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uso y colocacion del barlow


fede65

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hola, postee esta consulta en otro tema pero me parecio mas ordenado realizarla aca. tengo un 70900 eq1 45/90º

en que casos se usa el barlow? o sea cuando deseo ver QUE?

logre ver saturno y la luna con los oculares de 25 y 10 mm, luego quise intentar con mas aumento colocando el barlow de 2x y el ocular de 25mm pero se veia todo borroso imposible de hacer foco no me daba la perilla de enfoque, algo estoy haciendo mal??

les paso una foto del telescopio para ver si esta todo armado correcto y 2 fotos mas para que me digan cual es el orden correcto de colocacion del barlow, el 45/90 y el ocular, no hacia falta aclarar que era cada cosa xq uds ya saben pero we asi esta mas completo :P

les mando un saludo y espero no estar jodiendolos MUCHO :oops:

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hola fede :

como podrás ver tengo el mismo teles, y pase por el mismo problema con la diferencia que yo le tiraba el 45/90+bw+oc y cuando armé bw+45/90+oc quedó bien, en este caso me llevo a tirar el foco casi todo atrás, a dif de cuando usas 45/90+oc que va al tope adelante, quizas estás acostumbrado a hacer foco ahi adelante, tirado todo para atras y anda regulando, lo mejor para todo tipo de pruebas me resulta de día con alguna antena.

para notar cambio en saturno del oc de 25 y 10 si usas bw+25 es simil oc10 proba bw+oc10 eso si alineá bien la montura preparate a correr xq ahi nos movemos rápidoy oscurece bastante la imagen, ni hablar si hay mucho viento.... imposible

saludos

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Chicos disculpen que meta cuchara, pero el orden de colocación es: Diagonal-Ocular

Si es con barlow la historia: Diagonal-Barlow-Ocular.

Como mi tele tiene la misma montura que el de uds les sugiero observen en la pág 13 del Manual General para EQ1 y EQ2 que sale perfectamente diagramado. -

Abrazo y Buenos Cielos!!!

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hola mira probe de tirarlo bastante para atras pero se veia cada vez mas grande y borroso entonces volvi, ESO SI no probe tirar TODO el enfoque hasta atras, voy a seguir probando de las 2 maneras.

por lo pronto ayer estuve mirando un poco la luna, hice la prueba de usar barlow+ocular pero SIN el 45/90, bastante incomodo por cierto para mirar, pero tuve buen aumento y se veia bastante bien, incluso con el ocular de 10, pero logicamente era mucho aumento no podia ver la luna completita.

para que sirve el 45/90, es para invertir la imagen??

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Hola Fede, tu lo has dicho, el diagonal sirve para invertir la imagen y ver comodamente, en el caso del 45/90 te permite esos angulos de vision, sino seria como mirar con un catalejo (y QUE catalejo!!)

Saludos y buenos cielos!

iOptron CEM26EC
Askar ACL200
QHY600M, QHY183M, QHY5III462C

Garin - Buenos Aires - Argentina

Duoptic - Espacio Profundo
Mi Galeria de Fotos

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Perdon!!! aunque hay pasado tanto tiempo creo que es aqui donde voy a hacerles una consulta. Yo me compre un Galileo 700x60, hoy pude ver la luna, si bien con el prisma diagonal y los tres oculares que vienen que sonde 20mm, 12.5mm y 4mm la vi bastante bien, es decir solo los crateres, pero el tema que queriendo usar los barlow lens de 3X y el enderezador de imagen de 1.5X no pude ver nada! solo un reflejo blanco, alguien me puede ayudar como hacer para utilizarlos correctamente? ya probe en el orden prisma diagonal barlow y ocular y nada!.

Ademas otra consulta. como hago para poder ver algun planeta y tener una guia porque ver estrellas es casi imposible, si bien las veo como puntos blancos. Desearia guiarme como para empezar a ver y leer el cielo de noche! muchas gracias a este novato de esta pasion!!

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Hola Paolo, los barlow 3x que vienen con los galileos no son muy buenos, yo con el que tengo nunca pude usarlo. El enderezador pude usandolo en forma terrestre, pero para astronomia no hacia foco.

Para aprender, te recomiendo instales el Stellarium, vas a poder ver en tiempo real y desde tu ubicacion el cielo.

saludos

lee este topic que seguramente te va ayudar bastante.

about4754.html

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Tengo un 60 700 de Hokken, y me pasa lo mismo que comentan con el Galileo. Debería haber algun secreto con el Barlow, no? porque una cosa es vender algo que tecnicamente anda pero como es complicado de usar puede demandar aprenderlo y otra es venderte accesorios que no sirven para nada o sea defraudar a la gente

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Si estás colocando bien la secuencia diagonal-barlow-ocular no deberías tener inconveneintes y en última instancia deberías ver con qué ocular te está sucediendo ya que ponerle barlow de serie 3X y un ocular de 4 mm de serie y pretender que se vea como un Takahashi es pedir demasiado. En tu caso el aumento práctico límite estaría en los 120 aumentos.

De hecho agregar un barlow 3x y un 4mm dan 525 aumentos. Es real? Por supuesto, pero nadie dice que se vea BIEN.

Se ha charlado largamente sobre el tema de los telescopios de baja gama y el problema entre presupuesto disponible-expectativas-prestaciones finales ya que por $300 no se puede pretender demasiado :(

Saludos

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Guest
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  • ¿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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