Articles

Reflector vs. Telescoape refractoare-care este mai bine?

majoritatea oamenilor, în căutarea primului lor telescop, vor avea în minte o imagine a unui tub lung cu o lentilă la un capăt și un ocular în celălalt. Asta descrie un telescop refractor. Acesta este tipul care a fost popularizat de Galileo la începutul anilor 1600.

își încep cumpărăturile doar pentru a descoperi că există și telescoape reflectoare care se bazează mai degrabă pe oglinzi decât pe lentile. Oglinda se află în partea de jos a unui tub și ocularul iese în lateral. Acest tip a fost dezvoltat de Sir. Isaac Newton la mijlocul anului 1600 și astfel este adesea denumit un reflector Newtonian sau Newtonian.

care este mai bine pentru un cumpărător de telescop pentru prima dată? Care este diferența dintre telescoapele reflector și refractor?

am de gând să abordeze această întrebare și, sperăm, vă permite să cumpere cel mai bun telescop cu încredere.

În primul rând, să definim câțiva termeni pe care îi voi folosi.

  • diafragma – diametrul lentilei frontale sau oglinda din spate în inci sau milimetri.
  • Distanța focală – lungimea căii pe care lumina o parcurge în tubul optic.
  • raport Focal – Distanța focală/diafragma, de obicei, exprimată ca F#, cum ar fi F5 sau F10

când spunem telescop vorbim de fapt despre două părți – ansamblul tubului optic și un suport. Această discuție se va concentra pe tubul optic, refractor sau reflector. Doar știu că există o varietate de stiluri de mounts și orice tip de tub optic poate merge pe orice fel de montare. În scopul acestei discuții, vom vorbi despre telescoape și tuburi optice în mod interschimbabil, deoarece putem presupune că tubul optic va fi pe un fel de montare.

diafragma telescopului este adesea raportată în unități de inci sau milimetri. Un inch este egal cu 25,4 mm. pentru comoditate, puteți rotunji asta la 25. Deci, dacă vă gândiți la o deschidere de 4 inci ca 100 mm, veți fi suficient de aproape pentru această discuție.

ce este un telescop Refractor?

telescop Refractorun telescop refractor are o lentilă curbată în față. Pe măsură ce adună lumina, o îndoaie și o concentrează într-un punct focal din tubul optic.

ai putea avea un ocular direct în calea luminii, ca un spion de pirat. Cu toate acestea, dacă ocularul ar fi la capătul tubului și ai avea telescopul îndreptat sus pe cer, ar trebui să fii în genunchi pentru a privi prin ocular.

vedeți un exemplu de telescop refractor în imagine. Acesta este montat pe un trepied.

telescoapele refractoare astronomice au de obicei o diagonală în calea luminii care îndoaie lumina printr-un unghi de 90 de grade pentru a plasa ocularul într-o poziție mai convenabilă. Ocularul este de obicei introdus în diagonală. Există diagonale care utilizează un unghi de 45 de grade, dar acestea sunt mai bune pentru utilizarea în timpul zilei. Pentru astronomie, doriți o „diagonală stelară”de 90 de grade.

un refractor cu diagonală prezintă o imagine corectă în sus și în jos, dar inversată la stânga și la dreapta. În scopuri astronomice, acest flip stânga-dreapta are o importanță redusă, deoarece nu există stânga și dreapta în spațiu. Dacă doriți să utilizați refractorul în timpul zilei pentru a vizualiza bărcile pe lac sau pentru a urmări păsările, puteți obține o diagonală care are o prismă pentru a corecta acest flip stânga/dreapta. Acesta este modul în care sunt realizate scopuri de observare și binocluri, care se bazează pe designul refractorului.

reflector Newtonian

reflector Newtonianîn acest design, avem un tub deschis. În partea de jos a tubului este o oglindă curbată, numită oglinda primară. Aceasta adună lumina din cer și o focalizează spre o oglindă secundară plană care este așezată parțial în sus pe tub. Această oglindă secundară este setată la un unghi de 45 de grade, astfel încât lumina să poată fi direcționată către focalizatorul de pe partea laterală a tubului. Focuserul ține ocularul. Nu există diagonală, deoarece oglinda secundară servește acestui scop.

