Oculares y accesorios. Por Arq. Jorge Figueroa. AGA.

Documentos relacionados

Como funciona el telescopio?

OCULARES GUÍA DE COMPRAS TEORÍA BÁSICA

En este artículo pretendo de una forma breve, explicar los tipos de telescopio que un aficionado a la astronomía puede encontrar en el mercado.

CASO 1 - Tipo de Instrumento: LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA RÉFLEX (Marca: SIGMA)

Qué es un telescopio? Cuál es su función?

Como elegir un telescopio?

Tele Vue-60is. 360mm f/6.0 IMAGING SYSTEM APO REFRACTOR

Iniciándose en la Astronomía. David Hiriart. Instituto de Astronomía Observatorio Astronómico Nacional Campus Ensenada, UNAM.

Oculares (y filtros) para astronomía visual. Rubén Díez Lázaro 1. 7 de Enero de Oculares (y filtros)

Observando el cielo con prismáticos y telescopios

Lentes delgadas (aprox. paraxial + delgadas)

Elementos de la cámara: Cuerpo objetivo film.

Globulares Messier. Enzo De Bernardini

TEMA 6.- EL MICROSCOPIO

Lentes, Espejos, Aberraciones.

Aberraciones del sistema visual humano. Clase 13 de mayo de 2008 Prof. María L. Calvo

Elementos de la cámara (objetivo, cuerpo y film)

CPC Deluxe HD Edge HD CGEM SkyProdigy NexStar SE Nightscape CGE Pro Omni XLT AstroMaster Advanced Series

Telescopios Teoría y Práctica

Juan Cruz Aznarez ELEMENTOS DE LA CAMARA: CUERPOS/OBJETIVOS/FILM 1-

Catálogo de productos Oferta ESPECIAL Enero 2012

Óptica Geométrica. Los medios materiales pueden ser: Transparentes Opacos Translúcidos

LAS MIRAS TELESCÓPICAS. De bueyes perdidos y oculares. Por el prof. Lic. Salvador Daniel Patti

Observación de la Luna

Porqué es útil estudiar los espejos y las lentes como elementos ópticos? A qué se le conoce como distancia focal de una lente o espejo?

En las sesiones de cielo profundo les podremos mostrar con el telescopio y en directo: galaxias, nebulosas, cúmulos, cometas...

Física II- Curso de Verano. Clase 7

RESUMEN CLASE DE MICROSCOPÍA

CUESTIONARIO DE ÓPTICA.

FIA Astronomía. Ayudantías desde mañana. Todos los viernes módulos 4 y 5 (pueden elegir), sala N8. Ayudantes:

Sagittarius (I): M 22, M 28, M 55 y M 75

CARACTERISTICAS DE LOS TELESCOPIOS

Olimpíada Argentina de Astronomía Examen Final 6 de Noviembre de Sección A Completar la casilla con V o F (Verdadero o Falso) según corresponda.

Observar y fotografiar el cielo

Oculares, filtros y accesorios

Observables e Instrumentación en Astronomía

2

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D.

CÚMULOS Y GALAXIAS. Las Mega estructuras del Universo

TELESCOPE DOME STRUCTURE.

Qué instrumento permite consolidar aún más, la observación a simple vista y obtener mayor conocimiento de los astros?

Imagen retiniana: posición y tamaño.

CAPITULO 1 LAS GALAXIAS

LUZ Y ÓPTICA. Propagación de la luz

Instrumentos de observación astronómica

OBSERVATORIO AFICIONADO CRUZ DEL SUR. Cochabamba Bolivia A. Gonzalo Vargas B. Agosto Reporte No. 118

ÓPTICA GEOMÉTRICA MODELO 2016

4.60. Un espejo esférico cóncavo de 20 cm de radio se utiliza para proyectar una imagen de una bujía sobre un muro situado a 110 cm.

Lentes Clasificación Se clasifican en dos grupos convergentes (positivas) y divergentes (negativas), las cuales a su vez pueden adoptar formas

Seminario de Física. 2º bachillerato LOGSE. Unidad 6. Óptica

Trabajo Práctico De Física.

