Телескоп Veber 350*60 рефрактор. 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 Veber 21181 - Продавец 1 14.03.2025 23:59 Нет в наличии -
Телескоп Veber 21181 228.27 Продавец 2 12.03.2025 22:05 Нал/Безнал. 4-7 дней

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 Veber 350*60 рефрактор. Описание товара

Общая информация
Описание

Описание

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

Компактный телескоп-рефрактор. Удобен как для домашних астрономических (и не только) наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина всего 45 см, он легкий и компактный. При этом телескоп вовсе не детская игрушка! Его ахроматическая оптика дает хорошее, четкое, резкое изображение без окрашенности по краям поля зрения. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5х (ближняя точка фокусировки ок.5м) до 116,4х.

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).

60 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.

350 мм
Разрешающая способность

Разрешающая способность

Разрешающая способность (угловое разрешение) - минимальный угол между двумя звездами, видимыми раздельно.

10.99 "
Максимальное полезное увеличение

Максимальное полезное увеличение

Максимальное увеличение, которого пригодно для использования на конкретном аппарате.

120 X
Окуляры и насадки
Количество окуляров в комплекте

Количество окуляров в комплекте

Количество различных окулятов в комплекте. Каждый обеспечивает определенное увеличение.

2
Посадочный диаметр окуляра

Посадочный диаметр окуляра

Диаметр окуляра, присоединяемого к телескопу.

1.25"
Фокусные расстояния окуляров

Фокусные расстояния окуляров

Фокусные расстояния окуляров, входящих в комплект, в мм.

9 мм, 20 мм
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.

Линза Барлоу

Линза Барлоу

Линза Барлоу — это отрицательная (рассеивающая) линза или система линз, увеличивающая эффективное фокусное расстояние телескопа, вследствие чего во столько же раз вырастает увеличение телескопа (но одновременно с этим уменьшается поле зрения). Линза Барлоу размещается перед окуляром.

3 X
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.

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).

Размеры и вес
Длина оптической трубы

Длина оптической трубы

Длина оптической трубы телескопа.

450 мм

Телескоп Veber 350*60 рефрактор. Похожие товары


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