Bolygó- és Hold-észlelő szett (#1)



Hasonló dokumentumok

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Refraktorok (lencsés távcsövek) azimutális (AZ2) mechanikán

Összeállította: Juhász Tibor 1

Egy mindenes távcső összeállítása

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Refraktorok (lencsés távcsövek) EQ1 és EQ2 mechanikán

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák

Csillagászati észlelés gyakorlatok I. 4. óra

Hogyan válasszunk távcsövet, mint első lépés a csillagászat világa felé?

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Refraktorok EQ1 és EQ2 mechanikával F G H. a b

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tükrös (Newton) távcsövek EQ1 és EQ2 mechanikán

102/1000 SkyWatcher Fraunhofer tubus, 6x30-as keresővel, de okulároldali kiegészítők nélkül Ft

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése

Észlelési ajánlat 2009 december havára

ECOTELESCOPE * Jobb az egyben *

WARRIOR WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Refraktorok EQ1 és EQ2 szereléssel EQ1 EQ2 B C. a b G H I J. a b EQ1 EQ2 BTC 2006

Alapfogalmak. objektívtípusok mélységélesség mennyi az egy?

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

STO-4 zoom sztereo mikroszkópok

3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-629TS + OUT9

Szûrôk. Naprakész. digitális fényképezôgépekhez! Mi sem egyszerûbb ennél!

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

Látványos Plejádok-fedés június 23-án

kompakt fényképezőgép

Minőség mindenekfelett új Canon EOS 77D és EOS 800D digitális tükörreflexes fényképezőgépek és optik

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Asztrofizika II. és Műszerismeret Megoldások

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) Bresser

A fény visszaverődése

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.


Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Tippek és trükkök az éjszakai fotózáshoz.

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

Dahle. a flipchart tábla, tervező és információs táblák és kiegészítőik. a minőség a jövő legjobb befektetése, és ez visszatükröződik

SPEKTIV (Egyszemes természetfigyelõ távcsõ) Használati útmutató

Canon biztonsági kamerák összefoglaló 2014 SZEPTEMBER

HASZNÁLATI UTASÍTÁS I. A FEGYVERTÁVCSŐ SZERKEZETE II. ÜZEMELTETÉS 1. FÓKUSZÁLÁS

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Csillagászati kutatás legfontosabb eszközei, módszerei

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

Történeti áttekintés

EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson

A mikroszkóp új dimenziókat nyit

Digitális tananyag a fizika tanításához

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

ROBITEL NSK KÜLTÉRI KÉSZÜLÉKEK KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK NSK színes CCD kamera - felületre szerelhető kivitel - négy vezetékes rendszer

Foscam kamera szett: FN3108XE-B4-1T - 4 x 1Mp, 1TB HDD, saját PoE - KIFUTOTT, NEM ELÉRHETŐ

Gyors telepítési kézikönyv

G H I 1! 1) 1( 1# 2) 1$ E. 1@ e d c 1% F 2@ 1* 1&

Felhasználói kézikönyv. AllView óragépes mechanika

Ködök a y Cyg környékén

A még jobb. teljesítményért. Hoya sportlencsék A teljesítmény következő szintje. Szemüveglencsék japán technológiával

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység. 1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

Arlo Baby asztali/fali állvány gyors összeszerelési útmutató

NGC 6830 Vul NY. NGC 6664 Set NY

Színes névtáblák. Fimo Kids kiégethető gyurmából

MAC 2000 Performance II. Gépkönyv

Éder Iván Digitális mélyégfotózás. A filmes fotózás

EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Összecsukható mini trambulin

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

A fókusz beállítása a Schmidt távcsőnél

A digitális mély-ég fotózás alapjai

A pillanat, amikor a személyre szabott megoldásnak köszönhetô a legjobb természetes látásélmény ZEISS Progressive Individual 2

CSOPORTSZOBA III. 2 BD55793 Fektetőágy tároló. 2 BD Görgős műanyag tároló - 9 fiókos. 2 FA_1532 Fogmosópohár tartó, fogassokkal

Amit megnéztünk a nyári égbolton

Hogyan használjam a mikroszkópot? Hogyan használjam a LED megvilágítást?

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Az élesség beállítása vagy fókuszálás

A digitális képfeldolgozás alapjai

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

Bosch AEGIS reflektorok Biztonsági és védelmi világítás

DT-2 színes video kaputelefon rendszert

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

KOMPAKT TÁVCSŐ. Használati utasítás...6

Kodak DC20 Dátum : :56:04 Szerző : gigahertz

A digitális fotózás és fotóarchiválás. Szerkesztette: Bleier Norbert (2012) Módosította: Schally Gergely (2016)

Camera Obscura készítése

Képernyő. monitor

Tükrös teleszkóp készlet, Bresser Pluto/S és Lyra lencsés teleszkóp

IMPAC pirométerek hordozható

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

CSILLAGÁSZATI TÁVCSŐ. Használati útmutató

Átírás:

Bolygó- és Hold-észlelő szett (#1) 6db színszűrő ED 5,2mm Ortho 7mm Plössl 12mm 3x ED Barlow Planiszféra Bolygó és Hold-észleléshez olyan okulárokra van szükségünk, melyek kiemelkedő kontrasztot adnak. A mindössze 4 lencsét tartalmazó Plössl, illetve Ortho okulárok kiválóan megfelelnek e célnak. Ennél is rövidebb fókuszú okulárokat, mellyel a nagyítást tovább növelhetjük, az ED-sorozatban találunk. Ezek ráadásul kényelmes betekintéssel is rendelkeznek. A látómező mérete másodlagos, mivel a bolygó látszó mérete kicsi, és azt amúgy is a látómező közepére állítva figyeljük meg. Az igényes bolygóészlelés elengedhetetlen kelléke még néhány színszűrő is. A zöld egy fontos kontrasztszűrő, mely mindenekelőtt a Jupiter felhősávjait emeli ki. De sikerel használhatjuk a Hold tengereinek vizsgálatához is. A kékkel a Szaturnusz gyűrűjének részletei, a naranccsal pedig a Mars hegyei lesznek kontrasztosabbak. Egy piros szűrő sokat segít alkonyati észleléskor, mert az ég kékjét lesötétíti. A szürke szűrő elsősorban a Hold észlelésekor segít (nem vakít el a túl erős fény). Egy sárgászöld, vagy sárga szűrő pedig a bolygófelszín sokszor csak sejthető részleteit teheti láthatóvá. Ha a nagyítást tovább szeretnénk növelni, úgy egy jó minőségű Barlow lencsére is szükségünk lesz. Épp itt nem szabad spórolni, hisz távcsövünkből a maximális teljesítményt akarjuk kicsikarni, és egyetlen gyengébb optikai elem is lerontja a teljes optikai rendszer képalkotását. A bolygóészlelő szettet egy Planiszféra és egy alumíniumkoffer egészíti ki.

Mély-ég észlelő szett (#2) GoldLine 9mm GoldLine 20mm Zöldessárga szűrő UHC szűrő Jusztírlézer Égabrosz A mélyég (Deep Sky) objektumok halványak és kiterjedtek. Megfigyelésükkor elsődleges szerepet játszik az ég állapota. Tiszta, falusi vagy hegyvidéki égen nagyobb sikerrel észlelhetünk galaxisokat, halmazokat, ködöket, mint városból. Bár egyetlen mély-ég szűrő sem kárpótol a vidéki égbolt látványáért, a kis felületi fényességű objektumok kontrasztjának növelésében sokat segít. Egy UHC szűrő szupernóva-maradványok (pl. planetáris ködök, vagy a híres Fátyol köd) és diffúz ködök (pl. Orion köd, vagy a Sagittarius diffúz felhői) vizsgálatánál hasznos, mert szinte kizárólag azokat a hullámhosszakat engedi át, melyeken ezek az objektumok sugároznak; az összes többit blokkolja. A zöldessárga szűrő teliholdkor ad segítséget, mivel az ég kékjét csak kevéssé ereszti át. Emellett a refraktorok színihibáját is csökkenthetjük vele. A GoldLine okulárok látómezeje egységesen 66 fok, s így ideális pásztázó-optikák. Elegendhetetlen kellék egy precíz térkép, hisz a mélyég objektumok megtalálása nem egyszerű. A rendelkezésünkre álló idő nagy részét pedig természetesen észlelésre és nem keresgélésre akarjuk fordítani Ha gyakran utaztatjuk vidékre távcsövünket, észlelés előtt ajánlatos egy gyors ellenőrzés, hogy nem mozdult-e el valamelyik optikai elem. Ehhez ad segítséget egy jusztírlézer. A mélyégészlelő szettet egy alumíniumkoffer védi.

Bemutató szett (#3) LE 5mm LE 9mm LE 20mm ND 0,9 Zöld, sárga és piros szűrők Planiszféra Csillagászati bemutatások alkalmával a látogatók többsége először néz távcsőbe. Ehhez olyan okulárokra van szükségünk, melyek pupilla- távolsága elég nagy, és (csillagászati zsargonnal élve) betekintése stabil. Ez azt jelenti, hogy az első alkalommal távcsőbe tekintő, esetleg szemüveges látogatók azonnal megtalálják azt a pici lyukat, ahová bele kell nézni. Ilyenek az LE (Long Eyerelief) okulárok. A legkedveltebb és legkönnyebben megtalálható célpont a Hold. Egy szürke szűrő segít abban, hogy az erős fény ne vakítson el, és ne ugrassza össze a látogatók pupilláját. A bolygórészletek legkönnyebben észrevehető alakzataihoz pedig tapasztalatunk szerint a piros, sárga (vagy sárgászöld) és zöld szűrők a leggyakoribb segítőink. Egy bemutatás megtervezésekor fontos tudnunk, hogy melyik objektum lesz az este folyamán elérhető. Ezt a forgatható csillagtérképpel, vagy úgynevezett Planiszférával határozhatjuk meg a legkönnyebben. A bemutató szettet egy alumíniumkofferben helyezzük el.

