Светосила телескопа на что влияет

Светосила телескопа

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияетОдной из самых важных характеристик любого телескопа является его светосила. Светосила телескопа устанавливается соотношением размера (диаметра) объектива и фокусного расстояния (D/f). Это соотношение называют относительным отверстием и выражают в виде дроби, например 1:5. Обычно зарубежные производители, выпускающие светосильные телескопы-астрографы, оперируют обратной величиной – относительным фокусным расстоянием. Оно записывается, например, так: f/5.

Чем больше относительное отверстие объектива оптики или чем меньше соотношение диаметра объектива к расстоянию фокуса, тем большей светосилой обладает оптический прибор.

Показатель светосилы в первую очередь важен при астрофотосъемке. Более светосильный телескоп обеспечит максимально короткие выдержки в процессе съемки самых разных астрономических объектов. И тогда вам не потребуется никакого специального оборудования для астрофотографии. Еще одно преимущество светосильных приборов – их компактность по сравнению с классическими оптическими устройствами. Кроме того, они эффективны при наблюдении с относительно незначительными небольшими увеличениями.

Если говорить о недостатках, светосильные телескопы сложны в производстве и последующей настройке. К тому же они достаточно сильно подвержены влиянию всевозможных аберраций, что, впрочем, вполне компенсируется их достоинствами.

В нашем интернет-магазине вы найдете отличные примеры телескопов с хорошей светосилой: Levenhuk SkyMatic 135 GTA, Bresser National Geographic 130/650 EQ, Sky-Watcher BK P13065EQ2.

4glaza.ru
Декабрь 2017

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии:

Обзоры оптической техники и аксессуаров:

Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения:

Все об основах астрономии и «космических» объектах:

Источник

Светосила (относительное отверстие) телескопа

Светосила телескопа = квадрат относительного отверстия

Определяет насколько ярким будет изображение, которое строит телескоп в фокальной плоскости по сравнению с объектом. Записывается в виде дроби (1/5, 1/7). Также встречается запись f/5, f/7. Таким образом светосила 1/2 говорит о том, что яркость изображения объекта в фокальной плоскости телескопа будет в 2 раза меньше яркости объекта.

Для заданной апертуры увеличение фокусного расстояние приводит к уменьшению светосилы. Фокусное расстояние влияет на увеличение телескопа, для заданного окуляра большое фокусное расстояние даст большее увеличение и меньшее поле зрения телескопа.

Градация телескопов по светосиле

Светосильным телескоп можно считать от f/6 и больше (помним,что f/6 больше чем f/7), несветосильным от f/10 и меньше. С f/6 до f/10 промежуточные значения. При сравнении телескопов нужно использовать именно параметр светосилы, то есть квадрата относительно отверстия. Например при сравнении двух телескопов с относительными отверстиями 1/5 и 1/7 сначала возведем оба параметра в квадрат, а потом разделим. В итоге получим, что светосила первого телескопа почти в 2 раза больше светосилы второго телескопа.

На что влияет светосила телескопа?

Для визуальных наблюдений светосильные телескопы дают больший размер выходного зрачка, то есть картинка яркая и четкая. Большее поле зрения позволяет наблюдать протяженные объекты к которым относятся многие галактики и туманности, то есть объекты Дальнего Космоса. В свою очередь несветосильные телескопы дают большее увеличение при прочих равных и используются в работе с объектами где требуется рассмотреть детали, то есть с планетами, Луной. Промежуточные телескопы хороши для тех кто либо не определился с объектами наблюдения, либо любит работать и по планетам, и по Дальнему Космосу.

Для астрофото большая светосила позволяет снимать на более коротких выдержках, так как поступает больше света из телескопа в объектив фотоаппарата. Это важно так как чем короче выдержка тем меньше погрешность из движения небесной сферы, даже с использованием моторных приводов.

Светосила телескопа на примере

Рассмотрим в примере телескопы с одинаковой апертурой (80 мм) и разными фокусными расстояниями, посмотрим как будет изменяться светосила, зависимые параметры и сравним фотографии Луны и Туманности Андромеды (смоделированы в Stellarium).

