Стереомикроскопы Levenhuk 1ST, Levenhuk 2ST, Levenhuk 3ST
Перед первым использованием микроскопа внимательно прочтите данную инструкцию!
Микроскопы Levenhuk 1ST, Levenhuk 2ST и Levenhuk 3ST рекомендованы к применению в
электронике, для проверки и разборки точных и измерительных инструментов, в обучающих
экспериментах, для проведения исследований и наблюдений различных объектов под
увеличением. Микроскопы предназначены для школ, исследовательских институтов,
промышленных предприятий, домашнего использования.
Технические характеристики
Насадка
Материал оптики
Увеличение, x
Диаметр окулярной трубки, мм
Окуляры
Объективы
Рабочий диапазон, мм
Диапазон настройки межзрачкового
расстояния бинокулярной насадки, мм
Столик
Диапазон диоптрийной корректировки
Фокусировка
Питание
Подсветка
Диапазон рабочих температур
Дополнительно
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические
характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Использование микроскопа
Настройка освещения (Levenhuk 1ST, Levenhuk 3ST)
Подключите кабель питания к сети или вставьте батарейки, включите подсветку, настройте
нужный тип подсветки. Если микроскоп оборудован регулятором подсветки, вы можете
настроить уровень яркости.
Выбор предметного стекла
Прозрачное предметное стекло используйте для наблюдений прозрачных препаратов и тонких
срезов, установив его в специальную полость в предметном столике и закрепив стопорным
винтом. Для данного типа наблюдений рекомендуется использовать только нижнюю
подсветку.
В комплекте с микроскопом может поставляться дополнительное черно-белое предметное
стекло. При использовании данного предметного стекла не забудьте вынуть основное
предметное стекло (прозрачное). Обычно черно-белое предметное стекло устанавливается
белой стороной вверх. Однако если препарат имеет белую или яркую окраску, тогда для
лучшего контраста изображения используйте предметное стекло черной стороной вверх,
включив только верхнюю подсветку.
Levenhuk 1ST
Levenhuk 2ST
бинокулярная,
бинокулярная,
вертикальная
вертикальная
20
23,2
2x
65
55—75
50 мм, с зажимами,
50 мм,
с зажимами,
двусторонний
белый
(черно-белый)
+
грубая, 35 мм
грубая, 40 мм
2 батарейки AA
(не входят
в комплект)
верхняя
естественное
(светодиодная)
чехол
14
с углом наклона 45°
стекло
40
30,5
WF10x (2 шт.)
4x
60
60
матовый стеклянный с за-
жимами, дополнительный
двусторонний (черно-белый)
+5/-5D
—
верхняя и нижняя
освещение
-5… 40 °C
резиновые наглазники;
резиновые
запасная галогенная
наглазники
лампа 12 В /10 Вт
RU
Levenhuk 3ST
бинокулярная,
20—40
30,5
2x, 4x
57
60
+5/-5D
грубая, 40 мм
220В/50Гц
либо 110В/60Гц
(опционально)
- Manuals
- Brands
- Zoom&Joy Manuals
- Microscope
- Levenhuk 1ST
Manuals and User Guides for Zoom&Joy Levenhuk 1ST. We have 1 Zoom&Joy Levenhuk 1ST manual available for free PDF download: User Manual
Zoom&Joy Levenhuk 1ST User Manual (20 pages)
Brand: Zoom&Joy
|
Category: Microscope
|
Size: 0.73 MB
Table of Contents
-
Specifications
4
-
Pole
5
-
Objective(S)
6
-
Okuliariai
10
-
Stiklas
13
-
Advertisement
Advertisement
Related Products
-
Zoom&Joy Levenhuk 2ST
-
Zoom&Joy Levenhuk 3ST
Zoom&Joy Categories
Microscope
More Zoom&Joy Manuals
главная » статьи » микроскопы Levenhuk: для начинающих, любителей, профессионалов
Считается, что 90% информации об окружающем мире люди получают с помощью зрения и лишь 10% через остальные органы чувств. Но для познания окружающего мира возможностей невооруженного глаза зачастую недостаточно, от него скрыто слишком многое. Микроскопы Levenhuk позволят увидеть больше!
Все микроскопы имеют металлические корпуса, а их оптические компоненты изготовлены из высококачественного оптического стекла. В каталоге продукции представлено много разных моделей для использования в различных отраслях: в медицине и биологии, материаловедении и научных исследованиях, в учебном процессе и в домашних условиях.
Микроскопы для начинающих
Levenhuk 2S NG и Levenhuk 3S NG
Для тех, кто только начинает знакомиться с микромиром отлично подойдет микроскоп Levenhuk 2S NG. Он предназначен для исследования прозрачных образцов в проходящем свете. Простой и надежный, он обеспечивает увеличение в 200х, а ахроматический объектив сводит к минимуму хроматическую и сферическую аберрации. Микропрепараты освещаются плоско-вогнутым зеркалом, что делает возможным использование микроскопа при отсутствии электросети. Тип микроскопа — прямой (окуляр и объектив находятся на одной прямой линии), но для удобства работы возможно отклонение от вертикальной оси всей системы «окуляр-объектив-предметный столик», правда, при этом возможно стекание жидких препаратов с предметного стекла. Микроскоп имеет монокулярную насадку и один объектив. Но любой микроскоп сам по себе не покажет ничего интересного, для начала нужно приготовить микропрепараты. Микроскоп Levenhuk 3S NG по своим оптическим характеристикам полностью аналогичен Levenhuk 2S NG, но в его комплект поставки входит набор для опытов с микроскопом Levenhuk K50. В комплект входят 5 готовых образцов, приступить к изучению которых можно, едва достав прибор из коробки, а также чистые предметные стекла и микротом для изготовления собственных микропрепаратов, руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир», пинцет и другие необходимые вещи.
Levenhuk ST10
В линейку микроскопов для начинающих также входит инструментальный микроскоп Levenhuk ST10. Он предназначен для изучения разнообразных объектов: это могут быть ювелирные изделия, монеты, печати, насекомые, радиодетали, растения, волосы или мех, простые или драгоценные камни. Микроскоп монокулярный, окулярная насадка наклонена к вертикали на 45° и может вращаться на 360°. Levenhuk ST10 обеспечивает увеличение 20х. Благодаря значительному расстоянию от объекта до объектива (8 сантиметров) с помощью микроскопа удобно выполнять мелкие работы, например ремонт часов или ювелирных изделий. Предметный столик может быть развернут черной или белой стороной для обеспечения максимальной контрастности при изучении каждого конкретного предмета. Освещение рассматриваемых объектов естественное, встроенной подсветки микроскоп не имеет.
Сравнительные характеристики микроскопов начального уровня
Levenhuk 2S NG |
Levenhuk 3S NG |
Levenhuk ST10 |
|
Увеличение, крат |
200 |
200 |
20 |
Окулярная насадка |
монокулярная |
монокулярная |
монокулярная, вращающаяся |
Освещение микропрепаратов |
плоско-вогнутое зеркало, |
плоско-вогнутое зеркало, |
естественный свет |
Конденсор |
диск с диафрагмами |
диск с диафрагмами |
нет |
Фокусировка |
грубая, 20 мм |
грубая, 20 мм |
перемещением обзорной головки |
Предметный столик |
с зажимами, 100×90 мм |
с зажимами, 100×90 мм |
с зажимами и контрастной пластинкой |
Микроскопы для любителей
Levenhuk 2L NG и Levenhuk 3L NG
Простейшие микроскопы нижней ценовой категории, конечно, покажут вам удивительные вещи, но их возможности сильно ограничены. Рано или поздно возникнет потребность в переходе на более высокий уровень, а может быть, вы не сомневаетесь в том, что микромир вас надолго заинтересует, и решите сразу приобрести более серьезный прибор.
Микроскоп Levenhuk 2L NG имеет револьверную головку на 3 объектива (4х, 10х, 40х) и окуляром 16х, что обеспечивает возможность быстрой смены увеличений в диапазоне 64-640х. Для удобства работы окулярная головка наклонена на 45° к вертикальной оси и вращается на 360°. Все детали микроскопа металлические, что обеспечивает его надежность и долговечность.
Стоит отметить двойную светодиодную подсветку предметного столика — сверху и снизу, что позволяет изучать как прозрачные, так и непрозрачные микропрепараты. Для питания подсветки микроскоп комплектуется сетевым адаптером.
Микроскоп Levenhuk 3L NG по характеристикам аналогичен Levenhuk 2L NG, но комплектуется набором для опытов с микроскопом Levenhuk K50.
Levenhuk 40L NG и Levenhuk 50L NG
Более универсальный Levenhuk 40L NG обеспечивает самый широкий диапазон увеличений среди любительских микроскопов Levenhuk. Он имеет объективы 4х, 10х и 40х на револьверной головке и комплектуется двумя окулярами 10х и 16х, а также линзой Барлоу 2х, при использовании которой увеличение удваивается. Таким образом, диапазон увеличений составляет 40-1280х. Окулярная головка наклонена к вертикали на 45° и вращается на 360° вокруг оси, причем она может быть зафиксирована в любом положении, что весьма удобно.
Плавный ход при фокусировке и перемещении предметного столика исключает возможность рывков, что обеспечивает комфортную работу. Двойная светодиодная подсветка с регулируемой яркостью дает возможность изучать как прозрачные микропрепараты, так и непрозрачные объекты, а сетевой адаптер позволяет не беспокоиться о смене батареек при стационарном использовании микроскопа.
Микроскоп комплектуется удобным кейсом для хранения и переноски — его можно с легкостью взять с собой в поездку, а во время хранения прибор будет надежно защищен от пыли и влаги.
Характеристики микроскопа Levenhuk 50L NG аналогичны модели 40L NG, но он дополнительно комплектуется набором для опытов с микроскопом Levenhuk K50, что позволит немедленно приступить к познанию микромира.
Все микроскопы серий Levenhuk 2L NG, Levenhuk 3L NG, Levenhuk 40L NG и Levenhuk 50L NG выпускаются, кроме обычного исполнения, также и в цветных корпусах. Можно выбрать цвет на любой вкус: лазурь, роза, лайм, апельсин и аметист.
Сравнительные характеристики микроскопов среднего уровня
Levenhuk 2L NG |
Levenhuk 3L NG |
Levenhuk 40L NG |
Levenhuk 50L NG NG |
|
Окулярная насадка |
монокулярная, наклонена на 45°, вращается |
монокулярная, наклонена на 45°, вращается |
монокулярная, наклонена на 45°, вращается, фиксируется |
монокулярная, наклонена на 45°, вращается, фиксируется |
Диапазон увеличений |
64—640х |
64—640х |
40—1280х |
40—1280х |
Подсветка |
верхняя и нижняя с регулировкой яркости |
верхняя и нижняя с регулировкой яркости |
верхняя и нижняя с регулировкой яркости |
верхняя и нижняя с регулировкой яркости |
Кейс |
нет |
нет |
есть |
есть |
Диапазон перемещения предметного столика |
0—15 мм |
0—15 мм |
0—15 мм |
0—15 мм |
Набор для опытов Levenhuk K50: |
нет |
есть |
нет |
есть |
Лабораторные микроскопы
Levenhuk 625
Выше описывались микроскопы, ориентированные главным образом на использование в домашних условиях или в учебных заведениях. Но в линейке микроскопов Levenhuk есть и приборы, пригодные для проведения серьезных исследований в лабораториях и научных центрах.
В бинокулярном микроскопе Levenhuk 625 удачно сочетаются высокое качество и относительно небольшая цена. Прибор может применяться для клинических исследований и учебных демонстраций, бактериоскопии и цистоскопии, в медицинских лабораториях и научно-исследовательских институтах. Он позволяет наблюдать микропрепараты в проходящем свете по методу светлого поля. При дополнительной комплектации возможно проводить исследования и по методу темного поля. Благодаря использованию бинокулярной окулярной насадки глаза не устают при длительной работе, что немаловажно при постоянном ежедневном использовании микроскопа. Levenhuk 625 имеет револьверную головку с четырьмя объективами (4x, 10x, 40x, 100x (иммерсионный)) и комплектуется двумя парами широкопольных окуляров 10х и 16х, что обеспечивает диапазон увеличений 40-1600х. Окулярная головка размещена под углом 30° к горизонтальной плоскости для максимально удобного и естественного положения головы при работе с микроскопом.
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки обеспечивает плавную и точную настройку резкости изображения. Осветительная система с плавной регулировкой яркости обеспечивает оптимальное освещение поля зрения при работе на любых увеличениях.
Levenhuk 850B
Биологический микроскоп Levenhuk 850B может применяться в медицинских учреждениях, научно-исследовательских институтах, сельскохозяйственных и технологических учреждениях для лабораторных исследований и обучения. Прибор используется в повседневной работе и для исследований в области биологии, бактериологии, цитологии и фармакологии. Для удобства работы бинокулярная окулярная головка наклонена на 30° и вращается на 360°. Межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне 55-75 мм, возможна диоптрийная подстройка в пределах +-5 диоптрий. Коаксиальная система фокусировки позволяет производить грубую и точную фокусировку, не изменяя положения рук, в диапазоне 25 мм с точностью до 0,002мм.
Микроскоп оборудован двухслойным механическим предметным столиком размерами 140х155 мм, возможно перемещение препарата в горизонтальной плоскости на расстояние до 70 мм.
Levenhuk 870T
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 870T позволяет производить все виды исследований в светлом поле. Тринокулярная головка позволяет параллельно с визуальными наблюдениями подключить к микроскопу цифровую камеру («электронный окуляр») и демонстрировать, собирать, хранить и анализировать микроизображения. В остальном его характеристики аналогичны микроскопу Levenhuk 850B.
Сравнительные характеристики микроскопов профессионального уровня
Levenhuk 625 |
Levenhuk 850B |
Levenhuk 870T NG |
|
Окулярная насадка |
бинокулярная, вращающаяся |
бинокулярная, вращающаяся |
тринокулярная, вращающаяся |
Диапазон увеличений |
40—1600х |
40—2000х |
40—2000х |
Диапазон фокусировки |
20 мм |
25 мм |
25 мм |
Предметный столик |
с координатным перемещением 125х115 мм |
с координатным перемещением 140х155 мм |
с координатным перемещением 140х155 мм |
Освещение |
галогенная лампа, 6В/20Вт с плавной регулировкой яркости |
галогенная лампа, 6В/20Вт с плавной регулировкой яркости |
галогенная лампа, 6В/20Вт с плавной регулировкой яркости |
Конденсор |
Аббе, числовая апертура 1,25 |
Аббе, числовая апертура 1,25, с ирисовой диафрагмой премиум-класса |
Аббе, числовая апертура 1,25, с ирисовой диафрагмой премиум-класса |
Обзор микроскопа Levenhuk – где можно найти?
Если вы хотите ознакомиться с более подробными обзорами, их можно найти в интернете по запросу «обзор микроскопа Levenhuk» – сеть предлагает огромное количество текстовых и видеообзоров наших микроскопов. Вы также можете почитать и посмотреть другие обзоры, собранные на нашем сайте. Обзор микроскопа Levenhuk – это отличный способ познакомиться с разными моделями микроскопов, узнать, чем они отличаются, рассмотреть их плюсы и минусы.
«Микроскоп Levenhuk инструкция» – еще один частый поисковый запрос пользователей. Вам больше не нужно ничего искать в интернете! Мы выкладываем все наши инструкции к приборам Levenhuk на нашем сайте в карточках товаров. Найдите нужный вам товар, перейдите на вкладку «Доп. материалы» и посмотрите или скачайте инструкцию по эксплуатации.
Сергей Чернышев
21 ноября 2011
Август 2019: обновление статьи
Использование статьи без активной ссылки на сайт www.Levenhuk.ru запрещено
Download Operation & user’s manual of Zoom&Joy Levenhuk 1ST Microscope for Free or View it Online on All-Guides.com.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Содержание
- Микроскопы Levenhuk: для начинающих, любителей, профессионалов
- Микроскопы для начинающих
- Levenhuk 2S NG и Levenhuk 3S NG
- Levenhuk ST10
- Levenhuk zoom and joy как настроить
- Levenhuk zoom joy телескоп инструкция
- Инструкция телескопа Levenhuk для тех, кто привык к печатным изданиям
- Как пользоваться телескопом: описание, сборка, настройка
- Что это такое?
- Советы по сборке
- Из чего состоит?
- Как движется телескоп
- Выравнивание и использование искателя
- Как использовать телескоп-рефрактор
- Как пользоваться телескопом-рефлектором
- Как пользоваться телескопом: описание, сборка, настройка
- Что это такое?
- Советы по сборке
- Из чего состоит?
- Как движется телескоп
- Выравнивание и использование искателя
- Как использовать телескоп-рефрактор
- Как пользоваться телескопом-рефлектором
Микроскопы Levenhuk: для начинающих, любителей, профессионалов
Считается, что 90% информации об окружающем мире люди получают с помощью зрения и лишь 10% через остальные органы чувств. Но для познания окружающего мира возможностей невооруженного глаза зачастую недостаточно, от него скрыто слишком многое. Микроскопы Levenhuk позволят увидеть больше!
Все микроскопы имеют металлические корпуса, а их оптические компоненты изготовлены из высококачественного оптического стекла. В каталоге продукции представлено много разных моделей для использования в различных отраслях: в медицине и биологии, материаловедении и научных исследованиях, в учебном процессе и в домашних условиях.
Микроскопы для начинающих
Levenhuk 2S NG и Levenhuk 3S NG
Для тех, кто только начинает знакомиться с микромиром отлично подойдет микроскоп Levenhuk 2S NG. Он предназначен для исследования прозрачных образцов в проходящем свете. Простой и надежный, он обеспечивает увеличение в 200х, а ахроматический объектив сводит к минимуму хроматическую и сферическую аберрации. Микропрепараты освещаются плоско-вогнутым зеркалом, что делает возможным использование микроскопа при отсутствии электросети. Тип микроскопа — прямой (окуляр и объектив находятся на одной прямой линии), но для удобства работы возможно отклонение от вертикальной оси всей системы «окуляр-объектив-предметный столик», правда, при этом возможно стекание жидких препаратов с предметного стекла. Микроскоп имеет монокулярную насадку и один объектив. Но любой микроскоп сам по себе не покажет ничего интересного, для начала нужно приготовить микропрепараты. Микроскоп Levenhuk 3S NG по своим оптическим характеристикам полностью аналогичен Levenhuk 2S NG, но в его комплект поставки входит набор для опытов с микроскопом Levenhuk K50. В комплект входят 5 готовых образцов, приступить к изучению которых можно, едва достав прибор из коробки, а также чистые предметные стекла и микротом для изготовления собственных микропрепаратов, руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир», пинцет и другие необходимые вещи.
Levenhuk ST10
В линейку микроскопов для начинающих также входит инструментальный микроскоп Levenhuk ST10. Он предназначен для изучения разнообразных объектов: это могут быть ювелирные изделия, монеты, печати, насекомые, радиодетали, растения, волосы или мех, простые или драгоценные камни. Микроскоп монокулярный, окулярная насадка наклонена к вертикали на 45° и может вращаться на 360°. Levenhuk ST10 обеспечивает увеличение 20х. Благодаря значительному расстоянию от объекта до объектива (8 сантиметров) с помощью микроскопа удобно выполнять мелкие работы, например ремонт часов или ювелирных изделий. Предметный столик может быть развернут черной или белой стороной для обеспечения максимальной контрастности при изучении каждого конкретного предмета. Освещение рассматриваемых объектов естественное, встроенной подсветки микроскоп не имеет.
Источник
Levenhuk zoom and joy как настроить
Levenhuk zoom joy телескоп инструкция
Использование линзы Барлоу
Линза Барлоу используется вместе с окулярами для достижения максимального увеличения. Чтобы воспользоваться лин-
зой, вставьте ее в трубу фокусера, затем установите нужный окуляр в корпус линзы Барлоу. Помните, чем выше увеличе-
ние, тем ниже контраст и яркость изображения.
Увеличение с линзой Барлоу 3Х
Рекомендации по использованию телескопа и проведению наблюдений
Рекомендуем вам подробно изучить телескоп, выучить названия деталей и аксессуаров, их расположение и функции. Это
лучше делать в дневное время.
Перед началом наблюдений необходимо заблаговременно вынести телескоп из помещения наружу на 30 минут. Это позво-
лит телескопу адаптироваться к температуре окружающей среды. Такая адаптация (термостабилизация) необходима для
достижения максимального качества изображения.
Во врем сеансов наблюдения устанавливайте телескоп в защищенном от ветра месте. Наилучшие условия для астроно-
мических наблюдений ― вдалеке от городских огней, при спокойной атмосфере и безветренной погоде. Для наблюдений
старайтесь выбирать такие ночи, когда звезды светят ярко и практически не мерцают.
При первом наведении на объект используйте окуляры наименьшего увеличения, обеспечивающие широкое поле зрения
и высокий контраст изображения. Окуляры большего увеличения лучше использовать при наилучших погодных условиях и
6) Если объект, на который указывает красная точка, не совпадает с объектом, который виден в центре поля зрения
окуляра, требуется настройка искателя. Для этого нужно правильно позиционировать красную точку: чтобы красная точка
передвигалась вверх и вниз, поворачивайте винт вертикальной регулировки, расположенный у заднего края искателя;
чтобы красная точка передвигалась влево и вправо, поворачивайте винт горизонтальной регулировки, расположенный у
переднего края левой стороны искателя.
Балансировка трубы по оси прямого восхождения
1. Прежде чем выполнять балансировку, убедитесь, что труба телескопа прочно закреплена на креплении монтировки.
2. Придерживая одной рукой трубу телескопа, ослабьте фиксаторы осей прямого восхождения и склонения. Поверните
трубу телескопа так, чтобы ось противовеса была направлена параллельно земле.
3. Затяните фиксатор оси склонения. Телескоп будет свободно вращаться вокруг оси прямого восхождения.
4. Теперь ослабьте стопорный винт противовеса и перемещайте противовес по оси до тех пор, пока он не уравновесит
телескоп. В этой точке ось противовеса остается в горизонтальном положении, даже если вы совсем отпустите трубу
телескопа. Если труба проворачивается, значит, нужно сдвинуть противовес еще немного.
5. Закрутите стопорный винт противовеса. Теперь телескоп сбалансирован по оси прямого восхождения.
Трубу телескопа следует балансировать перед каждым сеансом наблюдения. Балансировка уменьшает напряжение мон-
тировки и позволяет точнее управлять ручками тонких движений.
Балансировка трубы по оси склонения
1. Затяните фиксатор оси прямого восхождения в положении, когда ось противовеса горизонтальна земле.
2. Придерживая одной рукой трубу телескопа, ослабьте фиксатор оси склонения. Телескоп будет свободно вращаться
по оси склонения. Слегка ослабьте винты крепежных колец, чтобы труба могла двигаться вперед-назад. Сбалансируйте
трубу так, чтобы она не перевешивалась в какую-либо сторону, даже когда вы полностью отпускаете ее.
3. Закрутите винты крепежных колец. Затяните фиксатор оси склонения.
Инструкция телескопа Levenhuk для тех, кто привык к печатным изданиям
Инструкция к телескопу Levenhuk входит в комплект каждой модели. Из нее вы узнаете обо всех этапах сборки и настройки телескопа:
- Рассмотрите подробную схему устройства телескопа, изучите название и назначение его частей и узлов.
- Рассмотрите схемы сборки и установки частей прибора.
- Руководство многоязычное, найдите русский язык и внимательно прочитайте введение, предупреждения и меры предосторожности.
- Выберите удобное время и место для первой сборки — собирайте телескоп при достаточной освещенности.
- Осторожно распакуйте свой телескоп и переходите к разделу по сборке.
- Внимательно выполняйте каждый пункт инструкции.
- После сборки и установки всех аксессуаров можно переходить к настройке.
- В первичную настройку входит балансировка телескопа, затем следует настройка монтировки.
- После того, как вы собрали и настроили свой телескоп, можно перейти к разделу про наблюдение небесных объектов и, наконец-то, к самим наблюдениям!
Если вы потеряли бумажную инструкцию — не проблема, ее можно скачать на нашем сайте в карточке нужного вам товара, мы выкладываем все инструкции Levenhuk.
Подпишитесь на наши новости!
Получите информацию о новых товарах и скидках. Каждую неделю на нашем сайте проходят специальные акции. Подпишитесь на наши новости — и вы узнаете о них первыми!
Позвоните нам +7 (499) 678-02-44, +7 (812) 418-29-44 или отправьте сообщение
Как пользоваться телескопом: описание, сборка, настройка
Приобретая свой первый телескоп, оптическую машину времени для исследования Вселенной, астрономы-любители преследуют разные цели. Одни стремятся открыть кометы или когда-нибудь опубликовать астро-фотографию, другие хотят просто время от времени наслаждаться видами луны и планет. Какими бы ни были цели, одно можно сказать наверняка: следует начинать с азов, изучив информацию о том, как пользоваться телескопом.
Что это такое?
Телескоп — это прибор, предназначенный для наблюдения за удаленными объектами. Термин обычно относится к оптическим приспособлениям, но существуют телескопы для большей части спектра электромагнитного излучения и для других типов сигналов. Оптический телескоп увеличивает видимый размер удаленных объектов.
Телескопы работают с использованием одного или нескольких изогнутых оптических элементов — линз или зеркал — для сбора света или другого электромагнитного излучения и фокусировки этого света или излучения туда, где изображение можно наблюдать, фотографировать или изучать.
Советы по сборке
Сборка устройства происходит в соответствии с инструкцией к телескопу, приобретенному пользователем. Но есть некоторые советы, которые могут облегчить эту работу:
- Собирать телескоп следует в помещении, где есть много света.
- Иметь достаточно пространства и терпения, а также все инструменты, которые требуются для сборки, перед началом работы.
- После того как сборка завершена, следует потратить некоторое время, чтобы узнать немного о том, как пользоваться телескопом, и о его функциях, прежде чем выносить его наружу в первый раз.
Из чего состоит?
Изучим строение телескопа:
- Оптическая труба — это та часть, которую большинство людей считают телескопом. Она имеет линзу спереди (рефрактор) или зеркало сзади (рефлектор), которое используется для сбора света. Некоторые оптические трубки имеют как линзы, так и зеркала. Это так называемые катадиоптрические телескопы. Наиболее распространенными являются телескоп Шмидта-Кассегрена (SCT) и Максутова-Кассегрена (MCT).
- Монтировка (крепление) — это то, что удерживает оптическую трубу. Она бывает нескольких типов: экваториальная, альт-азимутальная, компьютеризированная GoTo или ручная. Крепление Alt-Azimuth позволяет перемещать телескоп по прямым линиям — вверх, вниз, вправо и влево. Экваториальное крепление было разработано для отслеживания звезд, движущихся по дуге по небу. Его можно отрегулировать, чтобы компенсировать местоположение по широте. Экваториальные крепления могут быть очень простыми или иметь широкий спектр возможностей и компонентов, от простых двигателей на одной или обеих осях до полноценной компьютеризированной системы, которая может работать с телескопами обсерватории.
Как движется телескоп
Следует потренироваться перемещать свой телескоп, не выходя из хорошо освещенного дома. Независимо от типа крепления, позиционные корректировки выполняются аналогичным образом.
В случае с некомпьютеризированными креплениями телескопа:
- Начать с ослабления фиксирующих ручек на высоте и азимуте (для альт-азимутальных креплений) или на осях прямого подъема и отклонения (для экваториальных креплений).
- Взяться за оптическую трубку, толкнуть или потянуть ее в нужном направлении.
- Заблокировать телескоп, чтобы он не двигался сам по себе.
Этот метод используется для больших, широких движений по небу. Для более инкрементальных перемещений ручные крепления должны иметь один или два кабеля или ручки «замедленного управления».
В случае с компьютеризированной монтировкой телескопа Go To:
- Использовать прилагаемый ручной контроллер для перемещения телескопа.
- Выбрать скорость нарастания в зависимости от того, как далеко нужно переместить телескоп по небу. Более высокие скорости используются для перемещения от одного объекта к другому, а более медленные скорости используются для центрирования объекта или удержания его в окуляре. Нужно потратить некоторое время, чтобы испытать эти скорости, поэкспериментировать с кнопками направления на ручном контроллере и понять, как пользоваться телескопом такого типа.
Выравнивание и использование искателя
Теперь следует понять, как правильно настроить телескоп и видоискатель.
Искатели являются важным аксессуаром, поскольку без него пользователь будет тратить большую часть своего времени, пытаясь найти объекты, а не рассматривая их.
Обычно телескоп имеет один из двух типов искателя: искатель с красной точкой или оптический искатель:
- Оптический видоискатель — это небольшое устройство, которое удерживается на верхней части основного телескопа с помощью кронштейна видоискателя. Он предлагает вид неба с небольшим увеличением, обычно где-то от 6X до 10X, и через окуляр видно перекрестие, которое помогает центрировать объект в поле зрения искателя.
- Искатель красной точки отображает широкое поле неба с нулевым увеличением. Вместо того чтобы смотреть в окуляр, пользователь смотрит на стеклянный или пластиковый экран, на котором отражается красная точка. Такой искатель обычно крепится к телескопу с помощью приподнятого кронштейна.
Оба типа искателя телескопа работают хорошо, но они должны быть выровнены в соответствии с телескопом, иначе они будут бесполезны.
- Установить кронштейн искателя и сам искатель на телескоп, как указано в руководстве по эксплуатации.
- Выбрать окуляр с наименьшим увеличением и поместить его в фокусер.
- В течение дня вынести телескоп на улицу и поместить его в таком месте, чтобы можно было видеть неподвижный объект, который находится на большом расстоянии. Знак остановки, фонарный столб или высоковольтный изолятор на электрическом столбе.
- Вручную направить телескоп как можно точнее на цель, а затем посмотреть в окуляр. Объект должен находиться в поле зрения, но если это не так, следует воспользоваться ручками управления медленным движением или циферблатом на креплении телескопа, чтобы выполнить настройку, пока цель не окажется в центре окуляра.
- Затянуть фиксаторы на телескопе, чтобы он не двигался.
- Теперь, просматривая искатель, нужно использовать регулировочные ручки на видоискателе или кронштейне искателя, чтобы максимально точно отцентрировать цель в поле зрения искателя.
- Когда телескоп заблокирован, следует осторожно поменять окуляр до следующего наибольшего увеличения.
- Когда цель находится в центре видоискателя и окуляра при максимальном увеличении, которое есть, видоискатель выровнен.
Как использовать телескоп-рефрактор
В таких телескопах используются стеклянные линзы, расположенные в металлической трубке, для сбора света от удаленных объектов, таких как луна, планеты, звездные скопления и туманности. При использовании в сочетании со сменными увеличительными окулярами рефрактор позволяет изучать эти астрономические объекты с необычайной детализацией. Примером такого типа устройства является телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2:
- Выбрать место наблюдения вдали от источников света.
- Поставить штатив на землю. Вытянуть каждую штативную ножку на одинаковую длину, а затем затянуть винты на каждой ножке, чтобы закрепить ее на месте. Поставить штатив вертикально. Ослабить барашковые винты на монтажном кронштейне штатива. Вставить телескоп в монтажный кронштейн штатива, а затем затянуть крепежные винты.
- Ослабить винт телескопического крепления. Вставить область видоискателя в крепление и затянуть фиксирующий винт.
- Направить телескоп на астрономическую цель. Выбрать яркий объект, такой как луна или звезда. Поднять или опустить трубку и перемещать ее из стороны в сторону, чтобы направить телескоп в направлении цели.
- Посмотреть в поле поиска. Отрегулировать ориентацию телескопа, чтобы центрировать объект в области видоискателя.
- Вставить окуляр малой мощности — один с увеличением 75X или ниже — в фокусировщик телескопа.
- Затянуть фиксирующий винт, чтобы закрепить его на месте. Посмотреть в окуляр и убедиться, что объект находится в поле зрения. Если нет, просмотреть на область поиска и перецентрировать объект. Отрегулировать ручку фокусировки, пока объект не станет резким в окуляре.
- Вставить окуляр большой мощности в фокусировщик телескопа, чтобы изучить объект более подробно.
- Отрегулировать фокусер для повышения резкости объекта в окуляре.
Как пользоваться телескопом-рефлектором
Методы просмотра галактики с помощью этого устройства позволяют изучать объекты от самых элементарных до чрезвычайно сложных. Как только пользователь успешно освоит управление агрегатом для случайного исследования, переход к более точному и сложному просмотру должен быть относительно легким. Примером такого типа устройства может быть телескоп Celestron AstroMaster 76 EQ:
- Ознакомиться с руководством по эксплуатации устройства.
- Определить крепление окуляра и потренироваться менять и снимать разные окуляры. Каждый производитель телескопов использует разные типы замков для фиксации окуляров.