Junio Pregunta 5A.- a) b) Junio Pregunta 3B.- a) b) Modelo Pregunta 4A.- a) b) Septiembre Pregunta 4B.

SOLUCIONARIO GUÍA ESTÁNDAR ANUAL Ondas V: imágenes en espejos y lentes

La Tierra en el Universo

b) El tamaño mínimo de la pantalla para que se proyecte entera la imagen del objeto.

Visita Observatorio UC Curso Astronomía AST0111

SALA DE PRUEBAS. Texto y fotos: Jon Teus Consultas: 62 ESPACIO

M.ª Magdalena Hernán Ángel Serrano Universidad de Mayores URJC

El apasionante mundo de la Astrofotografía I

LENTES Autor: Ramón Chavez PRIMERA PARTE INTRODUCTORIA

Astronomía Planetaria

=0,23 =13,3. Si las longitudes de onda están muy cercanas entre sí podemos escribir y como y, respectivamente. Luego:

VII Olimpiada Nacional de Astronomía y Astronáutica. Evaluación Nivel Enseñanza Básica

BACHILLERATO FÍSICA 9. ÓPTICA GEOMÉTRICA. Dpto. de Física y Química. R. Artacho

Nacimiento, vida y muerte de las estrellas

Tema II. Modelos teóricos del ojo humano: esquemático, simplicado y reducido. Pupilas.

3B SCIENTIFIC PHYSICS

FÓRMULAS MÁS EMPLEADAS EN ASTRONOMÍA Y ASTROFOTOGRAFÍA

Johan H. Knapen, Instituto de Astrofísica de Canarias, La Laguna, Tenerife

El Universo es todo, sin excepciones.

Optica PAU 18,3 10. La potencia de la lente es P 54,6 dp

Podemos observar "X" esta noche?

Información básica sobre el telescopio

FÍSICA 2 (FÍCOS) - CÉDRA PROF. SKIGIN SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2016 GUÍA 3: DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE MOVIMIENTOS ONDULATORIOS

OBJETIVOS PARA VIDEO VDSLR

13. Por qué no se observa dispersión cuando la luz blanca atraviesa una lámina de vidrio de caras planas y paralelas? 14. Sobre una lámina de vidrio,

Manual de instrucciones

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TU VISIÓN

ÓPTICA GEOMÉTRICA: REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ

EL TRAZADO DE RAYOS: DIFERENTES TECNICAS, SUS VENTAJAS E INCONVENIENTES.

Conceptos básicos de astronomía. Granada Febrero 2005

GUÍA Nº 4 IMAGENES DE REFLEXION FORMADAS POR ESPEJOS PLANOS Y CURVOS

CÚMULOS ABIERTOS O GALÁCTICOS

Fotometría Estelar para aficionados. Presenta: Leonel E. Hernández. ASTRO. Junio 29, 2015.

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

TEMA 5.- LA LUPA (MICROSCOPIO SIMPLE)

Taller de Astronomía Observacional Imágenes - Introducción. Grupo de Astrometría y Fotometría (GAF)

LUPAS DE CONTACTO. Mod Lupa de 5X con tubo acrílico brillante, útil para toda la familia.

TEMA 6.- Óptica CUESTIONES

Hipermetropía: concepto, clasificación, punto remoto, grado de ametropía.

Temas de la unidad: Objetivo:

Introducción al Fenómeno Lente Gravitatoria. Espejismos. Índice. Verónica Motta. Espejismo inferior

LA CONSTELACION DE TAURO

Solucionario Cuaderno Estrategias y Ejercitación Ondas IV: espejos y lentes

Buscando Otras Tierras. David Spergel

ÓPTICA GEOMÉTRICA Tipos de imágenes Imagen real Imagen virtual Imágenes en los espejos planos

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Óptica

Transcripción:

