Как проверить телескоп телевизора

Обновлено: 17.05.2024

В этом разделе мы постарались собрать воедино ту обрывочную информацию, которую можно найти в Интернете. Информации много, но она не систематизирована и разрознена. Мы же, руководствуюясь многолетним опытом, систематизировали наши знания для того, чтобы упростить выбор начинающим любителям астрономии.

Основные характеристики телескопов:

Обычно в наименовании телескопа указано его фокусное расстояние, диаметр объектива и тип монтировки.
Например Sky-Watcher BK 707AZ2, где диаметр объектива - 70 мм, фокусное расстояние - 700 мм, монтировка - азимутальная, второго поколения.
Впрочем фокусное расстояние часто не указывается в маркировке телескопа.
Например Celestron AstroMaster 130 EQ.

Телескоп — это более универсальный оптический прибор чем зрительная труба. Ему доступен больший диапазон кратностей. Максимально доступная кратность определяется фокусным расстоянием (чем больше фокусное расстояние, тем больше кратность).

Чтобы демонстрировать четкое и детализированное изображение на большой кратности, телескоп должен обладать объективом большого диаметра (апертуры). Чем больше, тем лучше. Большой объектив увеличивает светосилу телесокопа и позволяет рассматривать удаленные объекты слабой светимости. Но с увеличением диаметра объектива, увеличиваются и габариты телескопа, поэтому важно понимать в каких условия и для наблюдения каких объектов Вы хотите его использовать.

Как рассчитать кратность (увеличение) телескопа?

Смена кратности в телескопе достигается использованием окуляров с разным фокусным расстоянием. Чтобы рассчитать кратность, нужно фокусное расстояние телескопа разделить на фокусное расстояние окуляра (например телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2 c 10 мм окуляром даст кратность 70x).

Кратность нельзя увеличивать бесконечно. Как только кратность превышает разрешающую способность телескопа (диаметр объектива x1.4), изображение становится темным и размытым. Например телескоп Celestron Powerseeker 60 AZ с фокусным расстоянием 700 мм, не имеет смысла использовать с 4 мм окуляром, т.к. в этом случае он даст кратность 175x, что существенно превышает 1.4 диаметра телескопа - 84).

Распространенные ошибки при выборе телескопа

  • Чем больше кратность — тем лучше
    Это далеко не так и зависит от того, как и в каких условиях будет использоваться телескоп, а также от его апертуры (диаметра объектива).
    Если Вы начинающий астролюбитель, не стоит гнаться за большой кратностью. Наблюдение удаленных объектов требует высокой степени подготовки, знаний и навыков в астрономии. Луну и планеты солнечной системы можно наблюдать на кратности от 20 до 100x.
  • Покупка рефлектора или большого рефрактора для наблюдений с балкона или из окна городской квартиры
    Рефлекторы (зеркальные телескопы) очень чувствительны к атмосферным колебаниям и к посторонним источникам света, поэтому в условиях города использовать их крайне непрактично. Рефракторы (линзовые телескопы) большой апертуры всегда имеют очень длинную трубу (напр. при апертуре 90 мм, длина трубы будет превышать 1 метр), поэтому использование их в городских квартирах не представляется возможным.
  • Покупка телескопа на экваториальной монтировке в качестве первого
    Экваториальная монтировка довольно сложна в освоении и требует некоторой подготовки и квалификации. Если вы начинающий астролюбитель, мы бы рекомендовали приобрести телескоп на азимутальной монтировке или на монтировке Добсона.
  • Покупка дешевых окуляров для серьезных телескопов и наоборот
    Качество получаемого изображения определяется качеством всех оптических элементов. Установка дешевого окуляра из бюджетного оптического стекла отрицательно скажется на качестве изображения. И наоборот, установка профессионального окуляра на недорогой прибор, не приведет к желаемому результату.

Часто задаваемые вопросы

Основные критерии при выборе телескопа

  • Азимутальная (AZ) — свободно вращается в двух плоскостях по типу фото-штатива.
  • Экваториальная (EQ) — более сложная монтировка, настраиваемая на полюс мира и позволяющая находить небесные объекты, зная их часовой угол.
  • Монтировка Добсона (Dob) — разновидность азимутальной монтировки, но более приспособленная для астронаблюдений и позволяющая устанавливать на нее более габаритные телескопы.
  • Автоматизированная — компьютеризированная монтировка для автоматического наведения на небесные объекты, использует GPS.

Плюсы и минусы оптических схем

Длиннофокусные рефракторы-ахроматы (линзовая оптическая система)

Короткофокусные рефракторы-ахроматы (линзовая оптическая система)

Длиннофокусные рефлекторы (зеркальная оптическая система)

Короткофокусные рефлекторы (зеркальная оптическая система)

Зеркально-линзовая оптическая система (катадиоптрик)

  • Существенно меньше искажений по сравнению с рефлекторами
  • Пригодны для наземных наблюдений
  • Компактная труба при большом фокусном расстоянии (больше возможностей при меньшем весе и объеме)
  • Закрытая труба (не нужно чистить, так как нет доступа для пыли)
  • Дороже рефракторов и рефлекторов
  • Невозможно получить широкое поле зрения на некоторых моделях телескопов
  • Перед началом наблюдений нужно уравнять температуру телескопа с температурой среды, чтобы не было дефектов изображения

Шмидт-Кассегрен (разновидность зеркально-линзовой оптической схемы)

  • Требует меньше времени для уравнения температуры с окружающей средой
  • Легче, чем телескопы Максутов-Кассегрен
  • Возможны побочные блики от корректирующей пластины
  • Фокусное расстояние обычно немного меньше, чем у телескопов Максутов-Кассегрен
  • Меньше контрастность, чем у телескопов Максутов-Кассегрен

Максутов-Кассегрен (разновидность зеркально-линзовой оптической схемы)

  • Нет побочных бликов от корректирующей пластины
  • Фокусное расстояние обычно немного больше, чем у телескопов Шмидт-Кассегрен
  • Более тяжелый, чем телескопы Шмидт-Кассегрен
  • Нужно больше времени для уравнения температуры с окружающей средой, чем телескопам Шмидт-Кассегрен

Что можно увидеть в телескоп?

Апертура 60-80 мм
Лунные кратеры от 7 км в диаметре, звездные скопления, яркие туманности.

Апертура 80-90 мм
Фазы Меркурия, лунные борозды 5,5 км в диаметре, кольца и спутники Сатурна.

Апертура 100-125 мм
Лунные кратеры от 3 км изучать облачности Марса, сотни звёздных галактик, ближайших планет.

