrcadla a prohlíží se okulárem. Schéma je prakticky bez chromatických a sférických odchylek, takže se reflektor rychle stal hlavním astronomickým nástrojem.

Existují dva hlavní typy reflektorů:

  • Newtonův systém. Zaměřené paprsky se odrážejí plochým zrcadlem do strany a otvorem ve stěně pouzdra padají do okuláru.
  • Cassegrain systém. Zaměřené světlo se odráží od vypouklého sekundárního zrcátka a otvorem ve středu hlavního vstoupí do okuláru. Design je méně technologický kvůli díře v zrcadle. Není rozšířený, protože trpěl geometrickými aberacemi.

Základní odrazové obvody

Vzhledem k konstrukčním vlastnostem reflektorů je nutné pravidelně upravovat optiku - seřízení. Během toho je relativní poloha primárního a sekundárního zrcátka nastavena tak, aby eliminovala zkreslení.

Zrcadlové systémy

V první polovině 20. století se objevily zrcadlové systémy. Zde se používá kulové hlavní zrcadlo, na rozdíl od reflektorů, ve kterých, aby se zabránilo aberacím, je nutné vyrobit parabolický komplex ve výrobě. Jsou kompaktní, vzduchotěsné, mají dobrý úhel pohledu a velký otvor. Nemají prakticky žádnou aberaci obrazu. Použité čočky však mají složitý povrch vozovky, což vede k vysoké ceně celého zařízení. Proto mezi amatéry nejsou příliš běžní.

V systému Schmidt-Cassegrain jsou hlavní a sekundární zrcadla sférická, což eliminuje výskyt chromatických aberací. Geometrické deformace jsou korigovány Schmidtovou deskou s povrchem zvláštního tvaru, který je nainstalován při řezu potrubí. Profesionální astronomové věří, že tento typ nástroje je nejlepší pro astrografii.

Clona (průměr) čočky

Jedna z hlavních charakteristik. Množství světla vstupujícího do zařízení závisí na něm. Čím více světla se sbírá čočka nebo zrcadlo, lze zachytit slabší astronomické objekty. Refraktory nemohou mít průměr čočky větší než jeden metr, protože sklo neodolá své vlastní hmotnosti. Všechny velké moderní spotřebiče jsou reflektory. Jejich otvor dosáhl 10 metrů a staví se ještě větší velikosti.

Objekty pozorování amatérů - planety, měsíc, velké hvězdokupy, blízké galaxie, komety. Pro tyto účely stačí zakoupit reflektor s otvorem 120 - 150 mm nebo refraktor s otvorem 90 - 100 mm.

Pokud má amatér rád pozorování objektů v hlubokém vesmíru, může získat reflektor se zrcadlem o velikosti až 400 mm. Tato technika se již používá pro vědecké pozorování oblohy.

Ohnisková vzdálenost

Toto je vzdálenost, ve které jsou paprsky světla zaostřovány, odráženy od hlavního zrcadla nebo lomeny v čočce čočky.

Pro amatérské zařízení je optimální hodnota 900 - 1 000 mm. V reflektorové trubici větší délky mohou být generovány vzduchové proudy, které zkreslují obraz.

Zařízení obvodu zrcadlové čočky jsou ušetřena této nevýhody. Při stejné ohniskové délce je jejich velikost dvakrát menší.

Faktor zvětšení

Indikátor poskytující představu o tom, kolikrát optický systém zvyšuje předmět.

Vzorec zvětšení: G = F / f, kde G je zvětšení, F je ohnisková vzdálenost objektivu, f je ohnisková vzdálenost okuláru. Čím větší F a méně f, tím vyšší je nárůst. Například, pokud F je 1000 mm, f je 40 mm, systém má zvětšení 50x.

S pomocí dalšího prvku - Barlowových čoček lze zvětšení provést více. Pokud umístíte tento rozptylový objektiv před okulár, zvětší se F o velikost jeho zvětšení. Poté bude mít vzorec tvar Г = FxF / f, kde A je multiplicita Barlowovy čočky.

