Dutch version   AARDSE TELESCOPEN   English version

== 1  AARDSE TELESCOPEN

>> 2  RUIMTE TELESCOPEN

MENU

De hieronder beschreven instrumenten bestaan uit een aantal amateur kijkers en telescopen. Hiermee kunnen we diverse sterrenkundige verschijnselen bestuderen, zoals de zonnevlekken, de bergen en kraters op de maan, de fasen van Venus, de stofstormen op Mars, de vier grote manen van Jupiter, de ring van Saturnus, dubbelsterren, sterren en nevels in de melkweg, kometen, etc.


DE BINOCULAIRE VERREKIJKER 10 x 50 mm.

Binoculars.com

Stel de kijker in op een ver object, bv. kerktoren. De scherpstelling van deze kijker geschiedt door de afstand tussen objectief en oculair (oogglas) te regelen via de draaibare ringen in het midden.

De verrekijker (binoculair) bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde telescopen. De telescoop is een Hollandse uitvinding van de twee Middelburgers Jansen en Lippershey (1608), die voor Galilei als voorbeeld diende voor de constructie van de eerste astronomische telescoop (1609).

TECHNISCHE GEGEVENS.

De afgebeelde verrekijker vergroot 10 keer en heeft een objectief met een diameter van 50 mm.

Het gezichtsveld van deze kijker is 122. Het gezichtsveld is het aantal meters dat u rondom een object ziet bij een afstand van 1 km van dit object.

De lichtsterkte berekenen we volgens de formule: lichtsterkte = (diameter objectief : vergroting)². Deze verrekijker heeft een lichtsterkte van (50:10)² = 25.

Via twee omkeerprisma's wordt voor het oog links en rechts, resp. boven en onder op de juiste wijze afgebeeld.

 

Terug naar MENU


DE MONOCULAIRE VERREKIJKER 20 x 50 mm.

Ook piratenkijker genoemd, geliefd bij eenogige kaperkapiteins. Trek de koker geheel uit en stel scherp op een ver voorwerp met de oculair ring.

Met zijn zelf ontworpen soortgelijke kijker of telescoop, die een vergroting had van 30 x, ontdekte Galilei behalve de bergen en dalen op de maan, de zonnevlekken en de vier grote manen van Jupiter, ook dat Venus evenals de maan schijngestalten vertoont en iets bijzonders (de ring) bij Saturnus. Ook ontdekte Galilei dat de melkweg in de kijker zich oplost in duizenden sterren.

TECHNISCHE GEGEVENS.

De afgebeelde kijker vergroot twintig keer en heeft een objectief met doorsnee van 50 mm.

De lichtsterkte berekenen we volgens de formule: lichtsterkte = (doorsnee objectief : vergroting)² . Deze verrekijker heeft een lichtsterkte van (50:20)² = 6.25.

Terug naar MENU


DE GALILEI KIJKER.

Het ontwerp van deze kijker is van Galileo Galilei (1564-1642). De lenzenkijker bestaat uit een brandglas (objectief) en een oogglas (oculair). Het door het brandglas gevormde beeld wordt bekeken met het oogglas, dat werkt als vergrootglas.

De sterrenkijker heeft op het statief een azimutale montering, dat wil zeggen is draaibaar in een horizontaal en vertikaal vlak en daarom ook uitermate geschikt voor aardse waarnemingen.

Kepler verbeterde de astronomische lenzenkijker van Galilei door extra's toe te voegen, waardoor de metingen nauwkeuriger werden. Op grond van deze metingen kwam hij tot de conclusie dat de planeten in ellipsbanen en niet in cirkelbanen rond de zon bewegen.

TECHNISCHE GEGEVENS.

De beeldvorming berust op lichtbreking (refractie) in lenzen, vandaar ook de naam refractor telescoop.

De kijkeropening van de afgebeelde amateur telescoop wordt bepaald door de diameter van het objectief en bedraagt 50 mm. De kijkerlengte wordt bepaald door de brandpuntsafstand van het objectief en is 600 mm.

De vergroting is gelijk aan de verhouding van de brandpuntsafstanden van objectief en oculair. Met een oculair van 20 mm, resp. 6 mm bereiken we een vergroting van 30x, resp. 100x.

Vlak voor het oculair bevindt zich een omkeer prisma, waardoor het rechtop staande beeld buiten de kijkerbuis kan worden bekeken.

Terug naar MENU


DE NEWTON KIJKER.

Deze spiegelkijker is ontworpen door Sir Isaac Newton (1643-1727). Het door de holle spiegel (objectief) gevormde beeld wordt bekeken door het oogglas (oculair), dat werkt als vergrootglas.

De sterrenkijker heeft een equatoriale montering en is daardoor draaibaar in het equator vlak en een meridiaanvlak van de aarde. De kijker is daarom uitermate geschikt het volgen van de dagelijkse bewegingen van de sterren en minder geschikt voor aardse waarnemingen.

Newton construeerde de eerste spiegelkijker, die een aanzienlijk grotere kijkeropening en daardoor groter lichtopvangend vermogen mogelijk maakte. De lenzenkijker van Galilei en de spiegelkijker van Newton, eventueel uitgebreid met een Huygens oculair, dienen nog steeds als uitgangspunt voor de constructie van astronomische kijkers.
Ook de wetten van Kepler en Newton vormen nog steeds de eerste geestelijke bagage van elke astronoom.

TECHNISCHE GEGEVENS.

De beeldvorming berust hier mede op spiegeling (reflectie) in een holle spiegel, vandaar ook de naam reflector telescoop.

De diameter van de spiegel van de afgebeelde amateur kijker bedraagt 114 mm. De brandpuntsafstand van de spiegel is 900 mm. Met een oculair van 20 mm, resp. 6 mm bereiken we een vergroting van 45x, resp. 150x. Vlak voor het oculair bevindt zich een vlakke spiegel, die een hoek maakt van 45 graden met de kijkeras, waardoor het omgekeerde beeld buiten de kijkerbuis kan worden bekeken.

Terug naar MENU


telescopes.jpg (4323 bytes)CELESTRON REFLECTOR TELESCOOP

Click here for more details

Celestron NexStar 114 SLT Telescope

Using Celestron's patented SkyAlign, simply input the date, time and location into the hand control then slew the telescope to any three bright celestial objects in the sky.

And that's it - alignment so easy it's hard to believe!

You'll spend your evening observing, not aligning your telescope!

More details!

 

Voor meer van deze instrumenten bezoek Telescopen NL, Binoculars.com US, Telescopes.com US.

Terug naar MENU


DOBSON REFLECTOR TELESCOOP

Click here for more details LightBridge Truss-Tube Dobsonian - Deluxe

It's not just a big telescope. It's a big telescope that goes anywhere. New LightBridge Truss-Dobs from Meade take down and set up quickly, so you can take one of these massive windows on the universe out to your favorite dark sky location with ease.

LightBridge Dobs gie you high quality Meade optics, premium components and ultra portability all for about the same price as an ordinary tube Dobsonian. So get a LightBridge Truss-Dob and prepare to cross the universe.

More details!

Voor meer van deze instrumenten bezoek Telescopen NL, Binoculars.com US, Telescopes.com US.

Terug naar MENU


TELESCOPEN NL

Bovenstaande kijkers en telescopen en/of soortgelijke zijn verkrijgbaar in de Nederlandse webwinkel Telescoop.nl.


SolarscoopHET BEKIJKEN VAN ZONNEVLEKKEN.

De blindheid van Galilei op latere leeftijd wordt toegeschreven aan het feit dat hij de zon bestudeerde met zijn kijker met ongewapend oog. De ultraviolette straling van de zon is in hoge mate schadelijk voor het netvlies van het menselijke oog. Het werken met zonnefilters bij moderne grotere amateur kijkers is ook af te raden omdat deze kunnen knappen door de hitte van de gebundelde zonnestralen (vooral bij hoge zonnestand) en de waarnemer een oog kunnen kosten. Veiliger is het de zon op een scherm af te beelden achter het oculair van de kijker. Ook de zoeker op de kijker mogen we niet gebruiken, maar wel de schaduw hiervan. Deze maken we zo klein mogelijk als we de kijker op de zon willen richten.

U kunt ook een solarscoop kopen om de zon te bestuderen.

Terug naar MENU


DWINGELOO RADIO TELESCOOP

De Dwingeloo Radio Telescoop, met een schotel van 25 meter doorsnee.Dit was destijds een wereldberoemde radio telescoop met een enkele schotel met een diameter van 25 meter en toen tevens de grootste ter wereld. De telescoop is gebouwd in 1954 en is niet meer in gebruik sinds de zomer van 1998. ASTRON, de beheerder van de telescoop, wil hem laten erkennen als industrieel erfgoed monument. De auteur van deze pagina werkte hier als student in de zestiger jaren.