Апертура 200 мм
Лунные кратеры 1,8 км, пылевые бури на Марсе.

Апертура 250 мм
Спутники Марса, детали лунной поверхности 1,5 км, тысячи созвездий и галактик с возможностью изучения их структуры.

Основные производители телескопов

Celestron (Селестрон)

Мировой бренд - один из лидеров в производстве потребительской оптики. В линейке представлены как серийные модели, так уникальные для данного бренда высококачественные телескопы.

Страна: США
Гарантия: до 3 лет

  • Качествое в среднем выше прочих китайских аналогов
  • Хорошая линейка телескопов на автоматизированной монтировке
  • Присутствие в линейке телескопов с интеграцией Android/iOS с поддержкой Wi-fi
  • Отсутвие линейки телескопов большой апертуры на монтировке Добсона

Sky-Watcher (Скай-Вочер)

Самый рекомендуемый на астрономических форумах производитель телескопов. В данный момент владельцем бренда является компания Synta - производитель серийных телескопов для многих брендов.

Страна: Канада
Гарантия: до 3 лет

  • Идеальное соотношение цена/качество
  • Присутствие линейки телескопов большой апертуры на монтировке Добсона
  • Некоторые модели поставляются без презентабельной упаковки, если рассматривать с точки зрения подарка

Levenhuk (Левенгук)

Предлагает широкую линейку серийных телескопов. Компания позиционирует себя как американская, хотя это не так. Это отечественный бренд, производящийся в Китае. Стоимость их в среднем выше чем у аналогов, но взамен Levenhuk предоставляет пожизненную гарантию на свою продукцию и расширенную комплектацию телескопов.

Страна: Россия
Гарантия: Пожизненная

  • Пожизненная гарантия
  • Широкий ассортимент
  • Богатая комплектация
  • Красивая фирменная упаковка
  • Цены сильно завышены
  • Низкое качество недорогих телескопов

Meade (Мид)

Всемирно-известный производитель высококачественных телескопов. В линейке только уникальные для данного производителя модели для людей, серьезно занимающихся астрономией.

Страна: США
Гарантия: до 2 лет

  • Высокое качество продукции
  • Уникальный ассортимент как базовых, так и профессиональных телескопов
  • Высокая цена
  • Гарантия могла бы быть больше
  • Некоторые дорогие модели доступны только под заказ из США

Veber (Вебер)

Отечественный бренд, созданный на базе Ленинградского оптико-механического объединения. Отличается доступной ценой и интересными недорогими моделями, отсутствующими в линейках других производителей.

Страна: Россия
Гарантия: до 1 года

  • Одни из самых низких цен
  • Уникальный ассортимент базовых телескопов
  • Небольшой срок гарантии
  • Скромный ассортимент

Sturman (Штурман)

Предлагает как самые недорогие базовые модели для детей, так и более продвинутые телескопы для наблюдения дальнего космоса.

Страна: Россия
Гарантия: до 1 года

  • Одни из самых низких цен
  • Небольшой срок гарантии
  • Скромный ассортимент

Рекомендуемые Телескопы

На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные телескопы с точки зрения соотношения цена/качества.

Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые телескопы помечены вот таким образом: Рекомендуем

Отсутствие одного из цветов. Преобладание одного цвета. Нечёткая картинка. Отсутствие изображения. Всё это может являться следствием потери эмиссии Электронно Лучевой Трубки, ЭЛТ, или если проще то кинескопа. Вытащив из кладовки старый неисправный телевизор , вы можете стать перед выбором — а стоит ли его ремонтировать ? Хотя бы примерно оценив эмиссию кинескопа , можно судить о целесообразности его реанимации.

В этом поможет простая видеоинструкция

На 100% таким способом не проверить, но общее представление о состоянии кинескопа получить можно. По крайней мере сэкономить своё время точно можно.


Для работы у меня собран простой прибор, состоящий из импульсного блока питания, пары переключателей, и индикатора от старого магнитофона. Но для проверки собственного телевизора в единичном экземпляре данный метод подойдёт лучше.

А если учесть что ЭЛТ телевизоры собственно уже вытесняются LCD, то изготовление подобного прибора тем более становится нецелесообразным. Да и не так часто попадаются дефекты связанные с кинескопом.

Так что предложенный метод проверки поможет вам в большинстве случаев.

Запись опубликована в рубрике Ремонт железа с метками Кинескоп, проверка, ЭЛТ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Типовые неисправности кинескопов телевизоров и порядок их устранения

Хотя телевизоры с электронно-лучевыми трубками устарели и постепенно теряют свои позиции на современно рынке, но зачастую им нет альтернативы

Наиболее дорогой частью таких телевизоров является кинескоп, от правильной работы которого напрямую зависит качество демонстрируемой на экране картинки. Правильность и длительность работы кинескопа зависит от режима и условий его эксплуатации. Важно следить, чтобы напряжение на электродах кинескопа соответствовало указанным техническим параметрам.

Если возникают проблемы в работе кинескопа, то благоразумнее всего попросить помощи у квалифицированного мастера, так как неосторожное обращение с ним не только может полностью вывести прибор из строя, но и серьезно травмировать человека высоким напряжением.

Если вы решили самостоятельно отыскать неисправность, то порядок действий должен быть следующим:

  • Проверьте надежность контакта на плате кинескопа. Для этого следует осторожно покачать плату кинескопа, внимательно следя за изменениями в его работе. Старайтесь при этом не повредить выводы на цоколе кинескопа.
  • Проверьте исправность и надежность подключения ввода анода.
  • Проверьте провод фокусировки.

Наиболее широко встречающиеся неисправности кинескопа и его цепей:

  • Обрыв нити накала в системе подогрева катода;
  • Прекращение эмиссии электронов с одного или нескольких катодов электронных пушек;
  • Частичная или полная потеря вакуума кинескопом;
  • Замыкание электродов электронной пушки;
  • Цветовые искажения;
  • Потеря контакта между вторым анодом и кинескопом.

Признаки того, что кинескоп вышел из строя:

  • Экран полностью прекратил свечение;
  • Экран едва светиться;
  • На экране отображается только один из основных цветов триады;
  • Экран не отображает какой-либо из основных цветов.

Давайте рассмотрим некоторые признаки типовых неисправностей кинескопа, а также предполагаемые причины их появления.

Экран не светится, хотя звуковое сопровождение идет

В этом случае можно предположить:

Экран светится, но недостаточно ярко, при этом на модуляторы подаются сигналы нужного уровня

Нарушена ориентация магнитов системы сведения лучей (чистоты цвета). В некоторых типах кинескопов можно вращением магнитов на горловине добиться качественного и яркого отображения телевизионной картинки.