Oculares y accesorios. Por Arq. Jorge Figueroa. AGA. 1. Oculares: Son sistemas ópticos compuestos por varias lentes que nos permiten aumentar las imágenes que se concentran en el punto focal del telescopio. Sin los oculares no podríamos utilizar el telescopio ya que los rayos de luz que llegan concentradas al punto focal deben ser ampliadas para ver los detalles de la imagen. Existen 3 tamaños de diámetro de los Oculares y son: de 0.965, 1.25, y de 2. 1.1. s: para saber el aumento conseguido por cada ocular es preciso saber la distancia focal tanto del telescopio como del ocular a usa. Existe una formula para hacer este cálculo y es la siguiente: = longitud focal del telescopio Longitud focal del ocular Así por ejemplo en un telescopio de longitud focal de 1,140mm con un ocular de 26mm de longitud focal obtendremos X = 1140/26 = 44x En un telescopio con una longitud focal de 600mm con el mismo ocular obtendremos: X = 600/26 = 23x 1.1.2. mínimo utilizable: El aumento más bajo utilizable es en cielos oscuros de 3x a 4x por pulgada de apertura. 1.1.3. máximo utilizable: Una regla difundida en la comunidad astronómica es no superara los 60x por pulgada de apertura, por ejemplo: un telescopio de 8 dará 60*8 = 480x máximo, aunque dependiendo de las condiciones atmosféricas y del instrumento podemos estar entre 30x y 90x por pulgada de apertura. En la practica observar un objeto a más de 300 de aumento es impractico muy raro debido al seein o estabilidad atmosférica, la polución lumínica y las ópticas.

Diámetro Telescopio pulgadas Teórico Practico Diámetro Telescopio pulgadas Teórico Practico 2.4 144x 100x 8 480x 300x 3.1 186x 125x 10 600x 300x 4 255x 170x 12.5 750x 300x 6 360x 240x 14 850x 300x 1.2. Pupila de Salida (Exit Pupil Size) (EPS): es el diámetro del rayo de luz que sale del ocular. EPS = long. Focal del ocular (mm) EPS = diámetro telescopio (mm) Radio focal del telescopio (f/) aumento del telescopio Por ejemplo con un ocular de 10mm en un telescopio f/10 EPS = 1mm Con un ocular de 10mm en un telescopio f/5 EPS = 2mm En un joven la pupila de salida es de 7mm y en un adulto de 5mm. Los pupilas de salida de menor o igual a 7mm estarán bien sin embargo de 0.5 a 1mm no serán de utilidad. Pupila de Salida Objetos para observar 5 a 7 mm Nubes de estrellas de la Vía Láctea, cúmulos abiertos y Nebulosas Largas. 3 a 4 mm Aumenta el contraste de los objetos anteriores 2 mm Buen detalle en planetas, La Luna, Cúmulos Globulares, pequeñas galaxias y Nebulosas Planetarias. 1 mm Máximo detalle planetario y separación de estrellas binarias 1.3. Campo aparente de vista (Apparent Field of View) (AFOV): es el diámetro angular, expresado en grados ( º ), de el circulo de luz que el ojo ve. Los campos aparentes de los oculares van desde 25º a 84º. 1.4. Campo de Vista Verdadero (Trae Field of View) (TFOV): es el campo aparente dividido el aumento provisto por la combinación del telescopio y un ocular cualquiera. Por ejemplo: un ocular de 52º de campo aparente que da unos 44x de aumento dará un campo de vista verdadero de 52º / 44 = 1.18º para referencia el diámetro angular de la Luna es = a 0.5º o sea ½º.

30X 50 aparente 1.6 verdadero ESTANDAR 50X 50 aparente 1.0 verdadero ESTANDAR 50X 65 aparente 1.3 verdadero CAMPO AMPLIO 50X 82 aparente 1.6 verdadero PANORAMICO

1.5. Alivio del Ojo (Eye Relief): es la distancia entre el ojo y el ocular en el punto donde se ve primero el círculo negro entero del límite del campo o field stop. En valores bajos de eye relief es incomodo observar ya que al estar cerca el ojo al ocular las pestañas tocan la lente y no solo tapan la visión si no que ensucian la lente. Si se usan anteojos probablemente se necesita al menos 15mm y preferiblemente 20mm de eye relief para ver entero el campo de visión. 1.6. Parfocal: es un termino que significa que el telescopio no necesitara ser reenfocado cuando se cambia de un ocular a otro, siempre y cuando estos sean de la misma marca y diseño óptico. Tipos de Sistemas de Oculares: Huygenian: son oculares de 2 elementos inventados por Christiaan Huygens (Hoy-kens) a finales de los años 1,660 y contienen un par de elementos planoconvexos, la lente del campo posee una distancia focal 3 veces de la lente del ojo. Estos sistemas son los más simples y son los oculares que traen los telescopios más baratos y su calidad no es la mejor así que es mejor evitar usarlos.

