» anlegg »Et enkelt gjør-det-selv-teleskop

DIY gjør-det-selv-teleskop



Vinteren er en god periode for å observere himmelen. Om vinteren kan du se mange stjerner og planeter, i tillegg til Melkeveien. Melkeveien er veldig vakker (bare synlig på klar himmel). Det er synlig for det blotte øye. På en klar himmel, hvis du ikke tar hensyn til de kunstige satellittene som er synlige på himmelen, kan du se ISS (internasjonal romstasjon) med det blotte øye. Det ser ut som en bevegelig høy intensitet lyskilde, lik Venus. Forfatteren av dette hjemmelaget han observerte alt dette personlig og bestemte seg deretter for å skaffe seg et teleskop, men fant ut at det var en veldig kostbar glede. Derfor bestemte han seg for å lage et enkelt hjemmeteleskop. For fremstillingen vil det være nødvendig med PVC-rør og linser.

Trinn 1: Teori



Et teleskop brukes til å se et fjernt objekt som ikke er synlig for det blotte øye. Teleskopet skalerer et spesifikt område. Synsfeltet er redusert og fokuserer på en liten del, noe som fører til en mer detaljert oversikt.

Hovedkomponentene er et stort objektiv og et lite okular. Linsen har en stor diameter, noe som øker evnen til å samle lys. Mer lys betyr et skarpere bilde, og det er også en stor brennvidde som gir en forstørrelseseffekt. Okularet har mindre diameter og mindre brennvidde (for å sikre høy forstørrelse). Linsene er konvekse.
Linsen konverterer en parallell lysstråle fra uendelig (i den fjerne avstand) til ett punkt. Okularet avviker fra konvergent lys, fordi øyet vårt trenger parallelle stråler (øynene våre har en konveks linse). Ved å bruke dette arrangementet får vi et invertert bilde. For å se på himmelen er inversjon ikke et problem. Skaleringseffekten (økningen) bestemmes av den gitte ligningen:

forstørrelse = brennvidde (linse) / brennvidde (okular)

Teleskopet opererer basert på brytning av lysstråler. Han har problemer med kromatisk slitasje forårsaket av at forskjellige farger er fokusert på forskjellige punkter, så lyse gjenstander virker som en regnbuefarge.Dette problemet reduseres i et reflekterende teleskop. Den bruker speil, så brytningen fungerer ikke. Men et reflekterende teleskop er vanskelig å bygge, så vi vil lage et brytende teleskop.

Dette teleskopet har ikke en større forstørrelse. Det er laget mer til utdannelsesmessige formål, så det har mangler.

Trinn 2: Nødvendige materialer og verktøy




Konveks linse på 8,5 cm i diameter

27 cm brennviddeobjektiv

Okular fra gamle kikkert, diameter 3,5 cm, lengde 5 cm, brennvidde 2 cm

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

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

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

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

Skruer (etter behov)

Hovedverktøyene og materialene er vist på figuren.

Trinn 3: Forberedelse av materialer






For å bygge et hjemmelaget produkt, må du først tilberede alle nødvendige materialer:

Objektivdeler

1. Skjær en del fra PVC-røret, med en diameter på 100 mm og en lengde på 17,5 cm, ved hjelp av en baufil.
2. Skjær en del fra PVC-røret, med en diameter på 100 mm og en lengde på 2 cm, ved hjelp av en baufil.
3. Skjær 3 deler 2 cm lange.
4. For å rengjøre og behandle kantene med en liten kniv.

Okular deler

1. Ta 8 cm PVC-rør.
2. Skrell og trimm kantene med en liten kniv.
3. Ta en 5 cm endelokk og bor et hull i midten ved hjelp av en boremaskin eller en alternativ metode.
4. Hullstørrelsen er 2,8 cm (diameteren på det kikkertformede okularet brukes).

Forfatteren har ikke et passende drill for å bore hull. Derfor borer han først et hull med et lite bor, og forstørrer det deretter ved hjelp av gamle wirekuttere og en boremaskin. Alt dette er vist i figurene.

Trinn 4: feste linsen







Først må du fikse linsen i PVC-røret. Linsen har en mindre diameter enn et PVC-rør. For å redusere diameteren er det derfor nødvendig å plassere et stykke PVC med en lengde på 2 cm i røret. Linsen er plassert 2 cm inne i røret for å redusere gjenskinn fra sidelys som faller ned i teleskopet.

1. Først kuttes PVC med liten bredde og en del fjernes for å feste dette stykket inne i PVC-røret (2 cm inne fra kanten).

