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focales reflectores y refractores


Alejandro

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varias preguntas tengo desde hace un tiempo pero buscando respuestas en el foro no me quedan del todo claro........si comparo telescopios de misma distacncia focal (ejemplo 700) pero con un diametro de objetivo 76,114, 130, 150....cual es la diferencia concreta en funcion del lo que veo? (o sea mas nitidez o que?), ya que los aumentos los da el ocular........y es lo mismo para los refractores y reflectores?.

y a la inversa? o sea si tengo varios refractores o reflectores con el mismo diametro de objetivo de entrada .....de 11cm pongamos........pero distinta distancia focal o sea 500,700,900......la pregunta es la misma en concreto cual es la diferencia para mi ojo?, estas mismas diferencias se aplica a reflectores o refractores a la vez?.

disculpen ya se que es muy complicado responder foro......

muchas gracias e increible la page y ni hablar del foro...........jeje

felicitaciones!

ale

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ale, bienvenido a los foros de Espacio Profundo.

Pregunta trascendental la tuya, vamos a desarrollarla. La respuesta rápida es un "depende".

Vamos a un ejemplo concreto.. telescopio refractor (lente) de 700 mm de distancia focal.

Apertura Distancia Focal Luminosidad (f's)

76 mm 700 mm 700/76 = 9.2

110 mm 700 mm 700/110 = 6.36

130 mm 700 mm 700/130 = 5.38

150 mm 700 mm 700/150 = 4.66

Como conclusion de la "tabla" anterior tenemos que a mayor apertura para la misma distancia focal, el telescopio es mas luminoso. Como consecuencia el telescopio te va a permitir ver objetos mas debiles que con uno de "f's" mas grandes.

Cuanto mas apertura un telescopio mejor, si vas a comprar, compra la mayor apertura que te de el presupuesto.

Ahora, para un mismo ocular y una misma distancia focal los aumentos son lo mismo, pero una cosa es aumentar la imagen de un 76 mm y otra es aumentar la imagen de un 150 mm, ya que una imagen es mucho mas luminosa que otra.

A la inversa, con una misma apertura, distintas distancias focales te van a dar distintos grados de luminosidad, pero SI te van a dar distintos aumentos.

Las mismas cuentas aplican tanto para refractores como para reflectores. Te hago una aclaracion al paso, vas a ver que los refractores (lentes) son por lo general chicos en apertura, a diferencia de los reflectores (espejos) que son mucho mas grandes, es un tema de costos basicamente, para darte una idea, una pulgada de apertura de un refractor cuesta varias veces la misma pulgada de apertura de un reflector, ojo hay refractores y refractores tambien.

Cualquier duda preguntame, en lo que pueda responder te ayudo.

Saludos y buenos cielos!

iOptron CEM26EC
Askar ACL200
QHY600M, QHY183M, QHY5III462C

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Hay otro tema relacionado con la apertura y es que aparte de la mayor luminosidad que da una buena relacón focal, el mayo diámetro en ambos tipos de telescopios otorga otras ventajas como el poder separador de imágenes o resolución. El tema del aumento es útil siempre que la definición dada por el diámetro permita que la imagen no sea borrosa y oscura (si la distancia focal es muy elevada respecto del diámetro). -

Un poco como hemos aprendido quienes nos iniciamos en esto, todo DEPENDE del uso que le demos al "fierro" y en donde lo utilicemos, ya que en ciudad con alta polución lumínica y de partículas es muy bueno tener un auto para tomarse el palo lejos y sacarle el jugo bien al tele. - :D

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y ya que estamos pregunto si es la misma relacion focal para los maksutov-cassegrain ya que hay una cosa que no entiendo.........como puede ser que figure una focal larga (1200, 1500 o 2000....) si el tubo es pequeño? ya se que es un sistema multiple de espejos y lentes pero entonces son poco luminosos comparados con los reflectores o conservan la luminosidad de uno de estos.....jeje?

bueno la verdad que destaco su profesionalidad ya que me han respondido en horas.........jeje y ni hablar del compromiso con el tema principal que es la astronomia.

muchas gracias

abrazo y suerte

ale

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Los Maksutov Cassegrain son una mezcla de diseños opticos, por un lado son refractores (lente corrector delante) y por otro lado son reflectores (espejos). Son por lo general poco luminosos, pero como ventaja son transportables. Para la luminosidad corre tambien el calculo de "distancia focal/apertura", pero como la luz va y viene un par de veces y como algunos de los espejos son chicos, entonces la apertura varia y el factor "f's" es alto, entre 9 y 15 o más.

Recorda que lLos Maksutov tienen la ventaja de la portabilidad sobre todas las cosas.

Fijate el diagrama que te adjunto abajo, el recorrido que hace la luz, la distancia que recorre y la relacion entre los espejos donde va pegando la luz contra la distancia (focal) que recorre en cada paso.

Cualquier duda que tengas avisame

Saludos y buenos cielos!

maksutov.gif.71b450b8bda10231c56faa9b64e

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Guest
Este tema está cerrado a nuevas respuestas.
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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