天国の観察 – ウィキペディア、無料​​百科事典

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Realizado por el cartógrafo alemán Frederick de Wit.

ドイツの地図製作者フレデリク・デ・ウィットによって作られた17世紀の天国の地図。

天文学は、好奇心から、歴史を通して空を見て、すべての特異性の間の関係を求めた人々にその存在を負っています。この規律への最初のアプローチは、天の金庫に向かって見えることによって実用的な側面によってアプローチされ、そのオブジェクトの素晴らしさをすぐに発見します。この発見は、この科学の基礎を明らかにする肉眼での単純な観察と、地球を取り巻く空間をよりよく理解することから始まり、最も興味のあるもののために、天文学的な機器を使用して、その機能とニーズに応じて強力になり、深い空間を研究できるようになります。

裸の目による観察 [ 編集します ]

1999年8月11日のEclipse Solar。

日中の観察 [ 編集します ]

空のサウラのかなりの光度は、月を除き、最も弱い光度星の観察を防ぎます。主な難しさは、これらの星を明るい空に位置付けることにあります。しかし、広い昼間の天国の観察は、いくつかの驚きを明らかにする可能性があります。

日食 [ 編集します ]

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日食の軌跡の条件

最も壮観な現象の1つは、太陽の総食事または部分的な日食です。
彼らは、月が新月の段階(29.5日ごと)にあるとき、つまり地球と太陽の間から夜に観察できないときにのみ起こります。月の軌道の平面が地球の軌道と平行していないとき、日食はかなりまれであり、「一般的に」と「または「低い」から「」と「低い」とは、時には「または」と、「または」と微妙な部分であるときに、「または「」しかし、太陽、地球、月の間の距離は一定ではなく、異なるタイプの太陽の日食を生じさせます。月の見かけのサイズは太陽の大きさよりも大きく、著しく同一である可能性があります。この場合、日食は無効になります。

月の影は、この背後にコーンを形成します。ディスクの表面(地球上の影の投影)は、総太陽の日食が比較的小さく、数十キロメートルの順序で、このディスクを地球の回転に続いて軌道に移動します。これは、日食が南アフリカで行われ、たとえばヨーロッパでは完全に見えないことを説明しています。日食エリア全体では、日中に最も明るい星、特に水銀が見ることができます。これは通常、太陽に常に非常に近いため観察するのが困難です。

太陽 [ 編集します ]

  • 太陽の斑点 :彼らは良い視力を必要とし、肉眼に見えるように一貫性がなければならないので、彼らはより繊細です。それらは星の表面にある太陽バンプの基礎であり、星の活動の兆候であり、長年にわたって周期的に変化します。現象のピークに楽器なしでそれらを観察することのみが可能であり、ディスク上の暗い斑点の形で提示されます。ある日から別の日に観察することで、太陽の回転とその周りの地球の変位(そして時にはその進化)を観察することができます。
  • 太陽の観察のためのヒント :眼鏡、すべてのサングラス、最も暗い人でさえ、追放されるべきであっても、予防策を講じるべきです。フィルターの使用は不可欠であり、単純な溶接機メガネ(この使用に適応されていないためアドバイスされているため)から、光学で入手可能で強く推奨される太陽観測用の特定のフィルターに移行します。この最後のカテゴリには、たとえば、プラスチックシートに基づいた柔軟なメガネがあります マイラー 。ソーラーディスクが雲を通してほとんど見えない場合、一定のレベルの霧があるときに、相対的な安全性を持ってサンビーを見ることができます。

大気現象 [ 編集します ]

