Klassisk eller ubegrenset synsfelt: vi forklarer hvorfor typen er viktig og hvorfor høy forstørrelse ofte ikke er den beste løsningen.
Det riktige okularet for hvert bruksområde
Markedet for amatørastronomi tilbyr et bredt utvalg av okularer med svært forskjellige design. Begreper som synsfelt, brennvidde og utgangspupill blir brukt i fleng, slik at du blir usikker på hvilket okular som er riktig for deg. For å avhjelpe dette har vi samlet en liste over de forskjellige konstruksjonstypene, sammen med deres fordeler og ulemper.
Okularer er litt som forstørrelsesglass som forstørrer det mellomliggende bildet som genereres av teleskopet. I prinsippet kan dette okularforstørrelsesglasset bestå av en enkelt linse. Men siden vi ønsker å oppnå forskjellige synsfeltstørrelser, må et okular bestå av et sett med linser plassert i en gitt avstand fra hverandre. Og selvfølgelig ønsker vi en behagelig øyeavstand og korreksjon av aberrasjoner. Til slutt trenger vi en holder for å holde linsene på plass. Denne holderen kalles også et okularskjørt.
Huygens – Klassikerne fra fortiden
Disse okularene består av to linser som gir et relativt lite synsfelt. Linsene er ikke limt sammen og er derfor godt egnet for solprojeksjon gjennom et teleskop. Disse okularene er blant de eldste designene og finnes sjelden i teleskoptilbehør i dag. Det synlige synsfeltet er omtrent 40°.
Erfle – Forløperen til vidvinkelokularer
Erfle-okularer er ikke oppført i tilbehørskatalogen fordi denne typen ikke lenger finnes. Mange vidvinkelokularer er imidlertid basert på de grunnleggende prinsippene i denne designen. Moderne okularer er derfor en forbedring av Erfle-designen som de er basert på. Dette er okularer med fem linser og et synsfelt på opptil 68°.
Long Eye- og Long View-okularer
Disse okularene har vært spesielt populære de siste årene. Nesten alle amatørastronomers okularvesker inneholder en modell av denne typen. Disse okularene kan egentlig ikke tilskrives noen spesifikk type. De er snarere preget av én dominerende egenskap: selv ved korte brennvidder tilbyr de alltid en stor øyeavstand på 16–20 mm og dermed komfortabel visning. Fordelen: de er svært godt egnet for brillebrukere, men også for personer som ikke trenger briller.
Nagler – Den store klassen av observasjon
Okularserien Nagler er en egenutvikling av produsenten TeleVue. Okularene består av flere par linser som er limt sammen. De har vanligvis syv linser, men det finnes også varianter med færre. Disse okularene gir deg et gigantisk inntrykk av himmelen og nesten en følelse av å dykke ned i den. Dette skyldes i stor grad det enorme synsfeltet på 80°.
I tillegg reduserer disse okularene også bildefeil som koma og forvrengning. I praksis betyr dette at du kan observere stjerner som er skarpe helt ut til kanten, selv i de kraftigste teleskopene.
Hvordan kan du se mer med lavere forstørrelse?
Har du et teleskop med en 2″ okularholder? Eller planlegger du å kjøpe et teleskop? Da bør du vurdere en 2″ okularholder, da den kan gi deg et helt nytt syn på stjernehimmelen.
Til nå har vi bare diskutert 1,25″ okularer, som passer til alle teleskoper. Imidlertid har litt større teleskoper, med en blenderåpning på 150 mm eller mer, også 2″ okularholdere. Men hva er fordelene med 2″ okularer? Ubegrenset synsfelt? For det første er disse okularene betydelig større og også litt tyngre enn sine 1,25″ motstykker. Men den avgjørende faktoren er den mye større feltblenden, som ikke begrenser strålene som i mindre okularer, men gir betydelig større synsfelt. Som et resultat kan du til og med finne okularer med et synsfelt på mer enn 100°. Når du ser gjennom et okular av denne typen, ser du ingen grenser. Det er som om den svarte stjernehimmelen aldri tar slutt. Først når du beveger øyet, når du til slutt kanten av synsfeltet. En annen fordel med disse okularene er deres svært komfortable øyeavstand. Den gigantiske utgangspupillen gjør det derfor mulig å observere på en særlig avslappet måte.
Hvilke objekter er 2″-okularer egnet for?
Generelt er lange brennvidder, dvs. brennvidder i området 20-40 mm, interessante for disse okularene. Dette gjør at du kan oppnå lave forstørrelser og store synsfelt på teleskopet ditt. Okularene er derfor spesielt egnet for observasjon av dype himmelrom.
