反射望遠鏡と屈折望遠鏡

望遠鏡とは何ですか? この質問は些細なように見えるかもしれませんが、この普遍的な言葉の背後には、私たちの星空の驚異的な物体を観察するための二つの主要なタイ 反射望遠鏡は鏡で構成されていますが、屈折望遠鏡はレンズのみで構成されています。 それらは性能、耐久性および特に光学質の点ではこれらの部門の両方間の多くの相違、である。

反射器の原理

ニュートン望遠鏡は、その簡単な構築プロセスとその低コストのために、市場で最も普及している反射器です。 星からの光は光学管の中に入り、最初に先端にある主鏡に反射されます。 この第一次ミラーは反射器のマスターの部分である。 それは接眼レンズのホールダー、私達が私達の目を置く要素の方に集中する光ビームを集め、作らなければならない。 ここでは、光ビームがチューブから出るようにする方法を見つける必要があります。 そのため、望遠鏡の正面開口部の隣に二次ミラーを設置し、望遠鏡の側面でビームをずらすことができ、画像を観察することができます。

反射板の資産は、その主鏡の非常に大きなサイズです。 鏡が大きければ大きいほど、接眼レンズにはオブジェクトが明るく表示されます。 しかし、大きな鏡は望遠鏡の光学収差をすぐに強調することができました。

反射器の光学的品質

理論的には、星の完全な丸い点を得るには、双曲線の主鏡で作られたニュートン反射器を持つ必要があります。 実際、そのような鏡は比較的高価であり、望遠鏡の製造業者はむしろ放物線鏡を代わりに選択し、構築するのがはるかに簡単である。 しかし、放物線鏡は欠陥に直面しています:コマ収差は、視野の周りに星を変形させ、伸ばす。

より多くの場合、低コストの製造業者は、放物線鏡でも球面鏡でも双曲線鏡でも使用しません。 このようなジオメトリを使用すると、球面収差のために、反射器で星の画像を完全に集中させることはできません ; 天文学はかすかで拡散した天体を観察し、撮影する必要があることを考慮した繊細な状況。実際には

反射望遠鏡

反射望遠鏡は、ミラーが空気、湿度やほこりにさらされていることを意味し、主に開いている望遠鏡です。 これが、彼らが正確さと注意を払って操作する必要がある理由です。 例えば、この過酷な環境に頻繁にさらされるミラーは、数年以内に反射が少なくなるか、または別の方法でそれを置くと、光を反射する能力が低下する可 この時点までに、望遠鏡を取り外している間、壊れやすい光学部品に細心の注意を払って、鏡の清掃を強くお勧めします。

ニュートンのような望遠鏡で忘れてはならない重要な要素は、それをコリメートする必要があります。 この手順では、望遠鏡のアライメントを完全に調整することができ、各観測または天体写真セッションの前に行う必要があります。 これは理想的には、天体写真セッションを観察または開始するたびに実行する必要があります。あなたはできるだけ多くの光を収集したいとき最後に、反射望遠鏡は、最初の選択肢の楽器です。

あなたができるだけ多くの光を収集したいとき。

しかし、副作用は、光学系を詳細に知る必要があり、上記のようにミラーを変更または清掃する必要があるときに恥ずかしがり屋ではないということです。

Pros & Cons

Pros

Cons

  • Large mirror = better light collecting capacity
  • No chromatic aberrations (colored fringes around stars)
  • Relatively low cost
  • Optical quality often disappointing
  • Collimation and mirrors cleaning processes
  • Open tube = high vulnerability to dust, 湿度。./li>
  • かさばると重い

屈折望遠鏡

ケプラー望遠鏡の原理は単眼に非常に似ています。 光は、フロントレンズを通過します,光ビームを作る重要な要素

接眼レンズホルダーに収束,我々は接眼レンズやカメラをインストールします.
そのコンパクトさとligthnessのために、屈折望遠鏡は反射器ほど多くの光を収集しませんが、より安定した光学品質を持ち、ユーザー/観察者からの調整を必要と

反射器の光学的品質

彼らは私たちが驚くべきシャープさとコントラストで星空を観察できるようにする特異性を持っています。 これらの特徴は、天体観測や天体写真では本当に高く評価されています。
それにもかかわらず、あなたが選択した屈折器の種類に注意を保ちます。 最も安いのは、光の分散を受ける単一のレンズで作られています。 その結果、星はもはや単一の色の点ではなく、色のリングに囲まれます。 これは私達が色彩異常と呼ぶものである。

今日、このようなダブルレット望遠鏡を得るために第二のレンズを追加するなど、この光学的欠陥を取り除くために異なる方法があります。

Stellina:天体写真家に触発された屈折器

アマチュア天体写真家のほとんどは、収集された光の量よりも耐久性、コンパクトさ、使いやすさが優れている望遠鏡を好む。 したがって、彼らは反射器ではなく屈折望遠鏡を選択します。

Vaonisはこの要求に応え、フランスで最も知られている計量研究所の一つであるAiryLabによって助けられた屈折望遠鏡をゼロから構築しました。

光学設計は大幅に色収差を減少させることを可能にする、ランタンエドダブレットです。 レンズの特別な処置は興味の波長だけ選び、すべての紫外および赤外ライトを拒絶するために適用された。

この望遠鏡にもたらされたこれらの最適化はすべて、小型で運搬可能で完全に自動化された屈折器に含まれています。 屈折器はこうして信頼できる、pratical使いやすい天文器械がほしいと思う天体観測者のための信頼できる選択である。

Pros & Cons

Pros

Cons

  • Impressive contrast and sharpness
  • Light and transportable
  • Closed tube = protection against humidity and dust
  • Maintenance and cleaning almost nonexistent
  • Small diameter = less light collected
  • Chromatic aberrations
  • より高い価格

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