» faciliteter »Ett enkelt gör-det-själv-teleskop

DIY gör-det-själv-teleskop



Vintern är en bra period för att observera himlen. På vintern kan du se många stjärnor och planeter, samt Vintergatan. Vintergatan är mycket vacker (endast synlig på klar himmel). Det är synligt med det blotta ögat. På en klar himmel, om du inte tar hänsyn till de konstgjorda satelliter som är synliga på himlen, kan du se ISS (internationella rymdstationen) med blotta ögat. Det ser ut som en rörlig högintensiv ljuskälla, liknande Venus. Författaren till detta hemlagad Han observerade personligen allt detta personligen och beslutade därefter att skaffa sig ett teleskop, men fann att det var ett mycket dyrt nöje. Därför bestämde han sig för att göra ett enkelt hemteleskop. För tillverkningen kommer PVC-rör och linser att krävas.

Steg 1: Teori



Ett teleskop används för att se ett avlägset objekt som inte är synligt för det blotta ögat. Teleskopet skalar ett specifikt område. Synfältet reduceras och fokuserar på en liten del, vilket leder till en mer detaljerad vy.

Huvudkomponenterna är en stor lins och en liten okular. Linsen har en stor diameter, vilket ökar förmågan att samla ljus. Mer ljus betyder en skarpare bild, och det finns också en stor brännvidd som ger en förstoringseffekt. Okularet har en mindre diameter och en mindre brännvidd (för att säkerställa hög förstoring). Linserna är konvexa.
Linsen konverterar en parallell ljusstråle från oändligheten (i det långa avståndet) till en punkt. Okularet avviker från konvergent ljus, eftersom vårt öga behöver parallella strålar (våra ögon har en konvex lins). Med hjälp av detta arrangemang får vi en inverterad bild. För att se på himlen är inversion inte ett problem. Skalningseffekten (ökning) bestäms av den givna ekvationen:

förstoring = brännvidd (lins) / brännvidd (okular)

Teleskopet fungerar baserat på brytning av ljusstrålar. Han har problem med kromatisk nötning orsakad av det faktum att olika färger är fokuserade på olika punkter, så ljusa föremål verkar som en regnbågens färg.Detta problem reduceras i ett reflekterande teleskop. Den använder speglar, så brytningen fungerar inte. Men ett reflekterande teleskop är svårt att bygga, så vi kommer att skapa ett brytande teleskop.

Detta teleskop har inte en större förstoring. Det görs mer för utbildningsändamål, så det har brister.

Steg 2: Obligatoriska material och verktyg




Konvex lins med en diameter på 8,5 cm

27 cm brännviddslins

Okular från gamla kikare, diameter 3,5 cm, längd 5 cm, brännvidd 2 cm

PVC-rör med en diameter på 100 mm och en längd på 25 cm

PVC-rör med en diameter på 50 mm och en längd på 8 cm

PVC-reducer (adapter) från 100 mm till 50 mm - 1 st.

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

Skruvar (efter behov)

Huvudverktygen och materialen visas i figuren.

Steg 3: Förberedelse av material






För att bygga en hemlagad produkt måste du först förbereda alla nödvändiga material:

Objektivdelar

1. Skär en del från PVC-röret, med en diameter på 100 mm och en längd på 17,5 cm, med hjälp av en bågblad.
2. Skär en del från PVC-röret, med en diameter på 100 mm och en längd på 2 cm, med ett bågblad.
3. Skär 3 delar 2 cm långa.
4. Rengör och bearbetar kanterna med en liten kniv.

Okulardelar

1. Ta 8 cm PVC-rör.
2. Skala och klippa kanterna med en liten kniv.
3. Ta ett 5 cm ändlock och borra ett hål i mitten med en borrmaskin eller en alternativ metod.
4. Hålstorleken är 2,8 cm (diametern på det kikformiga okularet används).

Författaren har inte ett lämpligt borr för borrning av hål. Därför borrar han först ett hål med en liten borr, och förstorar det sedan med gamla trådskärare och en borrmaskin. Allt detta visas i figurerna.

Steg 4: fixa linsen







Först måste du fixa linsen i PVC-röret. Linsen har en mindre diameter än ett PVC-rör. För att minska diametern är det därför nödvändigt att placera en bit PVC som är 2 cm lång i röret. Linsen placeras 2 cm inuti röret för att minska bländningen från sidoljus som faller in i teleskopet.