АпертураФокусноеПоле зрения окуляраСветосилаУвеличениеПоле зрения телекскопаВыходной зрачок
8040052f/5401.32
Туманность АндромедыЛуна
Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияетСветосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияетЛуна
АпертураФокусноеПоле зрения окуляраСветосилаУвеличениеПоле зрения телекскопаВыходной зрачок
8060052f/7.5600.861.33
Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияетСветосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияетЛуна
АпертураФокусноеПоле зрения окуляраСветосилаУвеличениеПоле зрения телекскопаВыходной зрачок
8080052f/10600.651
Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияетСветосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияетЛуна

Заключение

Как видно такой протяженный объект как Туманность Андромеды удобнее наблюдать в светосильный телескоп, а вот для наблюдения Луны подойдет и телескоп с меньшой светосилой. Заметно что при промежуточном значении светосилы возможно наблюдать оба объекта достаточно комфортно.

Источник

astro-talks

форум для любителей астрономии

Важные характеристики телескопов

Модератор: Ernest

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Важные характеристики телескопов

Сообщение Ernest » 31 авг 2011, 12:04

Что такое увеличение телескопа?

Что такое апертура телескопа?

Что такое апертурная лихорадка?

Это естественное следствие из кардинального свойства апертуры ограничивать проницание и разрешение телескопа. Владелец менее апертурного телескопа, войдя во вкус наблюдательной астрономии, хочет сменить его на более апертурный (с большим диаметром линз/зеркала), чтобы иметь возможность увидеть больше. По ряду соображений, имеет смысл переходить на размер апертуры примерно в полтора раза больший, чем предыдущая. В некоторых случаях этот естественный ход событий приобретает клиническую форму, когда смена апертуры на большую происходит задолго до исчерпания возможностей наличного инструмента – просто как погоня за дюймами, не взирая на те трудности, с которыми придется столкнуться используя габаритный и тяжелый инструмент. Что и называют апертурной лихорадкой.

Что важнее увеличение телескопа или его апертура?

С каким максимальным увеличением я смогу наблюдать?

Обычно отвечают, что для этого надо умножить диаметр апертуры телескопа, измеренный в миллиметрах, на полтора или 40 апертур выраженных в дюймах. То есть для 10” инструмента (диаметр апертуры 254 мм) максимальное разумное составит около 400 крат.
Но тут надо отметить ряд обстоятельств. Это число не догма – обычно телескоп используется с меньшим увеличением подобранным для наблюдений того или иного класса объектов. Кроме того, при больших остаточных аберрациях объектива телескопа, плохой юстировке, неудачном климате места наблюдений (турбулентная атмосфера), тусклых объектах наблюдений, отсутствии часового ведения телескопа увеличения придется ограничивать меньшим, чем предельное, значением увеличением. При ярких объектах наблюдений, при проведении некоторым технических наблюдений (связанных с юстировкой телескопа или разрешением тонкой дифракционной структуры двойных звезд) неважной остроте зрения наблюдателя и надежном часовым двигателе монтировки, который отрабатывает компенсацию вращения Земли, вполне может оказаться полезным использование и несколько больших значений увеличений. Чем больше увеличение, тем меньше яркость изображения, меньше поле зрения телескопа, заметнее проявления дефектов оптики телескопа. И наоборот чем увеличение меньше, тем больше поле зрения телескопа, больше яркость изображения, оно выглядит более контрастным и резким.
см. также статью из ЧАВО «Какое максимальное увеличение имеет смысл для телескопа?»

Что такое разрешение телескопа?

Что такое проницание телескопа?

Что такое поле зрения телескопа?

Важна ли светосила для объектива телескопа?