Экран светится только одним из основных цветов, при этом невозможно регулировать его яркость

Скорее всего, произошло короткое замыкание между модулятором и катодом той пушки, цветом которой светится экран. Другой причиной может быть неисправность видеоусилителя того цвета, который преобладает на экране.

Экран светится, но на нем не отображается один из основных цветов

Проблема создана обрывом катода или же полной потерей эмиссии электронной пушки, отвечающей за пропавший цвет на экране.

Где отремонтировать телевизор?

❶ Как восстановить кинескоп

Перед тем как установить кинескоп в телевизор, его желательно проверить. В магазине такую проверку проводят на специальном испытательном стенде. Зачастую многие неисправности можно выявить, если вы будете использовать специальный прибор, который работает от сети и подключается к выводам кинескопа. Если вы проверяете кинескоп, который уже вставлен в телевизор, снимите панель с цоколя кинескопа.

Немного о работе с прибором. Например, если вы проверяете состояние изоляции между нитью и катодом, то если она исправна, вы увидите, как загорится только одна лампочка. А если имеется короткое замыкание, гореть будет две лампочки.

Если проверка изоляции между нитью и катодом не выявила неисправности, переведите переключатель прибора в положение 2 и определите состояние изоляции между сеткой и катодом. Если изоляция в норме, вы увидите свечение только одного электрода неоновой лампы. Часто повреждения кинескопа случаются уже в процессе эксплуатации телевизора. Подобные неисправности крайне сложно обнаружить, ведь плохое качество изображения может отсутствовать, а может быть следствием нарушением работы узла телевизора, а не неисправности кинескопа. Если говорить о неисправностях кинескопа, то некоторые из них можно выявить по соответствующим признакам. К примеру, если у экрана отсутствует свечение, скорее всего - это чаще всего из-за нарушения вакуума. Состояние вакуума проверяйте по внешнему виду зеркального покрытия, находящемуся на горловине кинескопа рядом с катодом, оно становится белого цвета, если вакуум плохой. Если вы наблюдаете покрытие привычного цвета, возможно, дело в потере эмиссии катодом кинескопа. Обратите внимание, что телевизоры с кинескопом уходят в прошлое, а потому даже в ремонтных мастерских не все и не всегда мастера умеют проверять и чинить кинескопы. В случае поломки обращайтесь к профессионалам, которые работают не первый год.

Размагничивание кинескопа CRT телевизоров

Достаточно часто при ремонте старых кинескопных телевизоров, встречается такая проблема как цветные пятна на экране или беспричинное перегорание защитного предохранителя.


Цветные пятна относят к основным дефектам кинескопов, проявляющимися в процессе эксплуатации, они являются следствием нарушения сведения лучей; может также происходить потеря чистоты цвета; снижение эмиссии одного или всех трех лучей электронного прожектора.

Первые два дефекта легко устранить, произведя размагничивание кинескопа специальной петлей размагничивания или простым дросселем размагничивания. После этого, при необходимости, производится стандартная процедура сведения лучей кинескопа. Этот же метод применим и для устранения подобных дефектов в отечественных и импортных кинескопах с диагональю 14, 20, 21 и 25 дюймов. Для того чтобы в дальнейшем не возникали дефекты сведения лучей и чистоты цвета в телевизоре, следует устанавливать телевизор вдали от любых металлических предметов (использование металлической подставки или металлической рамы крепления телевизора к стене совершенно недопустимо).

Принцип системы размагничивания

«Позистор – это разновидность терморезистора, который в зависимости от температуры меняет свое сопротивление. В холодном состоянии сопротивление позистора низкое (5 – 15 Ом), в нагретом больше 10 кОм. Включается он в цепь питания телевизора последовательно с петлёй размагничивания кинескопа. При включении ТВ сопротивление позистора низкое и через него идет ток на петлю размагничивания. После нагрева, он даёт большее сопротивление, которое мешает прохождению напряжения на петлю.

Довольно часто пятна на кинескопе могут появиться, когда позистор выходит из строя. Если вы несколько раз выключили и включили кинескопный ТВ из сети, а пятна не исчезли, то это говорит о выход из строя позистора, который нужно заменить.

Размагничивание кинескопа CRT телевизоров - замена позистора

Для востановления петли размагничивания кинескопа следует заменить неисправный позистор, это совсем не сложно. Нужно лишь снять заднюю крышку ТВ, выдвинуть плату, на которой он расположен и найти вилку включения петли размагничивания. Обычно, рядом с этой вилкой он и расположен.


Вышедший из строя радио компонент нужно выпаять и впаять на это место новый или заведомо исправный.

Прибор для проверки кинескопов

может регулировать энергию, амплитуду и длительность восстанавливающего импульса. Это позволяет применять его для восстановления практически всех типов кинескопов, в том числе с планарным расположением катодов, которые очень чувствительны к параметрам восстанавливающих импульсов

Не внося значительных изменений в схему телевизора, можно произвести следующие регулировки: увеличить напряжение на ускоряющем электроде; увеличить напряжение на втором аноде кинескопа; увеличить напряжение накала кинескопа; увеличить все напряжения, питающие кинескоп.

Увеличение напряжения на втором аноде кинескопа. Номинальное напряжение на втором аноде кинескопа с диагональю 51, 54, 61 см составляет 25 кВ. В соответствие с техническими условиями на кинескоп его можно увеличивать до 27,5 кВ. При этом происходит значительное увеличение яркости изображения при том же токе эмиссии катодов кинескопа. Дальнейшее увеличение напряжения на втором аноде не рекомендуется из-за увеличения рентгеновского излучения кинескопа. Для увеличения напряжения на втором аноде кинескопа в модулях строчной развертки МС-41 и МС-3 предусмотрена перемычка, при помощи разрыва которой можно уменьшить емкость конденсатора, включенного параллельно выходному транзистору строчной развертки. Это перемычка ХА2 на МС-41, отключающая конденсатор СЮ, и перемычка ХА1 на МС-3, отключающая конденсатор С5.

Конденсаторы С10 и С5 имеют емкость 1000 пФ, и их отключение может оказаться недостаточным для значительного увеличения напряжения на втором аноде кинескопа. В этом случае можно уменьшить также емкость второго конденсатора, включенного параллельно выходному транзистору строчной развертки: С9 — в МС-41 и С4 — в МС-3. Однако следует помнить, что уменьшение этой емкости до величины, меньшей 4700 пФ, опасно для выходного транзистора строчной развертки — он может пробиться из-за слишком большой амплитуды выбросов напряжения на его коллекторе. Следует также учитывать, что в этом случае увеличиваются напряжения накала кинескопа, ускоряющее и фокусирующее напряжения. Поэтому, после изменения номинала указанных конденсаторов, следует вернуть указанные напряжения к их первоначальным значениям.