1. Först skärs PVC med liten bredd och en del tas bort för att fixa detta stycke inuti PVC-röret (2 cm inifrån från kanten).

2. Sedan skärs ytterligare en bit PVC och en del avlägsnas för att passa i det första placerade stycket.

3. Se till att delen är 2 cm från alla lägen och fäst den sedan med skruvar (skruvarna tränger inte in i PVC-röret).

4. Placera sedan linsen och fixera den med andra små delar av PVC och skruvar. Detta visas på fotot.
5. Fäst sedan växellådan på den. Använd skruvar för att säkra strukturen vid lossning. Se till att skruvarna inte tränger igenom PVC.

6. Leds av foton om det inte är så tydligt. Bilder tas steg för steg.

Steg 5: Fixa okularet





Författaren använder ett okular från gamla kikare. Annars behöver du en konvex lins med en diameter på 3-4 cm och en brännvidd på cirka 4 cm.

1. Fäst okularet i hålet i ändlocket med skruvar och metallremsor.

2. Se till att skruvarna inte tränger in i okularet.

3. Alla åtgärder visas på fotot.

4. Anslut PVC-adaptern (växellådan) med en diameter på 100/50 cm till ändkåpan och fixera den med en skruv.


Steg 6: Montering av teleskopet




Se till att röret på 100 cm rör sig fritt inuti växellådan.
Slipa om nödvändigt PVC-rörets yta.
PVC-rörets rörelse i växellådan används för att fokusera teleskopet exakt.

För att justera fokuset, titta på ett avlägset objekt genom ett teleskop och hitta en tydlig bild. En skarp punkt är en fokuspunkt. Fäst detta läge med skruven för att fixa teleskopet vid dess fokuspunkt.

Steg 7: Lins tips



Detta är författarens schema för teleskopet. Han använder linser som kan köpas från honom i staden. Liknande linser kanske inte säljs överallt, så han ger råd om att välja rätt linser. Se till att linserna uppfyller de angivna parametrarna för monteringsschemat.

Val av lins (konvexa linser)


Använd en stor diameter på 8 till 16 cm. En större diameter ger hög ljusplockkapacitet, vilket ökar bildens tydlighet.

Använd linser med en stor brännvidd på 30 till 100 cm. En hög brännvidd betyder en stor ökning, vilket betyder hög zoom.

Val av okular (konvexa linser)


Använd en liten diameter på 2 till 4 cm.

Använd en kort brännvidd på 2 till 10 cm. Dessa linser ger hög förstoring.

Val av PVC-rörlängd

PVC-linsens längd är cirka 70% av den totala brännvidden.

Längden på PVC-okularet är cirka 40% av den totala brännvidden.

Justera längden själv så att du får en tydlig bild. Detta är en grov beräkning.

Steg 8: Slutsats




För en bra och tydlig observation är det nödvändigt att vänta på en klar natthimmel.

I klart väder kan du se många stjärnor som inte är synliga för det blotta ögat. Det här är väldigt intressant.
4.5
4.4
4.3

Lägg till en kommentar

    • lelerxaxaOKdontknowyahoonea
      bossscratchluraJaja-jaaggressivhemlighet
      ledsendansdance2dance3benådningHjälpdrycker
      stoppvännerbragoodgoodvisselpipasvimningsanfalltunga
      rökklapparcraydeclarehånfulldon-t_mentionnedladdning
      hettaRASANDElaugh1mdamötemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffalässkrämmalarmrapportersök
      hånthank_youdettato_clueumnikakutöverens
      illabeeeblack_eyeblum3rougeskrytaledan
      censureradepleasantrysecret2hotasegeryusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedvälkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjälparene_huliganne_othodiFLUDförbudstänga
10 kommentar
Skaffa (köpa) en refleksspegel. Och en reflektor. Och samla reflektorteleskopet. Och anpassa kameran för filmning
Å kollega! :)))
Jag limmade också ett “teleskop” av en +1,5 brilleglas och ett litet förstoringsglas. Röret limmat från en rulle tapeter. Det var mjukt, men uthärdligt. Jag tillbringade många kvällar vid detta teleskop. Han ledde en anteckningsbok av observationer. Jag såg ringar vid Saturnus, halvmånen av Venus, den orange bollen av Mars ... I skolan för astronomi var det en automat 5, jag visste mer om rymden än en lärare)))
Ett stativ för ett sådant teleskop krävs.

Detta är förståeligt. Jag försökte en gång med en enkel "soapbox-superzoom" att fotografera en månförmörkelse med 160x förstoring. Förstå att utan stativ bör du inte ens försöka, sätta kamerakroppen på taket på bilen, vilade och lyfte upp linsen .... Det fungerade inte - du måste fortfarande hålla den med händerna. Även om man pressas mot taket räcker den minsta skakningen i händerna för att få ett stort avstånd att krypa i sökaren ....
Och jag tittade också på SVD: s syn. (sköt inte. Såg bara ut). Sedan dess har jag skrattat vettigt när i en film träffar en skyttskytt från en helikopter, eller till och med från en rörlig bil ...))))
Ja min fras
Jag limmade ett teleskop av papper och glasögon
Det kan också tolkas som "ut ur skit och pinnar" (även om allt egentligen görs på detta sätt), skrev jag bara inte att jag speciellt köpte +0,5 glasögonlinser i optikbutiken, som inte var exakta, med en punkt på det optiska centret. Röret limmades från Whatman-papperet på dornen, bläcket inuti var bläck och linsen monterades med ett membran (allt enligt beräkningarna och ritningarna från magasinet). Stativ för ett sådant teleskop obligatoriskt. I allmänhet är problem där högre än taket. Och ändå, om jag lyckas upprepa min barndomsföreställning och göra ett teleskop för mina barnbarn från minne, kommer jag definitivt att posta det här med en detaljerad beskrivning.
men om du skriver om något, måste du åtminstone känna till beskrivningens ämne
Jag håller med!
teleskop är lätt att göra "av skit och pinnar"
Jag håller med!
Jag limmade ett teleskop av papper och glasögon
Jag håller med! le
Naturligtvis är det omöjligt att veta allt, men om du skriver om något måste du åtminstone känna till beskrivningens ämne. Och sedan från artikeln verkar det som om teleskopet lätt bunglas "ur skit och pinnar", och även med så förklarande ritningar att det är farligt att ta på allvar.
Förresten, här är ett exempel på konsekvenserna av sådana misstag från vår egen erfarenhet: i tidningarna "Young Technician", i avsnittet "Correspondence School of Radio Electronics", betecknades transistorns struktur av de ryska bokstäverna r-p-p (er-pe-er) och följaktligen p-p-p (pe -er-pe), och denna första bekanta satt så fast i mitt huvud att jag ombildades länge för att korrekt namnge övergångar. Så denna artikel med sin uppenbara lätthet kan helt döda intresset för astronomi och design i allmänhet.
Tja, här kommenterar du utan att veta hur Kepler teleskop-refraktorsystem skiljer sig från Galileo
Jag håller helt med dig, i det här ämnet är jag en fullständig lekman! Jag ville bara uttrycka idén att författaren (eller någon som är intresserad av ämnet) från ett enkelt plaströr kan växa till en riktig forskare! Jag började också i barndomen med en detektormottagare, och på grund av frånvaron av lödkolv då gjorde jag allt på vändningar! le
Tja, här kommenterar du utan att veta hur Kepler teleskop-refraktorsystem skiljer sig från Galileo. Astronomi var intressant för mig i mina avlägsna skolår, jag limmade ett teleskop av papper och glasögon enligt en artikel från tidskriften Science and Life, där tillverkningsprocessen, justeringen, bristerna och sätten att minska dem beskrivs mer detaljerat. Jag tror inte att Kepler eller Galileo monterade sina optiska system så klumpigt, och de visste förmodligen redan hur strålarna passerade genom linserna. Även om man bedömer utifrån storleken (längd och objektiv som används) är ökningen endast 13,5X (27/2), vilket är något bättre än barnkikare, men istället för stjärnor kommer det att bli regnbågefärgade fläckar.
fysikavsnittet "Optik" studerat av serier
Kanske, men om jag minns rätt, var Galileos första teleskop heller inte perfekta. le
Var grävde du denna nonsens?
Denna bild förvirrar allt som är möjligt. Du kan inte titta längre, eftersom det som gjordes av en amatör beskrivs av en ännu större amatör, de studerade fysikavsnittet i optik med komiker.

Vi rekommenderar att du läser:

Räcka den till smarttelefonen ...