Zvýšení nelze nekonečně zvýšit. Při velkém zvětšení bude obraz matný a nekontrastní a pozorovací úhel se výrazně zmenší. Nejmenší rušení v atmosféře zkresluje obraz.Experimentálně bylo stanoveno, že maximální zvětšení pro pohodlné vizuální pozorování je 2,5D, kde D je průměr čočky nebo hlavního zrcadla v milimetrech.

Mount typy

Montáž - speciálně konstruovaná pohyblivá podpora, na které je upevněno pozorovací zařízení. Poskytuje přesné vedení ve vybrané oblasti oblohy a sleduje sledovaný objekt.

Existují dva hlavní typy: azimutální a rovníkové.

Azimutální a rovníková schémata

Azimuthal

Zde se otáčení provádí podél dvou os: výška a azimut. Jednoduchý design spolehlivě upevní kufřík. Všechny moderní obří reflektory jsou namontovány podle azimutálního schématu, protože pouze je schopen odolat jejich hmotnosti.

Oblíbená hora Dobsona mezi nadšenci astronomie, speciálně navržená pro Newtonovy velké reflektory, je také azimutální. Takové konstrukce jsou kompaktní kvůli nedostatku vyčnívajících protizávaží a dalších konstrukcí. Snadno se rozebírá a během skladování zabírá minimum místa.

Existuje jedna nevýhoda - ale významná: rotace dvou os je nezbytná pro doprovod pozorovaného nebeského těla. S vizuálním pozorováním to lze tolerovat. Při fotografování s nízkou rychlostí závěrky se však snímek bude jevit rozmazaný. Řešením je pořízení automatických řídicích a sledovacích systémů. Jsou v prodeji, ale drahé.

Rovníkové

Jedna osa je zde rovnoběžná s osou Země, druhá kolmá k ní. Pro sledování stačí natáčet dalekohled kolem osy rychlostí jedné otáčky denně. K automatizaci této činnosti stačí použít strojek. To je velmi výhodné při fotografování slabých astronomických objektů s časem závěrky několika desítek minut nebo dokonce hodin.

Hlavní nevýhoda spočívá v tom, že držák je objemnější, složitější a méně mobilní. Často jsou vybavena protizávažími namontovanými na dálkových vedeních. V noci je lze snadno dotknout a srazit nastavení.

Rovníková hora je 1,5 až 2krát dražší než azimutová.

Cena

Rozpětí cen refraktorů je velmi velké. Zařízení s úrovní seznámení lze zakoupit v průměru za 1 500 rublů, ale najdete modely v hodnotě 1 000 000 rublů. Průměrné náklady se pohybují v oblasti 20 000 rublů a závisí na vlastnostech optiky a typu držáku.

Ceny reflektorů začínají u 4 000 rublů za nejjednodušší model. Modely s otvorem 400 mm stojí od 200 000 rublů, se zrcátkem o velikosti 130 mm - 18 000 - 25 000 rublů.

Za výkonné zařízení se zrcadlovými čočkami s clonou 80-150 mm budete muset zaplatit 20 až 110 tisíc.

Hodnocení dalekohledu

Prezentované dalekohledové hodnocení obsahuje modely, které byly na jaře 2019 koupeny nejvíce. Clona a ohnisková vzdálenost jsou uvedeny v milimetrech, ceny v rublech.

Nejlepší univerzální dalekohled pro začátečníky

Tato zařízení jsou jednoduchá a nenáročná. Navzdory nízké ceně poskytují dobrý obraz. Vždy zahrnuto do nejlepších prodejů.

LEVENHUK Skyline Travel 50

Refraktor:

  • clona: 50
  • ohnisková vzdálenost: 360
  • užitečné zvětšení: 8x-100x
  • azimutová hora
  • optický hledač
  • průměrná cena: 5990

Výhody: lehkost, kompaktnost, další příslušenství: Barlowova čočka, dva okuláry, batoh pro nošení.

