Đề nghị đọc:

Tổng quan về công nghệ khí hậu

Đánh giá các kính thiên văn tốt nhất

Đã qua rồi cái thời các nhà thiên văn nghiệp dư độc lập tự chế kính viễn vọng. Bây giờ được bán là nhiều thiết bị của các hệ thống khác nhau. Để chọn các kính thiên văn tốt nhất trong các lớp của chúng, bạn cần biết các đặc điểm quang học của chúng và các loại gắn kết được sử dụng.

Bài viết giới thiệu các loại kính thiên văn chính và đưa ra khuyến nghị về cách chọn mô hình cần thiết.

Thể loạiTiêu đềGiá, chà.Mô tả ngắn
Kính thiên văn đa năng tốt nhất cho người mới bắt đầuDu lịch đường chân trời LEVENHUK 505990Được thiết kế để chỉ quan sát các thiên thể sáng: mặt trăng, các hành tinh, những ngôi sao sáng nhất.
Người quan sát bầu trời BK 705AZ29695Khẩu độ đủ để quan sát các thiên hà và cụm sao gần đó.
Celestron PowerSeeker 114 EQ13490Có thể được sử dụng để chụp ảnh với tốc độ màn trập.
Các kính viễn vọng tốt nhất để quan sát không gian sâuSky-Watcher Dob 8 (200/1200) Có thể thu vào38990Một mô hình để bắt đầu khám phá các vật thể trong không gian sâu với giá cả hợp lý.
Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Giàn ống Dobsonian199990Do đường kính lớn, nó cho phép bạn có được hình ảnh màu của các vật thể trong không gian bên ngoài.
Kính thiên văn có hướng dẫn tự động hàng đầuĐồng hồ trên bầu trời BK P1145AZGT SynScan GOTO37990Sự lựa chọn cho những người yêu thích không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm các vật thể thiên văn.
LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK61100Thiết kế quang học được chọn cung cấp sự nhỏ gọn và tính di động kết hợp với hình ảnh chất lượng cao.
Kính thiên văn tốt nhất cho trẻ em và thanh thiếu niênSturman F30030 TX1340Thấu kính tiêu sắc. Nó có thể được sử dụng như một kính thiên văn.
Phòng thí nghiệm LEVENHUK D13890Một chiếc gương tương đối lớn cho phép bạn nhìn thấy nhiều thiên thể.
Kính thiên văn tốt nhất cho du kháchNgười quan sát bầu trời BK MAK90EQ124295Hoàn toàn phù hợp với các nhiệm vụ của du lịch thiên văn.

Các loại và đặc điểm của kính thiên văn

Theo phương pháp thu thập ánh sáng, chúng có thể được chia thành ba nhóm lớn: khúc xạ (thấu kính), gương phản xạ (gương), kết hợp (thấu kính gương).

Khúc xạ

Các thiết bị thị giác đầu tiên được nhân loại phát minh để quan sát các vật thể ở xa. Thời gian phát minh là không rõ. Người đầu tiên quan sát bầu trời nó được sử dụng bởi nhà khoa học người Ý Galileo vào thế kỷ 17.

Nguyên tắc làm việc: ánh sáng được thu thập bởi một thấu kính tích cực. Thị kính là một thấu kính âm. Kết quả là một hình ảnh trực tiếp, không đảo ngược chịu rất nhiều biến dạng màu sắc. Ngoài ra, ở độ phóng đại cao, góc nhìn rất nhỏ.

Nhà khoa học người Đức Kepler đã cải thiện sơ đồ này bằng cách thay thế thấu kính âm bằng một thấu kính dương trong thị kính. Trong trường hợp này, một hình ảnh đảo ngược được hình thành, điều này không quan trọng đối với việc quan sát các thiên thể. Hình ảnh ít bị quang sai màu và góc nhìn lớn hơn.