Светосила объектива телескопа или его относительное отверстие (отношение диаметра апертуры к фокусному расстоянию) – важная характеристика для астрографа, телескопа используемого для производства фоторабот. Этот параметр (наряду со временем выдержки) определяет экспозицию при получении одного кадра. Чем светосила больше, тем меньшее время требуется для достижения той же экспозиции – того же уровня полезного сигнала на фотоматериале. Длительность выдержек при фотографировании широких звездных полей и туманностей обеспечивается довольно сложными системами слежения за суточным вращением неба, компенсацией несовершенства механики монтировки и поэтому для астрографа в ряде случаев важно уменьшить время выдержки и максимально увеличить светосилу объектива (без потерь в качестве изображения).
При визуальных наблюдениях в первом приближении светосила объектива телескопа не столь существенна. То насколько ярким глаз увидит изображения в телескоп, определяется не светосилой объектива, а размером выходного зрачка телескопа. Диаметр выходного зрачка равен диаметру апертуры объектива деленному на увеличение. То есть, чем больше увеличение, тем меньше выходной зрачок и тем меньше яркость изображения.
Светосила объектива телескопа косвенно определяет размер поля зрения. Чем светосильнее объектив телескопа – тем большее поле зрения возможно получить в пределах его окулярного тубуса или зафиксированном размере фотоприемника (кадра камеры). Кроме того как у визуального так и у фотографического астрономического телескопа (рефлектора или рефрактора) продольный размер трубы, обычно, тем меньше, чем больше относительное отверстие его объектива.

При фотоработах по широким полям (звездные поля, туманности, галактики и т.п.) относительное отверстие (отношение диаметра входной апертуры к фокусному расстоянию) выбирают побольше, чтобы получить лучшую проработку тусклых объектов (см. выше про важность светосилы). Но при стремлении к наивысшему проницанию по звездам требуется согласовывать относительное отверстие объектива и сумму его остаточных аберраций с размером пиксела фотоприемника. Вполне может статься, что меньшая светосила объектива даст лучшее проницание.
А вот для визуальных инструментов большее относительное отверстие объектива интересно постольку, поскольку позволяет получить большее поле зрения при том же размере фокусера (полевой диафрагмы обзорного окуляра).
При этом надо иметь ввиду, что большая светосила объектива обычно сопровождается большими остаточными аберрациями (как расчетными, так и ошибками производства, разюстирокой). Так что при желании достичь предельного разрешения (например, по планетам) лучше предпочесть телескопы с нефорсированным (небольшим) относительным отверстием объектива. Кроме того, в зеркальных системах большее относительное отверстие влечет за собой большее центральное экранирование, что также не добавляет контраста изображению на предельных увеличениях.

Фокусное расстояние телескопа

В окулярную трубку фокусера (фокусировщика) телескопа вставляют окуляры и проч. узлы. Двухдюймовый фокусер в любом случае лучше, хотя бы потому, что переходники для посадки 1.25″ окуляров и проч. аксессуаров в 2-дюймовый фокусер есть, а обратных переходников (во всяком случае без потерь в поле зрения) – нет. 2-дюймовый фокусер предоставляет больше свободы в выборе окулярных аксессуаров. Особенно важно иметь больший диаметр окулярной трубки фокусера в астрографе. Но 2″ аксессуары дороже и габаритнее.
см. также статью из ЧАВО «2» или 1.25″?»

В телескоп все видно вверх ногами?!

Среди астро-товаров, как и в мире всех прочих гаджетов, есть особенно дорогие, в том числе с карбоновыми трубами. Первоисточник этого карбона – стремление создать трубу астрографа минимально подверженную уходу фокуса из-за температурного дрейфа в процессе съемки. Масляная иммерсия между линзами апохромата позволяет увеличить размер «склейки» против допустимых при традиционном способе склеивания и получить все преимущества склеенного блока – минимальные возможности для разъюстировки, потерь света и т.п.

Это возможность сочетать быструю перефокусировку с точной высокочувствительной подстройкой фокуса на больших увеличениях, что особенно актуально для светосильных телескопов.

Что ограничивает мобильность телескопа?

Обычная схема астрономических наблюдений с выездом за город – вынос из дома к автомобилю частей телескопа (труба, монтировка, тренога), сумки или чемоданчика с аксессуарами (окуляры, фильтры, карты, фонарь), расфасовка всего этого добра по салону и в багажник, а по прибытии на место наблюдения вдали от городских огней сборка телескопа.
При таком подходе мобильность ограничена только весом и габаритом самой тяжелой и габаритной из частей телескопа, размерами дверных проемов, дверей в лифте, объемом багажного отделения (а то и прицепа) автомобиля, силой и количеством рук наблюдателя и его помощников, трудоемкость сборки/разборки телескопа на части.

