อ่านแนะนำ:

ภาพรวมเทคโนโลยีสภาพอากาศ

การจัดอันดับของกล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุด

ไปเป็นวันที่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นสร้างกล้องโทรทรรศน์ขึ้นมาเอง ตอนนี้ลดราคาเป็นอุปกรณ์มากมายของระบบต่างๆ ในการเลือกกล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุดในคลาสของพวกเขาคุณจำเป็นต้องรู้ถึงคุณสมบัติของเลนส์และประเภทของการติดตั้ง

บทความแนะนำประเภทกล้องโทรทรรศน์หลักและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเลือกรุ่นที่จำเป็น

หมวดหมู่ชื่อราคาถูคำอธิบายสั้น ๆ
กล้องโทรทรรศน์อเนกประสงค์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นLEVENHUK Skyline Travel 505990ออกแบบมาเพื่อสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าที่สดใสเท่านั้น: ดวงจันทร์, ดาวเคราะห์, ดาวที่สว่างที่สุด
Sky-Watcher BK 705AZ29695รูรับแสงเพียงพอสำหรับการสำรวจกาแลคซีและกระจุกดาวที่อยู่ใกล้เคียง
Celestron PowerSeeker 114 EQ13490สามารถใช้สำหรับการถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์
กล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจอวกาศSky-Watcher Dob 8″ (200/1200) หดได้38990แบบจำลองในการเริ่มสำรวจวัตถุในห้วงอวกาศในราคาที่สมเหตุสมผล
Meade LightBridge 16″ f / 4.5 Truss-Tube Dobsonian199990เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะช่วยให้คุณได้ภาพสีของวัตถุในอวกาศ
กล้องโทรทรรศน์นำทางอัตโนมัติSky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO37990ทางเลือกสำหรับคู่รักที่ไม่ต้องการเสียเวลาค้นหาวัตถุทางดาราศาสตร์
LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK61100การออกแบบออพติคอลที่เลือกให้ความกะทัดรัดและความคล่องตัวในการใช้งานร่วมกับภาพคุณภาพสูง
กล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและวัยรุ่นSturman F30030 TX1340เลนส์ไม่มีสี มันสามารถใช้เป็นกล้องโทรทรรศน์
LEVENHUK LabZZ D13890กระจกที่ค่อนข้างใหญ่ช่วยให้คุณมองเห็นวัตถุท้องฟ้าได้มากมาย
กล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเดินทางSky-Watcher BK MAK90EQ124295สอดคล้องอย่างเต็มที่กับงานการท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์

ประเภทและลักษณะของกล้องโทรทรรศน์

โดยวิธีการรวบรวมแสงพวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่: refractors (เลนส์), reflectors (กระจก), รวม (mirror-lens)

refractors

อุปกรณ์ภาพแรกที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสังเกตวัตถุที่อยู่ห่างไกล ไม่ทราบเวลาในการประดิษฐ์ คนแรกที่สังเกตท้องฟ้าที่นักวิทยาศาสตร์อิตาลีใช้กาลิเลโอในศตวรรษที่ 17

หลักการทำงาน: แสงบวกด้วยเลนส์บวก ช่องมองภาพเป็นเลนส์ติดลบ ผลที่ได้คือภาพโดยตรงและไม่กลับด้านที่ทนทุกข์ทรมานจากความผิดเพี้ยนของสี (สี) นอกจากนี้เมื่อกำลังขยายสูงมุมมองจะเล็กมาก

นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน Kepler ปรับปรุงรูปแบบโดยการเปลี่ยนเลนส์ลบด้วยเลนส์บวกในช่องมองภาพ ในกรณีนี้ภาพกลับหัวจะถูกสร้างขึ้นซึ่งไม่สำคัญสำหรับการสังเกตของวัตถุท้องฟ้า ภาพมีแนวโน้มที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนของสีน้อยกว่าและมุมมองภาพจะใหญ่ขึ้น

