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Bewertung der besten Teleskope

Vorbei sind die Zeiten, in denen Amateurastronomen unabhängig voneinander ihre eigenen Teleskope bauten. Jetzt sind viele Geräte verschiedener Systeme im Handel. Um die besten Teleskope ihrer Klasse zu wählen, müssen Sie deren optische Eigenschaften und die Art der verwendeten Halterungen kennen.

Der Artikel stellt die Haupttypen von Teleskopen vor und gibt Empfehlungen zur Auswahl des erforderlichen Modells.

KategorieTitelPreis, reiben.Kurzbeschreibung
Das vielseitigste Teleskop für EinsteigerLEVENHUK Skyline Travel 505990Entwickelt, um nur helle Himmelsobjekte zu beobachten: den Mond, Planeten, die hellsten Sterne.
Sky-Watcher BK 705AZ29695Ausreichende Blende für die Beobachtung von Galaxien und Sternhaufen in der Nähe.
Celestron PowerSeeker 114 EQ13490Kann für Aufnahmen mit Verschlusszeit verwendet werden.
Die besten Teleskope zur Beobachtung des WeltraumsSky-Watcher Dob 8 ″ (200/1200) Einziehbar38990Ein Modell für die Erkundung von Weltraumobjekten zu einem vernünftigen Preis.
Meade LightBridge 16 ″ f / 4,5 Truss-Tube Dobsonian199990Aufgrund des großen Durchmessers können Sie ein Farbbild von Objekten im Weltraum erhalten.
Top Auto Guided TelescopesSky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO37990Die Wahl für Liebhaber, die keine Zeit mit der Suche nach astronomischen Objekten verschwenden möchten.
LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK61100Ausgewähltes optisches Design bietet Kompaktheit und Mobilität in Kombination mit hoher Bildqualität.
Beste Teleskope für Kinder und JugendlicheSturman F30030 TX1340Achromatische Linse. Es kann als Teleskop verwendet werden.
LEVENHUK LabZZ D13890Ein relativ großer Spiegel ermöglicht es Ihnen, viele Himmelsobjekte zu sehen.
Beste Teleskope für ReisendeSky-Watcher BK MAK90EQ124295Voll im Einklang mit den Aufgaben des astronomischen Tourismus.

Arten und Eigenschaften von Teleskopen

Durch das Sammeln von Licht können sie in drei große Gruppen unterteilt werden: Refraktoren (Linse), Reflektoren (Spiegel), kombiniert (Spiegel-Linse).

Refraktoren

Die ersten visuellen Geräte, die von der Menschheit erfunden wurden, um entfernte Objekte zu beobachten. Der Zeitpunkt der Erfindung ist unbekannt. Das erste, das den Himmel beobachtete, wurde vom italienischen Wissenschaftler Galileo im 17. Jahrhundert benutzt.

Arbeitsprinzip: Das Licht wird von einer positiven Linse gesammelt. Das Okular ist eine negative Linse. Das Ergebnis ist ein direktes, nicht invertiertes Bild, das stark unter chromatischen (Farb-) Verzerrungen leidet. Außerdem ist der Betrachtungswinkel bei hoher Vergrößerung sehr klein.

Der deutsche Wissenschaftler Kepler verbesserte das Schema, indem er die negative Linse im Okular durch eine positive ersetzte. In diesem Fall wird ein invertiertes Bild erzeugt, was für die Beobachtung von Himmelskörpern nicht wichtig ist. Das Bild ist weniger anfällig für chromatische Aberration und der Betrachtungswinkel ist größer.

Galileo- und Kepler-Systeme

Mit der Zeit nahm der Durchmesser der Linse zu, aber die chromatische Aberration nahm zu. Um dies zu beseitigen, wurde die Brennweite erhöht. Die Länge der Teleskope nahm zu und erreichte Ende des 17. Jahrhunderts den Rekordwert von 98 Metern. Es war fast unmöglich, in einem solchen Gerät zu beobachten.

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde eine unbunte Linse ohne Farbfehler hergestellt. Besteht aus zwei geklebten Linsen: positiv und negativ. Achromaten oder Drei-Linsen-Apochromaten werden in modernen Refraktoren verwendet. Sie sind noch weniger anfällig für Aberrationen.

Reflektor

Erschien in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts. Hier wird das Bild durch einen konkaven Spiegel fokussiert.Das fokussierte Bild wird von einem anderen Spiegel reflektiert und durch das Okular betrachtet. Das Schema ist praktisch frei von chromatischen und sphärischen Aberrationen, so dass der Reflektor schnell zum wichtigsten astronomischen Instrument wurde.