Можно ли будет перевозить телескоп на автомобиле?

Да – это наиболее обычный способ доставить телескоп к месту наблюдений для жителей больших городов.

Каковы примерные размеры телескопов?

Источник

Как правильно выбрать телескоп?

В этом разделе мы постарались собрать воедино ту обрывочную информацию, которую можно найти в Интернете. Информации много, но она не систематизирована и разрознена. Мы же, руководствуюясь многолетним опытом, систематизировали наши знания для того, чтобы упростить выбор начинающим любителям астрономии.

Основные характеристики телескопов:

Телескоп — это более универсальный оптический прибор чем зрительная труба. Ему доступен больший диапазон кратностей. Максимально доступная кратность определяется фокусным расстоянием (чем больше фокусное расстояние, тем больше кратность).

Чтобы демонстрировать четкое и детализированное изображение на большой кратности, телескоп должен обладать объективом большого диаметра (апертуры). Чем больше, тем лучше. Большой объектив увеличивает светосилу телесокопа и позволяет рассматривать удаленные объекты слабой светимости. Но с увеличением диаметра объектива, увеличиваются и габариты телескопа, поэтому важно понимать в каких условия и для наблюдения каких объектов Вы хотите его использовать.

Как рассчитать кратность (увеличение) телескопа?

Смена кратности в телескопе достигается использованием окуляров с разным фокусным расстоянием. Чтобы рассчитать кратность, нужно фокусное расстояние телескопа разделить на фокусное расстояние окуляра (например телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2 c 10 мм окуляром даст кратность 70x).

Распространенные ошибки при выборе телескопа

Часто задаваемые вопросы

Основные критерии при выборе телескопа

Оптическая схема. Телескопы бывают зеркальные (рефлекторы), линзовые (рефракторы) и зеркально-линзовые.
Диаметр объектива (апертура). Чем больше диаметр, тем больше светосила телескопа и его разрешающая способность. Тем более далекие и тусклые объекты в него можно увидеть. С другой стороны, диаметр очень сильно влияет на габариты и вес телескопа (особенно линзового). Важно помнить, что максимальное полезное увеличение телескопа физически не может превышать 1.4 его диаметров. Т.е. при диаметре 70 мм максимальное полезное увеличении такого телескопа будет

Плюсы и минусы оптических схем

Длиннофокусные рефракторы-ахроматы (линзовая оптическая система)

Короткофокусные рефракторы-ахроматы (линзовая оптическая система)

Длиннофокусные рефлекторы (зеркальная оптическая система)

Короткофокусные рефлекторы (зеркальная оптическая система)

Зеркально-линзовая оптическая система (катадиоптрик)

Шмидт-Кассегрен (разновидность зеркально-линзовой оптической схемы)

Максутов-Кассегрен (разновидность зеркально-линзовой оптической схемы)

Что можно увидеть в телескоп?

Апертура 60-80 мм
Лунные кратеры от 7 км в диаметре, звездные скопления, яркие туманности.

Апертура 80-90 мм
Фазы Меркурия, лунные борозды 5,5 км в диаметре, кольца и спутники Сатурна.

Апертура 100-125 мм
Лунные кратеры от 3 км изучать облачности Марса, сотни звёздных галактик, ближайших планет.

Апертура 200 мм
Лунные кратеры 1,8 км, пылевые бури на Марсе.

Апертура 250 мм
Спутники Марса, детали лунной поверхности 1,5 км, тысячи созвездий и галактик с возможностью изучения их структуры.

Основные производители телескопов

Celestron (Селестрон)

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Страна: США
Гарантия: до 3 лет

Sky-Watcher (Скай-Вочер)

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Страна: Канада
Гарантия: до 3 лет

Levenhuk (Левенгук)

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Предлагает широкую линейку серийных телескопов. Компания позиционирует себя как американская, хотя это не так. Это отечественный бренд, производящийся в Китае. Стоимость их в среднем выше чем у аналогов, но взамен Levenhuk предоставляет пожизненную гарантию на свою продукцию и расширенную комплектацию телескопов.

