Модели железных дорог. Новости24 марта
В продажу поступили телескопы CELESTRON: PowerSeeker 60 EQ, PowerSeeker 80 AZS, PowerSeeker 80 EQ, PowerSeeker 114 EQ 12 марта
ВНИМАНИЕ! В продажу поступили телескопы: линзовые Levenhuk Blitz 50 BASE, Sky-Watcher BK 705AZ2, Sky-Watcher BK 709EQ2, Sky-Watcher BK 809EQ2, Sky-Watcher BK 909EQ2, зеркальные Levenhuk Skyline PLUS 130S, Sky-Watcher BK 767AZ1, Sky-Watcher Dob 6" (150/1200), Sky-Watcher Dob 8" (200/1200) Retractable, зеркально-линзовый Sky-Watcher SKYMAX BK MAK90EQ1, 21 февраля
В продажу поступила продукция фирмы VEBER: телескоп Veber F70060TXII в кейсе, микроскопы - биологический Микромед С-11, учебный Микромед Атом 40x-640x Наш опросДля чего Вы хотите купить телескоп?
|
О телескопах01 июля 2013, понедельник
Хотелось ли вам когда-нибудь своими глазами увидеть кольца Сатурна и спутники Юпитера или рассмотреть лунные горы во всех подробностях? А может быть, вы надеетесь стать свидетелем реальных космических событий, таких, например, как падение кометы Шумейкера-Леви 9 на поверхность Юпитера? А что, если вы мечтаете самостоятельно обнаружить новую комету, как это сделал астроном из Нью-Мехико Алан Хейл, вместе со своим товарищем открывший комету Хейла-Боппа с помощью своего телескопа? Представьте себе, что вы смотрите в телескоп на одного из наших ближайших вселенских соседей - галактику Андромеды: свет, который вы видите, покинул ее более двух миллионов лет назад, еще до появления человека на Земле. Андромеда, Сатурн, Юпитер, Луна - лишь некоторые из многих тысяч объектов, которые можно увидеть в телескоп.
Как работают телескопы
Типы телескопов
В отражающих телескопах, или рефлекторах, для сбора света и формирования изображения используется вогнутое главное зеркало. В рефлекторах ньютоновского типа маленькое плоское вторичное зеркало отражает свет на стенку главной трубы.
Зеркально-линзовые (катадиоптрические) телескопы используют как линзы, так и зеркала, за счет чего их оптическое устройство позволяет достичь великолепного качества изображения с высоким разрешением, при том, что вся конструкция состоит из очень коротких портативных оптических труб. Окуляр
Линза Барлоу
Диагональные зеркала, выпрямляющие призмы и видоискатели
Диагональные зеркала
Видоискатели
Выпрямляющие призмы
Опоры телескопов Экваториальные опоры. Хотя небесные светила, как правило, "зафиксированы" на своих позициях в небе (или на небесной сфере - воображаемой сферической поверхности, на которой находятся все астрономические объекты), на самом деле, поскольку Земля оборачивается под небосводом каждые 24 часа, они движутся по небу по дуге. С астрономической точки зрения, таким образом, задачей опоры телескопа является компенсация вращения Земли с тем, чтобы наблюдатель мог следить за Луной, планетами и звездами. Эта задача значительно упрощается с помощью экваториальной опоры - этот тип установки характерен для большинства крупных или наиболее сложных телескопов. Выравнивая одну ось такой опоры по оси вращения Земли (простой процесс, заключающийся в направлении одной из осей телескопа на Полярную Звезду), наблюдатель может отслеживать астрономические объекты, поворачивая только один контрольный кабель в таких случаях требуют двух одновременных движений (высотно-азимутальные опоры). Если экваториальная опора снабжена небольшим мотором, то это отслеживание может выполняться автоматически. Эти моторы можно приобрести для большинства телескопов, выполненных на экваториальных опорах. Опоры с компьютерным управлением. В 1992 г. было объявлено о разработке революционной концепции телескопных опор, вскоре вышедших в лидеры мировых продаж на рынке, телескопов для серьезных астрономов-любителей. Система компьютерного контроля позволяет монтировать телескоп на высотно-азимутальную опору, а управляемые внутренним микропроцессором моторы, установленные на обеих осях, следуют за астрономическими объектами с потрясающей точностью. Кроме того, с помощью ручной клавиатуры можно ввести каталожный номер или координаты объекта, нажать GO TO и наблюдать, как телескоп автоматически наводится на этот объект, помещая его в центр поля наблюдения.
Разрешение, разрешающая сила и изображения дифракции О значении концепции дифракционного образа можно судить по тому, что она позволяет пользователю оценить качество оптической системы телескопа. Одной из этих оценок является способность телескопа четко разделять, или разрешать две звездные точки (т. е. два воздушных диска), находящиеся очень близко друг от друга. Чем больше апертура телескопа, тем выше его способность представить две смежные звезды не как одно частично перекрывающееся изображение, а как два отдельных и очень четких. Эта способность называется разрешающей силой. Если оптическое качество телескопа позволяет разрешать звездные точки с теоретическим пределом возможностей его апертуры, то такой телескоп называют дифракционно-ограниченным. |
© 2010 - 2024 гг. Магазин телескопов Восход. | Сейчас на сайте: 3 гостей, 0 пользователей. |