Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Форма входа
Категории раздела
Пикник [5]
Дача [0]
Отдых [6]
Облако тегов
ICQ
564768607
Статистика

Статистика материалов

Новостей: 53
Статей: 181
Блогов с открытками:
Кулинарных рецептов: 130
Фото: 172
Коментариев: 72


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Друзья сайта
  • Сеть магазинов "Коралл"
  • "Эликор"
  • Сайты Череповца
  • "Демократор" - решение общественных проблем
  • Наш опрос
    Стало интересно, каков возраст посетителей нашего сайта :) Голосуем!
    Всего ответов: 209
    Главная » Статьи » Товары для пикника и отдыха » Отдых

    ТЕЛЕСКОПЫ CELESTRON (часть2)

    ТЕЛЕСКОПЫ CELESTRON (часть2)Ваши жизненные условия

    С помощью телескопа вы будете не только проводить наблюдения. Вам предстоит его где-то хранить, переносить к месту наблюдения и обратно. Телескоп необходимо будет собирать и устанавливать, а затем убирать в конце длинного дня, когда большинство людей будут готовиться ко сну. Если все это окажется для вас трудным и неприятным, то вы будете проводить наблюдения редко, несмотря на первоначальный энтузиазм. Многие новички не думают об этом и покупают больших "белых слонов", которые потом остаются без дела. Небольшой 75-мм телескоп покажет вам больше, чем 40см, если вы будете его чаще использовать.

    Итак, лучшим инструментом окажется тот, который регулярно будет находить себе применение: количество проведенных наблюдений, а не размер апертуры определяет получаемое от занятий астрономией удовольствие, а также то, насколько хорошим астрономом вы станете. Чем дальше друг от друга удалены место хранения и место наблюдения, тем меньше и легче должен быть ваш инструмент. Если при этом оказывается еще необходимым преодолевать лестничные марши, то хорошо подумайте, прежде чем покупать рефлектор с апертурой более 15-см.

    Для хранения инструмента лучше всего подходит закрытая, не отапливаемая веранда или лоджия, либо чистый, хорошо вентилируемый, сухой сарай, где температура не отличается от уличной. В этом случае вам удастся избежать две неприятности: в трубе телескопа не будут возникать воздушные потоки, искажающие изображение в период установления теплового равновесия между зеркалом телескопа и окружающей атмосферой; не будет образовываться роса на оптических поверхностях, если инструмент из холодной ночи не вносить в теплое помещение.

    Если есть постоянное место наблюдения, то имеет смысл установить стационарную опору. Закопанная в землю и заполненная песком труба окажется стабильнее любого штатива. Идеальным решением оборудования места наблюдения является сооружение обсерватории.

    Линза Барлоу

    Использование линзы Барлоу – это легкий и экономичный способ расширить диапазон увеличений вашего телескопа. Так, 2-кратная линза Барлоу, установленная перед окуляром, поднимает увеличение, даваемое этим окуляром в 2 раза. Например, если установить 2-кратную линзу Барлоу перед 18-мм окуляром, то он будет работать как 9-мм окуляр. Таким образом, приобретение всего одного дополнительного аксессуара равносильно удвоению числа ваших окуляров!

    В завершение статьи краткий обзор различных систем телескопов.

    Телескоп Галилея (1609)

    Простая конструкция телескопа, аналогичная использованной Галилеем в первых астрономических двухлинзовых телескопах. Длиннофокусная собирательная (выпуклая) линза играет роль объектива, а другая (вогнутая) линза - окуляра; в результате получается прямое изображение. Такая система все еще используется в театральных биноклях.

    Телескоп Кеплера (1611)

    Простая система устройства телескопа, в которой в качестве как объектива, так и окуляра используются выпуклые линзы. Это дает большее поле зрения и более высокую степень увеличения, чем можно получить в галилеевском телескопе, но изображение в кеплеровском телескопе перевернуто.

    Телескоп системы Грегори (1663)

    Тип отражательного телескопа, предложенный Джеймсом Грегори в 1663 г. Первичное зеркало - параболоид с центральным отверстием, а вторичное - эллипсоид.