Es gibt zwei Haupttypen von Reflektoren:

  • Newtons System. Fokussierte Strahlen werden von einem flachen Spiegel zur Seite reflektiert und fallen durch das Loch in der Wand des Gehäuses in das Okular.
  • Cassegrain-System. Das fokussierte Licht wird vom konvexen Sekundärspiegel reflektiert und tritt durch das Loch in der Mitte des Hauptglases in das Okular ein. Das Design ist aufgrund des Lochs im Spiegel weniger technologisch. Es ist nicht weit verbreitet, da es unter geometrischen Abweichungen litt.

Grundlegende Reflektorschaltungen

Aufgrund der Konstruktionsmerkmale von Reflektoren ist eine regelmäßige Anpassung der Optik erforderlich - Anpassung. Währenddessen wird die relative Position des Primärspiegels und des Sekundärspiegels eingestellt, um Verzerrungen zu beseitigen.

Spiegel-Linsen-Systeme

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts tauchten Spiegel-Linsen-Systeme auf. Hier wird im Gegensatz zu Reflektoren ein sphärischer Hauptspiegel verwendet, bei dem zur Vermeidung von Aberrationen ein parabolischer Komplex in der Herstellung hergestellt werden muss. Sie sind kompakt, luftdicht, haben einen guten Blickwinkel und eine große Öffnung. Sie haben praktisch keine Bildfehler. Die verwendeten Objektive haben jedoch eine komplexe Fahrbahnoberfläche, was zu dem hohen Preis des gesamten Gerätes führt. Daher sind sie unter Amateuren nicht sehr verbreitet.

Im Schmidt-Cassegrain-System sind der Haupt- und der Sekundärspiegel sphärisch, wodurch chromatische Aberrationen vermieden werden. Geometrische Verzerrungen werden durch eine Schmidt-Platte mit einer speziell geformten Oberfläche korrigiert, die am Rohrschnitt angebracht wird. Professionelle Astronomen glauben, dass diese Art von Instrument das Beste für die Astrographie ist.

Blende (Durchmesser) der Linse

Eines der Hauptmerkmale. Die Lichtmenge, die in das Gerät eintritt, hängt davon ab. Je mehr Licht eine Linse oder ein Spiegel sammelt, desto schwächer können astronomische Objekte erfasst werden. Refraktoren können keinen Linsendurchmesser von mehr als einem Meter haben, da das Glas seinem eigenen Gewicht nicht standhält. Alle modernen Großgeräte sind Reflektoren. Ihre Öffnung erreichte 10 Meter und wird mit einer noch größeren Größe gebaut.

Beobachtungsobjekte eines Amateurs - Planeten, der Mond, große Sternhaufen, nahegelegene Galaxien, Kometen. Für solche Zwecke ist es ausreichend, einen Reflektor mit einer Apertur von 120-150 mm oder einen Refraktor mit einer Apertur von 90-100 mm zu erwerben.

Wenn ein Amateur gern Objekte im Weltraum beobachtet, kann er einen Reflektor mit einer Spiegelgröße von bis zu 400 mm erwerben. Diese Technik wird bereits zur wissenschaftlichen Beobachtung des Himmels eingesetzt.

Brennweite

Dies ist die Entfernung, in der die Lichtstrahlen fokussiert, vom Hauptspiegel reflektiert oder in der Linse der Linse gebrochen werden.

Für ein Amateurgerät beträgt der optimale Wert 900-1000 mm. In einem Reflektorrohr größerer Länge können Luftströme erzeugt werden, die das Bild verzerren.

Die Vorrichtungen der Spiegel-Linsen-Schaltung bleiben von diesem Nachteil verschont. Bei gleicher Brennweite sind sie doppelt so groß.

Vergrößerungsfaktor

Ein Indikator, der angibt, wie oft das optische System das betreffende Objekt vergrößert.

Die Vergrößerungsformel: G = F / f, wobei G die Vergrößerung ist, F die Brennweite der Linse ist und f die Brennweite des Okulars ist. Je größer F und kleiner f ist, desto stärker ist der Anstieg. Wenn beispielsweise F 1000 mm und f 40 mm beträgt, hat das System eine 50-fache Vergrößerung.