Met deze telescoop werd voor het eerst de structuur van de spiraalarmen van onze melkweg ontrafeld. De radiogolven van de 21 cm lijn uitgezonden door de waterstofwolken in de spiraalarmen werden hier opgevangen en de wolken werden in kaart gebracht voor zover zichtbaar op het noordelijke hafrond. Australische radiotelescopen rondden het werk later af voor het zuidelijke halfrond.

Klik op het plaatje met de muis voor groter beeld.

Terug naar MENU


WESTERBORK SYNTHESE RADIO TELESCOOP

Parabolische antennes op een rijDeze radiosterrenwacht, een van de grootste in de wereld, is een waardige opvolger van radio telescoop Dwingeloo en bestaat uit een synthese telescoop van vele aaneen geschakelde schotes voor het opvangen van radiogolven uit ons heelal. De schotels hebben alle dezelfde diameter als de klassieke radiotelescoop Dwingeloo en zijn uitermate geschikt voor het opvangen van radiogolven van waterstofwolken in het 21 cm gebied, ook voor verre melkwegstelsels.

Van de veertien via elektronica met elkaar verbonden parabolische schotels zijn sommige verrijdbaar op rails over een afstand tot drie kilometer. De metingen komen per computer binnen en worden daar ook verwerkt, in tegenstelling tot de Dwingeloo telescoop, gebouwd in een tijd toen de digitale computer nog nauwelijks bekend was in ons land.

Klik op het plaatje met de muis voor groter beeld.

Terug naar MENU


vlt-2.jpg (10127 bytes)ESO VERY LARGE TELESCOPE ARRAY (VLT)

De Europese reuzentelescoop (VLT) in Chili is momenteel de grootste en modernste optische telescoop ter wereld voor het zichtbare licht en bestaat uit vier grote spiegel telescopen (elk 8.2 meter in diameter), die momenteel volop in bedrijf zijn.

De afzonderlijke telescoop eenheden zijn aan elkaar geschakeld  op vergelijkbare wijze als onze Westerbork radiotelescopen om zo een gezamenlijk beeld op te leveren, wat veel helderder en scherper is dan het beeld van elke eenheid afzonderlijk.

De telescopen hebben Indiaanse namen, namelijk Antu (Zon), Kuyen (Maan), Melipal (Zuiderkruis) en Yepun (Sirius).

Klik met uw muis op deze link of het plaatje rechts voor groter beeld.

vlt.jpg (373980 bytes)

Klik met uw muis hier of op het plaatje boven voor groter beeld (© ESO)

Meer technische informatie en beelden zijn te vinden op de ESO site. ESO staat voor European Southern Observatory.

Terug naar MENU


== 1  AARDSE TELESCOPEN

>> 2  RUIMTE TELESCOPEN


Vakantie en reisbureau Benelux | DE | FR | UK | Internationaal

Jan N's Marktplein NL DE AT FR UK US CA UN Dating Music Boating


   


Neoworx Teller voor Jan N's Website.
Bezoekers per land vandaag.

Neoworx Teller voor uw website.



Dutch   German   Jan N's Web   English   French

Welkom | Index-NL | Het rijk van de ZonMaan | Zon en maan eclipsen | Sterren, planeten en meteoren | Galactische nevels | Heelal | Kijkers en telescopen | Info Zonnestelsel | Astronomische klok | Ons weer | Zonnebrand | Wind en wolken | Meteorologie | Wereldbeeld | Ruimte en tijd | Tellers, klok en kalender | Klokken en tijdzones | Onze Atoomtijd Dienst | Kookwekker en recepten | BMI calculator | De klokken van A'dam | Christelijke kalender | Gedenkdagen | Babbelbox | Alle songs en midi's | Radio Nautilus | Web-Games | Top Nieuws en Weer | Nieuws van Overzee | Geheime diensten | As van het Kwaad | Jan N's Palace | Palace Bon Bini | Palace Friends List | Science EducationTTS Machines | Over mijn leven | Noordzeevisserij | Historische Euro Calculator | Huidige vreemde Valuta | Uw hypotheek of lease | Internationaal Winkelplein | Mijn virtueel kantoor | Gratis Astro Software | Zoeken en educatieve weblinksSite Map | Statistics | Wijshedenboek | Gastenboek

Email John N

Google
 


© Copyright: John N's Web. Design, webmaster en auteur: Drs. Jan Nentjes.

Afbeeldingen NASA, ESA et alieni. Updated: 31-10-2011.