Телескоп с автонаведением и подключением к компьютеру
Одна из трудностей наблюдения космических объектов в телескоп заключается в том, что они из-за вращения Земли быстро покидают наше поле зрения, поэтому, «догоняя» их, прибор нужно постоянно перенастраивать. Например, Луна при небольшом увеличении уходит из поля зрения в течение нескольких секунд. Кроме этого, простому астроному-любителю бывает сложно сориентироваться на звездном небе, приходится сопоставлять его с картами, а на это уходит много времени.
Во многих современных телескопах данные проблемы решены. В них имеется встроенная система автоматического наведения, которая получила название «GOTO». Благодаря такому оснащению стало реальностью одним нажатием кнопки повернуть прибор на Луну и на тысячи других объектов звездного неба!
Если ваш телескоп имеет такую систему, то уже не нужно вычислять местонахождение космических объектов по картам, а тем более «догонять» их, постоянно перенаправляя трубу вручную. Стоит только выбрать один из десятка тысяч объектов, которые находятся в компьютере телескопа, и он в автоматическом режиме не только найдет их, но и будет сопровождать круглосуточно. Подобные приборы получили название телескопы с автонаведением .
Принцип работы телескопа с системой «GOTO»
Система автонаведения оснащена контролером — специальным компьютером, который встроен в пульт управления. Именно он содержит координаты нескольких тысяч космических объектов из известных каталогов NGC/IC, Мессье, Колдуэлла, в том числе, двойные, переменные звезды. Но чтобы найти их на небе, нужно предварительно подготовить сам телескоп.
1. Ввести главную информацию
Сначала при помощи кнопок на пульте нужно занести в систему компьютера дату, время и местоположение телескопа.
2. Привязать телескоп к звездному небу
Если ваш прибор на экваториальной монтировке, то нужно настроить его полярную ось на Полярную Звезду.
А если на азимутальной, то сориентировать его на две-три яркие звезды и проконтролировать, чтобы каждая из них была строго по центру поля зрения окуляра. Для наведения пользуемся кнопками на пульте и вручную корректируем каждую звезду так, чтобы она располагалась строго по центру. Затем подтверждаем их нахождение. Если все сделано верно, система сама подтвердит привязку или оповестит о том, что нужно повторить еще раз.
Возможные ошибки
- Неправильно занесены данные времени или местоположения/
- Имеются ошибки в наведении телескопа на самые яркие звезды. В этом случае внимательнее проследить, что вы привязались именно к опорной звезде, а не к той, которая оказалась рядом с ней: яркая звезда должна быть строго по центру окуляра.
- Привязка сделана только по одной звезде, в результате чего в дальнейшем прибор не даст точного наведения на объекты по всему небу.
Правильная предварительная настройка позволит составить модель звездного неба на данной территории и сопоставить ее с данными, которые имеются в компьютере. Это нужно для высокой точности нахождения телескопом других объектов Космоса.
GPS-приемники в системе телескопа
Самые современные дорогие модели оснащены фотокамерами и GPS-приемниками, поэтому к звездному небу они привязываются автоматически.
Есть возможность GPS-модуль приобретать отдельно и подключать его самостоятельно. Вам не придется заносить данные времени и места наблюдения, так как данная информация поступает со спутника. Но привязку к звездному небу по опорным звездам и их центрирование провести все же придется.
3. Находим необходимый объект
Если предварительная настройка выполнена правильно, то сейчас, нажав пару клавиш, вы найдете тот объект, который хотите наблюдать.
На этом этапе не забываем задать нужную скорость слежения: звездную, лунную или солнечную.
Сопровождение объектов Космоса
Телескоп с автонаведением не только легко найдет заданный объект, но и будет сопровождать его, компенсируя суточное вращение Земли.
Для телескопа на экваториальной монтировке достаточно иметь электропривод часовой оси.