Nevýhody: navrženo tak, aby pozorovalo pouze jasné nebeské objekty: měsíc, planety, nejjasnější hvězdy. Nedostatečná clona a malá clona.

Závěr: jeden z nejvíce vyvážených nástrojů pro objevování hvězdné oblohy. Můžete se dívat na oblohu, aniž byste opustili svůj domov.

LEVENHUK Skyline Travel 50

Sky-Watcher BK 705AZ2

Refraktor Achromat:

  • clona: 70
  • ohnisková vzdálenost: 500
  • max efektivní zvětšení: 140x
  • azimutová hora
  • optický hledač
  • průměrná cena: 9695

Výhody: achromat dává dobrý obraz, bez aberací. Clona postačuje pro pozorování blízkých galaxií a hvězdokup.

Nevýhody: nelze použít jako astrograf.

Závěr: dobrý dalekohled pro začínající milovníky astronomie

Sky-Watcher BK 705AZ2

Celestron PowerSeeker 114 EQ

Newtonův obvodový reflektor:

  • clona: 114
  • ohnisková vzdálenost: 900
  • efektivní zvětšení 16x-269x
  • rovníková hora
  • optický hledač
  • průměrná cena: 13 490

Výhody: vysoce kvalitní, s významným modelem clony. Lze použít pro fotografování s rychlostí závěrky.

Nevýhody: dostatečně velká velikost, potřeba pravidelného zarovnání.

Závěr: splňuje všechny potřeby začínajícího milovníka astronomie.

Celestron PowerSeeker 114 EQ

Nejlepší dalekohledy pro pozorování hlubokého vesmíru

Tato zařízení umožňují pozorovat objekty, které jsou od pozorovatele mnoho světelných let. Vybavena velkými, amatérskými standardy, hlavními zrcátky (do 400 mm). Jsou významné co do velikosti. Používá se s držákem Dobson. Je vhodné provádět vizuální pozorování. Fotografování však vyžaduje drahé vybavení pro automatické vyhledávání a sledování.

Pro plné využití schopností nástrojů je žádoucí, aby měl pozorovatel vybavenou amatérskou observatoř.

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

Newtonův obvodový reflektor:

  • clona: 203
  • ohnisková vzdálenost: 1200
  • zvětšení: 34x-406x
  • Dobson Mount
  • optický hledač
  • průměrná cena: 38,990

Výhody: dostatečná kompaktnost díky skládacímu pouzdru. Přiměřené náklady s velkými příležitostmi. Snadná přeprava.

Nevýhody: lze provádět pouze vizuální pozorování. Složitost pozorování v zimě z důvodu dlouhého období vyrovnávání teploty.

Závěry: model pro zahájení studia objektů hlubokého vesmíru za rozumnou cenu.

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

Meade LightBridge 16 ″ f / 4,5 Truss-Tube Dobsonian

Newtonův obvodový reflektor:

  • clona: 406
  • ohnisková vzdálenost: 1829
  • max efektivní zvětšení: 950x
  • Dobson Mount
  • vyhledávač červené tečky
  • průměrná cena: 199990

Výhody: Díky velkému průměru vám umožňuje získat barevný obraz objektů ve velkém prostoru. Navzdory své značné velikosti je snadno přepravitelný. Vybaven ventilátorem, který zabraňuje zamlžení zrcátka.

Nevýhody: neexistuje žádný automatický sledovací systém.

Závěry: určené pro profesionály, mohou být použity pro vesmírný výzkum.

Meade LightBridge 16 ″ f / 4,5 Truss-Tube Dobsonian

Nejlépe automatizované dalekohledy

Zařízení vybavená automatickým vyhledáváním objektů a jejich sledováním v procesu pozorování. Paměť obsahuje souřadnice několika desítek tisíc astronomických objektů. Nevýhodou je vysoká cena.