    Грегори не удалось получить зеркала нужной конфигурации, поэтому он не смог построить свой телескоп до того, как Ньютон создал свой первый рефлектор более простой конструкции с плоским вторичным зеркалом. Впоследствии система Грегори была вытеснена кассегреновским телескопом

    Телескоп Ньютона (1668)

    Простой тип отражательного телескопа, разработанный Исааком Ньютоном (1642- 1727), который продемонстрировал его в Королевском Обществе в Лондоне в 1671 г. Первичное зеркало телескопа представляет собой параболоид (для небольших апертур можно использовать сферическое зеркало), а вторичное зеркало - плоское, помещенное на пути отраженного луча под углом 45° к оптической оси, так что изображение образуется вне главной трубы. Конструкция широко используется для небольших любительских инструментов, но для больших телескопов не подходит.

    Схема Кассегрена (1672)

    Телескоп-рефлектор, в котором фокус изображения находится непосредственно за центральным отверстием в первичном зеркале. Такая конструкция была предложена Жаком Кассегреном (1652-1712), профессором физики в городе Шартре во Франции около 1672 г., т.е. через четыре года после того, как Иссак Ньютон создал первый рефлектор.

    В этом телескопе вторичное зеркало выпуклое, а не плоское (как в ньютоновской конструкции). Сам Кассегрен телескопа не построил, так что прошло несколько лет до того, как его идея была осуществлена. Сегодня кассегреновский фокус популярен и широко используется как в скромных любительских приборах, так и в больших профессиональных телескопах.

    Телескоп Гершеля (1772)

    Тип телескопа-рефлектора, сконструированного Уильямом Гершелем (1738- 1822), в котором параболическое первичное зеркало наклонено так, что фокус лежит вне главной трубы телескопа и доступ к нему можно получить, не заслоняя поступающий свет.

    Эта идея была на 10 лет раньше воплощена в жизнь Ломоносовым. Недостатком системы является наличие искажений, почему этот тип телескопа и был впоследствии заменен другими системами рефлекторов.

    Телескоп Ричи-Кретьена (1922)

    Телескоп, оптическая система которого подобна системе кассегреновского телескопа за исключением того, что как первичное, так и вторичное зеркала имеют форму гиперболоида. В результате телескоп Ричи-Кретьена обеспечивает широкое поле зрения при отсутствии комы.

    Система Серюрье (1930)

    Конструкция открытой трубы большого отражательного телескопа, обеспечивающая равномерность прогиба при изменении ориентации телескопа. Сделать трубу самых больших телескопов полностью недеформируемой невозможно.

    Предложенная Марком Серюрье конструкция 200-дюймовой трубы Телескопа Хейла не устраняет деформацию, но обеспечивает сохранение оптической оси телескопа

    Камера Шмидта (1930)

    Тип астрономического телескопа с широким полем зрения, предназначенный исключительно для фотографического использования. Он был изобретен Бернардом Шмидтом в 1930 г. Роль коллектора света выполняет сферическое зеркало.

    Коррекция сферической аберрации осуществляется с помощью тонкой стеклянной пластины сложного профиля, установленной у входного конца телескопической трубы (за фокусом).

    Фотопластинка помещается в первичном фокусе. Поскольку фокальная поверхность изогнута, фотопластинке придается та же форма при помощи специального держателя. В результате получаются резкие неискаженные изображения очень широкого поля зрения - до десятков градусов в поперечнике.

    Телескоп Дэлла-Киркхэма

    Разновидность кассегреновского телескопа, в котором первичное зеркало имеет эллипсоидный профиль, а не более обычный параболоидный. Вторичное зеркало - сферическое. В результате поле зрения оказывается значительно меньшим, чем у стандартного кассегреновского телескопа того же размера.

    Телескоп Максутова (1940)

    Отражательный телескоп, в котором оптические искажения сферического первичного зеркала исправляются вогнутой линзой (мениском), что обеспечивает высококачественное изображение при широком поле зрения. Телескоп был изобретен Д.Д. Максутовым (1896-1964).

    Основная конструкция телескопа - типичная кассегреновская система. Небольшое вторичное зеркало установлено сзади корректирующей линзы, а изображение формируется непосредственно позади первичного зеркала, которое имеет небольшое центральное отверстие.

    Трудность создания больших корректирующих линз ограничивает профессиональное применение такого телескопа, но телескопы Максутова, имеющие компактную трубу и широкое поле зрения при низком фокусном отношении, популярны у астрономов-любителей.

    В зависимости от направления выходного пучка различаются модификации этой системы: Максутова-Кассегрена и Максутова-Ньютона.

    Телескоп Шмидта-Кассегрена (1940, 1942)

    Конструкция оптического телескопа, сочетающая черты камеры Шмидта и кассегреновского рефлектора. Предложена Д.Д. Бейкером (1940) и Ч.Р. Бёрч (1942).

    В этом телескопе используется сферическое первичное зеркало и корректирующая пластина для компенсации сферической аберрации, как и в камере Шмидта. Однако держатель фотопластинки в первичном фокусе заменен небольшим выпуклым вторичным зеркалом, которое отражает свет назад в трубу через отверстие в первичном зеркале. В результате можно либо рассматривать изображение визуально или установить камеру в главной трубе за первичным зеркалом.

    Телескоп такой конструкции оказывается очень компактным, что особенно важно для портативных телескопов и телескопов любительского и общеобразовательного назначения.

    Система Пола-Бейкера (1935, 1945)

    Оптическая конструкция отражательного телескопа, имеющего исключительно широкое поле зрения с хорошим разрешением. В ней используется параболическое первичное зеркало с фокусным отношением f/4 или меньше, выпуклое сферическое вторичное зеркало и вогнутое сферическое третье зеркало, кривизна которого равна, но по знаку противоположна кривизне вторичного. Конструкция была предложена французским оптиком Морисом Полом в 1935 г. и независимо от него Джеймсом Бейкером около 1945 г.

    Камера Бейкера-Нанна (1957)

    Разновидность камеры Шмидта, разработанная для фотографирования искусственных спутников Земли.

    Система Бейкера-Шмидта

    Модификация камеры Шмидта, в которой использованы предложенные Дж.Г.Бейкером технические средства, устраняющие аберрацию и дисторсию.

    Телескоп Уиллстропа

    Конструкция отражательных оптических телескопов, обеспечивающих хорошие изображения при поле зрения в 5° или больше. Конструкция представляет собой модифицированный вариант системы Пола- Бейкера. Отверстие в первичном зеркале имеет диаметр, составляющий 60% от диаметра всего зеркала, и в этом отверстии лежит фокус. Форма всех трех зеркал существенно отличается от параболической или сферической.

    Преимущество конструкции Уиллстропа состоят в том, что телескоп намного более компактен, чем камера Шмидта. Кроме того, в нем не возникают мнимые изображения, вызванные внутренними отражениями, как в корректирующей линзе камеры Шмидта. Эта конструкция позволяет построить телескоп, который был бы мощнее любой из существующих камер Шмидта.

    Телескоп Добсона (1960-1970-е гг.)

    Недорогой телескоп-рефлектор с большой апертурой и простой неуправляемой альтазимутальной установкой. Его конструкция удобна для астрономов-любителей, причем особенно важна его портативность.

    Телескоп носит имя автора концепции и первых разработок, проводившихся в 1960-1970-х гг., Джона Добсона из Сан-Францисского общества астрономов-любителей. Клееная деревянная труба телескопа крепится в коробке, которая установлена на опорной плите и может вращаться вокруг вертикальной оси. Полукруглая скоба с упорами в верхней части коробки имеет цапфы, присоединенные к противоположным сторонам трубы. Чтобы движение вокруг обеих осей было ровным, используется тефлон.

    Добсону удалось показать также, что из листового стекла (которое тоньше обычно используемого зеркального) можно сделать недорогое большое зеркало хорошего качества. Чтобы избежать искажений, тонкое зеркало должно свободно лежать на ковровой или резиновой подкладке.

    ТЕЛЕСКОПЫ CELESTRON (часть1)
    Категория: Отдых | Добавил: Коралл (17.08.2010)
    Просмотров: 1791 | Теги: пикник и отдых, элитные подарки, полезно знать | Рейтинг: 1.0/1
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    часы
    Мы уже большие :)
    Именины
    Праздники
    Праздники сегодня
    Информер праздники сегодня
    Вздумьев день
    КаленДАРь - праздник на каждый день
    Орфография
    Система Orphus
    Яндекс.Метрика