В приборе на азимутальной монтировке данный механизм должен быть у обеих осей, при этом скорость моторчиков каждой оси разная. Моторами монтировки управляет компьютер. Он же, автоматически вычисляя положение объекта на небе, координирует действия монтировки и задает телескопу необходимое направление.
Основные достоинства телескопов с автонаведением
- Телескопы с автонаведением полезны тем, кто совсем не имеет опыта отыскания космических объектов, а посмотреть очень хочется.
- Телескоп с автонаведением высоко оценит и астроном-профессионал, и астрофотограф. Прибор можно подключить к персональному компьютеру и создать собственную небольшую обсерваторию, где вы будете заниматься астрономией профессионально. Также вы сможете управлять прибором через известные программы-планетарии и дополнительно получать сведения по каждому наблюдаемому объекту. Прямо в мини-обсерватории астрофотографам можно делать фотографии звездного неба и всех наблюдаемых объектов.
- Нет необходимости тратить время на поиски, сверяя небо со звездной картой.
- В компьютере телескопа есть программа, которая позволяет совершить экскурсию по звездному небу. Прибор будет показывать вам только те объекты, которые видны в данной местности и в данное время.
Стоит отметить, что телескоп с автонаведением управляется также вручную, поэтому объекты на небе можно находить самостоятельно, а это прекрасная возможность блеснуть своими знаниями!
Какой телескоп с автонаведением выбрать?
В настоящее время предлагается много разных моделей, поэтому прибор можно выбрать под свои задачи и бюджет. Для начинающих астрономов-любителей можно предложить телескопы с компьютерным наведением:
- ахроматический рефрактор (линзовый) Celestron NexStar 102 SLT ;
- катадиоптрик Шмидт-Кассегрена зеркально-линзовый Celestron NexStar 90 SLT;
- катадиоптрик Шмидт-Кассегрена зеркально-линзовый Celestron NexStar 127 SLT.
Данные модели установлены на азимутальную монтировку. Они достаточно мощные, но в то же время имеют компактные размеры, поэтому их можно перевозить, например, за город. Они оснащены программным обеспечением с возможностью обновлять его через интернет. Есть программа-планетарий TheSkyX с базой нескольких тысяч объектов, а также имеется возможность подключиться к компьютеру и управлять прибором через программу NSOL.
Одна из трудностей наблюдения космических объектов в телескоп заключается в том, что они из-за вращения Земли быстро покидают наше поле зрения, поэтому, «догоняя» их, прибор нужно постоянно перенастраивать. Например, Луна при небольшом увеличении уходит из поля зрения в течение нескольких секунд. Кроме этого, простому астроному-любителю бывает сложно сориентироваться на звездном небе, приходится сопоставлять его с картами, а на это уходит много времени.
Во многих современных телескопах данные проблемы решены. В них имеется встроенная система автоматического наведения, которая получила название «GOTO». Благодаря такому оснащению стало реальностью одним нажатием кнопки повернуть прибор на Луну и на тысячи других объектов звездного неба!
Если ваш телескоп имеет такую систему, то уже не нужно вычислять местонахождение космических объектов по картам, а тем более «догонять» их, постоянно перенаправляя трубу вручную. Стоит только выбрать один из десятка тысяч объектов, которые находятся в компьютере телескопа, и он в автоматическом режиме не только найдет их, но и будет сопровождать круглосуточно. Подобные приборы получили название телескопы с автонаведением.
Принцип работы телескопа с системой «GOTO»
Система автонаведения оснащена контролером — специальным компьютером, который встроен в пульт управления. Именно он содержит координаты нескольких тысяч космических объектов из известных каталогов NGC/IC, Мессье, Колдуэлла, в том числе, двойные, переменные звезды. Но чтобы найти их на небе, нужно предварительно подготовить сам телескоп.
Сначала при помощи кнопок на пульте нужно занести в систему компьютера дату, время и местоположение телескопа.
- Неправильно занесены данные времени или местоположения/
- Имеются ошибки в наведении телескопа на самые яркие звезды. В этом случае внимательнее проследить, что вы привязались именно к опорной звезде, а не к той, которая оказалась рядом с ней: яркая звезда должна быть строго по центру окуляра.
