перейти к навгации

01. Высотно-азимутальная опора 22.02.2010

Это простая и эффективная опора, обычно смонтированная на треноге и позволяющая двигать телескоп в любом направлении по высоте (вверх и вниз) или по азимуту (на восток и на запад). Высококачественные опоры такого типа используются владельцами очень дорогих апохроматических рефракторных телескопов. Опора вращается в горизонтальной плоскости.

Другой разновидностью высотно-азимутальной опоры является добсоновская опора, используемая главным образом для ньютоновских рефлекторов. При нажатии вверх-вниз и в стороны телескоп поворачивается с удивительной плавностью, что позволяет следить за движущимися объектами. Поскольку зеркало расположено близко к поверхности, эта опора очень стабильна. Высотно-азимутальные опоры непригодны для астрономического фотографирования с длительной выдержкой, но с их помощью можно делать снимки Луны и других относительно близких объектов.

01. Техническое обслуживание и уход за телескопом

Телескопы не изнашиваются, но требуют тщательного ухода.

- Старайтесь держать корректирующие линзы или пластины сухими с помощью влагозащитного экрана. Если принести телескоп в теплую комнату с холодной улицы, на стеклянных поверхностях может выступить роса. Для того чтобы избежать этого, нужно закрыть оптику телескопа снаружи и обернуть прибор тканью для замедления теплообмена, а потом поставить телескоп в самую прохладную и хорошо проветриваемую комнату. Если роса все-таки выступает, держите оптику открытой до полного испарения влаги.

- Храните телескоп в сухом, но предпочтительно прохладном месте. Это позволит сократить время, необходимое для остывания прибора при наблюдении под открытым небом.

- Необходимо защищать зеркало или линзы от пыли и при хранении закрывать зеркало или тубус телескопа специальным кожухом или чистой тканью.

- Со временем зеркало ньютоновского телескопа, а также объектив и корректирующая линза рефракторного или катадиоптрийного телескопа загрязняются; их поверхность нуждается в очистке.
Сначала сдуйте пыль с помощью небольшого воздушного насоса (такие насосы используются для накачки надувных кроватей). Потом аккуратно протрите поверхности ватой (лучше всего взять стерилизованную хирургическую вату) со смесью из 75% дистиллированной воды и 25% изопропилового спирта. Держите линзы или зеркало в вертикальном положении и после стока чистящей жидкости вытрите остатки влаги сухой ватой. Владельцы телескопов ньютоновского типа должны быть готовы к тому, что после нескольких лет работы зеркало придется заново покрыть слоем алюминия.

02. Экваториальная опора 21.02.2010

‘Экваториальная опора позволяет следить за движением объекта по небосводу с помощью моторного привода и делать астрономические фотографии с длительной выдержкой. Опора этого типа снабжена осевой полярной консолью, указывающей на северный (или южный) полюс небосвода, на которой установлена консоль оси склонения. Последняя может вращаться для настройки на склонение объекта, который вы собираетесь наблюдать. Вы просто двигаете телескоп, пока не находите объект с помощью видоискателя, а потом фиксируете зажим оси склонения.

Благодаря вращению осевой полярной консоли со скоростью видимого движения звезд по небосводу и в правильном направлении (противоположном вращению небосвода в каждом полушарии), наблюдаемый объект остается в поле зрения, если опора была предварительно отрегулирована. Вы можете произвести регулировку вручную или установить моторный привод ПВ (прямого восхождения), который автоматически поворачивает полярную ось со скоростью вращения небосвода. Если полярная ось немного смещена, объект можно вернуть в поле зрения с помощью тонкой регулировки винтов склонения (Скл.) и прямого восхождения.

02. Коллимация

Телескоп дает изображение наилучшего качества лишь в том случае, если объект наблюдения находится на его оптической оси или рядом с ней, поэтому очень важно выводить объект в центр поля зрения. Процедура формирования упорядоченного потока излучения называется коллимацией.

Вот краткое описание процедуры коллимации для рефлекторных телескопов:

- Направьте телескоп на белую стену, уберите окуляр и посмотрите через фокусирующее устройство, по возможности приблизив глаз к центру. «Зрительная труба», сделанная из черной пластиковой тубы для фотопленки, с дырочкой, просверленной в центре донышка, вставлена на место окуляра, она позволит вам точнее сцентрировать линию зрения. Перекрестные линии, нанесенные на другой конец тубы, также способствуют этому.

- Во вспомогательном зеркале вы увидите главное зеркало и его окружение у основания тубуса телескопа. Изображение должно быть полностью симметричным, так чтобы центр зеркала находился в центре поля зрения.