その観察は特定の大気条件に依存し、眼の保護を必要としないため、厳密に天文学的ではありませんが、太陽関連現象で他の興味深い観察を行うことができます。

  • :雨の期間中に見え、空は部分的に透明です。これは、雨滴を通る太陽の光線の屈折によって引き起こされる分解された光の弧です。良好な状態では、2番目の発光弧を見ることができます。 2つの間のスペースは、空の残りの部分よりもわずかに暗く、アレクサンドルの暗いテープです(右の写真を参照)。本当に例外的な条件では、投資された色の3番目のアーチが、その近くの2番目のアーチと比較して表示されます。例外的なケースを除いて、これらの2つの補足的なアーチは通常完全ではありませんが、特定の場所でのみ表示され、より頻繁に暗い空の背景があります。さらに例外的な条件では、部屋と5番目のアーチさえも見ることができますが、太陽の方向(反対ではない)では、その観察を特に繊細にします。
  • ソーラーハロー :それは主に冬と特定の高度で見ることができる現象です。それは、広すぎず、太陽の中心がある大きな光の円の形で提示されます。それは、サーキュースカットと呼ばれる高雲の細かく均一な層を介した太陽の光線の屈折のために形成されます。
  • パルヘリオ :それらはHaloと同じ方法で引き起こされますが、他のタイプの雲によってより頻繁に発生します。それらは、虹のようにしばしば壊れた色の2つの明るいスポットであり、太陽の両側に、ハローサークルの端に似た距離で対称的に配置され、それに関連することができます。

夜の観察 [ 編集します ]

月で [ 編集します ]

望遠鏡によって倒された成長月。

彼の肉眼的観察により、地球の唯一の自然な衛星へのアプローチが可能になり、それに影響する変化をよりよく理解します。

  • フェーズ :彼らは、月、地球、宇宙の太陽の相対的な位置を自分自身で説明しています。

その輝きは、その表面上の太陽光線の唯一の反射から来ています。月は、地球と太陽の間にあるときに薄めまたは夜明けに見える薄い増加月の外観を示します。太陽に対して90°の角度を形成している真夜中に見える媒体、そして太陽に反対する一晩中完全なディスクが存在します。

明るい光線の軌道のセットも注目を集めます。最初の成長段階または最後の減少段階で、それが成長している月に過ぎない場合、暗闇の中で暗い側面が完全なディスクの形状を区別できる表面全体に弱い輝きを示すことがわかります。これは、太陽の光線によるものであり、地球が衛星に向かって初めて反映され、それからこれから私たちに2度目に反映されました。この長い旅は、私たちに弱い光を与えますが、それを区別するのに十分です。

主海と月のクレーターの地図。

月食のフェーズ。
  • :それらは星の表面の暗い斑点であり、数百万年前に起こった巨大なmet石の衝撃の痕跡です。それらは、巨大なクレーターの玄武岩物質を表しています。異なる構成と表面の他の部分とは暗いもので、この岩はその伸びにより、地球からの印象を与え、衛星の表面に海を見ることができます。多数の専門店で利用できる月のマップは、それらを見つけて名前を見つけることができます。
  • 日食 :太陽と同じ原理に従って、月の日食は、月がその完全な位相にあり、地球がそれと太陽の間に位置する夜よりも多く発生します。私たちの惑星の影の直径の直径は、私たちの衛星のそれよりもはるかに大きく、彼らは地球上のオブバーバーの位置に関係なく同じように見えます。総位相の時点で、月はまだ見えており、地球の大気によって逸脱および染色された太陽光線によるオレンジ色の色を持っています。
  • 月のハロー :彼らが月の周りにリングを見るとき – 月のハロー – 一部の人々は彼らが特別な現象に直面していると思うが、そうではない。これにもかかわらず、彼らはとても美しく、あまり見られていないので、私たちは友人を驚かせることができ、登場したときにパティオに行くことができます。リングは、氷の結晶を通過するときに月明かりが屈折する(曲げ)ときに形成されます。月のリングは、十分な高さの雲がある場合にのみ表示されます(冷たく、氷の結晶を形成するために)薄い場合にのみ表示されます。氷の結晶の典型的な六角形は、22度(伸びた腕を持つ2つの閉じた拳に相当)で月明かりを逸脱しているため、完全なリングは私たちの視点から44度の直径を表します。月がいっぱいになっているとき、リングのみが見られます。月はその段階のいずれかでリングを生産できるはずですが、それが満月である場合を除いて、見た目は弱すぎるかもしれません。

惑星 [ 編集します ]

夜になると、オブザーバーは、一部の星が他の星よりも速く動くことに気付くでしょう。実際、これらは惑星です。惑星を星と区別するには、私たちを前者から隔てる距離がはるかに遠いため、星が輝き、惑星が輝いていないことを知っておく必要があります。惑星を見つけたら、それが何であるかを知ることは興味深いものであり、これは肉眼でも簡単に実現できます。実際、目に見える惑星はすべて、いくつかの独特の特性を持っています。

