Телескоп Bresser Messier NT-150L/1200 Hexafoc. Опт - все предложения в Минске

Предложения Поставщиков

Менеджер Skype: natusik_ua Skype: live:c052f399e01cec8c +375 (29) 179-66-24 Наталья +375 (29) 904-21-29 Ядвига
Менеджер Skype: natusik_ua Skype: live:c052f399e01cec8c +375 (29) 179-66-24 Наталья +375 (29) 904-21-29 Ядвига
Наименование от ПоставщикаЦена, BYNПродавецОбновленоФорма оплатыСроки
Телескоп Bresser Messier NT-150L/1200 Hexafoc / 74303 2462.64 Продавец 1 12.03.2025 22:05 Нал/Безнал. 4-7 дней
Телескоп Bresser Messier NT-150L/1200 Hexafoc / 74303 - Продавец 2 14.03.2025 23:59 Нет в наличии -

Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.

Телескоп Bresser Messier NT-150L/1200 Hexafoc. Описание товара

Общая информация
Описание

Описание

Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др.

Оптическая труба Bresser Messier NT-150L/1200 Hexafoc представляет собой длиннофокусный рефлектор Ньютона с апертурой 150 мм. Телескоп хорошо собирает свет и позволяет наблюдать многие объекты дальнего космоса: туманности, двойные звезды, звездные поля и скопления и многое другое. Так как в трубе используется улучшенный фокусер Hexafoc со световым диаметром 2,5", она отлично сочетается с широкоугольными окулярами. Фокусер практически полностью убирает виньетирование картинки и делает видимым все поле зрения.

Bresser Messier NT-150L/1200 Hexafoc можно установить на любую монтировку с креплением «ласточкин хвост», но лучше всего выбирать монтировку со средней или высокой грузоподъемностью. Труба достаточно большая и тяжелая и требует устойчивого основания.

В фокусер можно устанавливать оптические аксессуары 2 дюйма, а также обычные 1,25 дюйма (через комплектный адаптер). Для установки зеркальной камеры в ОТА предусмотрена Т2-резьба.

Основные
Тип (оптическая схема)

Тип (оптическая схема)

По конструкции и устройству (оптической схеме) телескопы делятся на следующие типы:
1) Рефрактор. Это телескоп классической конструкции, в котором изображение получается при помощи двух линз. К его достоинствам относится наилучшее для определенного диаметра объектива качество изображения (более контрастное и детальное), простота эксплуатации (не требует очистки, юстировки и т.д.), быстрота термостабилизации. К недостаткам рефракторов можно отнести высокую стоимость, большие габариты, заметные хроматические абберации. Апохроматический рефрактор имеет гораздо меньшее количество хроматических аббераций, но стоит дороже.

2) Рефлектор Ньютона. Телескоп, в котором изображение получается при помощи вогнутого зеркала, а второе, диагональное зеркало, проецирует изображение в окуляр. В более дорогих моделях используется параболическое зеркало. Достоинства рефлекторов: более низкая стоимость, меньшие размеры и вес при большем диаметре, простота использования, устойчивость (низкий центр тяжести), нет дефектов изображения. К недостаткам следует отнести сложность эксплуатации: из-за открытой конструкции зеркала требуют очистки, часто приходится повторять процедуру юстировки.

3) Шмидт-Кассегрен. Разновидность зеркально-линзовых телескопов, сочетает достоинства и недостатки обоих типов. Эти телескопы более компактны, обеспечивают среднее качество изображения, часто устанавливаются на компьютеризированных монтировках.

4) Максутов-Кассегрен. Более сложный и дорогой вариант зеркально-линзового телескопа, обеспечивает высокое качество изображения, имеет высокую стоимость.

5) Ричи-Кретьен. Представляет собой улучшенный вариант системы Кассегрена. В этой системе главное зеркало — вогнутое гиперболическое, а вспомогательное — выпуклое гиперболическое. Окуляр установлен в центральном отверстии главного зеркала.

рефлектор Ньютона
Диаметр объектива (апертура)

Диаметр объектива (апертура)

Диаметр объектива - основной параметр, определяющий возможности телескопа. От него зависит количество света, которое способен собрать телескоп, способность показать тонкие детали объектов, а также минимальное и максимальное полезное увеличение. Другими словами, чем больше апертура, тем более тусклые объекты будут доступны наблюдателю и больше деталей в объектах покажет телескоп. Вместе с тем аппараты с большой апертурой дороже и сложнее в эксплуатации, не всегда их применение оправдано (например, они лучше подходят для наблюдения объектов далекого космоса, чем для планет).

150 мм
Просветление оптики

Просветление оптики

Просветление - это нанесение на поверхность линз, граничащих с воздухом, тончайшей плёнки или нескольких плёнок одна поверх другой. Это необходимо для увеличения светопропускания оптической системы. Показатель преломления таких плёнок меньше показателя преломления стёкол линз.

