Стр. 1,
2
Увеличение телескопа
Увеличение, как характеристика
телескопа не является принципиальной для наблюдения
дип-скай объектов. Важно помнить, что увеличение является
величиной, фактически производной от поперечника объектива,
поскольку путем использования различных окуляров и линзы
Барлоу можно подобрать любое доступное инструменту
увеличение.
Надо отметить, что большие увеличения (от 150 крат и выше)
для наблюдения дип-скай объектов применяются не так часто,
как можно этого было ожидать. Как правило, объект сначала
обнаруживается при небольшом (40 - 80 крат) увеличении, и
лишь при условии его хорошей видимости ставится вопрос о
применении увеличения еще большего. Дело в том, что при
больших увеличениях яркость туманного объекта размазывается
по большей площади и его становится труднее выделить на фоне
неба.
Оптическая схема телескопа
Все существующие телескопы,
представленные на рынке можно относятся к трем типам в
зависимости от их оптического устройства: линзовые
(рефракторы), зеркальные (рефлекторы) и зеркально-линзовые,
являющиеся симбиозом первых двух схем (катадиоптрики).
Самым немой недорогой и самой распространенной у любителей
туманных объектов является оптическая схема Ньютона
(рефлектор), изображение в которой строится параболическим
или сферическим зеркалом. Такие телескопы также свободны от
хроматической аберрации, возникающей вследствие различного
хода лучей разных длин волн в стеклянной линзе. Зачастую
телескопы-рефлекторы обладают отличной светосилой порядка
1/4 - 1/6, а вследствие своей дешевизны даже крупные образцы
вполне доступны среднестатистическому любителю астрономии. К
недостаткам рефлекторов является наличие центрального
экранирования, которое немного портит изображение и съедает
часть светового потока; открытая труба телескопа, в которую
попадает пыль и внутри которой создаются нежелательные
тепловые потоки воздуха; зеркало временами приходится
снимать для чистки, поэтому необходима достаточно частая
юстировка.
Рефракторы стоят ощутимо дороже рефлекторов той же апертуры,
однако, они обладают рядом преимуществ: закрытая труба
телескопа не нуждается в чистке, в ней не создаются
турбулентные потоки воздуха и она не нуждается в юстировке;
изображение вследствие отсутствия центрального экранирования
более насыщенное и контрастное. Недостатками большинства
рефракторов является невысокая светосила (если она высока,
то, как правило, высоки и аберрации), большая длина трубы и
наличие хроматической аберрации - появление вокруг ярких
звезд и поверхностей окрашенных ореолов.
Зеркально-линзовые телескопы много дороже и рефлекторов, и
рефракторов аналогичного диаметра, однако и они не свободны
от ряда недостатков. Одним из них является низкая светосила
- 1/10 и ниже, поэтому разглядеть в катадиоптрик протяженную
и слабую туманность будет очень и очень проблематично.
Резюмируя вышесказанное, можно предложить ряд инструментов,
наиболее приспособленных для наблюдения объектов далекого
космоса. Оптимальным выбором, на мой взгляд будут рефлекторы
на монтировке Добсона (например, SkyWatcher Dob 6, Dob 8 и
т.д.) - этот тип телескопов предоставляет максимум апертуры
за небольшие деньги. Стоит, однако, помнить, что с
дальнейшим увеличением поперечника инструмента возникают
проблемы с его транспортабельностью. Неплохо зарекомендовали
себя 'Ньютоны' на экваториальных монтировках - эти
монтировки существенно дороже и тяжелее, но представляют
возможность более удобного отслеживания объекта в ходе его
смещения, вызванного вращением небесной сферы.
Неплохим выбором будут и ахроматические рефракторы, например
90-мм SkyWatcher 909, являющийся по мнению многих любителей
астрономии чуть ли ни эталоном первого телескопа для
новичка.
И все же, как показывает практика, для наблюдения туманных
объектов подойдет любой качественно выполненный инструмент -
ведь количество туманных объектов так велико, а формы и
проявления их столь разнообразны, что даже 70-мм 'дудочка'
способна подарить неискушенному наблюдателю новый и
необычный мир.
Виктор Смагин
www.naedine.org
Стр. 1,
2
|