- Если изображение несимметричное, отрегулируйте положение вспомогательного зеркала с помощью трех винтов, пока оно не станет симметричным. Иногда точно в центре зеркала нанесена черная точка; если нет, вы можете сделать это самостоятельно.

- После регулировки вспомогательного зеркала вы должны увидеть свой глаз, который «смотрит на вас». Если он не находится точно в центре поля зрения, нужно подогнать три винта, определяющие положение оси главного зеркала, пока глаз не окажется точно в центре.

03. Вилочная опора 20.02.2010

Почти все телескопы конструкции Шмидта—Кассегрена и Максутова монтируются на вилочной опоре, непосредственно прикрепленной к треноге. По сути дела, это еще один вариант высотно-азимутальной опоры, так как телескоп может вращаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. (Многие опоры такого типа теперь применяются для монтажа телескопов с компьютерным управлением.) Благодаря вилочной консоли нет необходимости в использовании противовеса. Вилочную опору с телескопом также можно установить на экваториальный «клин» над треногой. Это превращает ее в опору экваториального типа; в данном случае вам нужен только ПВ-мотор для слежения за небесными объектами.

03. Ваша личная обсерватория

Один человек, как правило, может перенести с места на место телескоп с апертурой до 11 дюймов (279 мм), поэтому такие телескопы можно хранить дома и при необходимости выносить в сад. Главное неудобство заключается в том, что на установку и настройку телескопа каждый раз требуется довольно много времени. Его температуру нужно совместить с температурой окружающей среды; в противном случае возникают воздушные потоки, которые могут резко ухудшить качество изображения. При переносе телескопа из теплой комнаты в холодную атмосферу этот процесс иногда занимает более двух часов. Рефлекторные телескопы приспосабливаются к условиям внешней среды быстрее, чем телескопы более сложной конструкции. Очевидно, что наблюдения могли бы значительно упроститься, если бы телескоп находился в постоянной готовности к астрономическим наблюдениям… но для этого нужно построить обсерваторию!

В продаже имеются купола для домашней обсерватории, сделанные из стеклопластика. Их можно устанавливать на поворотной опоре, а в самом куполе есть заслонка, которая сдвигается назад и вверх для наблюдений. За меньшую цену можно приобрести разные варианты садовых навесов. Такой навес, установленный на рельсах, с достаточно большим проемом с одной стороны можно отодвигать от телескопа. Есть и навесы другой конструкции: сам навес остается на месте, но его крыша раздвигается в стороны на полозьях, укрепленных наверху. Еще одна возможность — конструкция «парникового» типа на поворотной опоре со сдвижной стеклянной рамой.

В любом случае уличное освещение и другие источники света будут мешать ночным наблюдениям. Можно изготовить или купить черные экраны, которые устанавливаются между телескопом и источниками света; это поможет вашему зрению быстрее адаптироваться к темноте и значительно облегчит наблюдение.

04. Телескоп с компьютерным управлением 19.02.2010

Телескопы, связанные с компьютерами, в последнее время стали очень популярны. Эти телескопы обычно смонтированы на вилочной опоре в высотно-азимутальном режиме. Положение телескопа на поверхности Земли (широта и долгота), а также время наблюдений заложены в памяти КПК (карманного персонального компьютера), подключенного к механизму управления телескопом. Точную информацию о координатах на местности можно получить с приемника GPS, используемого для навигации, но все большее число телескопов уже оснащено системой GPS, что устраняет даже это мелкое неудобство. Затем опору следует выровнять и нацелить на север с достаточной точностью (в некоторых опорах есть даже электронный компас для этой цели), после чего начинается процедура настройки.

Компьютер выбирает две или три яркие звезды, далеко отстоящие друг от друга на небосводе, которые будут находиться над горизонтом во время наблюдения. Затем он нацеливает телескоп на первую звезду (иногда не слишком точно, если телескоп не был тщательно отрегулирован). Тогда вы вручную выводите звезду в центр поля зрения и подтверждаете операцию. После этого компьютер нацеливает телескоп на вторую звезду для ручной центровки и подтверждения. Теперь компьютерная программа может рассчитать погрешности ориентировки и наклона основания телескопа, компенсировать их и точно нацелить телескоп на любой объект, содержащийся в обширной базе данных.

Вы можете даже предложить компьютеру устроить вам «экскурсию по небосводу», чтобы программа самостоятельно выбрала самые интересные объекты, которые можно наблюдать в это время года.