Imaginea prezintă un design al reflectorului Newtonian pe un suport pentru trepied. Lumina intră din stânga, se duce la oglinda care se află în interiorul tubului din dreapta, apoi înapoi în sus și în afară la ocular lângă partea din față a tubului optic.

designul reflectorului produce o imagine care este inversată. Aceasta nu este o problemă mare în scopuri astronomice, deși unii oameni sunt deranjați de acest lucru. Cu toate acestea, acest lucru face ca acest tip de domeniu de aplicare să fie impracticabil pentru utilizarea în timpul zilei. Ar arăta bărcile de pe lac atârnând cu susul în jos.

deoarece designul reflectorului Newtonian crește atât de bine încât tubul optic poate deveni destul de lung. O oglindă primară de 8 ” care se afla la un raport focal de 10 ar avea nevoie de un tub telescop lung de 80 inci, aproape 7 picioare. În mod clar, acest lucru nu ar fi un telescop de dimensiuni foarte convenabil pentru persoana obișnuită. Deci, raporturile focale de F6 și mai mici sunt comune. Un reflector de 8 ” F6 ar avea o lungime de aproximativ 48 inci, care s-ar potrivi în majoritatea mașinilor.

pe măsură ce diafragma lor devine mai mare, proiectanții de reflectoare lucrează adesea la raporturi focale mai mici și mai mici pentru a menține dimensiunea tubului optic gestionabilă. Acest lucru ar fi valabil și pentru refractoare, dar pur și simplu nu le vedeți la fel de mari ca reflectoarele. Reflectoare de 16 „diafragma sunt comune și 25″sunt disponibile. Raporturile focale dintre F3 și F5 sunt frecvente în aceste mari reflectoare newtoniene. Cel mai mare telescop reflector privat are o oglindă de 75”, este montat pe o remorcă și este tras de un camion.

al doilea lucru pe care îl vedeți cu reflectoarele newtoniene sunt desenele de zăbrele. După cum se arată în imagine, tubul solid este înlocuit cu stâlpi sau stâlpi. Oglinda primară este conținută în cutia de pe sol. Stâlpii sunt atașați pentru a forma un suport pentru un inel în care se află oglinda secundară și focuserul.

imaginea prezintă o montură de tip Dobsonian în care cutia oglinzii se află pe o bază rotativă și balansoare, astfel încât să o puteți deplasa la stânga și la dreapta, în sus și în jos pentru a îndrepta telescopul. Dacă există o mulțime de lumină la sol, un giulgiu poate fi pus peste cadru pentru a menține acea lumină rătăcită din calea luminii.

deoarece un reflector Newtonian poate fi demontat, puteți introduce un telescop imens în mașina dvs., unde un tub optic solid ar avea nevoie de o remorcă pentru transport. Un Truss Newtonian de 14″ se va potrivi în sedanul tipic, iar un Truss Newtonian de 25 ” se va potrivi în SUV-ul tipic.

avantajele și dezavantajele fiecărui Design

toate dispozitivele optice reprezintă un set de compromisuri. Ca atare, nu există cel mai bun design. Fiecare are punctele sale forte și punctele slabe, avantajele și dezavantajele. Am de gând pentru a obține într-un refractor vs reflector dezbatere astfel încât să puteți lua aceste în considerare atunci când face achiziția.