Mit Hilfe eines zusätzlichen Elements - Barlow-Linsen - kann die Vergrößerung noch gesteigert werden. Wenn Sie diese Streulinse vor das Okular stellen, erhöht sich F um den Betrag der Vergrößerung. Dann hat die Formel die Form Г = FxF / f, wobei A die Multiplizität der Barlow-Linse ist.

Die Erhöhung kann nicht unendlich erhöht werden. Bei starker Vergrößerung wird das Bild stumpf und kontrastlos, und der Betrachtungswinkel wird erheblich verringert. Die geringste Störung in der Atmosphäre verzerrt das Bild.Es wurde experimentell festgestellt, dass die maximale Vergrößerung für eine bequeme visuelle Beobachtung 2,5 D beträgt, wobei D der Durchmesser der Linse oder des Hauptspiegels in Millimetern ist.

Mount-Typen

Montage - eine speziell konstruierte bewegliche Halterung, an der das Beobachtungsgerät befestigt ist. Es bietet eine genaue Anleitung für den ausgewählten Bereich des Himmels und die Verfolgung des Beobachtungsobjekts.

Es gibt zwei Haupttypen: azimutal und äquatorial.

Azimutale und äquatoriale Schemata

Azimuthal

Hier wird die Drehung um zwei Achsen ausgeführt: Höhe und Azimut. Die einfache Konstruktion fixiert zuverlässig den Koffer. Alle modernen Riesenreflektoren sind nach dem Azimutschema montiert, da nur dieser ihrem Gewicht standhält.

Eine beliebte Dobson-Montierung unter Astronomen, die speziell für Newtons große Reflektoren entwickelt wurde, ist ebenfalls azimutal. Solche Konstruktionen sind aufgrund des Fehlens vorstehender Gegengewichte und zusätzlicher Konstruktionen kompakt. Einfach zu zerlegen, benötigt wenig Platz bei der Lagerung.

Es gibt einen Nachteil, der jedoch erheblich ist: Um den beobachteten Himmelskörper zu begleiten, müssen zwei Achsen gedreht werden. Bei visueller Betrachtung kann dies toleriert werden. Wenn Sie jedoch mit einer langen Verschlusszeit fotografieren, erscheint das Bild verschwommen. Die Lösung ist die Anschaffung von automatischen Steuerungs- und Verfolgungssystemen. Sie sind im Verkauf, aber teuer.

Äquatorial

Eine Achse verläuft hier parallel zur Erdachse, die zweite senkrecht dazu. Zum Verfolgen reicht es aus, das Teleskop mit einer Geschwindigkeit von einer Umdrehung pro Tag um die Achse zu drehen. Um dies zu automatisieren, genügt es, das Uhrwerk zu verwenden. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie schwache astronomische Objekte mit einer Verschlusszeit von mehreren zehn Minuten oder sogar Stunden fotografieren.

Der Hauptnachteil ist, dass die Halterung sperriger, komplexer und weniger beweglich ist. Oft mit Gegengewichten ausgestattet, die auf entfernten Führungen montiert sind. Sie können nachts leicht berührt werden und die Einstellung niederschlagen.

Die äquatoriale Montierung ist 1,5- bis 2-mal teurer als die Azimutmontierung.

Preis

Die Preisspanne für Refraktoren ist sehr groß. Geräte mit einem Bekanntheitsgrad können im Durchschnitt für 1.500 Rubel gekauft werden, aber Sie können Modelle im Wert von 1.000.000 Rubel finden. Die durchschnittlichen Kosten liegen im Bereich von 20.000 Rubel und hängen von den Eigenschaften der Optik und der Art der Fassung ab.

Die Preise für Reflektoren beginnen bei 4.000 Rubel für das einfachste Modell. Modelle mit einer Öffnung von 400 mm kosten ab 200.000 Rubel, bei einer Spiegelgröße von 130 mm - 18.000-25.000 Rubel.

Für ein leistungsstarkes Spiegel-Objektiv-Gerät mit einer Apertur von 80-150 mm müssen Sie zwischen 20 und 110.000 bezahlen.

Teleskop-Bewertung

Die vorgestellte Teleskopbewertung enthält die im Frühjahr 2019 am häufigsten gekauften Modelle. Blende und Brennweite sind in Millimetern angegeben, Preise in Rubel.

Das vielseitigste Teleskop für Einsteiger

Diese Geräte sind einfach und unprätentiös. Trotz des günstigen Preises sorgen sie für ein gutes Image. Immer im Top-Umsatz enthalten.