Ramsden: fue diseñado por Jesse Ramsden en 1,782 y consiste en 2 lentes plano-convexas los cuales poseen longitudes focales idénticas y las superficies convexas están una frente a la otra. Su valor ronda entre $25 y $40. Al igual que el anterior son de baja calidad y es mejor evitar su uso. Kellner: en 1,849 Carl Kellner introdujo el primer ocular acromático, a partir del diseño de Ramsden reemplazo el lente del ojo simple por una lente acromática. Es también conocido como (MA) Modified Achromats o (SMA) Super Modified Achromats. Poseen un campo aparente de 40º a 50º. En bajos aumentos ofrecen un alivio de ojo o eye relief bueno pero este tiende a disminuir conforme la longitud focal del ocular se reduce. Su valor ronda entre $30 y $50. Orthoscopicos: introducidos en 1,880 por Ernst Abbe fueron en su momento los favoritos por los astrónomos aficionados y consisten en un sistema triple de lente de campo junto a una lente plano-convexa simple. No poseen aberración cromática ni esférica. Dan campos aparentes de 40º a 50º y su valor ronda entre $40 y $100. RKE ( Rank-modified Kellner Eyepiece): fue diseñado por el Dr. David Rank y consiste en 3 elementos que dan un campo aparente de 45º Erfle: fue desarrollado en el año 1,917 en la Segunda Guerra Mundial para aplicaciones militares. Dan campos aparentes amplios de 60º a 75º y consisten en 5 o 6 elementos en grupos de 3 acromáticos. Son buenos para observar campos amplios a bajos aumentos. Su valor ronda entre 75$ y $150.

Plôssl: es uno de los oculares más populares hoy. Fue diseñado en 1,860 por Georg Simon Plôssl un óptico de Viena, Austria. Consiste en 2 grupos cercanos de dobletes para el lente del ojo y el de campo. Dan un campo aparente de 40º a 52º. Su valor ronda entre $50 a $150. Los Super-Ultra-Mega oculares de campo amplio: son los oculares más caros pero que dan un campo aparente de entre 70º a 84º con alivio de ojo bastante grande poseen de 6 a 8 elementos. Su valor ronda entre $175 a $425. Existen los famosos Nagler, Panoptic y Radian de la casa Televue, los Super y Ultra Wide Angle de Meade, los Axiom de Celestron y los XOX de Pentax y Lanthanum de Vixen, entre otros.

Como escoger Oculares: Si has utilizado el mismo telescopio con diferentes aumentos ya sabrás que tienes la elección entre un pequeño, definida y brillante imagen o una enorme, indefinida y opaca imagen. Esto es debido primero a que el telescopio obtiene una cantidad fija de luz la cual a altos aumentos se reparte en un área grande, así que la imagen es débil. Segundo como la luz consiste en ondas incluso un telescopio perfecto recoge solo una cantidad limitada de finos detalles en la imagen. Aumentar la imagen mas allá de ciertos puntos no revelara más, solamente hace que la imagen se vea borrosa. A esto se le llama aumento vació. Así que el primer paso para escoger oculares es decidir que aumentos quieres usar y que longitudes focales de ocular los darán. El poder a la cual un telescopio trabaja bien depende de su apertura. Una forma de clasificar el poder es en términos de poder por pulgada de apertura. Por ejemplo 80x en un telescopio de 8 de apertura es 10 aumentos por pulgada. Otra forma es irse por el tamaño de la pupila de salida. La pupila de salida debe ser más pequeña que la pupila de tu ojo, ya que si no gran parte de los rayos de luz no entraran en la pupila haciendo una pérdida de luz. Rango de Poder Muy Bajo Tamaño de Pupila de Salida 4.0 7.0 mm Bajo 2.0 4.0 mm Medio 1.0 2.0 mm Alto 0.7 1.0 mm Muy Alto 0.5 0.7 mm por Pulgada (telescopio 3 ) (telescopio 8 ) Usado para observar 3 6 x 10 18 x 28 50 x mas bajo utilizable, vistas de campo ancho de objetos de cielo profundo con cielos oscuros. 6 12 x 18 36 x 48 100 x Vistas generales, búsqueda objetos, observación de objetos de cielo profundo 12 25 x 36 75 x 100 200x La Luna, Planetas, objetos de cielo profundo compactos y estrellas dobles anchas. 25 35 x 75 100 x 200 280 x 35 50 x 100 150 x 280 400 x La Luna y Planetas (en condiciones de estabilidad Seein I O II), estrellas dobles, cúmulos compactos. Planetas y estrellas dobles en condiciones muy estables Seein I.