  • Refractor

un avantaj cheie al refractorului este că nu există nici o obstrucție centrală. Oglinda secundară a reflectorului blochează o parte din lumina care intră în tub, ceea ce reduce diafragma efectivă. În telescoapele cu deschidere de 5″ sau mai mică, refractorul este de obicei considerat a avea un avantaj de aproximativ 1 inch. Aceasta înseamnă că un reflector de 5″ și un refractor de 4″ ar fi considerate aproximativ egale în capacitatea de colectare a luminii, o măsură cheie a puterii unui telescop.

această lipsă a unei obstrucții secundare poate oferi refractorului un ușor avantaj în claritatea imaginii. Firește, acest lucru va depinde, într-o oarecare măsură, de calitatea fabricării telescopului.

refractorii tind să mențină alinierea elementelor în calea optică, deoarece lentilele frontale sunt montate rigid. Refractoarele sunt destul de libere de întreținere, făcându-le populare pentru noii astronomi. Acesta poate fi un alt motiv pentru care designul refractorului este încorporat în binoclu și în majoritatea domeniilor de observare.

dezavantajul principal al refractorului este aberația cromatică sau CA. Pe măsură ce lumina trece prin lentila primară, ea se descompune în componentele sale de culoare la fel cum o prismă aruncă un curcubeu pe perete prin ruperea luminii albe în diferitele sale culori.

pe măsură ce lumina ajunge la punctul focal, diferitele culori nu ajung exact în același timp, creând o tendință de a provoca o anumită fringing de culoare pe obiecte luminoase. Pentru a aborda această aberație cromatică, CA, designerii refractori au creat două variante ale refractorului.

designul refractorului cu costuri mai mici se numește refractor acromatic, numit și acrho și uneori dublet datorită lentilei primare care are două elemente ale lentilei. Acesta este designul tipic văzut în refractoarele entry-level. Cu două elemente de lentile care sunt realizate din sticlă diferită, acest tip de lentilă primară poate reduce cantitatea de aberație cromatică în comparație cu un singur element de lentilă primară.

cu cât este mai scurt, cu atât raportul focal al tubului optic achromat este mai mic, cu atât este mai probabil să vedeți aberația cromatică. Cu cât raportul focal este mai mare, cu atât este mai mare reducerea aberației cromatice. Un achromat cu un raport focal de F5 va arăta o anumită culoare în jurul obiectelor luminoase, cum ar fi Luna. Un achromat cu un raport focal de F10 va arăta mult mai puțin și F15 poate arăta aproape deloc.

Acromatele sunt de obicei pentru uz vizual, nu astrofotografie. Unii oameni sunt deranjați de ACROMATELE cu raport focal scăzut, în timp ce alții abia o observă. Cu toate acestea, dacă faceți o fotografie prin ocularul unui achromat, veți vedea probabil culoarea în jurul Lunii și a altor obiecte luminoase.

designul refractorului mai scump este refractorul apocromatic, numit și A P O. Prin utilizarea sticlei speciale și, de obicei, incluzând un element suplimentar al lentilei primare, aberația cromatică este practic eliminată. Acestea sunt adesea numite triplete datorită celui de-al treilea element. Refractorii APO sunt de obicei preferați de cei implicați în astrofotografie, unde aberația cromatică ar compromite serios imaginea. Cu toate acestea, ele sunt mult mai scumpe și mult mai grele decât refractorii achro.

  • reflector Newtonian

avantajul designului reflectorului Newtonian este că este mai puțin costisitor să fabricăm oglinzi de calitate decât lentilele, mai ales că devin mari. În intervalul de 2″/50 mm până la aproximativ 5″/127mm, diferența de cost nu este deosebit de vizibilă. Dar când ajungem peste 5 ” acest avantaj de cost începe să devină evident. Pe piața hobby-urilor, este neobișnuit să vezi un refractor mai mare de 8″, în timp ce reflectorul Newtonian proiectează cu ușurință la 25″ și mai mare. Practic toate tuburile optice mai mari de 16 ” se bazează pe un design reflector.

oglinzile oferă, de asemenea, lumină care rămâne fidelă culorii. Nu există nicio împărțire a luminii în componentele sale de culoare pe măsură ce obțineți cu refractorul, astfel încât aberația cromatică nu este o problemă.