- Привязка сделана только по одной звезде, в результате чего в дальнейшем прибор не даст точного наведения на объекты по всему небу.
Есть возможность GPS-модуль приобретать отдельно и подключать его самостоятельно. Вам не придется заносить данные времени и места наблюдения, так как данная информация поступает со спутника. Но привязку к звездному небу по опорным звездам и их центрирование провести все же придется.
Если предварительная настройка выполнена правильно, то сейчас, нажав пару клавиш, вы найдете тот объект, который хотите наблюдать.
На этом этапе не забываем задать нужную скорость слежения: звездную, лунную или солнечную.
Сопровождение объектов Космоса
Телескоп с автонаведением не только легко найдет заданный объект, но и будет сопровождать его, компенсируя суточное вращение Земли.
Для телескопа на экваториальной монтировке достаточно иметь электропривод часовой оси.
В приборе на азимутальной монтировке данный механизм должен быть у обеих осей, при этом скорость моторчиков каждой оси разная. Моторами монтировки управляет компьютер. Он же, автоматически вычисляя положение объекта на небе, координирует действия монтировки и задает телескопу необходимое направление.
Основные достоинства телескопов с автонаведением
- Телескопы с автонаведением полезны тем, кто совсем не имеет опыта отыскания космических объектов, а посмотреть очень хочется.
- Телескоп с автонаведением высоко оценит и астроном-профессионал, и астрофотограф. Прибор можно подключить к персональному компьютеру и создать собственную небольшую обсерваторию, где вы будете заниматься астрономией профессионально. Также вы сможете управлять прибором через известные программы-планетарии и дополнительно получать сведения по каждому наблюдаемому объекту. Прямо в мини-обсерватории астрофотографам можно делать фотографии звездного неба и всех наблюдаемых объектов.
- Нет необходимости тратить время на поиски, сверяя небо со звездной картой.
- В компьютере телескопа есть программа, которая позволяет совершить экскурсию по звездному небу. Прибор будет показывать вам только те объекты, которые видны в данной местности и в данное время.
Какой телескоп с автонаведением выбрать?
- ахроматический рефрактор (линзовый) Celestron NexStar 102 SLT;
- катадиоптрик Шмидт-Кассегрена зеркально-линзовый Celestron NexStar 90 SLT;
- катадиоптрик Шмидт-Кассегрена зеркально-линзовый Celestron NexStar 127 SLT.
Данные модели установлены на азимутальную монтировку. Они достаточно мощные, но в то же время имеют компактные размеры, поэтому их можно перевозить, например, за город. Они оснащены программным обеспечением с возможностью обновлять его через интернет. Есть программа-планетарий TheSkyX с базой нескольких тысяч объектов, а также имеется возможность подключиться к компьютеру и управлять прибором через программу NSOL.
Более серьезные телескопы, например, Celestron NexStar 4 SE, Celestron NexStar 5 SE и др. имеют улучшенные характеристики. Это настоящие передвижные обсерватории!
Монтировку прибора можно превратить из азимутальной в экваториальную, что очень оценят те, кто желает профессионально заниматься астрофотографией и изучением не только ближайших объектов, но и глубокого Космоса. Данные телескопы совместимы с GPS-приемниками SkySync, а благодаря дополнительному программному обеспечению NexRemote ими можно управлять через компьютер.
Одним из главных достижений современной техники в любительских телескопах является появление компьютеризированных систем автоматического наведения. Телескопы с такими системами способны практически сразу показать наблюдателю любой объект на небе по нажатию пары кнопок. Такие системы часто называют "гоу-ту" (от англ. "go to" - "направляться к") или системами автонаведения, и они действительно изменили привычные представления о любительских астрономических наблюдениях.