Для общего увеличения напряжений, питающих кинескоп, можно увеличить напряжение питания строчной развертки до 135. 138 В. Это безопасно для остальных модулей телевизора и в то же время приводит к значительному увеличению яркости свечения кинескопа. Однако после такого увеличения питающих напряжений следует отрегулировать фокусировку кинескопа, проверить, что напряжение накала кинескопа не превышает 6,8 В и, при необходимости, если появился ОХ, уменьшить ускоряющее напряжение.

Рассмотрим способы устранения конкретных дефектов кинескопов

В кинескопе значительно снижена эмиссия одного луча, например, зеленого.

В этом случае изображение на экране приобретает сиреневато-пурпурный оттенок. Модули цветности с АББ (МЦ-41, МЦ-46) могут вообще отказаться работать с таким кинескопом — экран будет залит зеленым растром с линиями ОХ. В такой телевизор следует установить модуль цветности с ручной регулировкой уровня черного и размаха сигналов RGB, например, МЦ-31. Затем отрегулировать его так, чтобы детали черно-белого изображения, имеющие среднюю яркость (или средние полосы в испытательном сигнале), не имели цветового окраса. При этом придется смириться с зеленоватым окрасом темных деталей изображения и с пурпурным — ярких деталей. Однако при просмотре цветного изображения этот недостаток не очень заметен.

Если потери вакуума нет, то работоспособность кинескопа можно попытаться восстановить:

прежде всего, следует заменить модуль цветности (МЦ) модулем, не имеющим системы АББ (АБЧ увеличить ускоряющее напряжение кинескопа до величины, при которой только появляется обратный ход луча (800. 900 В) резисторами МЦ установить максимальный размах выходных сигналов

резисторами регулировки уровня черного МЦ добиться удовлетворительного баланса белого на ч-б изображении, при необходимости следует использовать для этого также резисторы, регулирующие размах выходных RGB сигналов.

Если после этого изображение все-таки не очень хорошее, надо сделать следующее: увеличить напряжение второго анода кинескопа, уменьшив номинал конденсатора, параллельного выходному транзистору строчной развертки до 4700 пФ (для модулей строчной развертки, МС-41 и МС-3); произвести фокусировку и, при необходимости, несколько уменьшить ускоряющее напряжение; убедиться, что напряжение накала кинескопа увеличилось не более, чем на 5% относительно исходного значения и не превышает 6,8 В. В противном случае — уменьшить напряжение накала путем ввертывания сердечника L4 в модуле МС-41 или увеличением номиналов резисторов R11 и R12 до 5,6. 6,2 Ом в модуле МС-3 (если кинескоп отечественного производства).

Способы, замедляющие старение кинескопов

Основным фактором, приводящим к старению кинескопа и деградации свойств катода, является нарушение нормального хода физико-химических процессов в его катоде. Даже при соблюдении всех условий эксплуатации кинескопа со временем происходит уменьшение концентрации бария в оксидном слое катода. Это происходит за счет отравления катода остаточными газами в колбе кинескопа и испарения бария под действием высокой температуры, до которой разогрет катод. В начале это вызывает появление на катоде кинескопа больших участков с пониженной эмиссионной способностью. А это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на участки с нормальной эмиссионной способностью и их ускоренной деградации. Таков же механизм деградации и импортных кинескопов, в которых, он, правда, развивается несколько дольше. Этот процесс ускоряется при частых повторениях цикла разогрев—охлаждение катода (происходит растрескивание и осыпание активного слоя катода), а также при отборе большого тока от еще не разогретого до номинальной температуры катода. Но ведь именно это происходит в первую минуту работы любого кинескопа.

Таким образом, срок службы кинескопа не может быть бесконечным. Однако при соблюдении определенных мер его можно значительно продлить. В то же время, если не принять специальных мер, при эксплуатации кинескопа отечественного производства в телевизоре 3. 5УСЦТ уже через 4. 5 лет ток эмиссии катода может упасть на 80% от первоначального значения. Существует два основных способа борьбы со старением катодов кинескопа:

задержка отбора тока с катодов до их полного разогрева использование постоянного накала кинескопа.

В технических условиях на кинескопы 51ЛК2Ц и 61ЛК5Ц указано время готовности катодов (время разогрева) — 15 секунд. Однако, зачастую, столь быстро разогрев катодов не происходит из-за погрешностей в технологическом процессе изготовления электронных прожекторов. В любом случае, увеличение времени разогрева свыше 15 с до начала отбора тока от катодов пойдет только на пользу кинескопу.

Для задержки отбора тока на время разогрева катодов используется или простое реле времени, запирающее видеоусилители модуля цветности телевизора на фиксированное время, или устройство, запирающее видеоусилители до достижения необходимых токов кинескопа. Второй способ, конечно, предпочтительней, и именно он реализован практически во всех модернизированных модулях цветности: МЦ-5.06, МЦ-555, МЦ-556М, МЦ-655, МЦ-755, МЦ-777, МЦ-97, МЦ-7.99. В этих модулях номинальный режим работы видеоусилителей включается только после превышения токами эмиссии катодов кинескопа величины 200 мкА. Таким образом, на экране телевизора изображение может появляться с задержкой 15. 25 с после его включения.

У телевизора с кинескопом поменялся цвет

Устранить этот глюк очень просто, отключите телевизор кнопкой на корпусе, а не на пульте или выдерните шнур из розетки) подождите минут десять и включите. Дефект может исчезнуть.

Фантастика скажите вы, но на самом деле не так, каждом телевизоре есть система размагничивания кинескопа которая срабатывает в момент включения телевизора кнопкой на корпусе, но не на пульте. А когда вы последний раз отключали телевизор не с пульта?

как выбрать телескоп

С чего начать этот тернистый путь? Разумеется, с выбора телескопа! Как сделать это правильно и сэкономить — расскажем в нашей статье!

Устройство телескопа

Телескоп нужен для наблюдения за различными космическими объектами (планетами, галактиками, туманностями и т.д.), а также для фотографирования или видеосъемки этих объектов. Телескоп представляет собой оптическую трубу, установленную на треногу с поворотным механизмом (монтировкой).