Hệ thống Galileo và Kepler

Theo thời gian, đường kính của ống kính tăng lên, nhưng quang sai màu tăng. Để loại bỏ nó, độ dài tiêu cự đã được tăng lên. Chiều dài của kính thiên văn tăng lên và đạt kỷ lục 98 mét vào cuối thế kỷ 17. Gần như không thể quan sát trong một thiết bị như vậy.

Vào giữa thế kỷ 18, một thấu kính sắc nét đã được tạo ra, không có quang sai màu. Bao gồm hai thấu kính dán: tích cực và tiêu cực. Khúc xạ hiện đại sử dụng achromats hoặc apochromats ba thấu kính. Chúng thậm chí còn ít bị quang sai.

Phản xạ

Xuất hiện vào những năm 60 của thế kỷ 17. Ở đây hình ảnh được tập trung bởi một gương lõm.Hình ảnh nó tập trung được phản chiếu bởi một tấm gương khác và nhìn qua thị kính. Sơ đồ này thực tế không có quang sai màu và hình cầu, vì vậy gương phản xạ nhanh chóng trở thành công cụ thiên văn chính.

Có hai loại gương phản xạ chính:

  • Hệ thống của Newton. Các tia hội tụ được phản xạ bởi một gương phẳng sang một bên và qua lỗ trên tường của vỏ máy rơi vào thị kính.
  • Hệ thống Cassegrain. Ánh sáng hội tụ được phản xạ từ gương phụ lồi và qua lỗ ở trung tâm của cái chính đi vào thị kính. Thiết kế ít công nghệ hơn do lỗ trên gương. Nó không phổ biến, vì nó bị quang sai hình học.

Mạch phản xạ cơ bản

Do các tính năng thiết kế của gương phản xạ, cần phải điều chỉnh thường xuyên quang học của nó - điều chỉnh. Trong thời gian đó, vị trí tương đối của gương chính và gương phụ được điều chỉnh để loại bỏ biến dạng.

Hệ thống ống kính gương

Trong nửa đầu thế kỷ 20, các hệ thống ống kính gương xuất hiện. Ở đây, một gương chính hình cầu được sử dụng, trái ngược với gương phản xạ, trong đó, để ngăn chặn quang sai, cần phải tạo ra một phức hợp parabol trong sản xuất. Chúng nhỏ gọn, kín gió, có góc nhìn tốt và khẩu độ lớn. Họ thực tế không có quang sai hình ảnh. Tuy nhiên, các ống kính được sử dụng có mặt đường phức tạp, dẫn đến giá cao của toàn bộ thiết bị. Do đó, trong số những người nghiệp dư, chúng không phổ biến lắm.

Trong hệ thống Schmidt-Cassegrain, gương chính và gương phụ có dạng hình cầu, giúp loại bỏ sự xuất hiện của quang sai màu. Các biến dạng hình học được sửa chữa bằng một tấm Schmidt với bề mặt có hình dạng đặc biệt, được lắp đặt tại đường cắt ống. Các nhà thiên văn học chuyên nghiệp tin rằng loại công cụ này là tốt nhất cho chụp ảnh thiên văn.

Khẩu độ (đường kính) của ống kính

Một trong những đặc điểm chính. Lượng ánh sáng đi vào thiết bị phụ thuộc vào nó. Ống kính hoặc gương thu thập càng nhiều ánh sáng, các vật thể thiên văn yếu hơn có thể được chụp. Khúc xạ không thể có đường kính ống kính lớn hơn một mét, vì kính sẽ không chịu được trọng lượng của chính nó. Tất cả các thiết bị hiện đại lớn là phản xạ. Khẩu độ của chúng đạt tới 10 mét và đang được chế tạo với kích thước thậm chí còn lớn hơn.

Đối tượng quan sát của một người nghiệp dư - các hành tinh, mặt trăng, các cụm sao lớn, các thiên hà gần đó, sao chổi. Đối với các mục đích như vậy, đủ để mua một gương phản xạ có khẩu độ 120-150 mm hoặc khúc xạ có khẩu độ 90-100 mm.