  • 水星 それは常に太陽に非常に近いので、それはほとんど見えません。

月と金星の減少。
  • 金星 、白っぽい外観を持つ「ラ・エストレラ・デル・牧師」とも呼ばれ、すべての中で最も明るい惑星であり、水銀として、それは内側の惑星(軌道は太陽と地球の間にある)であり、軌道で太陽をたどります(その最大伸長は47.8°)。あなたの輝き(見かけの大きさと呼ばれるあなたの光レベル)は、そのフェーズ(月のように)と地球からの距離によって異なることに注意してください。
  • マルテ それは例外的には素晴らしいものではありませんが、その赤みがかった輝きによって認識されています。一定の観察者(数日間)は、これが時々変わり(逆行している)ことを容易に観察します。これは地球と火星の動きによって説明され、この体では約2年ごとに行われ、約2か月全体が続く現象です。それはすべての外側の惑星に影響します。
  • 木星 、黄色がかった輝きです。それは即座に認識できますが、金星と混同することはできますが、真夜中に金星に相当するものが観察される場合、それは木星です。
  • 土星 Jupiterよりもはるかに明るくはありませんが、比較的簡単に観察できます。

惑星に加えて、他の天の「好奇心」も観察することができます。

天の川 [ 編集します ]

それは、空の残りの部分に関して最も密度の高い星のグループで構成されており、内側から見た私たちの銀河のセクターを表しています。

一晩、大都市の左の場所に設置して、彼らの目が暗闇に慣れて待って、リラックスして天の丸天井を見ています。天の川を構成する多数の星を観察することは、空で最大のショーの1つです。夏には、古代ギリシャ以来の名前を獲得した側面である天体の金庫を横切る巨大な乳白色で不規則なストリップが見えます。

星座:マイナーな熊。

星座 [ 編集します ]

それらは、一般的な動物または神話上の人物を形成するための任意の星のグループを構成するため、それらは天体のオブジェクトではありません。北半球の星座と星の命名法は、古代ギリシャからの日付です。店舗で利用可能なマップは、その年の日と観察の時間に応じて、当時見える星座の完全かつ指向の見解です。また、天文学の開始はこの段階を通過し、後にすべての星の真ん中に簡単に向けられ、セレステノーザン(ポーラースター)、アンドロメダギャラクシー、または天国で最も明るい星(シリア、缶市長)をすぐに見つけます。

他の天体 [ 編集します ]

あなたの観察を延長すると、空をすばやく横切るウェイクを残す連続光ポイントが観察されます: 流れ星 。それらは、地球の大気中の浸透時にこすりながら加熱することによって燃焼に入るmet石です。一晩で数十個を見ることができます。特定の夜は、地球が天文学者によく知られているmet石の雲を定期的に交差させるため、彼らの観察に特に有利です。

1910年や1986年に見られる彗星1p/Halleyなどの興味深い、時には壮大な彗星など、肉眼に対する他の多くの現象を見ることができます。このレベルでは、さまざまなオブジェクト(銀河、球状および曖昧なクラスター)もありますが、ペイアデを除く床の染みを除く床の染みの外観の下でのみ、さまざまなオブジェクトがあります。

夜の観察のためのヒント [ 編集します ]

事実上あらゆる状態を受け入れる月の観察を除いて、最初のアドバイスは、これらすべての現象を観察するために、重要な光源から離れた場所にあることです。観察を減らし、汚染が光が反射される不透明な「ベール」を作成する都市を避けてください。夜までに提供される利点を理解するために、可能な限り暗い空を得るために、大きな都市の集積から逃げてください。同じ理由で、ムーンナイトを避けてください。特に、その激しい明快さが観察に強く害を及ぼしているため、実質的に満腹である場合は避けてください。これらの条件で完全な能力を発達させるために、目が暗闇への適応時間(約15〜30分)が必要であることを知って、激しい光線(車の灯台、懐中電灯…)は、この習慣を「破壊」し、光源が既にオフであっても、その能力を強く減らします。これを避けるために、懐中電灯に不透明な接着剤バンド(できれば赤)を入れてください。これは、たとえば、ライトブルーマップを読むために厳密に必要な光の量以上を与えません。