Как это работает
Контроллер Levenhuk SynScan
Основой системы является специализированный компьютер, как правило встроенный в ручной пульт с кнопками и текстовым дисплеем (хотя можно встретить и цветные графические дисплеи, как например, в контроллере Vixen StarBook). Компьютер имеет базу координат различных объектов, в которой может содержаться до нескольких десятков тысяч записей, покрывающих каталоги Мессье, Колдуэлла, NGC/IC, ярких звезд, а также переменных и двойных. Наблюдатель выбирает из списка каталогов нужный и указывает числовое обозначение или название требуемого объекта. Также компьютер занимается вычислениями положений сравнительно быстро движущихся по небу светил (Солнца, Луны, планет) и моделированием местного звездного неба с учетом времени и местоположения наблюдателя. На основе этих вычислений система автонаведения выдает команды моторам монтировки телескопа на поворот трубы в определенном направлении.
Система автонаведения - это действительно просто!
Контроллер Bresser Autostar
Эта привязка позволит компьютеру телескопа построить модель местного неба и соотнести внутренние данные об углах поворота осей монтировки и экваториальных координатах небесных объектов. В типичном случае, телескоп с автонаведением привязывается по двум звездам. Возможна быстрая привязка по одной звезде, но этот метод не дает необходимой точности наведения по всему небу. Также часто имеется возможность привязки по трем (а иногда и более) звездам и нередко это обеспечивает оптимальную точность наведения. Наблюдатель вводит в компьютер телескопа основную информацию – дату, время, местоположение, и после этого телескоп способен уже навестись на нужную звезду, чаще всего с немалой ошибкой. Для увеличения точности, на основе имеющейся информации, компьютер телескопа выбирает яркую звезду, которая в данный момент находится над горизонтом, и направляет на нее трубу телескопа. При этом точность наведения обычно достаточна, чтобы увидеть звезду в искатель. Далее компьютер попросит поставить звезду в центр поля зрения окуляра, пользуясь кнопками управления на пульте, и подтвердить ее центральное положение. После этого, телескоп развернется на вторую опорную звезду, и процедура повторится. Если все выполнено внимательно, компьютер подтвердит привязку, и телескоп будет готов к автоматическому наведению на выбранный объект. В случае ошибки привязки, телескоп сообщит об этом и процедуру нужно будет повторить заново.
Основным источником ошибок являются неверные данные о времени и местоположении наблюдателя, а также – ошибочное наведение наблюдателем не на опорную звезду, а на соседнюю с ней. Часто при предварительном наведении вблизи поля зрения оказывается какая-нибудь звезда, которая не является опорной, и нужно внимательно отнестись к наведению именно на нужную звезду. Как правило, она самая яркая в своей части неба. Таким образом, процедура привязки к небу несложна, хотя и требует некоторой практики. В награду вы получите возможность увидеть тысячи объектов неба по нажатию всего пары кнопок на пульте. Впрочем, новейшие (и пока достаточно дорогие) модели телескопов умеют проводить привязку самостоятельно, используя встроенные фотокамеру, компас и приемник GPS.
Не просто автонаведение, а сопровождение в суточном движении неба
Телескопы с автонаведением умеют делать также не менее важную вещь, чем нахождение объекта, а именно – его сопровождение в суточном движении неба, вызванном вращением Земли вокруг своей оси. При этом труба телескопа также должна поворачиваться, при неподвижной трубе объект быстро покинет поле зрения. Хотя для экваториальной монтировки обеспечить такое слежение можно достаточно простым и дешевым электроприводом часовой оси, в случае альтазимутальной монтировки электропривод должен быть у обеих осей, причем скорость вращения моторов должна быть разной для объектов, находящихся в разных частях неба.
Компьютер системы автонаведения также решает и задачу управления моторами монтировки в режиме сопровождения объекта. В телескопе кажущееся очень медленным невооруженному глазу суточное вращение небесной сферы усиливается. Например, если наблюдать Сатурн при увеличении 40 крат и не сопровождать его, он уйдет из поля зрения через несколько секунд. А при увеличении 100 раз и более, объекты движутся еще быстрее. Возможность автоматического сопровождения объекта повышает удобство и удовольствие от наблюдений и Луны и далеких галактик.
Большая часть систем "гоу-ту" также имеет возможность использовать данные GPS-приемника (встроенного в монтировку телескопа или приобретаемого отдельно как расширение). GPS делает процедуру привязки к звездному небу более простой, потому что информацию о точном времени и месте наблюдений телескоп получает напрямую с GPS, минуя человека-оператора, тем самым экономя время и обеспечивая максимальную точность данных. Впрочем, наблюдатель все равно должен выполнить процедуру центрирования опорных звезд в окуляре, чтобы иметь максимальную точность автоматического наведения.
Когда стоит выбирать телескоп с автонаведением?
Телескоп с автонаведением Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
Нередко можно услышать мнение, что автонаведение – это лишь капризная, дорогая и малополезная опция, не дающая по-настоящему изучать звездное небо, поскольку лишает важного элемента наблюдений – самостоятельного отыскания объектов на небе. Можно с уверенностью ответить, что подобные отзывы слабо обоснованы. Что касается стоимости, то логичнее сравнивать стоимость телескопа с автонаведением не с его "ручным" собратом, а с тем, у которого есть двухмоторная система управления и ручной пульт. При этом разница в цене оказывается не настолько большой. Постоянное совершенствование аппаратного и программного обеспечения делает системы автонаведения все более удобными и надежными. И кстати, телескоп с автонаведением может управляться и в "ручном" режиме, давая возможность находить объекты самостоятельно. Конечно, нельзя сказать, что проведение качественных визуальных или фотографических наблюдений невозможно без системы автонаведения. Но есть ситуации ,в которых ее применение имеет очевидные преимущества.
Начинающие любители астрономии, еще не имеющие достаточного опыта отыскания объектов (особенно туманностей и галактик) получат возможность заниматься собственно наблюдениями, а не тратить время на поиски (экономия времени вполне актуальна и для опытных наблюдателей), при том, что погодные условия, искусственная засветка неба, а также географическое расположение большей части нашей страны (светлые летние ночи) не дают возможности наблюдать каждую удобную ночь. Причем экскурсию по небу может предложить сам компьютер, основываясь на видимости объектов в данное время и в данном месте – изучение неба под руководством такого "гида" уступает разве что живому примеру опытных наблюдателей, но в отличие от этого доступно в любую подходящую ночь!
Автонаведение полезно и для астрофотографов, оно также значительно сокращает время поиска объекта, особенно когда он настолько слаб, что не поддается глазу человека, а проявляется только при съемке с длинными выдержками, и приходится наводить телескоп на область его расположения, сравнивая звездные рисунки в атласе и на небе. В свою очередь, компьютер системы автонаведения телескопа, как правило, легко подключить к персональному компьютеру по стандартному интерфейсу RS-232 или USB. Это позволяет управлять телескопом из программы-планетария (Stellarium, Cartes du Ciel, Starry Night, The Sky и т.п.), отслеживать перемещение поля зрения телескопа и получать дополнительную информацию о текущих объектах наблюдений и, таким образом, лучше изучать звездное небо. А при фотографировании можно управлять телескопом дистанционно, что особенно полезно в холодное время. Наблюдатель может контролировать процесс съемки из теплого салона автомобиля, палатки или дачного домика, не создавая вблизи телескопа вредящих изображению потоков воздуха и не страдая от холода. При некотором дополнительном оснащении наблюдательной площадки или обсерватории с помощью системы автонаведения можно даже проводить фотонаблюдения посредством сети Интернет, находясь в другом городе.
Выбираем подходящий телескоп с автонаведением
На текущий момент ассортимент телескопов с автоматическим наведением весьма обширен, что позволяет подобрать инструмент под нужные задачи и имеющийся бюджет.