С одного конца трубы устанавливается объектив — линза или зеркало для сбора электромагнитного оптического излучения. На другом конце располагается окуляр, состоящий из собирающих или рассеивающих линз.

Разница между приборами заключается именно в оптических схемах (системах оптических приспособлений), которые служат для сбора и преобразования световых пучков. Первую рефракторную схему с двумя линзами изобрел итальянский ученый-универсал Галилео Галилей. С помощью своего телескопа он смог рассмотреть кратеры и горы на Луне, что стало новой вехой в астрономических наблюдениях.

Устройство телескопа

Лайфхак: прежде чем купить телескоп, изучите тематическую литературу и сайты. Посмотрите, что представляют собой атласы звездного неба. Так вы сможете понять подноготную этого романтического увлечения и решить, насколько оно вам подходит.

Типы телескопов и их оптические схемы

Рефракторы и ахроматы

Апертура и светосила

От апертуры (диаметра объектива) напрямую зависит картинка, потому что чем больше диаметр объектива, тем больше света может собрать телескоп, соответственно, тем лучше будет изображение.

  • ближнюю — сюда относят объективы диаметром до 130 мм. С их помощью хорошо наблюдать за Луной и планетами. Для наблюдений в условиях города апертуру можно сократить до 70–90 мм;
  • оптимальную — объективы, чей диаметр составляет 150–200 мм. С такой оптикой станут доступны не только ближние планеты, но и туманности с галактиками. Также она позволяет заниматься астрофотографией;
  • дальнюю — объективы с апертурой свыше 200 мм, в которые будут отлично видны объекты глубокого космоса. Для цветной, а не черно-белой картинки понадобятся телескопы с диаметром объектива свыше 350 мм.

Значение светосилы записывается в виде числовой (1/2) или буквенно-числовой (f/5) дроби, а также как соотношение (1:7). Например, светосила 1/2 означает, что яркость отраженного телескопом света будет в 2 раза меньше, чем яркость реального объекта.

По светосиле приборы можно разделить на:

  • светосильные — со значением от f/6 и более. Такие приборы подойдут для наблюдения за объектами глубокого космоса, которые испускают слабый свет;
  • не светосильные — от f/10 и менее, которые используют для рассмотрения деталей и наблюдения за Луной и планетами;
  • промежуточные (между f/6 и f/10) выбирают астрономы, которые хотят наблюдать за всем и еще толком не определились со специализацией.

Важно знать: фокусное расстояние — это расстояние от объектива до точки, в которой собирается пучок световых лучей. Чем больше фокусное расстояние, тем шире угол обзора и кратность увеличения телескопа.

Апертура и максимально полезное увеличение

Телескоп вечере

Монтировка: экваториальная vs альт-азимутальная

Оборудование, на котором держится оптика, имеет такое же важное значение, как и сама труба. За навигацию в телескопе отвечает монтировка. Она представляет собой поворотную площадку с осями, которая крепится к треноге.

Монтировка бывает:

Телескоп

Фокусировка в телескопе может осуществляться с помощью перемещения окуляра или главным зеркалом. Первый тип встречается почти во всех телескопах и отличается большим разнообразием: реечный, резьбовой, на салазках, фокусер Крейфорда и т.д. Оптимальный вариант — фокусер Крейфорда, который не имеет люфта и обладает плавностью хода. Фокусировка с помощью главного зеркала используется в аппаратах Максутова-Кассегрена, поэтому при выборе такого телескопа фокусер вам выбирать не придется!

  • бинокулярная насадка — это по сути бинокль, присоединяемый к окуляру, который позволяет наблюдать за небом не одним, а двумя глазами одновременно;
  • диагональные зеркала — используются для получения не перевернутого изображения или создания более комфортного угла наблюдения;
  • линза Барлоу — позволяет за небольшую цену в разы увеличить кратность телескопа;
  • редуктор (корректор) фокусного расстояния — позволяет корректировать фокусное расстояние оптики без физического изменения трубы. Например, за счет редуктора можно увеличить угол обзора или светосилу;
  • светофильтры — используются для наблюдения за планетами, Луной и Солнцем. Могут уменьшать яркость или фильтровать свет определенной волны.

Лайфхак: если заявлено, что фокусное расстояние составляет 900 мм, а труба имеет длину 700 мм, значит, в таком телескопе используется фокусный корректор!

Детские телескопы

Детский телескоп

Детский телескоп, как и взрослый, имеет оптическую трубу, треногу и даже приспособления для навигации. Как правило, за настройку отвечает жидкий компас, который позволяет определить направление для наблюдений.

Несмотря на малую апертуру (не более 60–80 мм) на детских телескопах есть возможность увеличения до 32 крат. Таких характеристик достаточно, чтобы наблюдать за окружающей природой, звездами, близкими планетами и Луной. В некоторых моделях предусмотрен держатель для мобильного телефона, что позволяет делать фото- и видеосъемку.

Поверьте, даже простой детский телескоп поможет вашему малышу стать более разносторонним и интеллектуально развитым человеком. Он научиться воспринимать мир шире: не только на земле, но и в небе!

Выводы

Телескоп-вывод

Для того, чтобы выбрать идеальный телескоп, необходимо:

Манят яркие звезды, таинственные небесные тела и бескрайние просторы космоса? Вы не одиноки: нас тоже завораживает звездное небо. К сожалению, обычным человеческим зрением мало что разглядишь. Если вы захотите начать изучать небо под многократным увеличением, наши рекомендации по выбору телескопа придутся кстати. Этот оптический прибор имеет много технических характеристик, в которых не по силам разобраться новичку, но после прочтения нашей статьи вы сможете подобрать себе (или в подарок) подходящий телескоп.

Какой телескоп выбрать начинающему, и что необходимо учесть

Апертура

Она определяет диаметр объектива. Этот параметр очень важен для каждого телескопа: от апертуры зависит сбор светового потока линзой или зеркалом. Чем выше значение, тем больше света проходит через объектив и тем лучше качество изображения. С хорошей апертурой легче улавливаются слабые свечения наиболее отдаленных небесных тел.

При выборе телескопа апертуру подбирают с учетом того, как именно новичок планирует использовать устройство:

- Для большей четкости близлежащих звезд, планет и спутников подойдет апертура до 150 мм. Ведете наблюдение в городских условиях — лучше остановиться на 70–90 мм.

- Если собираетесь более глубоко погрузиться в астрономию, рассматривая отдаленные тела, нужен диаметр объектива от 200 мм.

- Людям, которые серьезно увлекаются астрономией и собираются использовать телескоп за пределами города, подойдут более дорогие полупрофессиональные линзы с апертурой до 400 мм.