空を観察するにはスペースが必要であるため、可能な限り幅の広い視野を提供するオープンな場所を選択することをお勧めします。例としては、山があります。これは、より純粋な空気を持っているという利点も提示しています。

最後に、彼らの快適さのために、フィールドでの夜は寒くて濡れている可能性があるので、シェルターは歓迎されます。 キャンプ 疲労の外観を遅らせることにより、良い長期の位置を保証する折りたたみます。

プリズム(双眼鏡)での観察 [ 編集します ]

プリズムは、大きくて明るい天文学的なオブジェクトを観察したい場合に非常に便利です。彼らのおかげで、月のクレーターの形を区別することが可能です。しかし、何よりも、私たちを月から隔てる距離にもかかわらず、ターミネーターに沿ったこれらのクレーターの緩和、啓発された部分と月の暗い部分の間の分離線が見えます。リリーフ印刷は、日光が接地角で反射される月のこの領域でシャドウとライトゲームによって生成されます。このショーは、観察の単純さのために、星の観察への良い紹介を構成しています。

プリズムは、星雲やいくつかの彗星の手順などのびまん性オブジェクトの観察に非常に実用的です。その理由は、その性質そのものによるものです。双眼鏡はイメージをあまり増やしませんが、それでも光度が得られます。広範なオブジェクトは、その広い視野(望遠鏡の場合はそうではないかもしれない)のおかげで全体で見ることができます。

Orion Nebulaは間違いなく明るい場所の1つです。それは、北方の冬(南の夏)によく見える星座であるオリオンの星座にあり、その長方形と「オリオンベルト」を形成する3つの星のために非常に大きく、非常に簡単に識別できます。また、2週間の星で構成される開いた恒星のクラスターであるPleiadesの山を見ることができ、オリオンの長方形の対角線の1つを北西に延長し、この軸の近くのプレアデを見つけることで見つけることができます。

南半球では、マガランの雲、巨大な見かけの大きさの約2つの近くの銀河を観察できます。最大の空は、ドラドとツカナの星座にある天の川の小さな断片に似ており、プリズムのような内部構造を簡単に見ることができます。

また、北半球では、夏の終わり、秋、冬にも見えますが、その延長によるもう1つの驚くべきショー(以前の銀河よりも少ない)、そして天の川の遠隔性によって、アンドロメダ銀河の観察があります。ここで最も難しいことは、主要な星座の識別です。アンドロメダの星座は、北半球からのみ見ることができる極地星に関してカシオープの下にあります。

双眼鏡でアンドロメダのベータスターを見ると、最初の小さな星を見るまで視力をカシオペアに向かって非常にわずかに上昇させ、それから私たちはまだわずかに登ります。観測条件が良好な場合、非常にびまん性の楕円形も現れる可能性があります。それらは銀河の腕です。この星は、私たちから250万光年です。双眼鏡で観察することが可能な最も遠い星の1つです。

プリズムを伴う他の目に見える銀河は、驚くほどではありませんが、NGC 253、M81、M82、およびM104です。

経験があり、双眼鏡が十分に安定しており、例外的な大気条件により、良い視力に恵まれたオブザーバーは、単純な8 x 35であっても、木星の4つのガリラヤ衛星を区別できます。

双眼鏡の選択 [ 編集します ]

その特性は、2つの数値によって決定されます。1つ目は増加を示し、2番目はフロントレンズの直径、または開口部を示します。このようにして、鳥類学者は8×35のコンパクトな双眼鏡を好むことができますが、アストロズオブザーバーは10×50以上に同意することができます。

観察技術 [ 編集します ]

プリズムを三脚に設定し(たとえば、写真の1つ)、それを肯定し、快適な観察を確実にし、オブジェクトフィールドを失わないようにするのを助けることをお勧めします。いくつかのプリズムモデルには、簡単に修正するために三脚フックが装備されていますが、一部の接着テープは1秒でジョブを行います。双眼鏡を調整して、目の間の距離を集中および調整して、自分の目に合うように、可能な限り最高の画像を取得します。乱視のためにメガネを使用する場合、おそらくそれらを残したいと思うでしょう。そうでない場合は、眼鏡を使用せずに双眼鏡によく集中できるはずです。