ระบบกาลิเลโอและเคปเลอร์

เมื่อเวลาผ่านไปเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์จะเพิ่มขึ้น แต่ความคลาดเคลื่อนของสีจะเพิ่มขึ้น เพื่อกำจัดความยาวโฟกัสเพิ่มขึ้น ความยาวของกล้องโทรทรรศน์เพิ่มขึ้นและถึงบันทึก 98 เมตรในตอนท้ายของศตวรรษที่ 17 แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสังเกตในอุปกรณ์ดังกล่าว

ในศตวรรษที่ 18 กลางมีการสร้างเลนส์ไม่มีสีไม่มีความผิดเพี้ยนของสี ประกอบด้วยเลนส์ติดกาวสองตัว: บวกและลบ Achromats หรือ apochromats สามเลนส์ที่ใช้ใน refractors ทันสมัย พวกมันมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปรกติน้อยลง

กล้องส่องทางไกล

ปรากฏในยุค 60 ของศตวรรษที่ 17 ที่นี่ภาพจะถูกเน้นด้วยกระจกเว้าภาพที่โฟกัสนั้นถูกสะท้อนด้วยกระจกอื่นและมองผ่านช่องมองภาพ โครงการนี้ปราศจากความผิดเพี้ยนของสีและทรงกลมดังนั้นตัวสะท้อนแสงจึงกลายเป็นเครื่องมือทางดาราศาสตร์หลักอย่างรวดเร็ว

ตัวสะท้อนแสงมีสองประเภทหลัก:

  • ระบบของนิวตัน รังสีที่โฟกัสจะถูกสะท้อนโดยกระจกแบนไปทางด้านข้างและผ่านรูในกำแพงของเคสที่ตกลงไปในช่องมองภาพ
  • ระบบ Cassegrain แสงที่โฟกัสถูกสะท้อนจากกระจกรองนูนและผ่านรูที่อยู่ตรงกลางของกระจกหลักเข้าสู่ช่องมองภาพ การออกแบบนั้นใช้เทคโนโลยีน้อยกว่าเนื่องจากมีรูในกระจก มันไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากได้รับความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติทางเรขาคณิต

วงจรตัวสะท้อนแสงพื้นฐาน

เนื่องจากคุณสมบัติการออกแบบของตัวสะท้อนแสงจึงจำเป็นต้องปรับเลนส์อย่างสม่ำเสมอ - ปรับเปลี่ยน ระหว่างนั้นตำแหน่งสัมพัทธ์ของกระจกหลักและรองจะถูกปรับเพื่อกำจัดความผิดเพี้ยน

ระบบเลนส์กระจก

ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ระบบเลนส์กระจกปรากฏขึ้น ที่นี่มีการใช้กระจกทรงกลมทรงกลมซึ่งตรงกันข้ามกับแผ่นสะท้อนแสงซึ่งเพื่อป้องกันความผิดปกติจำเป็นต้องมีการผลิตพาราโบลาคอมเพล็กซ์ในการผลิต พวกเขามีขนาดกะทัดรัดอัดลมมีมุมมองที่ดีและรูรับแสงกว้าง พวกเขาไม่มีภาพผิดปกติ อย่างไรก็ตามเลนส์ที่ใช้มีพื้นผิวถนนที่ซับซ้อนซึ่งนำไปสู่ราคาที่สูงของอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนั้นในหมู่มือสมัครเล่นจึงไม่ธรรมดามาก

ในระบบ Schmidt-Cassegrain กระจกหลักและรองเป็นทรงกลมซึ่งช่วยลดการเกิดความผิดปกติของสี การบิดเบี้ยวทางเรขาคณิตได้รับการแก้ไขโดยแผ่น Schmidt ที่มีพื้นผิวของรูปแบบพิเศษซึ่งติดตั้งที่ท่อตัด นักดาราศาสตร์มืออาชีพเชื่อว่าเครื่องมือชนิดนี้ดีที่สุดสำหรับการใช้สายตาเอียง