Nếu một người nghiệp dư thích quan sát các vật thể trong không gian sâu, anh ta có thể có được một gương phản xạ có kích thước gương lên tới 400 mm. Kỹ thuật này đã được sử dụng để quan sát khoa học về bầu trời.

Tiêu cự

Đây là khoảng cách mà các tia sáng được hội tụ, phản xạ từ gương chính hoặc khúc xạ trong thấu kính của thấu kính.

Đối với một thiết bị nghiệp dư, giá trị tối ưu là 900-1000 mm. Trong một ống phản xạ có chiều dài lớn hơn, dòng không khí có thể được tạo ra làm biến dạng hình ảnh.

Các thiết bị của mạch thấu kính gương được tránh khỏi nhược điểm này. Với độ dài tiêu cự bằng nhau, kích thước của chúng nhỏ hơn hai lần.

Hệ số phóng đại

Một chỉ báo đưa ra ý tưởng về việc hệ thống quang học tăng đối tượng trong câu hỏi bao nhiêu lần.

Công thức phóng đại: G = F / f, trong đó G là độ phóng đại, F là tiêu cự của thấu kính, f là tiêu cự của thị kính. F càng lớn và càng ít f, mức tăng càng mạnh. Ví dụ: nếu F là 1000 mm, f là 40 mm, hệ thống có độ phóng đại 50 lần.

Với sự trợ giúp của một yếu tố bổ sung - ống kính Barlow, việc phóng đại có thể được thực hiện nhiều hơn. Nếu bạn đặt thấu kính tán xạ này trước thị kính, F sẽ tăng theo độ phóng đại của nó. Khi đó công thức sẽ có dạng é = FxF / f, trong đó A là bội số của thấu kính Barlow.

Sự gia tăng không thể tăng vô hạn. Với độ phóng đại lớn, hình ảnh trở nên mờ và không tương phản, và góc nhìn giảm đáng kể. Sự xáo trộn nhỏ nhất trong bầu không khí làm biến dạng hình ảnh.Nó đã được chứng minh bằng thực nghiệm rằng độ phóng đại tối đa để quan sát hình ảnh thoải mái là 2,5D, trong đó D là đường kính của ống kính hoặc gương chính tính bằng milimét.

Các loại núi

Gắn kết - một hỗ trợ di chuyển được thiết kế đặc biệt mà trên đó thiết bị quan sát được cố định. Nó cung cấp hướng dẫn chính xác về khu vực được chọn trên bầu trời và theo dõi đối tượng quan sát.

Có hai loại chính: phương vị và xích đạo.

Phương án Azimuthal và Xích đạo

Phương vị

Ở đây, xoay được thực hiện dọc theo hai trục: chiều cao và góc phương vị. Thiết kế đơn giản đáng tin cậy sửa chữa trường hợp. Tất cả các gương phản xạ khổng lồ hiện đại được gắn theo sơ đồ phương vị, vì chỉ có nó mới có thể chịu được trọng lượng của chúng.

Một đỉnh Dobson phổ biến trong số các nhà thiên văn học, được thiết kế đặc biệt cho các gương phản xạ lớn của Newton, nó cũng là phương vị. Thiết kế như vậy là nhỏ gọn do thiếu cân bằng nhô ra và thiết kế bổ sung. Dễ dàng tháo rời, chiếm không gian tối thiểu trong quá trình lưu trữ.

Có một nhược điểm - nhưng có ý nghĩa: xoay hai trục là cần thiết để đi cùng với thiên thể quan sát được. Với quan sát trực quan, điều này có thể được dung thứ. Tuy nhiên, khi chụp ảnh với tốc độ màn trập chậm, hình ảnh sẽ bị mờ. Giải pháp là mua lại hệ thống điều khiển và theo dõi tự động. Chúng đang được bán, nhưng đắt tiền.