重要な警告 :プリズムで太陽を観察しようとしないでください。双眼鏡用の特別なソーラーフィルターがありますが、見つけるのは困難です。直接観察すると、濃縮光の力は目を取り返しなく燃やします。何が起こるかに類似した例は、紙または木片に虫眼鏡で火を回すことです。

屈折望遠鏡による観察 [ 編集します ]

屈折型望遠鏡は、さまざまなレンズで構成された要素であり、フォーカスと呼ばれるポイントに向かって光線に焦点を当てています。焦点の後にあるバイザーの役割は、それを増やすことに加えて、眼に見える画像を形成することです。優れた屈折型望遠鏡は、より大きな望遠鏡の獲得後でも、彼の人生の残りの間維持する要素です。

屈折型望遠鏡は、その開口部が減少しているため(したがって明るく低い)、特に月と惑星の観察に適応します。直径60 mmのモデルを使用すると、これらの多くの詳細を観察できます。小さな屈曲方向の望遠鏡の明確さは、双眼鏡の良いペアのそれよりも少ないですが、より快適な方法で詳細を観察するために、より大きな増加を達成することができます。

木星は、屈折望遠鏡を装備した最初の時間を観察するのをやめてはならない惑星です。その観察により、ガリラヤの月である惑星の最大の仲間と、その表面の明確な詳細を見ることができます。それは、天文学的な観察が忍耐の仕事であることを示しています。素晴らしいエンターテイメントを手に入れるのを待つ人々は、自分自身を失望させないように、より強力な望遠鏡に変えなければなりませんが、彼らの使用には天文学の基盤を管理する必要があります。他の何かが無限の好奇心を満たすのを待つことを好む人は、最小の詳細が私たちを最大の発見に導いたこの宇宙によって補われます。それは、ガリレオが木星の月を発見した今日利用可能なものよりもはるかに効果的な望遠鏡であり、彼はコペルニクスが正しいと確信していました:地球は動きます!

屈曲部の望遠鏡を使用すると、金星の相とその数か月にわたる可視直径の変化に従うこともできます。火星はオレンジ色のアルバムとして登場しますが、通常は少し詳細はありません。とにかく、年間を通してその直径の変動を観察することは可能です。火星と地球の間の良好な構成では、赤い惑星が近づくと、極地のキャップを区別することが可能です。

屈折型望遠鏡で見ることができる最も遠い惑星は土星です。観察条件が良ければ、それはあなたのリングの美しいショーを明らかにします。外観の変更に従うことができます。 2002年には、彼らは正面に見られ、2010年にはプロフィールで見られます。その後、彼らは完全に見えなくなり、彼らが再び望遠鏡を見るために2、3年待つ必要があります。一方、彼の外観は年々変わります。経験があれば、タイタンを区別することも可能です。

屈折望遠鏡は、太陽の観察に完全に適切な機器ですが、網膜の燃焼を避けるために劇的な注意を払う必要があります。これらの予防措置が講じられたとき、太陽はその特性を明らかにし、毎日進化し、回転のために動くことができます。また、星雲(M42)や球状クラスター(M22)などのオブジェクトを観察することも可能です。最後に、観察のために多数の詳細が提示されている月を忘れないでください:クレーター、山など。プリズムと同様に、月の救済を示すのはターミネーターの観察です。

屈折望遠鏡の選択 [ 編集します ]

木星と彼のガリラヤムーンは、屈折望遠鏡から撮影されました。惑星観測は、屈折望遠鏡に特別です。

屈折型の望遠鏡の主な光学的問題は、色異常です。惑星、月が観察される場合、または大きな増加時に明るい場合、通常は青または紫のびまん性のいたずらに囲まれています。この効果は、大きな距離レンズを使用すると低下させることができますが、これは少し管理可能な機器になる可能性があります。屈折器は、いくつかの無制限のデザインを使用して、本質的に誤った色のないことができます。その多くは、2つのレンズ(ダブル)とは異なり、3つのレンズ(トリプレット)を使用しています。このシステムは高価です。焦点距離の低いレンズを使用して、より短い望遠鏡をもたらすため、このタイプの屈折器は面倒ではありません。高価なガラスが使用されているため、製造中に破損する可能性があるため、150 mmを超える開口部の耐火物を構築することは困難です。また、同じ長さの異なるタイプの他の望遠鏡と比較して、屈折器が高価であることを付け加えましょう。直径60 mmの屈曲部は安価ですが、100 mmの上から同じ開口部の鏡の望遠鏡の3倍(またはそれ以上)になることがあります。