รูรับแสง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) ของเลนส์

หนึ่งในคุณสมบัติหลัก ปริมาณแสงเข้าสู่อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับมัน ยิ่งมีการรวบรวมเลนส์หรือกระจกมากขึ้นวัตถุทางดาราศาสตร์ที่อ่อนแอกว่าก็จะสามารถจับภาพได้ ผู้หักเหไม่สามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์มากกว่าหนึ่งเมตรเนื่องจากกระจกจะไม่ทนต่อน้ำหนักของมันเอง เครื่องใช้ที่ทันสมัยขนาดใหญ่ทั้งหมดเป็นตัวสะท้อนแสง ค่ารูรับแสงกว้างถึง 10 เมตรและถูกสร้างด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้น

วัตถุของการสังเกตการณ์ของดาวเคราะห์สมัครเล่น, ดวงจันทร์, กลุ่มดาวขนาดใหญ่, กาแลคซีใกล้เคียง, ดาวหาง สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าวก็เพียงพอที่จะซื้อตัวสะท้อนแสงที่มีรูรับแสง 120-150 มม. หรือวัสดุหักเหที่มีรูรับแสง 90-100 มม.

หากมือสมัครเล่นชื่นชอบการสังเกตวัตถุในห้วงอวกาศเขาสามารถได้รับแผ่นสะท้อนแสงที่มีขนาดกระจกสูงถึง 400 มม. เทคนิคนี้ใช้สำหรับการสำรวจท้องฟ้า

ทางยาวโฟกัส

นี่คือระยะทางที่แสงของโฟกัสถูกสะท้อนออกมาจากกระจกหลักหรือหักเหในเลนส์ของเลนส์

สำหรับอุปกรณ์สมัครเล่นค่าที่เหมาะสมคือ 900-1,000 มม. ในหลอดสะท้อนแสงที่มีความยาวมากกว่าสามารถสร้างกระแสลมที่บิดเบือนภาพ

อุปกรณ์ของวงจรเลนส์กระจกได้รับการยกเว้นจากข้อเสียนี้ ด้วยความยาวโฟกัสเท่ากันขนาดของมันจะเล็กกว่าสองเท่า

ปัจจัยการขยาย

ตัวบ่งชี้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ระบบออปติคัลเพิ่มวัตถุที่เป็นปัญหา

สูตรการขยาย: G = F / f โดยที่ G คือการขยาย F คือความยาวโฟกัสของเลนส์ f คือความยาวโฟกัสของช่องมองภาพ ยิ่ง F ยิ่งมากน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่นถ้า F คือ 1,000 มม. f คือ 40 มม. ระบบจะมีกำลังขยาย 50 เท่า

ด้วยความช่วยเหลือขององค์ประกอบเพิ่มเติม - เลนส์บาร์โลว์การขยายสามารถทำได้มากขึ้น หากคุณวางเลนส์กระจายอยู่ด้านหน้าเลนส์ใกล้ตา F จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกำลังขยาย จากนั้นสูตรจะอยู่ในรูปแบบГ = FxF / f โดยที่ A คือความหลากหลายของเลนส์ Barlow

การเพิ่มขึ้นไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่ จำกัด ด้วยการขยายขนาดใหญ่ภาพจะมัวและไม่คมชัดและมุมมองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การรบกวนน้อยที่สุดในบรรยากาศทำให้ภาพเสียรูปเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ากำลังขยายสูงสุดสำหรับการสังเกตด้วยสายตาที่สะดวกสบายคือ 2.5D โดย D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์หรือกระจกหลักในหน่วยมิลลิเมตร

ประเภทภูเขา

การติดตั้ง - รองรับการเคลื่อนย้ายที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งอุปกรณ์การสังเกตได้รับการแก้ไข มันให้คำแนะนำที่ถูกต้องในพื้นที่ที่เลือกของท้องฟ้าและการติดตามวัตถุของการสังเกต