Så hvis du observerer svake galakser eller utvidede tåker, er 2″ okularer en virkelig glede. Men disse okularene har en annen fordel: søking.
Anbefalte okularer
£29,90 Omegon Ploessl-okular, diameter 31,75 mm (1,25″), lengde 15 mm £59,00 Omegon 6 mm UWA-okular, 1,25″ £79,00 Omegon Ortho 10,5 mm 1,25″ okular £119,90 TS Optics 20 mm 1,25″ okular med retikkel £125,00 Explore Scientific 62° LER Ar 26 mm 1,25″ okular £129,00 Celestron X-Cel LX – 25 mm okular – 31,75 mm fatningHvordan finne objekter med et vidvinkelokular
La oss forestille oss at du vil finne en galakse med teleskopet ditt. Til tross for den optiske søkeren er du ikke sikker på om den faktisk er «der», fordi du ikke kan se den svake galaksen med det blotte øye ennå. Heldigvis har du nå ditt 2″ vidvinkelokular, som dekker kanskje to grader (dvs. fire diametre av fullmånen) av himmelen. Takket være det brede synsfeltet kan du se galaksen direkte i okularet og deretter justere objektet til sentrum.
Brede synsfelt, eller hvorfor de noen ganger kan være misvisende
Synsfeltet som kan oppnås med et okular er en avgjørende faktor. Hvis du ser på okularene som er tilgjengelige i dag, vil du finne spesifikasjoner som varierer fra 45° til 110°.
Dette refererer til det tilsynelatende synsfeltet til det aktuelle okularet, dvs. vinkelen som kan oppfattes gjennom okularet. Disse store feltene kan imidlertid være misvisende, fordi det tilsynelatende synsfeltet er langt fra det feltet du faktisk ser på himmelen.
Faktisk er teleskopet en avgjørende faktor. Avhengig av forstørrelsen oppnås forskjellige faktiske synsfelt som avviker fra spesifikasjonene. Hvis du leser det tilsynelatende synsfeltet til okularet, kan du relativt enkelt beregne det faktiske synsfeltet på himmelen.
Slik finner du det faktiske synsfeltet
Forstørrelsen til okularet på teleskopet:
V = Teleskopets brennvidde / Okularets brennvidde
- Eksempel: Du bruker et teleskop med en brennvidde på 1000 mm og et okular på 10 mm.
- 1000 mm / 10 mm = 100 ganger forstørrelse
Beregning av det faktiske synsfeltet:
Faktisk synsfelt = tilsynelatende synsfelt / forstørrelse
- La oss ta et Super Plössl-okular med et tilsynelatende synsfelt på 52° som eksempel:
- Faktisk synsfelt = 52° / 100x = 0,52° = 30′
Synsfeltet på himmelen vil derfor være 0,5° eller 30 bueminutter.
Til sammenligning: Månen har en skivediameter på 30 bueminutter på himmelen. Her er en tabell som viser de forskjellige synsfelt:
Okular Synsfelt Forstørrelse Faktisk synsfelt Kellner 40° 120x 0,3° Plössl 50° 120x 0,4° Super Plössl 52° 120x 0,43° Ultra vidvinkel 66° 120x 0,55° Panoptic 68° 120x 0,56° Nagler 82° 120x 0,68°Hvordan beregner du det synlige synsfeltet til et okular hvis det ikke er spesifisert?
Mål feltblenden på undersiden av okularet. For å gjøre dette må du først skru av fokuseringsenheten, slik at du enkelt kan bestemme den klare åpningen på feltblenden. Den andre verdien du trenger er brennvidden, som du finner på okularet. Deretter kan du bruke følgende inverse tangensfunksjon til å beregne synsfeltet:
Synlig synsfelt = tan-1 (halv feltblender / okularets brennvidde)
Resultatet er ikke det totale feltblenderens, men bare det halve feltblenderens.
Resultatet multipliseres deretter med 2. Det vil si:
[tan-1 (halvfeltblender / okularets brennvidde)] x2
Eksempel
På et Plössl-okular med en brennvidde på 12,5 mm måler jeg en feltblender på 12 mm. Formelen blir: [tan-1 ((12 / 2) / 12,5))] x2 = 51°
Du kan også være interessert i disse artiklene:
Slik finner du de riktige okularene.Uten okularer er ingenting mulig i visuell observasjon. Men hvilke okularer passer til teleskopet mitt, og hvor mange okularer trenger jeg egentlig?
MonteringssystemVi forteller deg hva som er viktig i et monteringssystem, og hvorfor ikke alle monteringssystemer er egnet for astrofotografer. Og vi gir deg råd…
StativMarkedet tilbyr stativer for alle bruksområder. Det er viktig å velge riktig produkt for ditt bruksområde.