一方、望遠鏡は簡単に輸送できます。これは大きな利点です。さらに、この望遠鏡では、収集された光の量は、他の望遠鏡で見つかった代替ミラーによって妨げられず、表面全体が光を集めるために使用されるため、画像の品質を向上させます。最良の選択肢(ただし、最も高価な)は、すべての異常(色と球状)を修正するApocromatic望遠鏡です。

ヒントを使用してください [ 編集します ]

太陽 [ 編集します ]

プリズム(上記参照)と同様に、あなたの観察は実行する必要があります 最も厳格なセキュリティ対策に従います 。網膜の火傷は傷つけませんが、絶対に不可逆的です。したがって、フィルターを使用する必要があります。フィルターには、通常は望遠鏡で販売されている眼の背面に追加されるソーラーフィルターの2つのタイプがあります。その唯一の使用は、迅速に活用する高温の影響を受けるため、適応できません。その使用は、熱を分散させる「ハーシェルヘリオスコープ」と組み合わせる必要があります。このアクセサリは通常、専門店で販売されています。 2番目のモデルは前面にあり、機器間の前の光フラックスを減らします。フィルターの使用条件下では、コストが最も安全なソリューションです。このソリューションには二重の利点があります。光学システムから外れているため、室温では、熱によって壊れる危険はありません。一方、望遠鏡の前に位置すると、欠陥は、目の前にターゲットに設置された最初のタイプのフィルターよりも画像の品質に影響します。

いずれにせよ、太陽の観察を開始する前に設置を慎重に確認してください。明るさがそれほど強くないことを確認するために眼の下に紙を置くことは他の人ではありません。彼らの目は貴重です。

月で [ 編集します ]

満月の段階では壮観に見えることがありますが、それ以外の場合はそれほど興味深いものではありません。実際、太陽と並行して地球からそれを持っているので、その詳細を観察できるように、その表面の影を区別することはできません。したがって、この段階の前または後の期間は、照らされた領域とシャドウエリアの間の限界ゾーンに観察を集中させ、光線が表面に輝き、クレーターのより良い視覚を可能にします。

満月の明るさによって歪んでいないように、月の観察のために眼に入れるフィルターもあることに注意してください。太陽とは異なり、月の観察に対する脅威はありません。とにかく、その使用は、月面に反映される紫外線をろ過するため、推奨されます。月のフィルター それらは日光の観察に使用すべきではありません。

反射式望遠鏡での観察 [ 編集します ]

リフレクター望遠鏡はレンズで構成されているのではなく、鏡で構成されています。より安価な製造業であるため、屈曲方向の望遠鏡の価格では、深いスペースへのアクセスを可能にするより大きな直径の機器を獲得できます。とにかく、反射式望遠鏡の力を本当に活用するには、街の光から自由に離れて、観察の良い場所を持つ必要があります。

150 mmのリフレクター望遠鏡を使用すると、視聴者はいくつかの星のクラスターと星座でいくつかの銀河と詳細のスパイラルアームを区別できます。このような楽器を使用すると、厄介なオブジェクトの多くを詳細に観察できます。これらの機器は、惑星の観察にも非常に興味深いものであり、最高のキャンセル力のおかげで、200 mm望遠鏡で見えるグレートジュピターステイン、または土星のリングのカッシーニの部門などの多数の詳細を明らかにしています。数か月にわたって太陽系の主要な惑星の外観の変化に従うことができ、月のクレーターはすべての詳細をアダプターに表示します。

十分に強力な(300 mm)強力なリフレクターミラーが彗星に従う方法を開き、 聖杯 アマチュア天文学者の。彼らは皆、彼らの名前で洗礼をすることができる新しい星を発見することを夢見ています。彗星ハンターは、趣味などの天文学の世界で別のグループを構成しています。高価な資料であることに加えて、Cometsの研究には体系的な観察が必要なため、大きな厳密さが必要ですが、一部のフォロワーは、観察のリストでこれらの星の10個をほぼ伝えます。