มีสองประเภทหลัก: azimuthal และเส้นศูนย์สูตร

แบบแผนของ Azimuthal และ Equatorial

ราบ

ที่นี่การหมุนจะดำเนินการตามสองแกน: ความสูงและราบ การออกแบบที่เรียบง่ายสามารถแก้ไขตัวเรือนได้อย่างน่าเชื่อถือ แผ่นสะท้อนแสงยักษ์ขนาดใหญ่ทั้งหมดนั้นถูกติดตั้งตามแบบอะซิมั ธ ทัลเนื่องจากมันสามารถรับน้ำหนักได้เท่านั้น

Dobson ยอดนิยมในหมู่นักดาราศาสตร์ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตัวสะท้อนแสงขนาดใหญ่ของนิวตันและยังมีอะซิมุ ธ ทัล การออกแบบดังกล่าวมีขนาดกะทัดรัดเนื่องจากไม่มีการถ่วงที่ยื่นออกมาและการออกแบบเพิ่มเติม ถอดชิ้นส่วนได้ง่ายใช้พื้นที่น้อยที่สุดระหว่างการจัดเก็บ

มีข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่ง - แต่สำคัญ: การหมุนของสองแกนเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อติดตามร่างกายของท้องฟ้า ด้วยการสังเกตด้วยสายตาสิ่งนี้สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตามเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำภาพจะเบลอ การแก้ปัญหาคือการได้มาซึ่งระบบควบคุมและติดตามอัตโนมัติ พวกเขาลดราคา แต่มีราคาแพง

ในแถบเส้นศูนย์สูตร

แกนหนึ่งที่นี่ขนานกับแกนโลกแกนที่สองตั้งฉากกับมัน สำหรับการติดตามมันเพียงพอที่จะหมุนกล้องโทรทรรศน์รอบแกนด้วยความเร็วหนึ่งรอบต่อวัน ในการทำให้สิ่งนี้เป็นแบบอัตโนมัติก็เพียงพอที่จะใช้เครื่องจักร วิธีนี้สะดวกมากเมื่อถ่ายภาพวัตถุทางดาราศาสตร์ที่อ่อนแอด้วยความเร็วชัตเตอร์หลายสิบนาทีหรือหลายชั่วโมง

ข้อเสียเปรียบหลักคือเมานต์นั้นใหญ่เทอะทะและเคลื่อนที่น้อยกว่า มักติดตั้งตุ้มน้ำหนักที่ติดตั้งไว้บนไกด์ระยะไกล พวกเขาสามารถสัมผัสได้อย่างง่ายดายในเวลากลางคืนและล้มลงการตั้งค่า

เส้นศูนย์สูตรของภูเขานั้นมีราคาแพงกว่าแอซิมัท 1.5 ถึง 2 เท่า

ราคา

ช่วงราคาของ refractors มีขนาดใหญ่มาก อุปกรณ์ที่มีระดับความคุ้นเคยสามารถซื้อได้โดยเฉลี่ย 1,500 รูเบิล แต่คุณสามารถหารุ่นที่มีมูลค่า 1,000,000 รูเบิล ราคาเฉลี่ยอยู่ในพื้นที่ 20,000 รูเบิลและขึ้นอยู่กับลักษณะของเลนส์และประเภทของภูเขา

ราคาของตัวสะท้อนแสงเริ่มต้นที่ 4,000 รูเบิลสำหรับรุ่นที่ง่ายที่สุด รุ่นที่มีค่ารูรับแสง 400 มม. ราคา 200,000 รูเบิลมีขนาดกระจก 130 มม. - 18,000-25,000 รูเบิล

สำหรับอุปกรณ์เลนส์กระจกที่ทรงพลังที่มีรูรับแสง 80-150 มม. คุณจะต้องจ่าย 20 - 110,000

คะแนนกล้องโทรทรรศน์

อันดับกล้องโทรทรรศน์ที่นำเสนอมีรุ่นที่ซื้อมากที่สุดในฤดูใบไม้ผลิของปี 2019 รูรับแสงและความยาวโฟกัสมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรราคาเป็นรูเบิล

กล้องโทรทรรศน์อเนกประสงค์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

อุปกรณ์เหล่านี้เรียบง่ายและไม่โอ้อวด แม้จะมีราคาต่ำ แต่ก็ให้ภาพลักษณ์ที่ดี รวมอยู่ในยอดขายเสมอ

LEVENHUK Skyline Travel 50

หักเห:

  • รูรับแสง: 50
  • ทางยาวโฟกัส: 360
  • การขยายที่มีประโยชน์: 8x-100x
  • azimuth mount
  • ค้นหาแสง
  • ราคาเฉลี่ย: 5990

ข้อดี: ความเบา, ความกะทัดรัด, อุปกรณ์เสริม: เลนส์บาร์โลว์, สองตา, กระเป๋าเป้สำหรับพกพา

ข้อเสีย: ออกแบบมาเพื่อสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าที่สดใสเท่านั้น: ดวงจันทร์, ดาวเคราะห์, ดาวที่สว่างที่สุด รูรับแสงไม่เพียงพอและรูรับแสงขนาดเล็ก

สรุป: หนึ่งในเครื่องมือที่สมดุลที่สุดสำหรับการสำรวจท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว คุณสามารถดูท้องฟ้าได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

LEVENHUK Skyline Travel 50

Sky-Watcher BK 705AZ2

ผู้หักเห Achromat:

  • รูรับแสง: 70
  • ทางยาวโฟกัส: 500
  • สูงสุด กำลังขยายที่มีประสิทธิภาพ: 140x
  • azimuth mount
  • ค้นหาแสง
  • ราคาเฉลี่ย: 9695

ข้อดี: achromat ให้ภาพที่ดีปราศจากความผิดปรกติ รูรับแสงเพียงพอสำหรับการสำรวจกาแลคซีและกระจุกดาวที่อยู่ใกล้เคียง

ข้อเสีย: ไม่สามารถใช้เป็น astrograph

สรุป: กล้องโทรทรรศน์ที่ดีสำหรับคนรักดาราศาสตร์สามเณร

Sky-Watcher BK 705AZ2

Celestron PowerSeeker 114 EQ

นิวตันวงจรสะท้อนแสง:

  • รูรับแสง: 114
  • ทางยาวโฟกัส: 900
  • กำลังขยายที่มีประสิทธิภาพ 16x-269x
  • เส้นศูนย์สูตร
  • ค้นหาแสง
  • ราคาเฉลี่ย: 13,490

ข้อดี: คุณภาพสูงมีโมเดลรูรับแสงที่สำคัญ สามารถใช้สำหรับการถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์

ข้อเสีย: ขนาดใหญ่พอที่จำเป็นสำหรับการจัดตำแหน่งเป็นระยะ

สรุป: ตอบสนองทุกความต้องการของคนรักดาราศาสตร์สามเณร

Celestron PowerSeeker 114 EQ

กล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจอวกาศ

อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสังเกตวัตถุที่มีแสงหลายปีจากผู้สังเกต ติดตั้งกระจกหลักขนาดใหญ่ตามมาตรฐานมือสมัครเล่น (สูงถึง 400 มม.) พวกมันมีขนาดที่สำคัญ ใช้กับ Dobson mount สะดวกในการสังเกตด้วยสายตา อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงสำหรับการค้นหาและติดตามอัตโนมัติ

เพื่อให้ตระหนักถึงความสามารถของเครื่องมืออย่างเต็มที่เป็นที่พึงปรารถนาว่าผู้สังเกตการณ์มีหอดูดาวมือสมัครเล่นที่มีอุปกรณ์ครบครัน