Просветляющие плёнки уменьшают светорассеяние и отражение падающего света от поверхности оптического элемента, соответственно улучшая светопропускание системы и контраст оптического изображения.

стандартное
Фокусное расстояние

Фокусное расстояние

Расстояние, на котором линзы или зеркало объектива строят изображение бесконечно удаленного объекта. Зная фокусные расстояния телескопа и окуляра, можно вычислить увеличение телескопа. Для этого фокусное расстояние телескопа следует разделить на фокусное расстояние окуляра.
Обратите внимание, что на телескопах с коротким фокусным расстоянием намного тяжелее получить большое увеличение. Это легко увидеть, если взять 2 телескопа с одинаковой апертурой, но разным фокусным расстоянием - например, 1200 мм и 500 мм. В первом случае, для достижения увеличения 200х нам потребуется окуляр с фокусным расстоянием 6 мм, а во втором - 2.5 мм. Как правило, столь короткофокусные окуляры обладают серьезным недостатком - малым выносом зрачка, что доставляет определенные неудобства для наблюдателя, заставляя держать глаз слишком близко к глазной линзе окуляра.

1 200 мм
Максимальное полезное увеличение

Максимальное полезное увеличение

Максимальное увеличение, которого пригодно для использования на конкретном аппарате.

300 X
Цвет

Цвет

Основной цвет модели.

белый
Окуляры и насадки
Количество окуляров в комплекте

Количество окуляров в комплекте

Количество различных окулятов в комплекте. Каждый обеспечивает определенное увеличение.

1
Посадочный диаметр окуляра

Посадочный диаметр окуляра

Диаметр окуляра, присоединяемого к телескопу.

1.25"  (+ переходник на 2")
Фокусные расстояния окуляров

Фокусные расстояния окуляров

Фокусные расстояния окуляров, входящих в комплект, в мм.

26 мм
Оптическое увеличение

Оптическое увеличение

Значения оптического увеличения, которые дают окуляры, имеющиеся в комплекте с телескопом.

46x
Оборачивающая линза

Оборачивающая линза

Оборачивающая линза не изменяет направление прохождения света, но исправляет переворот и зеркальное отображение изображения и немного увеличивает его. Обычно она используется как насадка на окуляр для наблюдений за наземными объектами.

Оборачивающее зеркало

Оборачивающее зеркало

Дополнительное зеркало используется в рефракторах или ззеркально-линзовых телескопах для исправления переворота изображения и упрощения наблюдение объектов, которые расположены на большой высоте над горизонтом.

Оборачивающая призма

Оборачивающая призма

Оборачивающая призма дает прямое изображение при наблюдении в окуляр и отклоняет оптическую ось телескопа. Существуют модели с поворотом оптической оси на 45 и 90°. С телескопами типа рефлектор не используется.

Оптический искатель

Оптический искатель

Оптический искатель используется для наведения телескопа на цель. Распространены два типа искателей - с визирным перекрестьем и с красной точкой. Последний не дает увеличения - он просто указывает центр изображения и используется чаще всего в системах с компьютеризированной монтировкой для наводки на яркий объект для привязки к звездному небу.

с визирным перекрестьем
Искатель полюса

Искатель полюса

Искатели полюса применяются для быстрой и точной настройки полярной оси экваториальной монтировки на Полюс Мира. Точная настройка на Полюс Мира необходима для устранения эффекта «вращения поля» при фотографировании небесных объектов с длительными выдержками.

Монтировка
Компьютеризированная монтировка

Компьютеризированная монтировка

Компьютеризированная (автоматизированная) монтировка снабжена сервомоторами и пультом, с помощью которых можно наводиться на любой объект из памяти пульта.

Автоматическая привязка к небу

Автоматическая привязка к небу

Наличие системы автоматической привязки телескопа к нему. Чем совершеннее система, тем меньше времени и усилий потребуется для начала работы с компьютеризированной монтировкой.

Управление с компьютера

Управление с компьютера

Возможность управления монтировкой телескопа с подключенного к нему компьютера.

GPS

GPS

Наличие модуля GPS для определения координат местности и упрощения настройки компьютеризированной монтировки телескопа.

Часовой механизм

Часовой механизм

Для того, чтобы телескоп следил за звездой, необходим часовой механизм, который должен сообщить постоянную скорость поворота трубы телескопа для компенсации суточного вращения Земли.

Регулировка плавности хода

Регулировка плавности хода

Наличие регулировки плавности хода механизмов монтировки.

Механизм тонкой настройки

Механизм тонкой настройки

Наличие специального механизма для точных перемещений на небольшое расстояние.

Координатные круги

Координатные круги

Круги с делениями, прикрепленные к экваториальной монтировке и облегчающие наведение на объекты, не видимые при помощи искателя.

Штатив

Штатив

Наличие в комплекте штатива (треноги).

Телескоп Bresser Messier NT-150L/1200 Hexafoc. Похожие товары


Доступ к информации ПЛАТНЫЙ.
Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь.
Пополните баланс и активируйте доступ в Личном кабинете.