Természetmegfigyelő szett (#4) Amici prizma Zoom okulár PL32 vagy PL40 Barlow 2x Kevesen tudják, hogy a legtöbb csillagászati távcső természetmegfigyelő távcsővé is alakítható. Sőt: a jó csillagászati távcsövek mindig a nagy nagyítástartományra (200x-ig, vagy a felett!) vannak tervezve. Optikai minőségük általában túlszárnyalja a spektívekét, melyeket maximum 60-80x nagyításig használhatunk. Egy Amici prizma újra talpára állítja és oldalhelyessé varázsolja a csillagászati távcsőben keletkező fordított állású képet. Zoomokulárunkkal egy háromszoros nagyítás-tartományt foghatunk át (pl. egy 1200mm fókuszú Makszutov-Cassegrain távcsőben 50x-150x, vagy egy 400mm fókuszú refraktorban 17x-50x között). Nagy látómező eléréséhez, vagy esetleges távcsövön keresztüli fotózáshoz egy hosszú fókuszú Plössl okulár ideális. A zoomokulár nagyítását pedig egy Barlow lencsével tovább duplázhatjuk. Az értékes tartozékoknak, melyeket egy alumíniumkoffer véd természetesen csillagászati megfigyeléskor is jó hasznát vesszük.

Fotós szett tükörreflexes kamerához (#5) T2-Bajonett (választott géphez) "Camera" adapter projekcióhoz 2db Plössl projekciós okulár IR blokkszűrő Akinek távcsöve van, előbb utóbb szeretné meg is örökíteni a látott képet. Ideális megoldás, ha tükörreflexes kameránk van; ilyenkor mindenféle optikai segédeszköz nélkül elérhetjük a közvetlen fókuszt. Ehhez mindössze egy bajonett adapterre van szükségünk, hisz az általunk forgalmazott legtöbb távcső már egy T2 menettel rendelkezik (ha nem, úgy egy 31,7mm-T2, vagy 50,8mm-T2 adapter boltunkban hozzávásárolható). Ezzel távcsövünk mind természetfotózásra, mind csillagászati képrögzítésre alkalmassá válik. Bolygófotózáskor azonban általában nem elég az eredeti fókusz: a leggyakrabban több méteres gyújtótávolság szükséges, amit szokásos fókusznyújtással (un. barlow lencsével) csak nehezen érhetünk el. Ilyenkor ad segítséget a projekciós fotózás módszere: a felcsavarható Camera adapter belsejében jó minőségű projekciós okulárt helyezünk el (Silver Plössl ideális), és a direktfókuszban keletkező képet (a diavetítőhöz hasonló elven) kivetítjük. Mivel a lencserendszerek többsége vizuális fényre korrigált, a CCD chipek azonban infravörösben is érzékenyek, csillagászati fotózáskor ugrásszerű kontrasztjavulást hozhat egy IR blokkoló szűrő. Annál is inkább, mert ne felejtsük, hogy az infravörös napnyugta későbbre esik, mint a vizuális. Az IR blokkoló szűrőt egyszerűen az okulár alján előkészített szűrőmenetbe csavarhatjuk bele.

Fotós szett kompakt kamerához (#6) Foto-okulár (Plössl 25mm és M52-es fotogyűrű vagy MicroStage kameratartó) Barlow 2x ED okulár választható fókusszal A legtöbb háztartásban már megtaláljuk a digitális kompakt kamerákat. Optikailag tekintve ezek megfelelnek szemünknek: amit mi látunk, azt a kamera is látja. A művészet abban rejlik, hogy ezt a kamerát hogyan illesszük a távcsőhöz úgy, hogy a lehető legjobb képminőséget kapjuk. Ha kompakt fényképezőgépünk előtétlencsék fogadására képes, úgy ez általában M52-es méretű, vagy arra szűkíthető ill. bővíthető. Az M52-es menetig tartó felépítményt fotookulárnak nevezzük. (a képen jobbra a 3 csavarral ellátott optikai elem) Ha kompakt gépünk nem rendelkezne a fenti szűrőmenettel, úgy az ideális választás a William Optics MicroStage kameratartója (lásd az alsó képeken). A szettet egy fókuszkétszerező (Barlow2x), valamint egy nagy pupillatávolságú ED-okulár egészíti ki. Az optikai elemeket egy alumíniumkoffer védi. Tipp: Ha a kamera automata fókuszát használjuk, akkor sokat segít, ha az okulárkihuzatot az optimális élességtől kissé beljebb tekerjük. Ekkor a digitális gépek autofocus funkciója könnyebben tud élesre állni, miután virtuálisan egy véges távolságban lévő képet érzékel.