Фокусное расстояние

Главное при покупке телескопа — не полагаться только на фокусное расстояние. Одинаковое при использовании разных линз оно дает разный результат. Новичкам не стоит гнаться за этой характеристикой, она не ключевая.

Оптическая схема

Так называется способ отображения космических объектов телескопом. Иными словами, оптическая схема — это своего рода глаза астронома. Есть две основные категории: рефлекторы и рефракторы. Последние имеют линзовую оптику и отличаются простотой эксплуатации, четкостью и невысокой ценой.

Кратность приближения

Эта характеристика индивидуальна для каждого прибора и может изменяться. Формула расчетов элементарная: фокусное расстояние / фокус окуляра. При смене последнего меняется также кратность приближения.

Новички и любители часто допускают типичную ошибку, выбирая телескопы с максимальной кратностью. В действительности показателя от 20х до 100х вполне достаточно.

Тип монтировки

Так называется подставка для телескопа, от которой зависит, насколько удобно будет пользоваться им. Чаще всего встречаются такие виды монтировок:

1. Азимутальная. Самая простая конструкция, можно смещать прибор во все стороны. Чаще всего ей комплектуются недорогие телескопы. Для моделей телескопов, которые снимают фото или видео, азимутальная монтировка не подходит. С ней не удастся уловить четкое изображение.

2. Экваториальная. Имеет более внушительные размеры и вес. С ее помощью можно находить интересующие вас небесные тела по заданным координатам. Хороший вариант для рефлекторных телескопов, чтобы работать с удаленными объектами. Лучший выбор для фото- или видеосъемки космоса.

3. Система Добсона. Это нечто среднее между двумя другими монтировками. Такими подставками комплектуются преимущественно мощные и дорогие оптические устройства.

Какой телескоп купить для начинающих: основные рекомендации

Выбор телескопа — сложная задача, особенно для новичков, пока еще не разбирающихся в этой технике. Специалисты советуют учитывать несколько базовых критериев (о некоторых из них мы уже рассказали), мы собрали эти рекомендации в удобную таблицу:

Для когоАпертура, ммКатегорияМонтировка
Для начинающих, которые наблюдают за ночным небом в пределах города70–90Короткофокусные рефракторыСистема Добсона / азимутальная
Для начинающих, которые выезжают смотреть на звезды за город110–250РефлекторыСистема Добсона
Для изучающих галактикуОт 250РефлекторыСистема Добсона / азимутальная
Для путешественников и просто активных людей, которые носят телескоп с собойВ зависимости от задачЗеркально-линзовый телескопСистема Добсона / азимутальная
Для более продвинутых, предпочитающих делать фото и/или видеоОт 400Катадиоптрический телескоп с фокусом не менее 1000 ммСистема Добсона / экваториальная

Распространенные ошибки при выборе телескопа

1. Чем больше кратность, тем лучше. Самая главная ошибка. На самом деле всё не так: многое зависит от апертуры и условий использования телескопа. Если вы из категории новичков, не гонитесь за высокой кратностью. Чтобы наблюдать за удаленными объектами, нужна определенная подготовка и навыки. Если хотите изучать Луну и планеты Солнечной системы, вам с головой хватит кратности 100х.

2. Покупка рефлекторного телескопа или большого рефрактора, чтобы использовать его в городских условиях. Зеркальные телескопы, или рефлекторы, слишком чувствительны к атмосферным колебаниям и влиянию окружающих источников света (фонари, подсветка зданий — памятников архитектуры, свет от промышленных предприятий). Соответственно, в черте города их тяжело использовать (и это просто непрактично). Линзовые модели (рефракторы) с большой апертурой оснащены длинной трубой, поэтому использовать их придется на незастекленном или очень просторном балконе, иначе будет неудобно.

3. Покупка первого телескопа с экваториальной подставкой. Такая монтировка требует определенных навыков обращения с телескопом. Она сложна в освоении, поэтому новичок может не разобраться. Лучше начать с азимутальной монтировки или хотя бы системы Добсона.

4. Использование дорогих окуляров. Если вы новичок и приобрели недорогой телескоп, покупать для него профессиональные окуляры нецелесообразно. Такое решение негативно отразится на качестве изображения.

Топ брендов лучших телескопов для начинающих

Оптическое оборудование для наблюдения за небесными телами предлагают разные компании. В список лучших и наиболее известных входят:

- Sky-Watcher. Канадский бренд, существует более 40 лет. Компания выпускает полтора десятка линеек телескопов под разные бюджеты.

- Veber. Техника российской фирмы, существующей с 90-х, занимает лидирующие строчки в рейтингах телескопов для начинающих благодаря инновационным технологиям и большому выбору моделей.

- Bresser. Немецкая компания, предоставляющая телескопы разных категорий.

- Levenhuk. На счету этого бренда масса новейших линеек телескопов, в том числе для новичков.

- Celestron. Американский бренд, существующий более 50 лет. Продукция компании прославилась инновационными техническими решениями и занимает верхние места в рейтингах.

Рейтинг недорогих телескопов для начинающих

Veber УМКА 76/300

Один из наиболее бюджетных (до 5 тысяч) телескопов для начинающих астрономов. Имеет классическую компоновку, рефлектор Ньютона и монтировку системы Добсона. При компактных габаритах (длина трубки — 30 см, диаметр — 7,6 см) телескоп кажется детским. На самом деле 15-кратного увеличения достаточно, чтобы фокусироваться на многих не самых отдаленных объектах даже при дневном свете.

Sky-Watcher BK 707AZ2

Компактный ахроматический рефракторный телескоп. Рекомендован начинающим астрономам. С ним можно наблюдать за многими планетами Солнечной системы. Благодаря небольшому размеру телескоп без труда перемещаем с места на место. Sky-Watcher BK 707AZ2 сделан из качественных материалов и достаточно удобен. Ахроматический объектив диаметром 7 см обеспечивает качественное и четкое изображение с минимальными хроматическими аберрациями.

Levenhuk Skyline Travel 80

Еще один небольшой и легкий рефракторный телескоп. Имеет осветленную оптику и подойдет как начинающим астрономам, так и более продвинутым любителям. Мобильность и простота настройки — важные преимущества этого прибора. Пользователи положительно оценивают качественную цветопередачу. Чтобы раскрыть весь потенциал этого телескопа, лучше смотреть в него за пределами города без засветок. Levenhuk Skyline Travel 80 стоит около 20 000 рублей.