Страна: Россия
Гарантия: Пожизненная

Meade (Мид)

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Всемирно-известный производитель высококачественных телескопов. В линейке только уникальные для данного производителя модели для людей, серьезно занимающихся астрономией.

Страна: США
Гарантия: до 2 лет

Veber (Вебер)

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Отечественный бренд, созданный на базе Ленинградского оптико-механического объединения. Отличается доступной ценой и интересными недорогими моделями, отсутствующими в линейках других производителей.

Страна: Россия
Гарантия: до 1 года

Sturman (Штурман)

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Предлагает как самые недорогие базовые модели для детей, так и более продвинутые телескопы для наблюдения дальнего космоса.

Страна: Россия
Гарантия: до 1 года

Рекомендуемые Телескопы

На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные телескопы с точки зрения соотношения цена/качества.

Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые телескопы помечены вот таким образом: Рекомендуем

Источник

Выбираем телескоп

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет
Телескоп на альт-азимутальной alt-az монтировке

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет
Телескоп на экваториальной (EQ) монтировке

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Принципиальная схема трех наиболее распространенных типов телескопов:
Рефрактор, Рефлектор Ньютона и Катадиоптрик Шмидт-Кассегрен (ШК)

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

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.

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Портативен при малых апертурах;

Умеренная цена за дюйм апертуры;

Рекомендуются для наблюдений Луны, Солнца, планет и двойных звезд.

Подвержен хроматической аберрации.

Портативен при малых апертурах;

Чистое и контрастное изображение;

Идеален для наблюдений Луны, Солнца, планет, двойных звезд и астрофотографии.

Высокая стоимость 1 дюйма апертуры.

Рефлектор Ньютона на EQ

Наиболее популярен с апертурой 3-8 дюймов

Низкая стоимость за дюйм апертуры;

Легко юстируется (при небольших апертурах);

Отсутствует хроматическая аберрация;

Рекомендуется для наблюдений Луны, Солнца, планет, галактик, туманностей, звездных скоплений, подходит для астрофотографии.

Открытая труба способствует попаданию пыли;

Наиболее популярен с апертурой 8-16 дюймов.

Самая низкая стоимость за дюйм апертуры;

Отсутствует хроматическая аберрация;

Управление интуитивно понятно;

Идеален для наблюдений галактик, туманностей и звездных скоплений.

При юстировке часто требуется посторонняя помощь;

Среди широкоугольных окуляров только модели премиум-класса способны дать хорошое изображение по всему полю;

Затруднительное слежение за объектом;

Открытая труба способствует попаданию пыли и грязи;

При апертуре свыше 10 дюймов имеет довольно внушительные размеры.

Наиболее популярен с апертурой 4-11 дюймов

Закрытая труба препятствует попаданию пыли и грязи;

Широкий выбор окуляров по доступной цене;

Адаптируется для астрофотографии;

Рекомендуется для наблюдений Солнца, планет, галактик, туманностей, звездных скоплений, подходит для астрофотографии.

Большое время термостабилизации;

Большое вторичное зеркало уменьшает контрастность изображения;

Качество изображения хуже, чем в хорошем рефракторе и рефлекторе;

При фотографировании необходимы большие выдержки;

Модели на Alt-Az монтировках не позволяют наблюдать околозенитную область.

Резкое и контрастное изображение;

Закрытая труба препятствует попаданию пыли и грязи;

Адаптируется для астрофотографии;

Идеален для наблюдений Солнца, Луны и планет.

Высокая цена за дюйм апертуры;

Очень большое время термостабилизации;

При фотографировании необходимы большие выдержки;

Внимание! Если у вас возникли вопросы или сомнения в выборе телескопа, спросите совета на нашем форуме в разделеВыбираем телескоп, бинокль, окуляры и тд.

Светосила телескопа на что влияет. Смотреть фото Светосила телескопа на что влияет. Смотреть картинку Светосила телескопа на что влияет. Картинка про Светосила телескопа на что влияет. Фото Светосила телескопа на что влияет

Автор Роман Бакай. 2008 год

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ТелескопПлюсыМинусы