Sky-Watcher Dob 8″ (200/1200) หดได้

นิวตันวงจรสะท้อนแสง:

  • รูรับแสง: 203
  • ทางยาวโฟกัส: 1200
  • การขยายภาพ: 34x-406x
  • ด๊อบสันเมานต์
  • ค้นหาแสง
  • ราคาเฉลี่ย: 38,990

ข้อดี: มีขนาดกะทัดรัดเพียงพอเนื่องจากกล่องพับ ราคาสมเหตุสมผลพร้อมโอกาสที่ยอดเยี่ยม การขนส่งง่าย

ข้อเสีย: สามารถทำการสังเกตด้วยภาพเท่านั้น ความซับซ้อนของการสังเกตในฤดูหนาวอันเนื่องมาจากการปรับสมดุลอุณหภูมิเป็นเวลานาน

สรุป: แบบจำลองสำหรับเริ่มต้นการศึกษาวัตถุอวกาศห้วงลึกด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

Sky-Watcher Dob 8″ (200/1200) หดได้

Meade LightBridge 16″ f / 4.5 Truss-Tube Dobsonian

นิวตันวงจรสะท้อนแสง:

  • รูรับแสง: 406
  • ความยาวโฟกัส: 1829
  • สูงสุด กำลังขยายที่มีประสิทธิภาพ: 950x
  • ด๊อบสันเมานต์
  • ค้นหาจุดสีแดง
  • ราคาเฉลี่ย: 199990

ข้อดี: เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะช่วยให้คุณได้ภาพสีของวัตถุในพื้นที่ห่างไกล แม้จะมีขนาดใหญ่ แต่ก็สามารถขนย้ายได้ง่าย ติดตั้งพัดลมเพื่อป้องกันการเกิดฝ้าของกระจก

ข้อเสีย: ไม่มีระบบติดตามอัตโนมัติ

สรุป: ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพสามารถใช้สำหรับการวิจัยอวกาศ

Meade LightBridge 16″ f / 4.5 Truss-Tube Dobsonian

กล้องโทรทรรศน์นำทางอัตโนมัติ

อุปกรณ์ที่มีการค้นหาวัตถุอัตโนมัติและติดตามวัตถุเหล่านั้นในกระบวนการสังเกตการณ์ หน่วยความจำประกอบด้วยพิกัดของวัตถุทางดาราศาสตร์หลายหมื่นหลายพัน ข้อเสียคือราคาสูง

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

นิวตันวงจรสะท้อนแสง:

  • รูรับแสง: 114
  • ทางยาวโฟกัส: 500
  • กำลังขยาย 19x-228x
  • azimuth mount
  • ค้นหาแสง
  • คำแนะนำอัตโนมัติ
  • จำนวนวัตถุในหน่วยความจำ: 42900
  • ราคาเฉลี่ย 37,990

ข้อดี: ขนาดกะทัดรัดพร้อมเลนส์ที่มีประสิทธิภาพ กลไกนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AA เพื่อความคล่องตัว วัตถุจำนวนมากสำหรับการสังเกตในหน่วยความจำ

สรุป: ทางเลือกที่ดีสำหรับคนรักที่ไม่ต้องการใช้เวลาในการค้นหาวัตถุทางดาราศาสตร์

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Catadioptric:

  • การออกแบบแสง: Maksutov-Cassegrain
  • รูรับแสง: 127
  • ทางยาวโฟกัส: 1500
  • สูงสุด กำลังขยายที่มีประสิทธิภาพ: 250x
  • azimuth mount
  • ค้นหาแสง
  • คำแนะนำอัตโนมัติ
  • ราคาเฉลี่ย: 61100
  • จำนวนวัตถุในหน่วยความจำ: 42000

ข้อดี: การออกแบบออพติคอลที่เลือกให้ความกะทัดรัดและความคล่องตัวพร้อมกับภาพคุณภาพสูง การติดตามอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถใช้มันเป็น astrograph