Xích đạo

Một trục ở đây song song với trục Trái đất, trục thứ hai vuông góc với nó. Để theo dõi, nó đủ để xoay kính viễn vọng quanh trục với tốc độ một vòng quay mỗi ngày. Để tự động hóa điều này, nó là đủ để sử dụng đồng hồ. Điều này rất thuận tiện khi chụp các vật thể thiên văn yếu với tốc độ màn trập vài chục phút hoặc thậm chí vài giờ.

Hạn chế chính là gắn kết là cồng kềnh hơn, phức tạp hơn và ít di động hơn. Thường được trang bị đối trọng gắn trên hướng dẫn từ xa. Bạn có thể dễ dàng đánh chúng vào ban đêm và hạ gục thiết lập.

Giá đỡ xích đạo đắt hơn 1,5 đến 2 lần so với góc phương vị.

Giá

Phạm vi giá cho khúc xạ là rất lớn. Thiết bị cấp độ thiết bị có thể được mua trung bình cho 1.500 rúp, nhưng bạn có thể tìm thấy các mô hình trị giá 1.000.000 rúp. Chi phí trung bình là trong khu vực 20.000 rúp và phụ thuộc vào đặc điểm của quang học và loại gắn kết.

Giá cho các phản xạ bắt đầu từ 4.000 rúp cho mô hình đơn giản nhất. Các mô hình có khẩu độ 400 mm có giá từ 200.000 rúp, với kích thước gương 130 mm - 18.000-25.000 rúp.

Đối với một thiết bị ống kính gương mạnh mẽ với khẩu độ 80-150 mm, bạn sẽ phải trả từ 20 đến 110 nghìn.

Đánh giá kính thiên văn

Xếp hạng kính thiên văn được trình bày chứa các mô hình được mua nhiều nhất vào mùa xuân năm 2019. Khẩu độ và tiêu cự được tính bằng milimét, giá tính bằng rúp.

Kính thiên văn đa năng tốt nhất cho người mới bắt đầu

Những thiết bị này là đơn giản và không phô trương. Mặc dù giá thấp, họ cung cấp một hình ảnh tốt. Luôn được bao gồm trong doanh số hàng đầu.

Du lịch đường chân trời LEVENHUK 50

Khúc xạ kế:

  • khẩu độ: 50
  • tiêu cự: 360
  • độ phóng đại hữu ích: 8x-100x
  • góc phương vị
  • công cụ tìm quang
  • giá trung bình: 5990

Ưu điểm: nhẹ, gọn, phụ kiện bổ sung: ống kính Barlow, hai thị kính, ba lô để mang theo.

Nhược điểm: được thiết kế để chỉ quan sát các thiên thể sáng: mặt trăng, các hành tinh, các ngôi sao sáng nhất. Khẩu độ không đủ và khẩu độ nhỏ.

Kết luận: một trong những công cụ cân bằng nhất để khám phá bầu trời đầy sao. Bạn có thể ngắm bầu trời mà không cần rời khỏi nhà.

Du lịch đường chân trời LEVENHUK 50

Người quan sát bầu trời BK 705AZ2

Khúc xạ Achromat:

  • khẩu độ: 70
  • tiêu cự: 500
  • tối đa hiệu quả phóng đại: 140x
  • góc phương vị
  • công cụ tìm quang
  • giá trung bình: 9695

Ưu điểm: achromat cho hình ảnh đẹp, không bị quang sai. Khẩu độ đủ để quan sát các thiên hà và cụm sao gần đó.

Nhược điểm: không thể được sử dụng như một máy chụp ảnh thiên văn.

Kết luận: một kính thiên văn tốt cho những người yêu thích thiên văn học mới làm quen

Người quan sát bầu trời BK 705AZ2

Celestron PowerSeeker 114 EQ

Phản xạ mạch Newton:

  • khẩu độ: 114
  • tiêu cự: 900
  • hiệu quả phóng đại 16x-269x
  • gắn xích đạo
  • công cụ tìm quang
  • giá trung bình: 13.490

Ưu điểm: chất lượng cao, có mô hình khẩu độ đáng kể. Có thể được sử dụng để chụp ảnh với tốc độ màn trập.