観察の種類が何であれ、それはこれらのすべての機器を利用する天体写真にあります。露出時間、明るさ、写真のコントラストを延長すると、わずかな詳細を観察することができます。誰にとっても最良の達成可能なソリューションは、コンピューターに接続されたCCDセンサーの使用です。これらのセンサーは、画像(ウェブカメラ、デジタルカメラ、携帯電話など)をキャプチャする機能を備えたすべての電子デバイス内にあります。これらのデバイスに存在するセンサーは、CCD天体写真​​で使用できますが、最良の画像は単色センサーで取得されます。いずれにせよ、アマチュアの天文学者になりたい天文学に興味がある人は、いくつかの最適な効率機器が店舗には見られないため、光学の基本原則を学び始めなければなりません。

リフレクター望遠鏡の種類 [ 編集します ]

リフレクター望遠鏡には、ニュートンとカスセグレンの2つの主なタイプがあります。

Telescope newton schema.png
Telescope schmidt cassegrain complet.png
ニュートンタイプの望遠鏡 El Telescopio tipo emidt-cassgrain

ニュートンタイプの望遠鏡 [ 編集します ]

ニュートンタイプの望遠鏡は、焦点距離がやや小さく、かなり長いチューブによって特徴付けられ、メインの放物線鏡と、45°に向けられたメインの開口部近くの代替フラットミラーで構成されています。観測はチューブの側面によって行われます。チューブは開いており、間にほこりが鏡に堆積されます。その他の欠点は、チューブ内の温度が周囲温度(少なくとも夜の初めに)よりもわずかに高いため、最も暖かい空気が逃げると、画像の品質を損なう乱流が生じることです。

El Telescopio tipo cassengrain [ 編集します ]

最もよく知られているバリアントがシュミット・カスグレインとマクソフ・カスグレンのタイプである2番目のタイプのカスセグレンは、そのチューブの長さのチューブと後部のターゲットの状況によって特徴付けられます。これらの望遠鏡では、光は、ガラスの矯正レンズまたはチューブの入り口(閉じている)でレンズを交差させた後、メインの凹面鏡に当たり、小さな固定凸鏡に反射し、中央に穴があるメインミラーを通り抜けます。チューブ内のこの二重の旅は、焦点距離に関してその物理的長さを半分に評価することができます。

カタジオプリックの種類 [ 編集します ]

エル・シュミット [ 編集します ]

シュミットは、表面がすべて球形で、製造が簡単な機器を手に入れるモデルです。チューブの前面に矯正皿を備えた「Cassegrain」デザインを使用して、球面システムが持つ可能性のあるすべての異常を「修正」します(また、しっかりと閉じたチューブを取得するという利点を提供します)。シュミット望遠鏡のセカンダリミラーは、矯正プレートに取り付けられています。

エル・マクトフ [ 編集します ]

Maksútovはシュミットに似ていますが、薄い矯正凹面皿を使用し、セカンダリミラーは通常、コンシーラーの背面にあるポイントカバーの反射物質のポイントです。この設計には、キャリブレーションを必要としないというシュミットよりも追加の利点があり、すべての光学要素はすでにキャリブレーションを設定しています。

屈曲方向の望遠鏡でのリフレクター望遠鏡の大きな利点は、製造価格であり、これにより、より大きな直径の機器を合理的な量で獲得できますが、その見返りには、最も遠い光オブジェクトと弱いオブジェクトからより多くの光が必要です。一方、このタイプの機器には色の異常は存在しませんが、その見返りに、代替ミラーは視野の分野を部分的に減らします。これは不便です(5〜10%の明るさの喪失)。メインミラーにはチューブ内にある程度の自由度があり、場合によっては裸足で(たとえば、強い打撃のため)、ユーザーが再調整する必要があります。この同じ鏡は、空気と接触するように劣化し、8〜10年の寿命があるアルミニウムの薄い層で覆われています。 Terlescopes専門商標この事実を考慮に入れます。

参照してください [ 編集します ]

外部リンク [ 編集します ]

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