Celestron AstroMaster 90 AZ

Компактный и недорогой оптический прибор порадует всех любителей астрономии: вы сможете разглядывать звезды и прочие небесные тела фактически вживую. Главное, только подобрать подходящую модель телескопа. Мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам с этим.


Вы прочитали пост о том, что наблюдать на небе, посмотрели сами, показали друзьям и заинтересовались темой. Логичное следующее желание — купить телескоп и смотреть на те же красоты уже хорошо вооруженным глазом. Но эта задача не такая простая, как может показаться, выбор зависит от различных параметров. Поэтому пост с описанием различных оптических схем телескопов, монтировок, думаю, окажется полезным.

Необходимая демотивация и объекты для наблюдения

Для того, чтобы не было жалко потраченных денег, необходимо сделать несколько демотивирующее вступление.

Человеческий фактор
  1. Бюджет. Стоимость дополнительных аксессуаров может сравняться и с легкостью превысить стоимость телескопа, учтите это при формировании бюджетных ограничений на стоимость модели.
  2. Место наблюдений. Где вы планируете наблюдать? В городе с балкона, на даче, выезжать за город, в деревню, в глушь или вообще за границу?
  3. Хранение и транспортировка. Где и в каком виде вы собираетесь хранить телескоп? Как транспортировать на место наблюдений из предыдущего пункта? Как часто? Как упаковывать и на каком виде транспорта перевозить?
  4. Желаемые объекты наблюдений. Есть ли какие-то типы объектов, которые вы очень хотите наблюдать?
  5. Формат наблюдений. Вы собираетесь наблюдать визуально или заниматься астрофотографией? Будете наблюдать в одиночку, с семьёй/друзьями/единомышленниками?
  • Поспрашивать знакомых, вдруг у кого есть?
  • Посмотреть наличие астроклубов в своём городе (в соцсетях или на Астрофоруме).
  • Сходить на вечер тротуарной астрономии, их проводят планетарии и магазины, торгующие телескопами.
Техника превзошла человека

Во-вторых, не стоит разжигать себя фотографиями туманностей с телескопа Хаббл, такого вы точно не увидите. К сожалению, человеческий глаз не может накапливать фотоны как плёнка или матрица фотоаппарата, а сумеречное зрение плохо различает цвета. Поэтому то, что вы увидите самолично, как правило (есть и исключения!), будет хуже выглядеть, чем на фото из Интернета. Поэтому я составил небольшой перечень с иллюстрациями, как будут выглядеть объекты в телескоп. Список отсортирован по простоте для наблюдений и субъективной красоте объектов.

Луна — это один из немногих объектов, которые визуально впечатляют больше, чем на фото. В окуляре Луна очень яркая, четкая, визуально очень большая, и очень красивая. Лучше всего наблюдать Луну в первой и последней четверти (т.е. когда видна примерно половина диска). В этом случае на границе света и тени (линии терминатора) очень хорошо виден рельеф — кратеры различной высоты, неровности морей и прочие красоты. Луна — это самый легкий и доступный для наблюдений объект, который виден каждый месяц, меняется каждый день, и никогда не надоедает. Я взял фотографию тверского астроклуба и несколько подредактировал её, чтобы создать максимально похожий вид:


При использовании большего увеличения можно смотреть на отдельные красивые элементы ландшафта, например, Залив Радуги:


Планеты

Второй по доступности тип объектов. Планеты сменяют друг друга по расписанию, поэтому этот круговорот вряд ли надоест, но, увы, в любительские телескопы они видны гораздо хуже, чем на астрофото, не говоря уже про фотографии с обсерваторий, Хаббла или межпланетных аппаратов.


Юпитер. Большая, яркая и красивая планета. В телескоп видны две полосы на диске и четыре галилеевых спутника, которые стали первыми объектами, открытыми на первом телескопе Галилея. Ио, Европа, Ганимед, Каллисто кружатся вокруг диска планеты яркими точками, иногда выстраиваясь в красивые фигуры — треугольники, ломанные линии. В окуляр телескопа это будет выглядеть примерно вот так:

Если приглядеться, видны две полосы на диске. На данной фотографии пришлось их пририсовывать, у глаза лучший динамический диапазон, чем у простого любительского астрофото.


Сатурн. Следующий по красоте объект, его уникальность — кольца. В окуляр он кажется нарисованным, но зрелище весьма красивое. В небольшой любительский телескоп щель Кассини видна далеко не всегда, за два года я её видел один раз и то не со стопроцентной уверенностью.


Венера. Очень яркая звезда на утреннем или вечернем небосклоне в телескоп видна равномерно белой, но у неё есть уникальная особенность — у неё видны фазы:


Марс. Марс уже находится в зоне разочарования. В небольшой любительский телескоп можно разве что убедиться, что он красный:

Меркурий и Уран находятся далеко в зоне разочарования. Если сильно интересно, найти их можно, но смотреть особо не на что.

Кратные звёзды

В телескоп уже виден цвет звезд. И если двойная звезда разноцветная, то это очень красиво. Самые яркие представители — Альбирео в Лебеде и Сердце Карла в Гончих Псах.



Альбирео, для лучшего восприятия цвета можно слегка расфокусировать телескоп.

Рассеянные скопления

Плеяды. Глаз не видит голубые туманности, которые видны на хороших астрофото, но синий оттенок звёзд будет различим. Плеяды настолько большие, что помещаются целиком только в окуляры с небольшим увеличением.


Хи/Аш Персея
Очень красивые два рассеянных скопления рядом:



Нет, всё-таки смотреть вживую лучше

Шаровые скопления

Тут всё уже печальней. В любительский телескоп шаровые скопления видны как мутные пятна, но, если повезет с условиями наблюдения, то всё-таки можно увидеть, что они образованы тысячами и миллионами звёзд.



Большое скопление Геркулеса.

Туманности

Здесь всё совсем печально. Из-за свойств глаза туманности, во-первых, черно-белые, во-вторых, очень слабо видимые, в-третьих, надо выезжать далеко за город в темные места, чтобы их увидеть более-менее заметными.


Туманность Ориона

Солнце


Купив специальный фильтр, можно смотреть на Солнце. В обычный фильтр видны солнечные пятна, грануляция (выглядит как сетчатость поверхности).

Проходение Венеры по диску Солнца, 2012 год, вверху видны солнечные пятна.

ВНИМАНИЕ: При отсутствии специального фильтра не направляйте телескоп на Солнце. Возможно расплавление или даже взрыв установленных окуляров и необратимое ослепление глаза при попытке взглянуть через окуляр. Использование закопченных стекол, кулинарной фольги или других суррогатов вместо специального солнечного фильтра недопустимо!