Например, компактный и транспортабельный телескоп системы Максутова-Кассегрена Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK установлен на альтазимутальную одноперьевую вилочную монтировку, управляемую системой SynScan AZ, имеющей базу на 43 тыс. объектов (каталоги NGC, Мессье, Колдуелла, яркие звезды каталога SAO, планеты, двойные и переменные звезды), возможность управления с ПК и расширения GPS-модулем. Такой же системой оснащена модель Levenhuk SkyMatic 135 GTA, которая построена на основе светосильного 130-мм рефлектора Ньютона и лучше всего подходит для наблюдений далеких слабых объектов (туманностей и галактик), тем более что система автонаведения не оставит наблюдателя без интересных объектов наблюдений.
Более серьезные рефлекторы Bresser Messier NT-150S и Bresser Messier NT-203 203/1000 не только хорошие визуальные инструменты для наблюдения объектов далекого космоса, но также подходят для астрофотографии – трубы телескопов установлены на жесткую экваториальную монтировку с контроллером автонаведения Autostar 497. Контроллер имеет базу на 30 тыс. объектов и возможность соединения с ПК.
Телескоп с автонаведением Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK
Телескоп с автонаведением Levenhuk SkyMatic 135 GTA
Другие модели телескопов с автоматическим наведением можно посмотреть в соответствующих разделах: телескопы Levenhuk SkyMatic, телескопы Bresser Advanced GoTo Mount, все телескопы с автонаведением.
Наталья Чернявская
2 сентября 2011 года
Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии:
Обзоры оптической техники и аксессуаров:
Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения:
- Москва в пределах МКАД
от 0 до 300 руб. - За пределами МКАД до 10 км
от 0 до 500 руб. - Подмосковье и регионы
от 400 руб.
Стоимость доставки зависит от стоимости заказа. Точную стоимость доставки уточняйте у менеджера или смотрите страницу
Описание
Телескоп с подключением к компьютеру Levenhuk SkyMatic 135 GTA - это светосильный 130-мм рефлектор Ньютона на монтировке с автоматическим наведением. Такая комбинация просто создана для изучения далеких слабых объектов - туманностей, скоплений и галактик. Даже начинающий наблюдатель сможет практически сразу погрузиться в заманчивый мир сокровищ звездного неба. Не разочаруют и наблюдения более близких объектов - Луны, планет, ярких комет. Возможна также съемка планет и Луны с помощью фото- или веб-камеры, что позволит накапливать архив наблюдений. А главное - находить объекты телескоп будет сам, ведь это умный телескоп Levenhuk SkyMatic с системой автоматического наведения.
Азимутальная монтировка с автонаведением очень проста в управлении, которое осуществляется с помощью ручного пульта с системой SynScan AZ. Наведение на интересующие объекты звездного неба не требует никаких специальных знаний и опыта - телескоп все делает сам. В базе контроллера содержится информация о координатах и основных свойствах более чем 42 тыс. объектов. Телескоп также можно подключить к персональному компьютеру и управлять им с помощью распространенных программ-планетариев. Подключение телескопа к домашнему компьютеру осуществляется через кабель, входящий в комплект поставки.
С телескопом поставляются 2 окуляра, имеющие фокусные расстояния 10 мм и 25 мм, и дающие с телескопом увеличение 65 и 26 крат. Линзы окуляров изготовлены из стекла и имеют многослойное просветление. Реечное фокусировочное устройство имеет посадочный диаметр под окуляры стандарта 2” (50,8 мм) с адаптером на 1,25” (31,75 мм) и позволяет использовать с телескопом множество других, имеющихся на рынке, окуляров, помимо входящих в комплект. С их помощью увеличение телескопа может быть поднято до полезного предела в 260 крат.
В серии Levenhuk SkyMatic представлены телескопы, которые не требуют опыта в поиске небесных объектов. Освоить управление телескопом за один вечер и приступить к наблюдениям способен любой человек, только проверяющий свой интерес к астрономическим наблюдениям. Наличие системы автонаведения существенно экономит драгоценное время при наблюдениях, исключая необходимость ручного поиска объекта, а также открывает двери в сокровищницу звездного неба всем желающим, но не имеющим опыта поиска небесных объектов. Умный телескоп, которые сам находит звезды - это Levenhuk SkyMatic с автонаведением.