2. Så kuttes et nytt stykke PVC og en del fjernes for å passe inn i det første plasserte stykket.

3. Forsikre deg om at delen er 2 cm unna alle posisjoner, og fest den deretter med skruer (skruene trenger ikke gjennom PVC-røret).

4. Plasser deretter linsen og fest den med andre små biter av PVC og skruer. Dette vises på bildet.
5. Fest deretter girkassen til den. Bruk skruer for å feste strukturen i tilfelle du løsner. Forsikre deg om at skruene ikke trenger gjennom PVC.

6. Bli guidet av bilder hvis det ikke er så tydelig. Bilder blir tatt trinn for trinn.

Trinn 5: Feste okularet





Forfatteren bruker et okular fra gamle kikkert. Ellers trenger du et konveks objektiv med en diameter på 3-4 cm og en brennvidde på omtrent 4 cm.

1. Fest okularet til hullet i endelokket ved hjelp av skruer og metallstrimler.

2. Forsikre deg om at skruene ikke trenger inn i okularet.

3. Alle handlinger vises på bildet.

4. Koble PVC-adapteren (girkassen) med en diameter på 100/50 cm til endelokket og fest den med en skrue.


Trinn 6: Montering av teleskopet




Forsikre deg om at 100 cm røret beveger seg fritt inni girkassen.
Slip om nødvendig overflaten på PVC-røret.
Bevegelsen av PVC-røret i girkassen brukes til å fokusere teleskopet nøyaktig.

For å justere fokuset, se på et fjernt objekt gjennom et teleskop og finne et klart bilde. Et skarpt punkt er et fokuspunkt. Fest denne posisjonen med skruen for å feste teleskopet på sitt fokuspunkt.

Trinn 7: Linsetips



Dette er forfatterens skjema for teleskopet. Han bruker linser som kan kjøpes hos ham i byen. Lignende linser selges kanskje ikke overalt, så han gir råd om å velge riktige linser. Forsikre deg om at linsene oppfyller de spesifiserte parametrene til monteringsskjemaet.

Valg av objektiv (konvekse linser)


Bruk en stor diameter på 8 til 16 cm. En større diameter gir høy lysvalgskapasitet, noe som øker klarheten i bildet.

Bruk linser med en stor brennvidde på 30 til 100 cm. En høy brennvidde betyr en stor økning, noe som betyr høy zoom.

Valg av okular (konvekse linser)


Bruk en liten diameter på 2 til 4 cm.

Bruk en kort brennvidde på 2 til 10 cm. Disse linsene gir høy forstørrelse.

Valg av PVC-rørlengde

Lengden på PVC-objektivet er omtrent 70% av den totale brennvidden.

Lengden på PVC okularet er omtrent 40% av den totale brennvidden.

Juster lengden selv for å sikre et tydelig bilde. Dette er en grov beregning.

Trinn 8: Konklusjon




For en god og tydelig observasjon er det nødvendig å vente på en klar nattehimmel.

I klart vær kan du se mange stjerner som ikke er synlige for det blotte øye. Dette er veldig interessant.
4.5
4.4
4.3

Legg til en kommentar

    • smilersmilerxaxaokdontknowyahoonea
      sjefscratchlurejaja-jaaggressivhemmelighet
      beklagerdansedance2dance3benådninghjelpdrikkevarer
      stoppvennergodgoodgoodfløytebesvimelsetunge
      røykklappingCrayerklærehånligdon-t_mentionnedlasting
      heteirefullaugh1MDAmøtemoskingnegative
      not_ipopcornstraffeleseskremmeskremmersøk
      spydighetthank_youdetteto_clueumnikakuttenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3rødmeskrytekjedsomhet
      sensurertpleasantrysecret2trueseieryusun_bespectacled
      ShokRespektlolPrevedvelkommenKrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodiFLUDforbudnær
10 kommentar
Få (kjøp) et speil. Og en reflektor. Og samle reflektorteleskopet. Og tilpasse kameraet for filming
Å kollega! :)))
Jeg limte også et “teleskop” av et +1,5 brilleglass og et lite forstørrelsesglass. Røret limt fra en rull tapet. Den var myk, men utholdelig. Jeg tilbrakte mange kvelder ved dette teleskopet. Han ledet en notatbok med observasjoner. Jeg så ringer ved Saturn, halvmånen av Venus, den oransje ballen av Mars ... På skolen for astronomi var det en automat 5, jeg visste mer om verdensrommet enn en lærer)))
Det kreves et stativ for et slikt teleskop.

Dette er forståelig. Jeg prøvde en gang med en enkel "soapbox-superzoom" å fotografere en måneformørkelse i 160x forstørrelse. Innser at du ikke en gang skulle prøve uten stativ, satte kameraet på taket på bilen med karosseriet, hvilte og løftet linsen .... Det fungerte ikke - du trenger fortsatt å holde det med hendene. Selv om du blir presset til taket, er den minste skjelving i hendene nok til at enorm avstand kan krype i søkeren ....
Og jeg så også på synet av SVD. (skjøt ikke. Bare så). Siden den gang har jeg lo veldig når en snikskytter treffer fra et helikopter, eller til og med fra en bil i bevegelse ...))))
Ja setningen min
Jeg limte et teleskop av papir og briller
Det kan også tolkes som "out of shit and picks" (selv om alt i alt er gjort på denne måten), skrev jeg bare ikke at jeg spesielt kjøpte +0.5 brilleglas i Optics-butikken, som ikke var nøyaktig, med en prikk på det optiske senteret. Røret ble limt fra Whatman-papiret på doren, blekket på innsiden var blekk, og linsen ble satt sammen med et mellomgulv (alt i henhold til beregningene og tegningene fra magasinet). Stativ for et slikt teleskop obligatorisk. Generelt er problemer der høyere enn taket. Og likevel, hvis jeg klarer å gjenta barndomsprestasjonen og lage et teleskop for barnebarna mine fra minne, vil jeg definitivt legge det ut her med en detaljert beskrivelse.
men hvis du skriver om noe, må du i det minste kjenne til emnet i beskrivelsen
Jeg er enig!
teleskop er enkelt å lage "av dritt og pinner"
Jeg er enig!
Jeg limte et teleskop av papir og briller
Jeg er enig! smiler
Selvfølgelig er det umulig å vite alt, men hvis du skriver om noe, må du i det minste kjenne til beskrivelsen. Og så ser det ut av artikkelen at teleskopet lett bungles "ut av dritt og pinner", og til og med med så forklarende tegninger at det er farlig å ta på alvor.
Her er forresten et eksempel på konsekvensene av slike feil fra vår egen erfaring: i magasinene "Young Technician", i seksjonen "Correspondence School of Radio Electronics", ble strukturen til transistoren betegnet med de russiske bokstavene r-p-p (er-pe-er) og følgelig p-p-p (pe -er-pe), og denne første bekjentskapen satt så fast i hodet på meg at jeg ble omskolert i lang tid for å navngi overganger riktig. Så denne artikkelen med sin tilsynelatende letthet kan fullstendig drepe interessen for astronomi og design generelt.
Vel, her kommenterer du uten å vite hvordan Kepler teleskop-refraktorsystem skiller seg fra Galileo
Jeg er helt enig med deg, i dette emnet er jeg en fullstendig lekmann! Jeg ville bare uttrykke ideen om at forfatteren (eller alle som er interessert i emnet) fra et enkelt plastrør kan vokse til en ekte forsker! Jeg begynte også i barndommen med en detektormottaker, og på grunn av fravær av et loddebolt da, gjorde jeg alt på vendinger! smiler
Vel, her kommenterer du uten å vite hvordan Kepler teleskop-refraktorsystem skiller seg fra Galileo. Astronomi var interessant for meg i mine fjerne skoleår, jeg limte et teleskop av papir- og brilleglas i henhold til en artikkel fra tidsskriftet Science and Life, der produksjonsprosessen, justering, mangler og måter å redusere dem er beskrevet mer detaljert. Jeg tror ikke at Kepler eller Galileo samlet sine optiske systemer så klønete, og de visste nok allerede hvordan strålene passerte gjennom linsene. Selv om man vurderer etter størrelsen (lengde og linser som brukes), er økningen bare 13,5X (27/2), noe som er litt bedre enn barnas kikkert, men i stedet for stjerner vil det være regnbuefargede flekker.
fysikkavsnittet "Optikk" studert av tegneserier
Kanskje, men hvis jeg husker riktig, var heller ikke Galileos første teleskoper perfekte. smiler
Hvor har du digget denne tullet?
Dette bildet forvirrer alt som er mulig. Du kan ikke se lenger, siden det som ble gjort av en amatør er beskrevet av en enda større amatør, studerte de fysikkdelen av optikk ved å bruke tegneserier.

Vi anbefaler deg å lese:

Gi den til smarttelefonen ...