LEVENHUK Skyline Travel 50

Refraktor:

  • Blende: 50
  • Brennweite: 360
  • nützliche Vergrößerung: 8x-100x
  • Azimut-Montierung
  • optischer Finder
  • Durchschnittspreis: 5990

Vorteile: Leichtigkeit, Kompaktheit, zusätzliches Zubehör: Barlow-Linse, zwei Okulare, ein Rucksack zum Tragen.

Nachteile: Entwickelt, um nur helle Himmelsobjekte zu beobachten: den Mond, Planeten, die hellsten Sterne. Unzureichende Blende und kleine Blende.

Fazit: Eines der ausgewogensten Instrumente zur Erkundung des Sternenhimmels. Sie können den Himmel beobachten, ohne Ihr Zuhause zu verlassen.

LEVENHUK Skyline Travel 50

Sky-Watcher BK 705AZ2

Achromat Refraktor:

  • Blende: 70
  • Brennweite: 500
  • max Effektive Vergrößerung: 140x
  • Azimut-Montierung
  • optischer Finder
  • Durchschnittspreis: 9695

Vorteile: Achromat liefert ein gutes Bild, frei von Aberrationen. Ausreichende Blende für die Beobachtung von Galaxien und Sternhaufen in der Nähe.

Nachteile: Kann nicht als Astrograph verwendet werden.

Fazit: Ein gutes Teleskop für Anfänger der Astronomie

Sky-Watcher BK 705AZ2

Celestron PowerSeeker 114 EQ

Newton-Schaltkreisreflektor:

  • Blende: 114
  • Brennweite: 900
  • effektive Vergrößerung 16x-269x
  • äquatoriale Montierung
  • optischer Finder
  • Durchschnittspreis: 13.490

Vorteile: Hochwertig, mit einem signifikanten Blendenmodell. Kann für Aufnahmen mit Verschlusszeit verwendet werden.

Nachteile: ausreichend groß, die Notwendigkeit einer periodischen Ausrichtung.

Fazit: Erfüllt alle Bedürfnisse eines unerfahrenen Astronomieliebhabers.

Celestron PowerSeeker 114 EQ

Die besten Teleskope zur Beobachtung des Weltraums

Mit diesen Geräten können Sie Objekte beobachten, die viele Lichtjahre vom Betrachter entfernt sind. Ausgestattet mit großen, für Amateure geeigneten Hauptspiegeln (bis zu 400 mm). Sie haben eine bedeutende Größe. Wird mit Dobson-Halterung verwendet. Es ist bequem, visuelle Beobachtungen damit durchzuführen. Das Fotografieren erfordert jedoch eine teure Ausrüstung für die automatische Suche und Verfolgung.

Um die Fähigkeiten der Instrumente voll auszuschöpfen, ist es wünschenswert, dass der Beobachter über ein ausgestattetes Amateurobservatorium verfügt.

Sky-Watcher Dob 8 ″ (200/1200) Einziehbar

Newton-Schaltkreisreflektor:

  • Blende: 203
  • Brennweite: 1200
  • Vergrößerung: 34x-406x
  • Dobson Mount
  • optischer Finder
  • Durchschnittspreis: 38.990

Vorteile: Ausreichende Kompaktheit durch den zusammenklappbaren Koffer. Angemessene Kosten mit großen Möglichkeiten. Einfacher Transport.

Nachteile: Es können nur visuelle Beobachtungen durchgeführt werden. Die Komplexität der Beobachtungen im Winter aufgrund der langen Zeit des Temperaturausgleichs.

Schlussfolgerungen: Ein Modell für den Einstieg in die Untersuchung von Weltraumobjekten zu einem angemessenen Preis.

Sky-Watcher Dob 8 ″ (200/1200) Einziehbar

Meade LightBridge 16 ″ f / 4,5 Truss-Tube Dobsonian

Newton-Schaltkreisreflektor:

  • Blende: 406
  • Brennweite: 1829
  • max Effektive Vergrößerung: 950x
  • Dobson Mount
  • Red Dot Finder
  • Durchschnittspreis: 199990

Vorteile: Aufgrund des großen Durchmessers können Sie ein Farbbild von Objekten in weiter Entfernung erhalten. Trotz seiner beachtlichen Größe ist es leicht zu transportieren. Ausgestattet mit einem Lüfter, um ein Beschlagen des Spiegels zu verhindern.

Nachteile: Es gibt kein automatisches Trackingsystem.

Schlussfolgerungen: Entwickelt für Profis, kann für die Weltraumforschung verwendet werden.

Meade LightBridge 16 ″ f / 4,5 Truss-Tube Dobsonian

Top Auto Guided Telescopes

Geräte mit automatischer Suche nach Objekten und deren Verfolgung während des Beobachtungsprozesses. Der Speicher enthält die Koordinaten mehrerer zehntausender astronomischer Objekte. Der Nachteil ist der hohe Preis.

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

Newton-Schaltkreisreflektor:

  • Blende: 114
  • Brennweite: 500
  • Vergrößerung 19x-228x
  • Azimut-Montierung
  • optischer Finder
  • automatische Führung
  • Anzahl der Objekte im Speicher: 42900
  • Durchschnittspreis 37.990

Vorteile: kompakt, mit leistungsstarker Optik. Der Mechanismus wird für die Mobilität mit AA-Batterien betrieben. Eine große Anzahl von Objekten zur Beobachtung im Gedächtnis.

Fazit: Eine gute Wahl für Liebhaber, die keine Zeit mit der Suche nach astronomischen Objekten verbringen möchten.

Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Spiegel-Linse:

  • optisches Design: Maksutov-Cassegrain
  • Blende: 127
  • Brennweite: 1500
  • max Effektive Vergrößerung: 250x
  • Azimut-Montierung
  • optischer Finder
  • automatische Führung
  • Durchschnittspreis: 61100
  • Anzahl der Objekte im Speicher: 42000

Vorteile: Das ausgewählte optische Schema bietet Kompaktheit und Mobilität in Kombination mit einer hohen Qualität des empfangenen Bildes. Mit der automatischen Verfolgung können Sie es als Astrogramm verwenden.

Nachteile: hohe Kosten, schwierige Einstellung.

Schlussfolgerungen: Ein praktisches und kompaktes Tool für visuelle und fotografische Beobachtungen.

LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK

Beste Teleskope für Kinder und Jugendliche

Einfache und zuverlässige Modelle, mit denen Kindern die Welt des Sternenhimmels eröffnet werden soll. Daher haben die Geräte keine komplexen optischen Systeme, und die Abmessungen ermöglichen es Kindern, sie ohne die Teilnahme von Erwachsenen leicht zu verwenden.

Sturman F30030 TX

Achromat Refraktor:

  • Linsendurchmesser: 30
  • Brennweite: 300 mm
  • nützliche Vergrößerung: 4x-75x
  • Azimut-Montierung
  • kein finder
  • Durchschnittspreis: 1340 Rubel

Vorteile: Leichtigkeit, Kompaktheit, Mobilität. Achromatische Linse. Es kann als Teleskop verwendet werden.

Nachteile: nein für diesen Preis.

Fazit: Ideal für die erste Bekanntschaft des Kindes mit dem Nachthimmel.

Sturman F30030 TX

LEVENHUK LabZZ D1

Reflektor:

  • Blende: 76
  • Brennweite: 300
  • Vergrößerung: 100x
  • Dobson Mount
  • Durchschnittspreis: 3890

Vorteile: kompakt, praktisch, immer einsatzbereit. Ein relativ großer Spiegel ermöglicht es Ihnen, viele Himmelsobjekte zu sehen.

Nachteile: Erfordert eine regelmäßige Ausrichtung.

Fazit: Ein guter und günstiger Kinderreflektor.

LEVENHUK LabZZ D1

Beste Teleskope für Reisende

Der immer beliebter werdende astronomische Tourismus erfordert kompakte, schnell zu montierende, leicht zu transportierende Produkte mit guten optischen Eigenschaften. Für solche Zwecke sind Spiegel-Linsen-Vorrichtungen ideal.

Obwohl natürlich die Entscheidung darüber liegt, welche Art von Teleskop Sie auf der Straße mitnehmen sollten, entscheidet jeder Reisende für sich.

Sky-Watcher BK MAK90EQ1

Spiegel-Linse:

  • optisches Design: Maksutov-Cassegrain
  • Blende: 90
  • Brennweite: 1250
  • max Effektive Vergrößerung: 180x
  • äquatoriale Montierung
  • Red Dot Finder
  • Gewicht: 1,37 kg
  • Durchschnittspreis: 24.295

Vorteile: gute Optik, Leichtigkeit, Mobilität.

Nachteile: Das Kit enthält keine Motorantriebe für die automatische Wartung. Sie müssen separat erworben werden.

Fazit: voll und ganz im Einklang mit den Aufgaben des astronomischen Tourismus.

Sky-Watcher BK MAK90EQ1


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