Телескоп подходит для астрофотографии.
Характеристики
Телескоп с автонаведением Levenhuk SkyMatic 135 GTA | |
---|---|
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
Вес | 12.02кг |
Размеры (Д х Ш х В) | 44.00см x 26.00см x 100.00см |
Страна изготовитель | Китай |
Тип телескопа | зеркальный (рефлектор) |
Автонаведение | есть |
База объектов | 42 900 объектов |
Высота треноги, мм | регулируемая, 630–1150 |
Гарантия | пожизненная |
Источник питания | 11–15 В/1 А постоянного тока |
Калибровка системы наведения | по яркой звезде, по двум звездам |
Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1.25 |
Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 12.6 |
Разрешающая способность, угловых секунд | 1.1 |
Режим ведения | по двум осям |
Светосила (относительное отверстие) | f/5 |
Системные требования | Windows 95 и выше |
Скорости сопровождения | звездная, лунная, солнечная |
Тип привода | сервоприводы постоянного тока |
Точность позиционирования | до 10 |
Фокусер | реечный, 1,25 |
Оптическая схема | Ньютона |
Фокусное расстояние, мм | 650 |
Окуляры в комплекте | SUPER 25 мм (26x); SUPER 10 мм (65x) |
Искатель | оптический, 6x30 |
Тренога | стальная |
Тип монтировки | азимутальная |
Диаметр объектива (апертура), мм | 130 |
Предмет наблюдения | объекты дальнего космоса |
Уровень подготовки | для новичков |
Добрый день! В описании телескопа Levenhuk SkyMatic 135 GTA указано, что диаметр окуляря 2 дюйма. Но в характеристиках этого же телескопа указан диаметр 1.25. Вы также рекомендуете к нему окуляры 1.25. Так можно к нему покупать окуляры 2 дюйма или только 1.25?
Как и указано в характеристиках: Реечное фокусировочное устройство телескопа с автонаведением Levenhuk SkyMatic 135 GTA, имеет посадочный диаметр под окуляры стандарта 2" (50,8 мм) с адаптером на 1,25" (31,75 мм) и позволяет использовать с телескопом множество других, имеющихся на рынке, окуляров, помимо входящих в комплект.Можно ли в этот телескоп наблюдать наземные объекты и объекты ближнего космоса? Или он исключительно для далёких космических объектов?
При помощи телескопа с автонаведением Levenhuk SkyMatic 135 GTA, можно наблюдать и ближайшие планеты, и объекты дальнего космоса. Но, наиболее он подходит для наблюдений за объектами дальнего космоса. Как и все рефлекторы, он даёт картинку перевернутую вверх ногами и отзеркаленую слева направо, что не очень подходит для наземных наблюдений.Здравствуйте скажите пожалуйста бленда противосросник asfroimpeх для телескоп 5"(125им) подойдет или нет спасибо!
Бленда-противоросник Astroimpex для телескопа 5'' (125 мм) предназначена только для зеркально-линзовых телескопов и не подходит к телескопу с автонаведением Levenhuk SkyMatic 135 GTA.добрый день.выбираю телескоп,помогите выбрать из следующих моделей.Levenhuk SkyMatic 135 GTA,Celestron NexStar 4 SE,Levenhuk Strike 1000 PRO,Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK,Мобильная обсерватория ETX-90 MAK,Sky-Watcher BK Mak127AZ-GT.хочется достойный аппарат для наблюдения за планетами и дальним космосом,или подскажите ещё какую нибудь модель в пределах 30000.
Телескоп Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK будет предпочтительнее вышеперечисленных моделей.Для телескопа Levenhuk SkyMatic 135 GTA есть ли совместимый модуль GPS, было бы совсем удобно.
Читайте также: