Domov Ortopedie Teleskop doma. Stavba amatérského dalekohledu z čínských součástek

Teleskop doma. Stavba amatérského dalekohledu z čínských součástek


Takže jste se rozhodli vyrobit dalekohled a pustíte se do práce. Nejprve se dozvíte, že nejjednodušší dalekohled se skládá ze dvou bikonvexních čoček - objektivu a okuláru a že zvětšení dalekohledu se získá vzorcem K = F / f (poměr ohniskových vzdáleností objektivu (F) a okulár (f)).

Vyzbrojeni těmito znalostmi jdete prohrabovat krabice různého harampádí, na půdu, garáž, kůlnu atd. s jasně definovaným cílem – najít další různé čočky. Mohou to být brýle z brýlí (nejlépe kulaté), hodinové lupy, čočky ze starých fotoaparátů atd. Po nasbírání zásoby čoček začněte měřit. Je třeba zvolit objektiv s větší ohniskovou vzdáleností F a okulár s menší ohniskovou vzdáleností f.

Měření ohniskové vzdálenosti je velmi jednoduché. Čočka je namířena na nějaký zdroj světla (žárovka v místnosti, lucerna na ulici, slunce na obloze nebo jen osvětlené okno), za čočkou je umístěna bílá clona (lze list papíru, ale lepenka je lepší) a pohybuje se vzhledem k čočce, dokud nebude vytvářet ostrý obraz pozorovaného zdroje světla (převrácený a zmenšený). Poté už zbývá jen změřit pomocí pravítka vzdálenost od objektivu k obrazovce. Toto je ohnisková vzdálenost. Je nepravděpodobné, že byste se vyrovnali s popsaným postupem měření sami - budete potřebovat třetí ruku. Na pomoc si budete muset zavolat asistenta.


Jakmile si vyberete čočku a okulár, začněte konstruovat optický systém pro zvětšení obrazu. Do jedné ruky vezmete čočku, do druhé okulár a přes obě čočky se díváte na nějaký vzdálený předmět (ne slunce - klidně můžete zůstat bez oka!). Vzájemným pohybem čočky a okuláru (snažte se udržet jejich osy na stejné linii) dosáhnete čistého obrazu.

Výsledný obrázek bude zvětšený, ale stále vzhůru nohama. To, co nyní držíte v rukou a snažíte se udržet dosaženou relativní polohu čoček, je žádoucí optický systém. Zbývá pouze opravit tento systém například umístěním do potrubí. Tohle bude dalekohled.


S montáží ale nespěchejte. Po vyrobení dalekohledu nebudete spokojeni s obrazem „vzhůru nohama“. Tento problém je řešen jednoduše ovinovacím systémem získaným přidáním jedné nebo dvou čoček identických s okulárem.

Obvodový systém s jednou koaxiální přídavnou čočkou získáte umístěním do vzdálenosti přibližně 2f od okuláru (vzdálenost je určena výběrem).

Zajímavostí je, že u této verze reverzního systému je možné dosáhnout většího zvětšení plynulým oddálením přídavné čočky od okuláru. Silného zvětšení však nedosáhnete, pokud nemáte velmi kvalitní čočku (například sklo z brýlí). Čím větší je průměr čočky, tím větší je dosažené zvětšení.

Tento problém se v „koupené“ optice řeší složením čočky z několika čoček s různými indexy lomu. Ale tyto detaily vás nezajímají: vaším úkolem je porozumět schematický diagram zařízení a sestavte nejjednodušší pracovní model podle tohoto schématu (aniž byste utratili ani korunu).


Obvodový systém se dvěma koaxiálními přídavnými čočkami můžete získat tak, že je umístíte tak, že okulár a tyto dvě čočky jsou od sebe vzdáleny ve stejných vzdálenostech f.


Nyní máte představu o konstrukci dalekohledu a znáte ohniskové vzdálenosti čoček, takže můžete začít sestavovat optické zařízení.
Dobře se hodí pro montáž PVC trubek různých průměrů. Zbytky lze sbírat v jakékoli instalatérské dílně. Pokud čočky nesedí na průměr tubusu (menší), lze velikost upravit vyříznutím kroužků z tubusu blízké velikosti čočky. Prsten se na jednom místě odřízne a nasadí na čočku, pevně se zajistí elektrickou páskou a omotá. Samotné tubusy se nastavují stejným způsobem, pokud je čočka větší než průměr tubusu. Tímto způsobem montáže získáte teleskopický dalekohled. Zvětšení a ostrost je vhodné upravit posunutím objímek zařízení. Dosáhněte většího zvětšení a kvality obrazu pohybem ovinovacího systému a zaostřováním pohybem okuláru.

Proces výroby, montáže a přizpůsobení je velmi vzrušující.

Níže je můj dalekohled s 80násobným zvětšením - skoro jako dalekohled.


Trubku lze proměnit i v dalekohled. K tomu je potřeba vyrobit samostatnou čočku z PVC trubky a čočku z lupy o průměru 120 mm. s ohniskovou vzdáleností 140 mm, viz foto

Dalekohled vyrobený z brýlových skel

Co je potřeba ke stavbě dalekohledu z brýlových skel. Nejjednodušší refrakční dalekohled.

Ke stavbě dalekohledu budete potřebovat brýlové sklo o síle 1 dioptrie (ohnisková vzdálenost 1 m), což je meniskus (konvexně-konkávní čočka) o průměru 60 - 80 mm, lze zakoupit v prodejnách a výrobu brýlí. Je třeba dbát na to, že čočka musí mít kladnou optickou mohutnost, tedy být „sbíhavá“, na rozdíl od „rozptylových“ skel, která nedokážou vytvořit reálný obraz předmětu. Většina z nás ví, co je to pozitivní čočka, protože všichni jsme v dětství používali k vypalování lupu. V tomto případě jsou paprsky Slunce zaostřeny na vzdálenost od čočky rovnající se ohniskové vzdálenosti. Brýlové sklo bude sloužit jako čočka dalekohledu. Takový dalekohled se nazývá refraktor od slova "refrakce", tedy "refrakce". V čočce refrakčního dalekohledu se světelné paprsky vycházející z pozorovaného předmětu lámou, v důsledku čehož se shromažďují v ohniskové rovině, kde jsou pozorovatelem pozorovány okulárem, tedy lupou jeden nebo jiný design. V našem případě může okulár sloužit jako jednoduchý Zvětšovací sklo ohnisková vzdálenost 20 - 70 mm, čočka z fotoaparátu, okulár z dalekohledu, zaměřovací dalekohled, mikroskop atd.

Kromě čočky a okuláru budete potřebovat několik listů papíru Whatman, lepidlo (PVA, truhlářství, epoxid), malé množství silné a tenké lepenky. K výrobě stativu budete potřebovat lamely o průřezu přibližně 25x15 mm, 5 mm překližku, odřezky z palcové desky, několik malých šroubů, tři dlouhé a jeden krátký šroub M6 s křídlovými maticemi, lepidlo.

Pokud nemůžete získat čočku s 1 dioptrií, můžete použít jinou, přičemž je třeba vzít v úvahu, že ohnisková vzdálenost čočky bude rovna:

F (m) =1 m / optická mohutnost v dioptriích.

Například pro čočku 0,75 dioptrií:

F = 1 m / 0,75 = 1,33 m.

Jen je potřeba počítat s tím, že příliš dlouhý dalekohled bude nepohodlný na používání a čočka s krátkým ohniskem vytvoří obraz neuspokojivé kvality. Z těchto důvodů je vhodné používat brýlové sklo s ohniskem 0,6 - 1,5m.

Užitečný tip: Brýlové čočky mají obvykle blízko středu bodovou značku, která označuje optický střed čočky. Může se výrazně lišit od geometrického středu, s tím se počítá při výrobě sklenic (při broušení skla). Je vhodné volit sklo, u kterého se optický střed liší od geometrického nepatrně.


kde začít? Sestava rámu, tubusu, okuláru.

Nejlépe je začít zhotovením obruby čočky (viz nákres, bod 1), jejíž průměr a následně i průměr trubky závisí na velikosti zakoupeného brýlového skla. Rám bude trubka slepená z papíru Whatman v několika vrstvách. Vnitřní průměr rámu by se měl rovnat průměru našeho objektivu a délka by měla být 70 - 80 mm. Objektiv je upevněn dvěma papírovými nebo kartonovými kroužky, které jsou pevně zasunuty uvnitř rámu a upínají sklo na obou stranách. Rám musí být dostatečně tuhý.

Poté je nutné slepit hlavní tubus dalekohledu z několika vrstev papíru Whatman (položka 2). To lze provést navinutím listů na připravený rám a velkorysým potažením vnitřního povrchu papíru lepidlem. V tomto případě se musíte ujistit, že se papír nekroutí. Délka tubusu by měla být o něco menší (150 - 200 mm) než je ohnisková vzdálenost objektivu. Pohyblivý tubus (položka 3) se používá pro zaostřování, tj. pro vyrovnání ohniskových rovin čočky a okuláru. Mělo by se snadno pohybovat "na tření", ale ne viset. Slepíme ho z papíru Whatman stejným způsobem jako hlavní tubus našeho dalekohledu.

Rám okuláru, jehož konstrukce bude záviset na tom, co k tomuto účelu použijeme, lze vložit přímo do pohyblivého tubusu, ale je lepší, zvláště pokud je průměr okuláru malý, vyrobit jednoduchou ostřící jednotku. Základem montáže bude prstenec z překližky (nařezaný skládačkou a vyvrtání otvoru) nebo dvě až tři vrstvy silné lepenky. Jednotka pracuje „na tření“ a její provedení je zřejmé z výkresu (položka 4). Povrch pevného tubusu okulárové sestavy může být potažen sametem nebo látkou pro snížení tření, pohyblivá může být vybrána nebo opracována z kovu, nebo může být slepena z několika vrstev nepříliš silné, ale husté, hladké papír. Je potřeba mu dát dostatečnou tuhost.

Pohybem pohyblivého tubusu dalekohledu se ohniskové roviny čočky a okuláru zhruba vyrovnají (stejný tubus lze použít s různými objektivy) a sestava okuláru umožňuje přesné zaostření.


Test dalekohledem. Jeho hlavní charakteristiky.

Nyní pár slov o testování a nastavení dalekohledu a jeho hlavních charakteristikách. Nejprve vám řeknu o zvětšení, se kterým budeme pracovat. Zvětšení dalekohledu se rovná ohniskové vzdálenosti objektivu dělené ohniskovou vzdáleností okuláru. Z toho je zřejmé, že při použití různých okulárů můžeme získat stejnou čočkou různá zvětšení. Například pro okulár s ohniskovou vzdáleností 50 mm (normální objektiv fotoaparátu):

1000 mm / 50 mm = 20krát,

a pro okulár z mikroskopu s ohniskovou vzdáleností 10 mm:

1000 mm / 10 mm = 100krát.

Může se zdát, že použitím brýlí s dlouhým ohniskem a okulárů s krátkým ohniskem lze dosáhnout velmi vysokého zvětšení, nicméně po experimentování s dalekohledem vyrobeným z brýlových skel velmi brzy uvidíme, že tomu tak není. Nedokonalost naší čočky přináší značná omezení. V praxi budeme moci zkonstruovaný přístroj používat se zvětšením 20 - 50x. To stačí k tomu, abyste viděli mnohé z toho, co zdobí noční oblohu, ale je nepřístupné pouhým okem, jako jsou jasné mlhoviny, prstenec Saturnu, disk a měsíce Jupiteru, nemluvě o úchvatných panoramatech Měsíce.

Náš dalekohled je tedy připraven, lepidlo zaschlo, vnitřní plochy tubusu a rámů jsou začerněny inkoustem a můžeme začít s prvními testy. Po vyrovnání ohniskových rovin čočky a okuláru a položení tubusu pro stabilitu na okenní parapet, okenní rám nebo jiný předmět se pokusíme „zaostřit“ pohybem zaostřovacího tubusu s okulárem. S největší pravděpodobností bude i při nejlepším zaostření obraz zatažený závojem. To se děje pouze proto centrální část brýlové sklo vytváří nezkreslený obraz. Pro stavbu refraktorových dalekohledů s dostatečně velkými průměry se používají složité čočky, u kterých jsou tato zkreslení, nazývaná aberace, korigována. Nevadí, zakrytím okrajů objektivu neprůhlednou clonou dosáhneme dobrého obrazu. Taková clona se nazývá clona (viz čert, bod 5.) Má smysl udělat několik apertur podle počtu okulárů, protože při malých zvětšeních jsou aberace méně patrné a při větším zvětšení jsou více patrné. Clona je vyrobena ve formě kartonového kruhu s otvorem 10 - 30 mm uprostřed, natřena černou barvou a vložena do rámu čočky před brýlové sklo. Při 10–20násobném zvětšení můžete použít 30mm clonu – to vám umožní vidět slabší objekty (hvězdy a mlhoviny); při pozorování Měsíce s 50–100násobným zvětšením bude muset efektivní clona objektivu snížit na 15 - 10 mm. Ve všech případech bude nutné experimentálně určit zvětšení a průměr otvoru.

Zde se dostáváme k dalšímu důležitému parametru dalekohledu – průměru objektivu. Tento parametr je hlavní a určuje takové charakteristiky, jako je penetrační síla a rozlišovací schopnost přístroje. První charakteristika ukazuje na schopnost dalekohledu ukazovat slabé objekty a je vyjádřena ve hvězdných velikostech. Druhým je schopnost oddělit blízko sebe vzdálené hvězdy nebo útvary na discích planet a je vyjádřena v úhlových veličinách – v sekundách a zlomcích obloukové vteřiny. Například můžeme říci, že úhlová velikost viditelného disku Měsíce je asi 30 minut a lidské oko má rozlišení 1 - 2 minuty. Náš dalekohled může mít rozlišení asi 10 obloukových sekund, tedy alespoň 6-10krát vyšší než pouhé oko. Průbojná síla přístroje je úměrná druhé mocnině průměru čočky, a pokud vezmeme velikost zornice lidského oka 7 mm a průměr vstupní apertury dalekohledu 20 mm, pak naše nejjednodušší refraktor nám umožní pozorovat hvězdy a další svítidla přibližně 8krát slabší než pouhým okem. Ti, kteří se chtějí blíže seznámit s těmito a dalšími pojmy geometrické a fyzikální optiky, provozními principy a funkcemi různé systémy dalekohledy odkazujeme na seznam odkazů na konci tohoto článku.

Pozorování dalekohledem.

Pozorování hvězd a dalších astronomických těles na obloze je velmi zábavný proces. Planety Sluneční Soustava, satelity, souhvězdí, „padající hvězdy“ - to vše je jen malá část obrovského a zcela neznámého vesmíru. Nejzřetelněji viditelný je Měsíc, nám nejbližší vesmírné těleso, nepočítaje uměle vytvořené družice Země. I Měsíc je však pouhým okem dosti těžko detailně vidět. Pro tento účel lidstvo vynalezlo speciální zařízení - dalekohled, který umožňuje „přiblížit“ pozorovaný objekt a podrobněji jej studovat. Zkusme přijít na to, jak vyrobit jednoduchý dalekohled vlastníma rukama.

Všechno optické dalekohledy lze rozdělit do dvou skupin: refraktorové dalekohledy, které používají čočky, které lámou a tím shromažďují světlo, a odrazové dalekohledy, které jako takový prvek používají zrcadla. Je snazší vyrobit si refrakční dalekohled vlastníma rukama, protože to vyžaduje sběrné čočky, které není těžké najít, na rozdíl od speciálních sběrných zrcadel. Vyrobíme si takový dalekohled s 50x zvětšením, na který budeme potřebovat: silný papír (Whatman paper), karton, černou barvu, lepidlo a dvě sběrné čočky.

Nejprve se podívejme na strukturu jednoduchého refrakčního dalekohledu. Jeho hlavní částí je čočka – bikonvexní čočka umístěná v přední části dalekohledu a sbírající záření. Jeho hlavní vlastnosti jsou: průměr objektivu (apertura) , čím větší je apertura, tím více záření dalekohled shromáždí, to znamená, že tím větší je jeho rozlišení, a v důsledku toho lze použít větší zvětšení; ohnisková vzdálenost objektivu. Další důležitou součástí dalekohledu je okulár. Zvětšení dalekohledu se vypočítá jako hodnota rovna poměru ohniskové vzdálenosti čočky k ohniskové vzdálenosti okuláru ¸ a je vyjádřeno v násobcích:

.

Navíc existuje něco jako maximální užitečné zvětšení dalekohledu, které se rovná dvojnásobku průměru objektivu , vyjádřeno v milimetrech. Nemá smysl vyrábět dalekohled s větším zvětšením, protože s největší pravděpodobností nebude možné vidět nové detaily a celkový jas obrazu se výrazně sníží. Pokud tedy potřebujete vyrobit dalekohled s 50násobným zvětšením, pak průměr čočky musí být alespoň 25 mm. Malý průměr ale snižuje rozlišení, takže pro 50x dalekohled je vhodné použít čočku o průměru 60 mm.

Minimální užitečné zvětšení dalekohledu je určeno průměrem jeho okuláru , která by neměla přesáhnout průměr plně otevřené zornice oka pozorovatele, jinak se do oka nedostane veškeré světlo shromážděné dalekohledem a bude ztraceno. Maximální průměr zornice oka pozorovatele je obvykle 5-7 mm, minimální použitelné zvětšení je tedy 10x (apertura krát 0,15).

Pokračujeme přímo k výrobě dalekohledu. Vyrobte si dalekohled z papíru Whatman velké velikosti nebude fungovat, protože papír Whatman nemá dostatečnou tuhost, což povede k problémům s nastavením dalekohledu. Optimální velikost je přibližně 1 m. Ohnisková vzdálenost čočky by tedy měla být také cca 1 m, což odpovídá optické mohutnosti +1 dioptrie. Pro čočku je potřeba vyrobit trubku z papíru whatman o délce 60-65 cm a průměru odpovídajícímu průměru čočky objektivu (6 cm). Vnitřek tubusu by měl být před lepením natřen černou barvou, aby se do okuláru nedostalo přebytečné záření. Objektiv lze zajistit v tubusu objektivu pomocí dvou ozubených obrouček vyříznutých z kartonu.

Pro okulár je potřeba vyrobit tubus o délce 50-55 cm, čočka a tubus okuláru jsou také vzájemně spojeny pomocí kartonových lemů, které umožňují pohyb okulárového tubusu vůči tubusu objektivu s použitím malé síly. Aby byl dalekohled poskytnut s 50násobným zvětšením, musí mít čočka okuláru ohniskovou vzdálenost 2-3 cm.

Výsledný dalekohled má jednu nevýhodu – poskytuje převrácený obraz. K nápravě budete potřebovat další spojnou čočku, která má stejnou ohniskovou vzdálenost jako čočka okuláru. Do tubusu okuláru musí být nainstalována další čočka.

Při výrobě dalekohledu je také třeba vzít v úvahu, že u dalekohledů s velkým zvětšením jsou výraznější různé difrakční jevy, které výrazně zhoršují viditelnost. Toto zvětšení se běžně používá k pozorování útvarů na discích planet a Měsíce a také při pozorování dvojhvězd. Pro omezení tohoto efektu je tedy potřeba clona (černá destička s otvorem o průměru 2–3 cm), která se umístí do místa, kde se zaostřené sbíhají paprsky z čočky. Po tomto vylepšení bude obraz méně jasný, ale jasnější.

Pomocí navržené metody vám doporučujeme vyřešit problém:

Jaké by měly být hlavní parametry dalekohledu se 100násobným zvětšením?

Dalekohled má dlouhou historii. Tento objekt po desítky století umožňoval pozorovat objekty na velké vzdálenosti. Kolik nových geografické objevy vděčí za to tomuto optickému zařízení! V době vyspělých technologií neztratil svou praktickou hodnotu. Specializovaný trh nabízí nepřeberné množství nejrůznějších možností pro moderní optická zařízení. Nemusíte za ně utrácet peníze. Níže budeme hovořit o tom, jak si vyrobit dalekohled doma.

Kreativní proces

Než začnete, musíte si zakoupit komponenty pro budoucí optické zařízení. Budete potřebovat:

  • pár čoček;
  • silná lepenka;
  • lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice nebo nitrocelulózy;
  • černé matné barvivo;
  • dřevěná šablona;
  • polyethylen;
  • skotská;
  • nůžky;
  • pravítko;
  • štětec pro nanášení lepidla;
  • jednoduchá tužka.

Video recenze dalekohled pro kutily

Výroba dalekohledu doma vyžaduje určitou přípravu a pochopení principů fungování tohoto optického zařízení. Stejně jako tovární i podomácku vyrobený tubus se skládá ze dvou nebo více pohyblivých částí, které regulují vzdálenost mezi čočkou a okulárem. Adekvátní provoz vyžaduje dodržení optické osy. Proto musí výsuvné části těsně přiléhat k sobě.

Brýle pro brýle lze použít jako čočky. Dioptrie by měly být různé. Vyberte si pozitivní čočku o průměru 5 cm a hodnotě 6 dioptrií. Průměr negativní čočky s hodnotou 21 dioptrií by neměl překročit 3 cm, můžete použít čočku s dlouhým ohniskem z fotoaparátu, který přežil svůj věk, nebo starou lupu.

Pozitivní čočka se používá jako periferní čočka a negativní čočka, nazývaná okulár, je umístěna blíže k oku. Místo negativní čočky můžete použít pozitivní čočku s krátkým ohniskem. Ale v tomto případě by měla být délka potrubí zvýšena, obraz bude vzhůru nohama.

Aby se zabránilo riziku zamlžení vnitřní dutina, měli byste věnovat pozornost těsnosti potrubí. Nedoporučuje se nechat se unést velkými zvětšeními. V podomácku vyrobeném optickém zařízení mohou výkonné objektivy výrazně snížit kvalitu obrazu.

Algoritmus akcí


Shrnout! Udělej si sám dalekohled a jeho výroba vyžaduje hodně vytrvalosti a ještě větší přesnost. S trochou úsilí můžete vytvořit krásné a užitečné optické zařízení, které vám bude nejen dobře sloužit, ale přinese skutečné uspokojení!

Pokud však udělejte pozorovací dalekohled Pokud jste neuspěli sami, doporučujeme přejít do sekce a vybrat si vhodný model.

Vždy jsem chtěl mít dalekohled, abych mohl pozorovat hvězdnou oblohu. Níže je přeložený článek autora z Brazílie, který si dokázal vyrobit zrcadlový dalekohled vlastníma rukama a z dostupných materiálů. Ušetříte přitom spoustu peněz.


Každý se rád dívá na hvězdy a dívá se na měsíc v jasné noci. Ale někdy chceme vidět daleko. Chceme ho vidět poblíž. Pak lidstvo vytvořilo dalekohled!

Dnes
Máme mnoho typů dalekohledů, včetně klasického refraktoru a newtonského reflektoru. Tady v Brazílii, kde žiji, je dalekohled luxus. Stojí mezi 1 500,00 R$ (asi 170,00 USD) a 7 500,00 R$ (2 500,00 USD). Je snadné najít refraktor za 500,00 R$, ale tohle je blízko 5/8 mzdy vzhledem k tomu, že u nás čeká mnoho chudých rodin a mladých lidí lepší život Stát. Jsem jedním z nich. Pak jsem našel způsob, jak se dívat na oblohu! Proč si nevyrobíme vlastní dalekohled?

Dalším problémem zde v Brazílii je, že máme velmi málo obsahu o dalekohledech.

Zrcadla
a objektiv není nijak zvlášť drahý. Nemáme tedy podmínky pro pozdější nákup. Snadný způsob, jak toho dosáhnout, je používat věci, které již nejsou užitečné!

Ale kde tyto věci najít? Snadno! Reflektorový dalekohled je vyroben z:

— Primární zrcadlo (konkávní)

— Sekundární zrcadlo (plán)

— Optická čočka (nejobtížnější část!)

— Nastavitelná zástrčka.

— Stativ;

Kde tyto věci najdu?
— Konkávní zrcadla se používají v kosmetických salonech (make- up, obchody, kadeřnictví atd.);

— Plochá zrcadla se nacházejí v mnoha věcech. Stačí si najít malé zrcátko (asi 4 cm2);

— Optická čočka se obtížněji hledá. Můžete ji získat z rozbité hračky nebo si ji vyrobit sami. (Použil jsem starý 10x objektiv z rozbitého dalekohledu).

- Můžete použít vodní dýmky (něco mezi 80 mm a 150 mm v průměru), ale já používám prázdnou nádobu na inkoust a nádobu na ručník.

- Nějaké černé cákance.

Vy
Potřebujete také PVC trubky, spojky a několik kartonových rolí.

Můžete použít horké lepidlo nebo silikonovou pastu.

Takže už žádné čekání! Pojďme to začít!

Krok 1: Výpočet optických komponent


Dostávám 140 mm Průměr konkávního zrcadla od Sagit z 3,18 mm (měřeno posuvným měřítkem).

Ale nejprve byste měli vědět, že zrcadlo je Sagitta. V hloubce zrcadla (vzdálenost mezi dno povrchy a výšky hranic).

Když to víme, máme:

Poloměr zrcadla (R) = d/2 = 70 mm

Poloměr zakřivení (P) = P2 / 2C = 770,4 mm

Ohnisková vzdálenost (F) = p/2 = 385,2 mm

Clona (F) = F / d = 2,8

Nyní víme vše, co potřebujeme k výrobě našeho dalekohledu!

Začněme!

Krok 2: Navrhněte hlavní trubku



Zvláštní shodou okolností jsou naše barvy ideální na plechové ručníky!

Nejprve musíme odstranit barvu na dně; nemůžeme.

Poté musíte změřit vzdálenost mezi konkávním zrcadlem a umístěním okuláru. K tomu je třeba vzít v úvahu poloměr stříkané barvy.

Výšku pak označíme na 315mm. Toto je asi 30 cm.

V této výšce uděláme díru do plechovky, jako na fotografii. V v tomto případě, Udělal jsem otvor asi 1,4 palce, aby se vešel do konektoru PVC.

Jak můžete vidět na další fotografii, zrcátko do plechovky perfektně pasuje.

Krok 3: Plochá montáž











Rozhodl jsem se to opravit tak, aby podpíralo zrcadlo přes 3 body, jako na obrázku.

K osazení zrcadlové roviny jsem použil dvě dřevěné tyčky a malý dřevěný trojúhelník s úhlem 45°.

Pak jsem udělal nějaká opatření. Vrtačkou jsem udělal otvory pro vložení tyčinek.

Poté jsem vypočítal vzdálenost mezi středem zrcadla a rukojetí otvoru. Toto je 20 mm.

Do plechovky s barvou udělejte otvory pomocí vrtačky.

Tyčinky jsem tedy upravil do roviny zrcadla, při pozorování očních otvorů se mi ukáže vlastní oči.

*Zrcadlo jsem připevnil na podpěru horkým lepidlem.

Krok 4: Úpravy zaostření



Mikrofonní podstavec jsem použil jako stativ dalekohledu. Opatřeno páskou a gumičkou.

Abychom našli ohniště, musíme dalekohledem zamířit na slunce. Je zřejmé, že se nikdy nedívejte na slunce dalekohledem!

Umístěte papír před otvor pro oko a najděte menší světlý bod. Poté změřte vzdálenost mezi otvorem a papírem, jak je znázorněno na obrázku. Já ze vzdálenosti 6 cm.

Tato vzdálenost je vyžadována mezi otvorem a okulárem. K nasazení okuláru jsem použil kartonovou roli (od toaletní papír), ořízněte a zafixujte trochou pásky.

Krok 5: Podpora a oblékání




Důležitý detail:

Cokoli uvnitř potrubí by mělo být černé. To zabraňuje odrážení světla v jiných směrech.

Nakreslil jsem inkoust na vnější stranu černé plechovky pouze na vzhled. Zajel jsem i špendlíky, aby plechové ručníky lépe držely v plechové barvě.
Některé další barrety drží lepší tyčky sekundárních zrcátek... a pak jsem zafixoval "PVC patici stativu" nýtem a horkým lepidlem.

Do horní části cínového inkoustu jsem přidal zlatý plastový okraj, aby to vypadalo hezky.

Krok 6: Testy a závěrečné úvahy


Čekal jsem na tmu jako dítě čeká na vánoční dárek. Pak přišla noc a já šel ven zkontrolovat svůj dalekohled. A tady je výsledek:

Jak víme, fotografovat dalekohledem je velmi obtížné.

Ale jak vidíte, funguje to!

Velmi důležitá kniha, která pomohla s tímto projektem, byla:
NICOLINI, Jean. "Vedení není Astronomo Amador." Papyrus, 2. vydání, 1991.

Musím počkat na měsíční svit, protože jsme v novoluní. Pak se pokusím vyfotit Měsíc.
Děkuji za pozornost.



Novinka na webu

>

Nejoblíbenější