reflectoarele introduc o aberație numită comă, în special în modele cu raport focal mai mic. Coma are ca rezultat stele care sunt aproape de marginea exterioară a câmpului vizual având o coadă asemănătoare unei comete. În domeniile care au un raport focal de F6 și mai mare, acest lucru este redus semnificativ. Sub F5 se adaugă adesea o lentilă suplimentară pe calea luminii, care se numește corector de comă pentru a controla sau elimina coma.

celălalt factor cu reflectoare este nevoia de colimare regulată. Reflectorul tipic Newtonian are o oglindă primară care este montată în așa fel încât oglinda să poată fi mutată pentru a alinia optica. Cu cât oglinda este mai mare, cu atât este mai grea, cu atât este mai supusă eliminării alinierii de denivelări în timpul transportului. Și cu cât oglinda este mai mare, cu atât va fi afectată mai mult de expansiunea termică și contracția care pot afecta alinierea. Deci, există ajustări încorporate.

într-o măsură mai mică, secundarul poate fi scos din aliniere, dar pentru că este mult mai mic și mai ușor, este mult mai puțin supus pierderii colimării. Totuși, ar trebui verificat din când în când.

Colimarea este un proces de întreținere pe care va trebui să-l învățați cu majoritatea Newtonienilor de peste 4″ în aperture. Unele dintre cele mai mici au setul primar permanent, dar cele mai mari sunt de obicei reglabile. Este o procedură simplă care durează doar câteva minute după ce ați făcut-o de câteva ori. Și nu trebuie să fie făcut de fiecare dată când utilizați telescopul. Totuși, unii începători se feresc de reflectoare din acest motiv.

odată ce ați trecut de 6″, reflectorul Newtonian este regele performanței prețurilor, măsurată prin costul pe inch de deschidere. Atunci când împerecheat cu un low-cost Dobsonian mount veți obține cel mai bun preț de performanță telescop de pe piață.

care ar fi cel mai bine pentru tine?

fie vă va servi bine. Ambele sunt disponibile în pachete low-cost și la prețuri mai mari, pachete mai capabile pentru cei cu un buget mai mare.

cu cât ai mai multă deschidere, cu atât mai multe și mai slabe lucruri pe care le poți vedea pe cer. Mai mult diafragma vă permite să aplicați mai mult mărire și va dezvălui mai multe detalii. Desigur, ca dimensiunea diafragmei merge în sus costul merge în sus și greutatea merge în sus.

Dacă sunteți în căutarea pentru un domeniu de aplicare de 4″ sau mai puțin și sunt preocupați de colimare de învățare, un refractor este o alegere bună. Ele sunt ușor de utilizat și robust. Călătoresc bine în vacanțele cu familia, iar cele mai mici pot fi transportate în bagajele de mână într-un avion. Dacă adăugați o diagonală corectă a imaginii de 45 de grade, puteți utiliza un refractor ca domeniu de observare în timpul zilei. Noaptea treceți doar la diagonala Stelei de 90 de grade, care este mult mai potrivită pentru astronomie. În acest fel, un refractor este mai versatil.

dacă doriți ceva mai mare de 4 inci, probabil că vă veți uita la un reflector. Designul Newtonian devine cu adevărat rentabil la această dimensiune și mai mare. Când este cuplat la un munte Dobsonian, aveți o soluție foarte rentabilă, care este stabilă și ușor de utilizat. Dacă mergeți la o „petrecere de stele” unde oamenii își aduc telescoapele, majoritatea celor mai mari sunt probabil de design Newtonian/Dobsonian.

după ani în hobby am văzut că cei care urmăresc astronomia pe termen lung ajung adesea cu trei tipuri de telescoape:

  • binoclu (refractor)
  • o apuca și du-te, un domeniu de aplicare Ușor, care este ușor să se mute și set-up. De obicei, acestea sunt în intervalul de deschidere de la 70 mm la 130 mm.
  • o găleată ușoară – de obicei ceva de 8″/203 mm sau mai mare

deci, primul dvs. dispozitiv optic poate fi oricare dintre acestea. Pe măsură ce mergeți mai departe, veți adăuga probabil ceva în categoriile rămase.