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

Newtonův obvodový reflektor:

  • clona: 114
  • ohnisková vzdálenost: 500
  • zvětšení 19x-228x
  • azimutová hora
  • optický hledač
  • automatické navádění
  • počet objektů v paměti: 42900
  • průměrná cena 37,990

Výhody: kompaktní, s výkonnou optikou. Mechanismus je poháněn bateriemi AA pro mobilitu. Velké množství objektů pro pozorování v paměti.

Závěr: dobrá volba pro milovníky, kteří nechtějí trávit čas hledáním astronomických objektů.

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Zrcadlové čočky:

  • optický design: Maksutov-Cassegrain
  • clona: 127
  • ohnisková vzdálenost: 1500
  • max efektivní zvětšení: 250x
  • azimutová hora
  • optický hledač
  • automatické navádění
  • průměrná cena: 61100
  • počet objektů v paměti: 42000

Výhody: Zvolená optická konstrukce poskytuje kompaktnost a mobilitu v kombinaci s vysoce kvalitním obrazem. Automatické sledování vám umožňuje použít jej jako astrograf.

Nevýhody: vysoké náklady, obtížné nastavení.

Závěry: pohodlný a kompaktní nástroj pro provádění vizuálních i fotografických pozorování.

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Nejlepší dalekohledy pro děti a dospívající

Jednoduché a spolehlivé modely, jejichž účelem je dětem otevřít svět hvězdné oblohy. Zařízení proto nemají složité optické systémy a rozměry umožňují dětem je snadno používat bez účasti dospělých.

Sturman F30030 TX

Refraktor Achromat:

  • průměr čočky: 30
  • ohnisková vzdálenost: 300 mm
  • užitečné zvětšení: 4x-75x
  • azimutová hora
  • žádný nálezce
  • průměrná cena: 1340 rublů

Výhody: lehkost, kompaktnost, mobilita. Achromatické čočky. Může být použit jako dalekohled.

Nevýhody: ne za tuto cenu.

Závěr: ideální pro první seznámení dítěte s noční oblohou.

Sturman F30030 TX

LEVENHUK LabZZ D1

Reflektor:

  • clona: 76
  • ohnisková vzdálenost: 300
  • zvětšení: 100x
  • Dobson Mount
  • průměrná cena: 3890

Výhody: kompaktní, pohodlné, vždy připravené k použití. Poměrně velké zrcadlo umožňuje vidět mnoho nebeských objektů.

Nevýhody: vyžaduje pravidelné vyrovnání.

Závěr: dobrý a levný dětský reflektor.

LEVENHUK LabZZ D1

Nejlepší dalekohledy pro cestovatele

Astronomický cestovní ruch, který získává na popularitě, vyžaduje kompaktní, rychle namontovatelné, lehce přepravitelné a lehké výrobky s dobrými optickými vlastnostmi. Pro tyto účely jsou ideální zrcadlová čočka.

Ačkoliv samozřejmě jde o to, jaký druh dalekohledu se vydat na cestu, každý cestovatel se rozhodne sám za sebe.

Sky-Watcher BK MAK90EQ1

Zrcadlové čočky:

  • optický design: Maksutov-Cassegrain
  • clona: 90
  • ohnisková vzdálenost: 1250
  • max efektivní zvětšení: 180x
  • rovníková hora
  • vyhledávač červené tečky
  • Hmotnost: 1,37 kg
  • Průměrná cena: 24,295

Výhody: dobrá optika, lehkost, mobilita.

Nevýhody: souprava neobsahuje motorové pohony pro automatickou údržbu. Je třeba je zakoupit samostatně.

Závěr: plně v souladu s úkoly astronomického cestovního ruchu.

Sky-Watcher BK MAK90EQ1


Zapojte troubu do elektrické sítě sami - pokyny a bezpečnostní opatření

Vestavěná lednička: rozměry vestavěných chladniček a vybrané funkce

Hodnocení nejlepších tablet pro rok 2019: vyberte nejlepší tablet

Reproduktory na notebooku nefungují: důvody a jak to opravit