» Armaturen »Een eenvoudige doe-het-zelf-telescoop

Doe-het-zelf telescoop



De winter is een goede periode om de lucht te observeren. In de winter zie je veel sterren en planeten, evenals de Melkweg. De Melkweg is erg mooi (alleen zichtbaar in de heldere lucht). Het is zichtbaar voor het blote oog. Als je in een heldere lucht geen rekening houdt met de kunstmatige satellieten die in de lucht zichtbaar zijn, kun je het ISS (internationaal ruimtestation) met het blote oog zien. Het lijkt op een bewegende lichtbron met hoge intensiteit, vergelijkbaar met Venus. De auteur hiervan zelfgemaakt hij observeerde dit alles persoonlijk en besloot daarna een telescoop aan te schaffen, maar vond het een zeer kostbaar genoegen. Daarom besloot hij een eenvoudige huistelescoop te maken. Voor de vervaardiging ervan zijn PVC-buizen en lenzen vereist.

Stap 1: Theorie



Een telescoop wordt gebruikt om een ​​object in de verte te zien dat niet met het blote oog zichtbaar is. De telescoop schaalt een specifiek gebied. Het gezichtsveld is verkleind en focust op een klein deel, wat leidt tot een meer gedetailleerd beeld.

De belangrijkste componenten zijn een grote lens en een klein oculair. De lens heeft een grote diameter, wat het vermogen om licht te verzamelen vergroot. Meer licht betekent een scherper beeld en er is ook een grote brandpuntsafstand die voor een vergrotingseffect zorgt. Het oculair heeft een kleinere diameter en een kleinere brandpuntsafstand (voor een sterke vergroting). De lenzen zijn bol.
De lens zet een parallelle lichtstraal van oneindig (in de verte) om in één punt. Het oculair wijkt af van convergent licht, omdat ons oog parallelle stralen nodig heeft (onze ogen hebben een bolle lens). Met behulp van deze opstelling krijgen we een omgekeerd beeld. Omkering is geen probleem. Het schaaleffect (toename) wordt bepaald door de gegeven vergelijking:

vergroting = brandpuntsafstand (lens) / brandpuntsafstand (oculair)

De telescoop werkt op basis van de breking van lichtstralen. Hij heeft problemen met chromatische slijtage door het feit dat verschillende kleuren op verschillende punten zijn gefocust, dus heldere objecten lijken op een regenboogkleur.Dit probleem wordt verminderd bij een reflecterende telescoop. Het maakt gebruik van spiegels, dus de breking werkt niet. Maar een spiegeltelescoop is moeilijk te bouwen, dus we gaan een refractietelescoop maken.

Deze telescoop heeft geen grotere vergroting. Het is meer gemaakt voor educatieve doeleinden, dus het heeft gebreken.

Stap 2: Benodigde materialen en gereedschappen




Bolle lens 8,5 cm diameter

Lens van 27 cm met brandpuntsafstand

Oculair van oude verrekijker, diameter 3,5 cm, lengte 5 cm, brandpuntsafstand 2 cm

PVC buis met een diameter van 100 mm en een lengte van 25 cm

PVC buis met een diameter van 50 mm en een lengte van 8 cm

PVC verloopstuk (adapter) van 100 mm tot 50 mm - 1 st.

PVC plug, diameter 50 mm - 1 st.

Schroeven (indien nodig)

De belangrijkste gereedschappen en materialen worden weergegeven in de afbeelding.

Stap 3: Voorbereiding van materialen






Om een ​​zelfgemaakt product te bouwen, moet je eerst alle benodigde materialen voorbereiden:

Lens onderdelen

1. Snij met een ijzerzaag een stuk uit de PVC-buis met een diameter van 100 mm en een lengte van 17,5 cm.
2. Snij met een ijzerzaag een stuk uit de PVC-buis met een diameter van 100 mm en een lengte van 2 cm.
3. Snijd 3 delen van 2 cm lang.
4. Om de randen schoon te maken en te verwerken met een klein mes.

Oculair onderdelen

1. Neem 8 cm PVC-buis.
2. Schil en snij de randen af ​​met een klein mes.
3. Neem een ​​eindkap van 5 cm en boor een gat in het midden met een boormachine of een alternatieve methode.
4. De gatmaat is 2,8 cm (de diameter van het verrekijkeroculair wordt gebruikt).

De auteur heeft geen geschikte boor voor het boren van gaten. Daarom boort hij eerst een gat met een kleine boor en vergroot deze vervolgens met oude draadscharen en een boormachine. Dit alles wordt weergegeven in de figuren.

Stap 4: de lens bevestigen







Eerst moet u de lens in de PVC-buis bevestigen. De lens heeft een kleinere diameter dan een PVC-buis. Om de diameter te verkleinen, is het daarom noodzakelijk om een ​​stuk PVC met een lengte van 2 cm in de buis te plaatsen. De lens is 2 cm in de buis geplaatst om verblinding door zijlichten die in de telescoop vallen te verminderen.