Прочее

При наличии некоторого везения и ловкости можно наблюдать пролетающие мимо самолёты, МКС (четыре ряда солнечных батарей вполне различимы), китайские фонарики и прочее.

Матчасть

Для того, чтобы предметно говорить о телескопах, необходимо разобраться, какие телескопы бывают и какими достоинствами и недостатками обладают.

Термины и определения

Апертура — диаметр главного зеркала телескопа. Говоря простыми словами, чем больше апертура, тем лучше видно. Максимальное реальное увеличение телескопа — это две апертуры. В реальной жизни телескоп редко используется на увеличениях больше 150-200, не стоит гнаться за увеличением. Также, атмосфера редко бывает достаточно хорошей для того, чтобы телескопы с апертурой больше 300 мм смогли полностью проявить себя.
Фокусное расстояние — это расстояние, на котором телескоп строит изображение бесконечно удаленного объекта. Знание фокусного расстояния необходимо для расчета увеличения окуляра: увеличение — это фокусное расстояние телескопа, деленное на фокусное расстояние окуляра. Например, для телескопа с фокусным расстоянием 900 мм окуляр 10 мм даст увеличение 900/10=90х. Обратите внимание на то, что телескопы с маленьким фокусным расстоянием требуют очень короткофокусных окуляров для достижения высоких увеличений. Например, телескоп с апертурой 114 мм и фокусным расстоянием 500 мм потребует окуляра 2,5 мм для своего максимального увеличения. Такие окуляры дорогие и неудобные для наблюдения.
Относительное отверстие — это отношение апертуры к фокусному расстоянию. Важный для астрофото параметр, его можно приблизительно сравнить с диафрагмой фотоаппарата. Для визуальных наблюдений имеет значение то, что у телескопов с относительным отверстием меньше 1/6 возникают искажения на краю поля зрения окуляра.
Термостабилизация. Телескоп, температура которого отличается от температуры окружающей среды, создает дополнительные искажения изображения. Чем меньше время термостабилизации, тем лучше. К сожалению, у некоторых типов оно достаточно большое, а также, время термостабилизации растёт с размером телескопа.
Юстировка — процесс совмещения оптических осей элементов телескопа. В зависимости от конструкции, может быть сделана на заводе на весь срок эксплуатации, или же ей придётся заниматься с некоторой регулярностью самостоятельно.

Оптические схемы телескопов
  1. Минимум обслуживания. Заводская юстировка сохраняется годами, труба закрыта от пыли и влаги.
  2. Очень быстрая термостабилизация.
  3. Апертура работает полностью (нет элементов, загораживающих часть апертуры в трубе), бОльшая контрастность изображения
  1. Хроматическая аберрация для ахроматов, цена для апохроматов.
  2. Не бывают большой апертуры (большие линзы очень сложно и дорого сделать). 150 мм уже очень дорогие, большей апертуры практически не бывает.
  3. Длинная труба (может быть недостатком)
  1. Компактность. Самые короткие телескопы.
  2. Закрытая труба предохраняет зеркало от пыли.
  3. Отсутствие аберраций.
  1. Менее контрастное изображение из-за зоны центрального экранирования, апертура работает не полностью.
  2. Самый дорогой миллиметр апертуры.
  3. Большое время термостабилизации.
Монтировки
  1. Простая, легкая, грузоподъемная.
  2. Не нужна дополнительная подготовка к наблюдениям.
  1. Объект надо сопровождать по двум осям.
  2. Объект медленно поворачивается в поле зрения, это усложняет астрофотографию.
  3. Как правило непригодна для наблюдения области зенита.
  1. Объект просто сопровождать вручную, даже на бюджетных монтировках есть место для крепления простого моторчика, который очень облегчает сопровождение объекта.
  2. Нет проблем с доступностью зенита.
  3. Поле зрения остаётся неподвижным, это хорошо для астрофото.
  1. Монтировка более сложная и тяжелая, в состав входит весьма тяжелый противовес.
  2. Монтировка требует дополнительных операций перед началом наблюдений и после них.
  • В самом простом варианте экваториальная монтировка оснащается аналоговым или цифровым мотором для сопровождения объекта. Наведение осуществляется вручную.
  • Более сложный вариант — это приводы на обе оси монтировки, позволяющие наводить телескоп на объект с пульта (при наличии порта с ноутбука с соответствующим ПО) и сопровождать его автоматически.
  • Самый сложный вариант — компьютеризованная монтировка со своей базой объектов, способная самостоятельно наводиться на объект и сопровождать его. Самые продвинутые монтировки могут оснащаться GPS/ГЛОНАСС и компасом для полностью автоматической подготовки к наблюдениям.

Меры предосторожности

Какие ошибки можно совершить при выборе телескопа?
Покупка телескопа в гипермаркете. Сейчас много специализированных магазинов с филиалами в крупных городах и доставкой по России. Не стоит рисковать, покупая телескоп неизвестного производителя с неизвестным качеством.
Слишком жадничать. Рефракторы с апертурой не больше 60 мм, рефлекторы не больше 76 мм и катадиоптрики не больше 80 мм не являются серьезными инструментами, как правило, они на очень хлипких монтировках, и если совсем швах с деньгами, лучше подкопить на нормальный инструмент или переключиться на бинокли.
Ньютоны с корректором. Существуют модели рефлекторов Ньютона с корректором в узле фокусера. Они короче обычных Ньютонов, но добавляют искажения.
Короткофокусные рефракторы-ахроматы. Как и в предыдущем случае, за уменьшение размеров заплатили качеством изображения. У таких телескопов сильнее хроматизм.

Логика выбора

Если вы четко представляете свои желания и ограничения, то выбор не будет очень сложным. Есть несколько типичных сценариев, которые можно упомянуть.

Балконные визуальные наблюдения в городе

Для наблюдения на балконе важна компактность телескопа. Поэтому при ограниченном бюджете более предпочтительными становятся рефракторы на азимутальной монтировке — у рефрактора бОльшая часть трубы будет торчать наружу, а с азимутальной монтировкой проще обращаться. Если денег много, то можно задуматься о катадиоптрике на моторизованной монтировке. В любом случае, не стоит сильно гнаться за апертурой, 100-150 мм для города вполне достаточно. Впрочем, подобные советы являются рекомендательными, я вполне успешно эксплуатирую на балконе рефлектор на экваториальной монтировке, потому что при выборе телескопа мне хотелось бОльшую апертуру без хроматизма в условиях ограниченного бюджета, и была запланирована покупка привода для монтировки.

Наблюдения на даче/за городом

Заключение

Читайте также: