ogniskowa teleskopu (mm) ogniskowa okularu (mm)



Podobne dokumenty
Sprzęt do obserwacji astronomicznych

Mikroskopy uniwersalne

Na co zwracać uwagę przy wyborze lornetki? Arkadiusz Olech

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

Czym obserwować niebo?

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków

teleskop Cassegraina - posiada paraboliczne zwierciadło główne oraz mniejsze wtórne, eliptyczne

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października ggoralski.com

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH

Teleskop Levenhuk Strike 900 PRO (Bez Futerału Na Teleskop)

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia:


Lornetki Poradnik kupującego Lornetki

ul. Marii Skłodowskiej-Curie Tarnobrzeg tel/fax (15) market@astrozakupy.pl

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Optyka instrumentalna

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Wykład 5 Elementy instrumentów mierniczych

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Lornetki podstawy. Pryzmaty dachowe

Rzeczywiste powiększenie 8.03+/ raza 3/3.0. Sprawność optyczna 79.7+/- 1% 9/15.0

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

Wstęp do astrofizyki I

Optyka instrumentalna

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 9, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Wstęp do astrofizyki I

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 3. Przyrządy i elementy przyrządów używane w pomiarach optycznych. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

BEZPIECZNE OBSERWACJE SŁOŃCA

TECHNIKI OBSERWACYJNE ORAZ METODY REDUKCJI DANYCH

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

Załamanie na granicy ośrodków

Zapraszamy w magiczną podróż zgłębiającą tajniki astrofotografii.

Wykład XI. Optyka geometryczna

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Mikroskopy [ BAP_ doc ]

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Laboratorium Optyki Falowej

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017

INFORMACJA PRASOWA. Bądź blisko celu lunety na broń Nikon Monarch 3, Prostaff 5 IL, Prostaff 3 oraz dalmierz laserowy Nikon Prostaff 7

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 3. Przyrządy i elementy przyrządów używane w pomiarach optycznych. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

GWIEZDNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANDERSONA

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

OPTYKA INSTRUMENTALNA

Mikroskop teoria Abbego

Aberracja Chromatyczna

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu.

elementy #7368 modeli do składania i doświadczeń

Laboratorium Optyki Geometrycznej i Instrumentalnej

Pozycja 4E. Okular: Pozycja 4C. Okular:... 4

Optyka kurs wyrównawczy optyka geometryczna przyrządy optyczne, aberracje r.

Astrofotografia z lustrzanką cyfrową

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej

Instrukcja obsługi. Lunety celowniczej. PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak Limanowskiego Będzin-Grodziec tel/fax

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Rodzaje obrazów. Obraz rzeczywisty a obraz pozorny. Zwierciadło. Zwierciadło. obraz rzeczywisty. obraz pozorny

C29. Na rysunku zaznaczono cztery łódki. Jeśli któraś z nich znajduje się pod mostem, to jest to łódka numer:

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK

Ć W I C Z E N I E N R O-4

TECHNIKI OBSERWACYJNE ORAZ METODY REDUKCJI DANYCH

OPTYKA INSTRUMENTALNA

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

Ława optyczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów

Pozycja 1B. Montaż paralaktyczny typu niemieckiego:

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 3 - Przyrządy i narzędzia do obserwacji

OPTYKA INSTRUMENTALNA

Zastosowanie filtrów w astronomii amatorskiej

POMIARY OPTYCZNE Pomiary ogniskowych. Damian Siedlecki

Arkadiusz Olech. Lornetki Fomei w praktyce polujemy. 1. Lornetka dla myśliwego

Ćwiczenie 53. Soczewki

Optyka 2012/13 powtórzenie

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

Optyka. Matura Matura Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) 24.1 (3 pkt) 24.2 (4 pkt) 24.3 (3 pkt)

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Teleskopy Newtona. 399 zł LT2 szukacz 5x24 D114/F1000mm EQ1 aluminiowy okulary 1.25" - Super 25, Super 10

Transkrypt:

OKULARY ASTRONOMICZNE - przewodnik Co warto wiedzied? Okulary obserwacyjne są po obiektywie teleskopu lub lustrze głównym drugim najważniejszym elementem, mającym bezpośredni wpływ na jakośd obserwacji astronomicznych. Wbrew temu co może się wydawad, powiększenie nie jest najważniejsze dla okularów obserwacyjnych. Liczy się przede wszystkim jakośd optyki oraz określane w stopniach pole widzenia. Biorąc pod uwagę te dwa główne czynniki, należy wybrad najlepszy okular astronomiczny na jaki nas stad. Słowniczek niezbędnych terminów: Średnica obsady okulary astronomiczne produkowane są w trzech standardowych typach odnoszących się do średnicy ich obsady: 1 (25,4mm), 1¼ (31,75mm) oraz 2 (50,8mm). Parametr ten definiuje kompatybilnośd okularów z poszczególnymi typami wyciągów okularowych, które służą do regulowania ostrości obrazu i stanowią integralną częśd teleskopu. Okulary 1 stosowane są jedynie w taoszych teleskopach, natomiast okulary 1¼ oraz 2 stanowią obecnie standard profesjonalnych obserwacji astronomicznych. Większośd wysokiej klasy teleskopów posiada wyciąg okularowy przystosowany zarówno do okularów 2 jak również, dzięki zastosowaniu redukcji, do okularów w rozmiarze 1¼. Powiększenie a ogniskowa okularu zależnośd ogniskowej okularu od powiększenia jest taka, że im mniejsza ogniskowa stosowanego okularu tym większe uzyskujemy powiększenie i na odwrót. Ze względów technicznych okulary o mniejszym powiększeniu zapewniają małe, bardziej ostre i jasne obrazy obiektów, podczas gdy okulary o większym powiększeniu pozwalają uzyskiwad obrazy większe, ale bardziej rozmazane i stanowczo ciemniejsze. Wynika to z faktu że okular o krótszej ogniskowej, a zatem o większym powiększeniu, rozkłada taką samą ilośd docierającego do niego światła na większym polu. Drugim ważnym aspektem silnie powiększających okularów jest to, że tubus optyczny jest w stanie zebrad ilośd światła uzależnioną od jego średnicy. Jeśli zatem spróbujemy uzyskad z pomocą okularu powiększenie przekraczające możliwości tubusu optycznego, otrzymane obrazy będą niewyraźne i rozmazane. Aby wyliczyd powiększenie okularu dla danego tubusu optycznego należy zastosowad prosty wzór: powiększenie teleskopu = ogniskowa teleskopu (mm) ogniskowa okularu (mm) Dla przykładu: tubus optyczny o ogniskowej 2000mm przy zastosowaniu z okularem astronomicznym 20mm zapewni powiększenie 100x (2000 : 20 = 100x) Dobór okularów dla poszczególnych teleskopów aby odpowiednio dobrad okulary do teleskopu można wykorzystad poniższą tabelkę. Przedstawia ona zestawienie okularów obserwacyjnych pod względem możliwości zbierania światła różnych teleskopów (światło siła). Powiększenie świałosile f/4 świałosile f/8 świałosile f/10 świałosile f/15 BARDZO MAŁE 16 28mm 32-56mm 40 70mm* 60 105mm* MAŁE 8 16mm 16 32mm 20 40mm 30-60mm ŚREDNIE 4 8mm 8-16mm 10 20mm 15 30mm DUŻE 2,8 4mm* 6 8 mm 7 10mm 10 15mm BARDZO DUŻE 2.0 2,8mm* 4 6mm 5 7mm 7 10mm *Okulary w tych zakresach nie są zwykle produkowane www.astrozakupy.pl Strona 1

Źrenica wyjściowa jest to parametr optyczny określający jak duża jest wiązka światła wytwarzana tuż za okularem, która wpada do oka obserwatora. Istnieje prosty sposób na obliczenie tego parametru, wystarczy zastosowad jeden z poniższych wzorów. źrenica wyjściowa (mm) = LUB źrenica wyjściowa (mm) = apertura (średnica) teleskopu w mm powiększenie teleskopu ogniskowa okularu w mm światłosiła teleskopu Wartośd parametru źrenicy wyjściowej musi byd mniejsza niż źrenica oka. Źrenica ludzkiego oka zaadoptowana do ciemności ma średnicę 7mm. Niestety wartośd ta zmienia się z wiekiem dla poszczególnych osób. Dla ludzi w średnim wieku wartośd ta jest bliższa 5mm. Z drugiej strony powiększenie, dla którego parametr źrenicy wyjściowej wyniesie 0,5 do 1mm wytwarza wiązkę światła nieprzystosowaną do prowadzenia skutecznych obserwacji ze względu na jakośd obrazu. Odstęp źrenicy wyjściowej parametr ten określa maksymalną odległośd oka obserwatora od soczewki okularu w jakiej nie traci on obrazu z pola widzenia. Jest to parametr istotny dla osób, które mają wadę wzroku zwaną astygmatyzmem. Osoby te nie powinny, patrząc przez lornetkę, zdejmowad swoich okularów. Przez to jednak ich źrenice są odsunięte od okularu o około 15mm i jedynie okulary obserwacyjne o takim (bądź większym) parametrze odstępu źrenicy mogą byd stosowane, by zapewnid tym użytkownikom pełne pole widzenia. Pozorne pole widzenia konstrukcja okularów optycznych definiuje również ich obszar pola widzenia. Pozorne pole widzenia okularu określa kąt pod którym oglądamy jego diafragmę. Rzeczywiste pole widzenia parametr ten określa rzeczywisty obszar nieba w stopniach widziany przez dany okular astronomiczny gdy jest on umieszczony w teleskopie. Istnieje prosty wzór na określenie jego wartości: rzeczywiste pole widzenia = pozorne pole widzenia powiększenie Na przykład: Jeżeli posiadasz teleskop Maksutov-Cessegrain 152mm o ogniskowej 2000mm oraz okular o ogniskowej 20mm i 50 stopniowym pozornym polu widzenia uzyskasz powiększenie 100x (2000mm : 20mm = 100x). Rzeczywiste pole widzenia okularu w tym przypadku wyniesie 50 : 100 = 0,5 stopnia. Okulary parafokalne - są to takie okulary, w przypadku których nie trzeba ponownie ustawiad ostrości po ich zamianie w wyciągu teleskopu. Jest to bardzo wygodne podczas prowadzenia obserwacji. Zwykle okulary jednego producenta będą ze sobą parafokalne. www.astrozakupy.pl Strona 2

Ilu okularów potrzebujesz? Najlepiej jest mied na początek co najmniej dwa dobrej jakości okulary a następie w miarę możliwości rozszerzad ich kolekcję. Dla przykładu teleskop o światłosile f/10 oraz okulary o ogniskowej 25mm oraz 9mm będą stanowiły dobry zestaw obserwacyjny. Następnie można dodad do nich okulary 15mm oraz 6mm. Należy unikad okularów zapewniających graniczne powiększenia, tj. okularów, które oferują największe bądź najmniejsze możliwe powiększenie dla danego teleskopu. Obserwacje zaczynad należy z okularem oferującym najmniejsze powiększenie z naszego zestawu (np. 25-30mm). Pozwoli to łatwo wyśrodkowad obiekt w polu widzenia. Następnie możemy użyd nieco większego powiększenia, wykorzystując okular o mniejszej ogniskowej (np. 18 15mm). Jeżeli obserwowany obiekt wygląda lepiej w większym powiększeniu możemy jeszcze je zwiększyd, stosując okular o jeszcze mniejszej ogniskowej. W celu zwiększenia powiększenia można również zastosowad soczewki Barlowa. Barlow 2x zredukuje ogniskową danego okularu o połowę: np. okular 6mm + soczewka Barlowa 2x sprawi, że rzeczywista ogniskowa okularu wynosid będzie 3mm. Aby uzyskad jak najlepsze rezultaty z soczewką Barlowa należy unikad sytuacji w której posiadamy zdublowane okulary. Jeżeli zastosujemy soczewkę Barlowa 2x z okularami 25mm, 15mm i 10mm uzyskamy powiększenia jak w przypadku okularów o ogniskowych odpowiednio: 12,5mm, 7,5mm oraz 5mm. Typy i rodzaje okularów astronomicznych. Wyróżniamy różne typy okularów obserwacyjnych do teleskopów. Głównym ich zadaniem jest powiększanie obrazu uzyskiwanego przez tubus optyczny. Okular Huygensa Okular ten składa się z dwóch soczewek płasko-wypukłych skierowanych stronami płaskimi w stronę oka. Odległośd pomiędzy soczewkami wynosi połowę ich ogniskowych. Jest to niezbyt wydajny układ, który zapewnia niewielkie pole widzenia na poziomie 30-40 stopni. Konstrukcja ta pozwala na znaczne zmniejszenie aberracji chromatycznej w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej a także na redukcję komy. W przeszłości okulary Huygensa miały zastosowanie w długoogniskowych refraktorach (o światłosile f/10 lub większej). Obecnie stosowane są bardzo często w tanich teleskopach i mikroskopach. Okular Ramsdena Okular Ramsdena składa się z dwóch soczewek płasko-wypukłych skierowanych do siebie powierzchniami zakrzywionymi. Odległośd między soczewkami jest w przybliżeniu równa ogniskowej jednej z tych soczewek. Okular Ramsdena słabo radzi sobie z aberracją chromatyczną ponieważ pierwsza płaszczyzna ogniskowa wypada poza kolektywem. Pozwala on jednak na łatwe zamieszczenie np. pomocniczej podziałki www.astrozakupy.pl Strona 3

lub siatki. Układ ten zapewnia niewielkie pole widzenia na poziomie 30-40 stopni z czego rozsądnej jakości jest obszar o średnicy 25-30 stopni. Jest to nieco lepsze rozwiązanie niż okular Huygensa, jednak nadal nie spełnia wymagao dzisiejszej astronomii. Okular Kellnera Jest to ulepszony projekt okularu Ramsdena. Zamiast pojedynczej soczewki okularowej zastosowano tu dwusoczewkowy achromat, pozwoliło to na znaczne zredukowanie abrerracji chromatycznej. Pierwszą soczewką jest soczewka płasko-wypukła lub wypukło-wypukła. W celu efektywnego zminimalizowania aberracji chromatycznej oraz nieostrości na brzegu pola widzenia pierwsza soczewka znajduje sie jak najbliżej płaszczyzny ogniskowej obiektywu. Powoduje to jednak problemy z utrzymaniem czystości pierwszej soczewki zwanej kolektywem. Zastosowanie trzech soczewek pozwoliło na uzyskanie pola widzenia na poziomie 40-50 stopni. Okulary Kellnera o dłuższej ogniskowej charakteryzują się ostrym i jasnym obrazem. Niestety krótkoogniskowe okulary tego typu posiadają bardzo małą wartośd odstępu źrenicy, przez co w wypadku zastosowao astronomicznych stają się one właściwie bezużyteczne. Kolejną wadą tych okularów jest duża dystorsja pola. Okular ortoskopowy Okular ortoskopowy nazywany jest też okularem Abbego. Konstrukcja tego okularu zakłada że pierwsza soczewka (kolektor) składa się z trzech elementów. Współpracują one z soczewką okularową znajdującą się nieco dalej. W wyniku tego uzyskuje się obraz jasny o dobrej ostrości i kontraście o zredukowanej niepożądanej dystorsji. Okular tego typu bardzo skutecznie likwiduje też aberrację chromatyczną. Niestety skutkuje to również stosunkowo niedużym polem widzenia (40-50 stopni). Krótkoogniskowe okulary tego typu, tak jak okulary Kellnera, charakteryzują się także niewielką wartością odstępu źrenicy. Okulary ortoskopowe wykorzystywane są jednak jako wysokiej jakości okulary krótkoogniskowe przeznaczone do obserwacji planetarnych. Okular Plossl Jest to obecnie najbardziej popularny typ okularów achromatycznych. Plossl to okular w którym zarówno kolektyw oraz soczewka okularowa są dwuelementowymi soczewkami achromatycznymi. Do stworzenia www.astrozakupy.pl Strona 4

wewnętrznych soczewek obu tych elementów zastosowano szkło typu kron. Okulary Plossl zapewniają pole widzenia rzędu 40-50 stopni i komfortową wartośd źrenicy wyjściowej. Okular Plossl cechuje się także dużym i jasnym polem widzenia o dobrej ostrości. Jego wadą jest jednak zauważalna dystorsja. Okular Erfla Okular Erfla to zaawansowany i złożony okular obserwacyjny, na który składa się 5-6 elementów. Głównym celem konstrukcji tego okularu jest uzyskanie obszernego pola widzenia rzędu 70 stopni przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazów. Wadą tej konstrukcji optycznej jest jednak nieznacznie rozmyty obraz na brzegach pola widzenia. Taosze, a zatem mniej dokładnie wykonane okulary Erfla cechują się też zauważalnym astygmatyzmem. Dobrej jakości okulary Erfla stosuje się także w drogich lornetkach renomowanych producentów. Inne typy okularów astronomicznych. Okular lantanowy Jest to profesjonalny okular obserwacyjny do zastosowao astronomicznych. Zbudowany jest z pięciu lub sześciu soczewek, doskonale redukujących powstawanie widma wtórnego i aberracji chromatycznej. W okularze zastosowano również soczewkę ze szkła z domieszką lantanu. Pole widzenia uzyskiwane przez okulary lantanowe wynosi 45-65 stopni. Spotykane są okulary lantanowe o ogniskowych od 2 do 40mm. Wartośd odstępu źrenicy wyjściowej jest rzędu 20mm i zapewnia komfort obserwacji. Polecany jest do obserwacji Księżyca, gromad gwiazd. Jego krótkoogniskowe modele znajdują zastosowanie do obserwacji planetarnych. Jakośd obrazu jest bliska doskonałości. Okular Ultra Wide Angle Okulary posiadające w nazwie określenie Ultra-Wide (Ultra-Szerokie) to różne typy okularów astronomicznych składające się z sześciu do ośmiu elementów. Zapewniają one pozorne pole widzenia wynoszące nawet 85 do 100 stopni. Jest to tak szerokie pole widzenia, że konieczne jest poruszanie gałką oczną by objąd wzrokiem całą panoramę obrazu. Transmisja światła ze względu na dużą ilośd elementów soczewkowych jest delikatnie obniżona, jednak generowany obraz jest zwykle najwyższej jakości. Okular z podświetlanym celownikiem Okulary tego typu posiadają podświetlony krzyż celowniczy (podobny do krzyża lunet strzeleckich) lub inny wzór ułatwiający wyśrodkowywanie obiektów w polu widzenia. Siatka celownicza jest przy tym podświetlana zapewniając podczas prowadzenia obserwacji odpowiedni kontrast z ciemnym nocnym niebem. Copyright 2012 by AstroClassic R.N. All Rights Reserved. www.astrozakupy.pl Strona 5