*oculares en estos rangos no son normalmente prácticos y deben ser evitados. Rango de Poder Ocular (en telescopio f/4) Ocular (en telescopio f/8) Ocular (en telescopio f/ Muy Bajo 16 28 mm 32 56 mm 40 70 mm* Bajo 8 16 mm 16 32 mm 20 40 mm Medio 4 8 mm 8 16 mm 10 20 mm Alto 2.8 4 mm* 6 8 mm 7 10 mm Muy Alto 2.0 2.8 mm* 4 6 mm 5 7 mm Cuantos Oculares necesito? Pocos, evita la tentación de comprar oculares en los extremos: muy bajo o muy alto aumento hasta que tengas lleno los intermedios. Por ejemplo para un telescopio f/10 con un ocular de 25mm y uno de 9mm estará bien para comenzar, luego se puede agregar uno de 15mm y otro de 6mm. Para empezar a observar se comienza con un aumento bajo por ejemplo un ocular de 25 o 32mm para tener el objeto en el campo de vista del telescopio. Luego se puede aumentar la imagen con un ocular de aumento alto de entre 18 a 15mm para ver si la imagen se observa mejor. Si así fuera se puede probar un ocular de alta potencia hasta donde la imagen sea brillante y detallada sin distorsiones, en caso contrario se vuelve al aumento anterior donde se logro una mejor imagen.

Lente Barlow: Fue inventada por Peter Barlow en 1,834. El razono que colocando una lente negativa entre el objetivo del telescopio y el ocular, justo antes del foco primario la longitud focal del instrumento podría ser incrementada. La lente Barlow no es un ocular si no un amplificador de longitud focal. Existen lentes Barlow que incrementan los aumentos dados por cualquier ocular a razón de 2x, 2.5x, 3x, 4x y 5x. Una de las ventajas de la lente Barlow es que permite obtener varios

aumentos con una reducida cantidad de oculares, además se mantiene el alivio del ojo en oculares de longitudes focales largas, cosa que no sucede al utilizara solo oculares de longitud focal corta. Por ejemplo en lugar de usar un ocular de 3mm (el cual posee un alivio de ojo muy corto) se puede usar un ocular de 6mm con una lente barlow de 2x y obtener el mismo aumento con un alivio de ojo más cómodo. Para obtener el máximo beneficio de una Barlow hay que escoger oculares de longitudes focales que no sean múltiplos. En otras palabras si se tienen oculares de 25mm, 12.5mm y 6mm múltiplos de 2- entonces una barlow de 2x estaría desperdiciada, pero si tus oculares son de 25mm, 15mm y 10mm el uso de la Barlow de 2x con cada uno dará respectivamente longitudes focales de 12.5mm, 7.5mm y 5mm, como tener 3 oculares adicionales y diferentes con la inversión de más o menos el precio de un ocular estándar.

Tu Telescopio no puede ser mejor que tus Oculares Jorge Figueroa con UWA 8.8mm Edgar Castro con Kellner de 26mm Iván Javora con un Plôssl de 15mm

Edgar Castro con Binovue y Nagler 13mm Jorge Solano con Super Plôssl de 26mm Sergio Barrillas con un Nagler de 31mm Seguiremos observando.