1. Eerst wordt PVC met een kleine breedte gesneden en wordt een deel verwijderd om dit stuk in de PVC-buis te bevestigen (2 cm binnen de rand).

2. Vervolgens wordt nog een stuk PVC gesneden en een deel verwijderd om in het eerst geplaatste stuk te passen.

3. Zorg ervoor dat het onderdeel 2 cm verwijderd is van alle posities en zet het dan vast met schroeven (de schroeven dringen niet door de PVC-buis).

4. Plaats vervolgens de lens en bevestig deze met andere kleine stukjes PVC en schroeven. Dit is te zien op de foto.
5. Bevestig vervolgens de versnellingsbak erop. Gebruik schroeven om de structuur vast te zetten in geval van losraken. Zorg ervoor dat de schroeven niet in het PVC doordringen.

6. Laat je leiden door foto's als het niet zo duidelijk is. Foto's worden stap voor stap gemaakt.

Stap 5: het oculair bevestigen





De auteur gebruikt een oculair van een oude verrekijker. Anders heb je een bolle lens nodig met een diameter van 3-4 cm en een brandpuntsafstand van ongeveer 4 cm.

1. Bevestig het oculair aan het gat in de eindkap met schroeven en metalen strips.

2. Zorg ervoor dat de schroeven niet in het oculair doordringen.

3. Alle acties worden getoond op de foto.

4. Sluit de PVC-adapter (versnellingsbak) met een diameter van 100/50 cm aan op de eindkap en zet deze vast met een schroef.


Stap 6: De telescoop monteren




Zorg ervoor dat de buis van 100 cm vrij in de versnellingsbak beweegt.
Slijp indien nodig het oppervlak van de PVC-buis.
De beweging van de PVC-buis in de versnellingsbak wordt gebruikt om de telescoop nauwkeurig te focussen.

Om de focus aan te passen, kijkt u door een telescoop naar een ver verwijderd object en vindt u een duidelijk beeld. Een scherp punt is een scherpstelpunt. Bevestig deze positie met de schroef om de telescoop op zijn focuspunt te bevestigen.

Stap 7: Lens tips



Dit is het originele schema van de telescoop. Hij gebruikt lenzen die bij hem in de stad te koop zijn. Soortgelijke lenzen worden mogelijk niet overal verkocht, dus geeft hij advies bij het kiezen van de juiste lenzen. Zorg ervoor dat de lenzen voldoen aan de gespecificeerde parameters van het montageschema.

Lenskeuze (bolle lenzen)


Gebruik een grote diameter van 8 tot 16 cm Een grotere diameter zorgt voor een hoge lichtopvangcapaciteit, wat de beeldhelderheid vergroot.

Gebruik lenzen met een grote brandpuntsafstand van 30 tot 100 cm Een hoge brandpuntsafstand betekent een grote vergroting, wat een hoge zoom betekent.

Oculairselectie (bolle lenzen)


Gebruik een kleine diameter van 2 tot 4 cm.

Gebruik een korte brandpuntsafstand van 2 tot 10 cm Deze lenzen zorgen voor een sterke vergroting.

Selectie PVC-buislengte

De lengte van de PVC-lens is ongeveer 70% van de totale brandpuntsafstand.

De lengte van het PVC-oculair is ongeveer 40% van de totale brandpuntsafstand.

Pas de lengte zelf aan om een ​​duidelijk beeld te krijgen. Dit is een ruwe berekening.

Stap 8: Conclusie




Voor een goede en heldere waarneming is het noodzakelijk te wachten op een heldere nachthemel.

Bij helder weer zie je veel sterren die niet met het blote oog te zien zijn. Dit is heel interessant.
4.5
4.4
4.3

Voeg een opmerking toe

    • lachglimlachtxaxaokweet het nietyahoonea
      baaskrabbendwaasjaja-jaagressiefgeheim
      sorrydansdance2dance3pardonhulpdrankjes
      stopvriendengoedgoedfluitjebezwijmdtong
      rookklappencrayverklarenbeledigenddon-t_mentiondownloaden
      hittebooslach1mdavergaderingmoskingnegatief
      not_ipopcornstraffenlezenschrikschriktzoeken
      bespottendankjewelditto_clueUmnikacuutmee eens
      slechtbeeeblack_eyeblum3: oopscheppenverveling
      gecensureerdbeleefdheidgeheim2bedreigenoverwinningyusun_bespectacled
      shokrespektlolvoorgekomenwelkomkrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludverbodsluiten
10 opmerkingen
Koop (koop) een reflectorspiegel. En een reflector. En verzamel de reflectortelescoop. En pas de camera aan om te filmen
Oh collega! :)))
Ik heb ook een "telescoop" van een +1.5 brillenglas en een klein vergrootglas gelijmd. De buis is verlijmd van een rol behang. Het was zacht, maar draaglijk. Ik heb veel avonden aan deze telescoop doorgebracht. Hij leidde een notitieboekje met observaties. Ik zag ringen bij Saturnus, de halve maan van Venus, de oranje bal van Mars ... In de school voor astronomie was het een automaat 5, ik wist meer van de ruimte dan een leraar)))
Een statief voor een dergelijke telescoop is vereist.