Nhược điểm: kích thước đủ lớn, sự cần thiết phải căn chỉnh định kỳ.

Kết luận: đáp ứng tất cả các nhu cầu của một người yêu thiên văn học mới làm quen.

Celestron PowerSeeker 114 EQ

Các kính viễn vọng tốt nhất để quan sát không gian sâu

Các thiết bị này cho phép bạn quan sát các vật thể cách người quan sát nhiều năm ánh sáng. Được trang bị lớn, theo tiêu chuẩn nghiệp dư, gương chính (lên đến 400 mm). Chúng có kích thước đáng kể. Được sử dụng với Dobson gắn kết. Nó là thuận tiện để thực hiện quan sát trực quan với nó. Tuy nhiên, chụp ảnh đòi hỏi thiết bị đắt tiền để tìm kiếm và theo dõi tự động.

Để nhận ra đầy đủ khả năng của các thiết bị, mong muốn rằng người quan sát có một đài quan sát nghiệp dư được trang bị.

Sky-Watcher Dob 8 (200/1200) Có thể thu vào

Phản xạ mạch Newton:

  • khẩu độ: 203
  • tiêu cự: 1200
  • độ phóng đại: 34x-406x
  • gắn kết dobson
  • công cụ tìm quang
  • giá trung bình: 38.990

Ưu điểm: đủ nhỏ gọn do vỏ gấp. Chi phí hợp lý với những cơ hội tuyệt vời. Vận chuyển dễ dàng.

Nhược điểm: chỉ có thể thực hiện các quan sát trực quan. Sự phức tạp của các quan sát trong mùa đông do thời gian dài cân bằng nhiệt độ.

Kết luận: một mô hình để bắt đầu nghiên cứu các vật thể không gian sâu với giá cả hợp lý.

Sky-Watcher Dob 8 (200/1200) Có thể thu vào

Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Giàn ống Dobsonian

Phản xạ mạch Newton:

  • khẩu độ: 406
  • tiêu cự: 1829
  • tối đa hiệu quả phóng đại: 950x
  • gắn kết dobson
  • công cụ tìm chấm đỏ
  • giá trung bình: 199990

Ưu điểm: Do đường kính lớn, nó cho phép bạn có được hình ảnh màu của các vật thể trong không gian xa. Mặc dù kích thước đáng kể của nó, nó dễ dàng được vận chuyển. Được trang bị quạt để chống mờ gương.

Nhược điểm: không có hệ thống theo dõi tự động.

Kết luận: được thiết kế cho các chuyên gia, có thể được sử dụng cho nghiên cứu không gian.

Meade LightBridge 16 ″ f / 4.5 Giàn ống Dobsonian

Kính thiên văn có hướng dẫn tự động hàng đầu

Các thiết bị được trang bị tự động tìm kiếm đối tượng và theo dõi chúng trong quá trình quan sát. Bộ nhớ chứa tọa độ của vài chục ngàn vật thể thiên văn. Nhược điểm là giá cao.

Đồng hồ trên bầu trời BK P1145AZGT SynScan GOTO

Phản xạ mạch Newton:

  • khẩu độ: 114
  • tiêu cự: 500
  • độ phóng đại 19x-228x
  • góc phương vị
  • công cụ tìm quang
  • hướng dẫn tự động
  • số lượng đối tượng trong bộ nhớ: 42900
  • giá trung bình 37.990

Ưu điểm: nhỏ gọn, với hệ thống quang học mạnh mẽ. Cơ chế được cung cấp bởi pin AA cho tính di động. Một số lượng lớn các đối tượng để quan sát trong bộ nhớ.

Kết luận: một lựa chọn tốt cho những người yêu thích không muốn dành thời gian tìm kiếm các vật thể thiên văn.