ข้อเสีย: ค่าใช้จ่ายสูงการปรับยาก

สรุป: เครื่องมือที่สะดวกและกะทัดรัดสำหรับการตรวจสอบด้วยสายตาและการถ่ายภาพ

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

กล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและวัยรุ่น

รูปแบบที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือจุดประสงค์คือการเปิดให้เด็ก ๆ ได้เห็นโลกแห่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว ดังนั้นอุปกรณ์จึงไม่มีระบบแสงที่ซับซ้อนและขนาดทำให้เด็ก ๆ สามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่

Sturman F30030 TX

ผู้หักเห Achromat:

  • เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์: 30
  • ทางยาวโฟกัส: 300 มม
  • การขยายที่มีประโยชน์: 4x-75x
  • azimuth mount
  • ไม่มีตัวค้นหา
  • ราคาเฉลี่ย: 1,340 รูเบิล

ข้อดี: ความเบาความกะทัดรัดความคล่องตัว เลนส์ไม่มีสี มันสามารถใช้เป็นกล้องโทรทรรศน์

ข้อเสีย: ไม่มีสำหรับราคานี้

สรุป: เหมาะสำหรับการทำความรู้จักกับเด็กคนแรกที่มีท้องฟ้ายามค่ำคืน

Sturman F30030 TX

LEVENHUK LabZZ D1

สะท้อนแสง:

  • รูรับแสง: 76
  • ทางยาวโฟกัส: 300
  • กำลังขยาย: 100x
  • ด๊อบสันเมานต์
  • ราคาเฉลี่ย: 3890

ข้อดี: ขนาดกะทัดรัดสะดวกสบายพร้อมใช้งานเสมอ กระจกที่ค่อนข้างใหญ่ช่วยให้คุณมองเห็นวัตถุท้องฟ้าได้มากมาย

ข้อเสีย: ต้องมีการจัดตำแหน่งเป็นระยะ

สรุป: ตัวสะท้อนแสงของเด็กที่ดีและราคาไม่แพง

LEVENHUK LabZZ D1

กล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเดินทาง

การท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์ซึ่งกำลังได้รับความนิยมนั้นต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัดติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการขนส่งและมีคุณสมบัติทางแสงที่ดี สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวอุปกรณ์เลนส์กระจกเหมาะอย่างยิ่ง

แม้ว่าแน่นอนว่าการตัดสินใจเป็นกล้องประเภทใดที่ต้องใช้บนท้องถนนนักท่องเที่ยวแต่ละคนตัดสินใจด้วยตัวเอง

Sky-Watcher BK MAK90EQ1

Catadioptric:

  • การออกแบบแสง: Maksutov-Cassegrain
  • รูรับแสง: 90
  • ทางยาวโฟกัส: 1250
  • สูงสุด กำลังขยายที่มีประสิทธิภาพ: 180x
  • เส้นศูนย์สูตร
  • ค้นหาจุดสีแดง
  • น้ำหนัก: 1.37 กก
  • ราคาเฉลี่ย: 24,295

ข้อดี: เลนส์ที่ดี, ความเบา, ความคล่องตัว

ข้อเสีย: ชุดนี้ไม่รวมมอเตอร์ไดรฟ์สำหรับการบำรุงรักษาอัตโนมัติ พวกเขาจำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก

สรุป: บรรลุวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์อย่างเต็มที่

Sky-Watcher BK MAK90EQ1


เชื่อมต่อเตาอบเข้ากับท่อหลักด้วยตนเอง - คำแนะนำและข้อควรระวัง

ตู้เย็นในตัว: ขนาดของตู้เย็นในตัวและคุณสมบัติที่เลือก

การจัดอันดับแท็บเล็ตที่ดีที่สุดสำหรับปี 2019: เลือกแท็บเล็ตที่ดีที่สุด

ลำโพงไม่ทำงานบนแล็ปท็อป: เหตุผลและวิธีการแก้ไข