Dit is begrijpelijk. Ik heb ooit geprobeerd met een simpele "soapbox-superzoom" een maansverduistering te fotograferen met een vergroting van 160x. Begrijpend dat je zonder statief niet eens moet proberen, de camerabehuizing op het dak van de auto legt, rustte en de lens ophief ... Het werkte niet - je moet het nog steeds met je handen vasthouden. Zelfs als het tegen het dak wordt gedrukt, is de minste trilling in de handen genoeg om een ​​enorme afstand in de zoeker te laten kruipen ...
En ik keek ook in het zicht van SVD. (heeft niet geschoten. Ik heb alleen gekeken). Sindsdien lach ik wild als in een film een ​​sluipschutter raakt vanuit een helikopter, of zelfs vanuit een rijdende auto ...))))
Ja mijn zin
Ik heb een telescoop van papier en lenzenvloeistof gelijmd
Het kan ook worden geïnterpreteerd als "uit de stront en stokken" (hoewel in wezen alles op deze manier wordt gedaan), ik schreef gewoon niet dat ik speciaal +0.5 brillenglazen in de optiekwinkel had gekocht, die niet nauwkeurig waren, met een punt van het optische centrum. De buis was gelijmd van het Whatman-papier op de doorn, de inkt erin was inkt en de lens was geassembleerd met een diafragma (alles volgens de berekeningen en tekeningen uit het tijdschrift). Statief voor zo'n telescoop vereist. Over het algemeen zijn de problemen hoger dan het dak. En toch, als het me lukt om mijn jeugdprestatie te herhalen en een telescoop voor mijn kleinkinderen te maken uit het geheugen, zal ik het hier zeker plaatsen met een gedetailleerde beschrijving.
maar als je ergens over schrijft, dan moet je tenminste het onderwerp van de beschrijving kennen
Ik ben het ermee eens!
telescoop is gemakkelijk te maken "uit stront en stokken"
Ik ben het ermee eens!
Ik heb een telescoop van papier en lenzenvloeistof gelijmd
Ik ben het ermee eens! lach
Het is natuurlijk onmogelijk om alles te weten, maar als je ergens over schrijft, moet je op zijn minst het onderwerp van de beschrijving kennen. En dan blijkt uit het artikel dat de telescoop gemakkelijk "uit de stront en stokken" wordt gebungeld, en zelfs met zulke verklarende tekeningen dat het gevaarlijk is om serieus te nemen.
Trouwens, hier is een voorbeeld van de gevolgen van dergelijke fouten uit onze eigen ervaring: in de tijdschriften "Young Technician", in de sectie "Correspondence School of Radio Electronics", werd de structuur van de transistor aangeduid met de Russische letters r-p-p (er-pe-er) en dienovereenkomstig p-p-p (pe -er-pe), en deze eerste kennismaking zat zo stevig in mijn hoofd dat ik lange tijd werd bijgeschoold om overgangen correct te benoemen. Dit artikel kan dus met zijn schijnbare gemak de belangstelling voor astronomie en voor design in het algemeen volledig tenietdoen.
Welnu, hier geeft u commentaar zonder te weten hoe het Kepler-telescooprefractorsysteem verschilt van Galileo
Ik ben het helemaal met je eens, in dit onderwerp ben ik een complete leek! Ik wilde alleen het idee uitdrukken dat de auteur (of iemand die geïnteresseerd is in het onderwerp) van een simpele plastic pijp kan uitgroeien tot een echte wetenschapper! Ik begon ook in mijn jeugd met een detectorontvanger, en door de afwezigheid van een soldeerbout toen, deed ik alles aan wendingen! lach
Welnu, hier geeft u commentaar zonder te weten hoe het Kepler-telescooprefractorsysteem verschilt van Galileo. Astronomie was interessant voor mij in mijn verre schooltijd, ik verlijmde een telescoop van papier en brillenglazen volgens een artikel van het tijdschrift Science and Life, waar het productieproces, de uitlijning, tekortkomingen en manieren om ze te verminderen in meer detail worden beschreven. Ik denk niet dat Kepler of Galileo hun optische systemen zo onhandig in elkaar hebben gezet, en ze wisten waarschijnlijk al hoe de stralen door de lenzen gingen. Hoewel te oordelen naar de grootte (lengte en gebruikte lenzen), is de toename slechts 13,5X (27/2), wat iets beter is dan de verrekijker voor kinderen, maar in plaats van sterren zullen er regenboogkleurige vlekken zijn.
natuurkunde sectie "Optica" bestudeerd door strips
Misschien, maar als ik het me goed herinner, waren de eerste telescopen van Galileo ook niet perfect. lach
Waar heb je deze onzin gegraven?
Deze foto verwart alles wat mogelijk is. Je kunt niet verder kijken, want wat een amateur deed, wordt beschreven door een nog grotere amateur, zij bestudeerden de sectie natuurkunde van optica met behulp van strips.

We raden je aan om te lezen:

Geef het voor de smartphone ...