Đồng hồ trên bầu trời BK P1145AZGT SynScan GOTO

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Ống kính gương:

  • thiết kế quang học: Maksutov-Cassegrain
  • khẩu độ: 127
  • tiêu cự: 1500
  • tối đa hiệu quả phóng đại: 250x
  • góc phương vị
  • công cụ tìm quang
  • hướng dẫn tự động
  • giá trung bình: 61100
  • số lượng đối tượng trong bộ nhớ: 42000

Ưu điểm: thiết kế quang học được chọn cung cấp sự nhỏ gọn và tính di động kết hợp với hình ảnh chất lượng cao. Theo dõi tự động cho phép bạn sử dụng nó như một máy chụp ảnh thiên văn.

Nhược điểm: chi phí cao, điều chỉnh khó khăn.

Kết luận: một công cụ thuận tiện và nhỏ gọn để thực hiện cả quan sát hình ảnh và hình ảnh.

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Kính thiên văn tốt nhất cho trẻ em và thanh thiếu niên

Những mô hình đơn giản và đáng tin cậy, mục đích của nó là mở ra cho trẻ em thế giới của bầu trời đầy sao. Do đó, các thiết bị không có hệ thống quang học phức tạp và kích thước cho phép trẻ em dễ dàng sử dụng chúng mà không cần sự tham gia của người lớn.

Sturman F30030 TX

Khúc xạ Achromat:

  • đường kính ống kính: 30
  • tiêu cự: 300 mm
  • độ phóng đại hữu ích: 4x-75x
  • góc phương vị
  • không tìm thấy
  • giá trung bình: 1340 rúp

Ưu điểm: nhẹ, gọn, di động. Thấu kính tiêu sắc. Nó có thể được sử dụng như một kính thiên văn.

Nhược điểm: không có giá này.

Kết luận: lý tưởng cho người quen đầu tiên của đứa trẻ với bầu trời đêm.

Sturman F30030 TX

Phòng thí nghiệm LEVENHUK D1

Phản xạ:

  • khẩu độ: 76
  • tiêu cự: 300
  • độ phóng đại: 100x
  • gắn kết dobson
  • giá trung bình: 3890

Ưu điểm: nhỏ gọn, tiện lợi, luôn sẵn sàng sử dụng. Một chiếc gương tương đối lớn cho phép bạn nhìn thấy nhiều thiên thể.

Nhược điểm: yêu cầu căn chỉnh định kỳ.

Kết luận: một phản xạ trẻ em tốt và rẻ tiền.

Phòng thí nghiệm LEVENHUK D1

Kính thiên văn tốt nhất cho du khách

Du lịch thiên văn, đang trở nên phổ biến, đòi hỏi các sản phẩm nhỏ gọn, gắn nhanh, dễ vận chuyển, nhẹ với các đặc tính quang học tốt. Đối với các mục đích như vậy, các thiết bị ống kính gương là lý tưởng.

Mặc dù, tất nhiên, quyết định là loại kính viễn vọng nào sẽ mang theo bạn trên đường, mỗi du khách tự quyết định.

Người quan sát bầu trời BK MAK90EQ1

Ống kính gương:

  • thiết kế quang học: Maksutov-Cassegrain
  • khẩu độ: 90
  • tiêu cự: 1250
  • tối đa hiệu quả phóng đại: 180x
  • gắn xích đạo
  • công cụ tìm chấm đỏ
  • Cân nặng: 1,37 kg
  • Giá trung bình: 24.295

Ưu điểm: quang học tốt, nhẹ, di động.

Nhược điểm: bộ không bao gồm ổ đĩa động cơ để bảo trì tự động. Họ cần phải được mua riêng.

Kết luận: đáp ứng đầy đủ các mục tiêu của du lịch thiên văn.

Người quan sát bầu trời BK MAK90EQ1


Tự kết nối lò nướng với nguồn điện - hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa

Tủ lạnh tích hợp: kích thước của tủ lạnh tích hợp và các tính năng được lựa chọn

Đánh giá máy tính bảng tốt nhất năm 2019: chọn máy tính bảng tốt nhất

Loa không hoạt động trên máy tính xách tay: lý do và cách khắc phục