» faciliteter »Et simpelt gør-det-selv-teleskop

DIY gør-det-selv-teleskop



Vinteren er en god periode til at observere himlen. Om vinteren kan du se mange stjerner og planeter såvel som Mælkevejen. Mælkevejen er meget smuk (kun synlig i den klare himmel). Det er synligt med det blotte øje. I en klar himmel, hvis du ikke tager højde for de kunstige satellitter, der er synlige på himlen, kan du se ISS (international rumstation) med det blotte øje. Det ligner en bevægende højintensiv lyskilde, der ligner Venus. Forfatteren af ​​dette hjemmelavet han observerede personligt alt dette personligt og besluttede derefter at købe et teleskop, men fandt, at det var en meget dyr fornøjelse. Derfor besluttede han at lave et simpelt hjemmeteleskop. Til dets fremstilling kræves PVC-rør og linser.

Trin 1: Teori



Et teleskop bruges til at se et fjernt objekt, der ikke er synligt for det blotte øje. Teleskopet skalerer et specifikt område. Synsfeltet er reduceret og fokuserer på en lille del, hvilket fører til en mere detaljeret oversigt.

De vigtigste komponenter er en stor linse og et lille okular. Objektivet har en stor diameter, hvilket øger evnen til at samle lys. Mere lys betyder et skarpere billede, og der er også en stor brændvidde, der giver en forstørrelseseffekt. Okularet har en mindre diameter og en mindre brændvidde (for at sikre høj forstørrelse). Linserne er konvekse.
Objektivet konverterer en parallel lysstråle fra uendelig (i den fjerne afstand) til et punkt. Okularet afviger fra konvergent lys, fordi vores øje har brug for parallelle stråler (vores øjne har en konveks linse). Ved hjælp af dette arrangement får vi et inverteret billede. For at se himlen er inversion ikke et problem. Skaleringseffekten (stigning) bestemmes af den givne ligning:

forstørrelse = brændvidde (linse) / brændvidde (okular)

Teleskopet fungerer baseret på brydning af lysstråler. Han har problemer med kromatisk slid forårsaget af det faktum, at forskellige farver er fokuseret på forskellige punkter, så lyse genstande ser ud som en regnbuefarve.Dette problem reduceres i et reflekterende teleskop. Den bruger spejle, så brydningen ikke fungerer. Men et reflekterende teleskop er vanskeligt at bygge, så vi vil oprette et brydende teleskop.

Dette teleskop har ikke en større forstørrelse. Det er lavet mere til uddannelsesmæssige formål, så det har mangler.

Trin 2: Krævede materialer og værktøjer




Konveks linse på 8,5 cm i diameter

27 cm brændvidde linse

Okular fra gamle kikkert, diameter 3,5 cm, længde 5 cm, brændvidde 2 cm

PVC-rør med en diameter på 100 mm og en længde på 25 cm

PVC-rør med en diameter på 50 mm og en længde på 8 cm

PVC reducer (adapter) fra 100 mm til 50 mm - 1 stk.

PVC-stik, 50 mm i diameter - 1 stk.

Skruer (efter behov)

De vigtigste værktøjer og materialer er vist på figuren.

Trin 3: Fremstilling af materialer






For at bygge et hjemmelavet produkt skal du først forberede alle de nødvendige materialer:

Objektivdele

1. Klip en del af PVC-røret med en diameter på 100 mm og en længde på 17,5 cm ved hjælp af et båndsavblad.
2. Skær en del af PVC-røret med en diameter på 100 mm og en længde på 2 cm ved hjælp af et båndsavblad.
3. Klip 3 dele 2 cm lange.
4. For at rengøre og behandle kanterne med en lille kniv.

Okulardele

1. Tag 8 cm PVC-rør.
2. Skræl og trim kanterne med en lille kniv.
3. Tag en 5 cm endehætte og bor et hul i midten ved hjælp af en boremaskine eller en alternativ metode.
4. Hulstørrelsen er 2,8 cm (diameteren på det kikkert okular bruges).

Forfatteren har ikke en passende bor til boring af huller. Derfor borer han først et hul med en lille bore og forstørrer det derefter ved hjælp af gamle trådskærer og en boremaskine. Alt dette er vist i figurerne.

Trin 4: Fastgør linsen







Først skal du fastgøre objektivet i PVC-røret. Objektivet har en mindre diameter end et PVC-rør. Derfor er det nødvendigt at placere et stykke PVC med en længde på 2 cm i røret for at reducere diameteren. Objektivet er placeret 2 cm inde i røret for at reducere blænding fra sidelys, der falder ned i teleskopet.

1. Først skæres PVC med lille bredde, og en del fjernes for at fastgøre dette stykke inde i PVC-røret (2 cm inde fra kanten).

2. Derefter skæres endnu et stykke PVC, og en del fjernes for at passe i det første placerede stykke.

3. Sørg for, at delen er 2 cm væk fra alle positioner, og fastgør den derefter med skruer (skruerne trænger ikke ind i PVC-røret).

4. Placer derefter linsen og fastgør den med andre små stykker PVC og skruer. Dette vises på billedet.
5. Fastgør derefter gearkassen til den. Brug skruer til at fastgøre strukturen i tilfælde af løsning. Sørg for, at skruerne ikke trænger gennem PVC.

6. Vejledes af fotos, hvis det ikke er så klart. Billeder tages trin for trin.

Trin 5: Fastgør okularet





Forfatteren bruger et okular fra gamle kikkert. Ellers har du brug for en konveks linse med en diameter på 3-4 cm og en brændvidde på cirka 4 cm.

1. Sæt okularet på hullet i endestykket ved hjælp af skruer og metalstrimler.

2. Sørg for, at skruerne ikke trænger ind i okularet.

3. Alle handlinger vises på billedet.

4. Tilslut PVC-adapteren (gearkassen) med en diameter på 100/50 cm til endestykket og fastgør den med en skrue.


Trin 6: Montering af teleskopet




Sørg for, at 100 cm røret bevæger sig frit inden i gearkassen.
Slib om nødvendigt overfladen på PVC-røret.
Bevægelsen af ​​PVC-røret i gearkassen bruges til præcist at fokusere teleskopet.

For at justere fokuset skal du se på et fjernt objekt gennem et teleskop og finde et klart billede. Et skarpt punkt er et fokuspunkt. Fastgør denne position med skruen for at fastgøre teleskopet på dets fokuspunkt.

Trin 7: Linktips



Dette er forfatterens skema af teleskopet. Han bruger linser, der kan købes hos ham i byen. Lignende linser sælges muligvis ikke overalt, så han giver råd om valg af de rigtige linser. Sørg for, at linserne opfylder de specificerede parametre i monteringsskemaet.

Valg af objektiv (konvekse linser)


Brug en stor diameter på 8 til 16 cm. En større diameter giver høj lysvalgkapacitet, hvilket forbedrer billedets klarhed.

Brug linser med en stor brændvidde på 30 til 100 cm. En høj brændvidde betyder en stor stigning, hvilket betyder høj zoom.

Valg af okular (konvekse linser)


Brug en lille diameter på 2 til 4 cm.

Brug en kort brændvidde på 2 til 10 cm. Disse linser giver stor forstørrelse.

Valg af PVC-rørlængde

Længden af ​​PVC-objektivet er ca. 70% af den samlede brændvidde.

Længden af ​​PVC-okularet er ca. 40% af den samlede brændvidde.

Juster længden selv for at sikre et klart billede. Dette er en grov beregning.

Trin 8: Konklusion




For en god og klar observation er det nødvendigt at vente på en klar nattehimmel.

I klart vejr kan du se mange stjerner, der ikke er synlige for det blotte øje. Dette er meget interessant.
4.5
4.4
4.3

Tilføj en kommentar

    • smilesmilxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchnarrejaja-jaaggressivhemmelighed
      undskylddansdance2dance3benådninghjælpdrikkevarer
      stop-vennergodgoodgoodfløjtedånetunge
      røgklappecrayerklærerspottendedon-t_mentiondownloade
      hedeirefullaugh1mdamødemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffelæseskræmmeforskrækkelsersøg
      hånethank_youdetteto_clueumnikakutenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3blushpralekedsomhed
      censureretpleasantrysecret2truesejryusun_bespectacled
      SHOKRespektlolprevedvelkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjælperenne_huliganne_othodiFludforbudtæt
10 kommentar
Hent (køb) et refleksspejl. Og en reflektor. Og saml reflektorteleskopet. Og tilpas kameraet til optagelse
Åh kollega! :)))
Jeg limede også et "teleskop" af en +1,5 brilleobjektiv og et lille forstørrelsesglas. Røret limet fra en rulle tapet. Det var blødt, men tåleligt. Jeg tilbragte mange aftener ved dette teleskop. Han førte en notesbog med observationer. Jeg så ringe ved Saturn, halvmånen af ​​Venus, den orange kugle af Mars ... I astronomiskolen var det en automat 5, jeg vidste mere om rummet end en lærer)))
Et stativ til et sådant teleskop er påkrævet.

Dette er forståeligt. Jeg prøvede engang med en simpel "soapbox-superzoom" at fotografere en måneformørkelse i 160x forstørrelse. Når du forstår, at uden et stativ, skulle du ikke engang prøve, sætte kamerahuset på taget af bilen, hvilede og hævede objektivet .... Det fungerede ikke - du har stadig brug for at holde den med dine hænder. Selvom man bliver presset til taget, er den mindste rysten i hænderne nok til at en enorm afstand kan krybe i søgeren ....
Og jeg kiggede også på synet af SVD. (skyder ikke. Bare kiggede). Siden da har jeg grinet meget, når der i filmen rammer en snigskytte fra en helikopter, eller endda fra en bevægelig bil ...))))
Ja min sætning
Jeg limede et teleskop ud af papir og briller
det kan også fortolkes som "ud af lort og pinde" (selvom alt i alt gøres på denne måde), skrev jeg bare ikke, at jeg specielt købte +0,5 brilleglas i Optikbutikken, som var utrænede, med et betegnelsessted for det optiske center. Røret blev limet fra Whatman-papiret på dornen, blækket indeni var blæk, og linsen blev samlet med en membran (alt i henhold til beregninger og tegninger fra magasinet). Stativ til sådan et teleskop obligatorisk. Generelt er der problemer højere end taget. Og alligevel, hvis jeg formår at gentage min barndomspræstation og laver et teleskop til mine børnebørn ud fra hukommelsen, vil jeg bestemt sende det her med en detaljeret beskrivelse.
men hvis du skriver om noget, skal du i det mindste kende beskrivelsens emne
Jeg er enig!
teleskop er nemt at lave "ud af lort og pinde"
Jeg er enig!
Jeg limede et teleskop ud af papir og briller
Jeg er enig! smile
Selvfølgelig er det umuligt at vide alt, men hvis du skriver om noget, skal du i det mindste kende beskrivelsens emne. Og så ser det ud fra artiklen, at teleskopet let kan væltes "ud af lort og pinde", og selv med så forklarende tegninger, at det er farligt at tage alvorligt.
For øvrigt er her et eksempel på konsekvenserne af sådanne fejl fra vores egen erfaring: i magasinerne "Ung tekniker", i afsnittet "Korrespondance skole for radioelektronik" blev transistorens struktur betegnet med de russiske bogstaver r-p-p (er-pe-er) og følgelig p-p-p (pe -er-pe), og denne første bekendtskab sad så fast i mit hoved, at jeg blev omskoleret i lang tid for korrekt at navngive overgange. Så denne artikel med sin tilsyneladende lethed kan fuldstændigt dræbe interessen for astronomi og design generelt.
Nå, her kommenterer du uden at vide, hvordan Kepler-teleskop-refraktorsystem adskiller sig fra Galileo
Jeg er helt enig med dig, i dette emne er jeg en fuldstændig lægmand! Jeg ville bare udtrykke tanken om, at forfatteren (eller enhver der er interesseret i emnet) fra et simpelt plastrør kan vokse til en rigtig videnskabsmand! Også jeg, som barn, startede med en detektormodtager, og på grund af fraværet af et loddejern dengang gjorde jeg alt på vendinger! smile
Nå, her kommenterer du uden at vide, hvordan Kepler-teleskop-refraktorsystem adskiller sig fra Galileo. Astronomi var interessant for mig i mine fjerne skoleår, jeg limede et teleskop ud af papir- og brilleglas ifølge en artikel fra tidsskriftet Science and Life, hvor fremstillingsprocessen, justering, mangler og måder at reducere dem er beskrevet mere detaljeret. Jeg tror ikke, at Kepler eller Galileo samlet deres optiske systemer så klodset, og de vidste allerede sandsynligvis, hvordan strålerne passerede gennem linserne. Selvom man vurderer ud fra størrelsen (længde og anvendte linser), er stigningen kun 13,5X (27/2), hvilket er lidt bedre end børnes kikkert, men i stedet for stjerner vil der være regnbuefarvede pletter.
fysikafsnittet "Optik" studeret af tegneserier
Måske, men hvis jeg husker korrekt, var Galileos første teleskoper heller ikke perfekte. smile
Hvor har du gravet denne vrøvl?
Dette billede forvirrer alt, hvad der er muligt. Du behøver ikke at se nærmere, da hvad der blev gjort af en amatør er beskrevet af en endnu større amatør, de studerede fysikafsnittet i optik ved hjælp af tegneserier.

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...