- Найти прицел искателя, который нужно будет использовать для настройки телескопа непосредственно перед его использованием. Обратить внимание на расположение винтов, которые должны окружать область видоискателя. Это винты, которые нужно будет использовать для выравнивания.
- Изучить звездные карты.
- Найти темную открытую поляну, где видна луна, чтобы настроить телескоп.
- Установить телескоп, навести его на небо и снять крышку объектива.
- Поместить окуляр с самым слабым увеличением в держатель и вращать телескоп, пока не появится луна. Внести небольшие корректировки в положение телескопа, пока луна не окажется в центре поля зрения.
- Посмотреть в поле поиска. При необходимости отрегулировать винты, окружающие область видоискателя, пока луна не будет идеально отцентрирована на перекрестии в центре области.
Теперь можно исследовать космос, обращаясь к звездным картам по мере необходимости.
Использование линзы Барлоу
Линза Барлоу используется вместе с окулярами для достижения максимального увеличения. Чтобы воспользоваться лин-
зой, вставьте ее в трубу фокусера, затем установите нужный окуляр в корпус линзы Барлоу. Помните, чем выше увеличе-
ние, тем ниже контраст и яркость изображения.
Увеличение с линзой Барлоу 3Х
Рекомендации по использованию телескопа и проведению наблюдений
Рекомендуем вам подробно изучить телескоп, выучить названия деталей и аксессуаров, их расположение и функции. Это
лучше делать в дневное время.
Перед началом наблюдений необходимо заблаговременно вынести телескоп из помещения наружу на 30 минут. Это позво-
лит телескопу адаптироваться к температуре окружающей среды. Такая адаптация (термостабилизация) необходима для
достижения максимального качества изображения.
Во врем сеансов наблюдения устанавливайте телескоп в защищенном от ветра месте. Наилучшие условия для астроно-
мических наблюдений ― вдалеке от городских огней, при спокойной атмосфере и безветренной погоде. Для наблюдений
старайтесь выбирать такие ночи, когда звезды светят ярко и практически не мерцают.
При первом наведении на объект используйте окуляры наименьшего увеличения, обеспечивающие широкое поле зрения
и высокий контраст изображения. Окуляры большего увеличения лучше использовать при наилучших погодных условиях и
6) Если объект, на который указывает красная точка, не совпадает с объектом, который виден в центре поля зрения
окуляра, требуется настройка искателя. Для этого нужно правильно позиционировать красную точку: чтобы красная точка
передвигалась вверх и вниз, поворачивайте винт вертикальной регулировки, расположенный у заднего края искателя;
чтобы красная точка передвигалась влево и вправо, поворачивайте винт горизонтальной регулировки, расположенный у
переднего края левой стороны искателя.
Балансировка трубы по оси прямого восхождения
1. Прежде чем выполнять балансировку, убедитесь, что труба телескопа прочно закреплена на креплении монтировки.
2. Придерживая одной рукой трубу телескопа, ослабьте фиксаторы осей прямого восхождения и склонения. Поверните
трубу телескопа так, чтобы ось противовеса была направлена параллельно земле.
3. Затяните фиксатор оси склонения. Телескоп будет свободно вращаться вокруг оси прямого восхождения.
4. Теперь ослабьте стопорный винт противовеса и перемещайте противовес по оси до тех пор, пока он не уравновесит
телескоп. В этой точке ось противовеса остается в горизонтальном положении, даже если вы совсем отпустите трубу
телескопа. Если труба проворачивается, значит, нужно сдвинуть противовес еще немного.
5. Закрутите стопорный винт противовеса. Теперь телескоп сбалансирован по оси прямого восхождения.
Трубу телескопа следует балансировать перед каждым сеансом наблюдения. Балансировка уменьшает напряжение мон-
тировки и позволяет точнее управлять ручками тонких движений.
Балансировка трубы по оси склонения
1. Затяните фиксатор оси прямого восхождения в положении, когда ось противовеса горизонтальна земле.
2. Придерживая одной рукой трубу телескопа, ослабьте фиксатор оси склонения. Телескоп будет свободно вращаться
по оси склонения. Слегка ослабьте винты крепежных колец, чтобы труба могла двигаться вперед-назад. Сбалансируйте
трубу так, чтобы она не перевешивалась в какую-либо сторону, даже когда вы полностью отпускаете ее.
3. Закрутите винты крепежных колец. Затяните фиксатор оси склонения.
Как пользоваться телескопом: описание, сборка, настройка
Приобретая свой первый телескоп, оптическую машину времени для исследования Вселенной, астрономы-любители преследуют разные цели. Одни стремятся открыть кометы или когда-нибудь опубликовать астро-фотографию, другие хотят просто время от времени наслаждаться видами луны и планет. Какими бы ни были цели, одно можно сказать наверняка: следует начинать с азов, изучив информацию о том, как пользоваться телескопом.
Что это такое?
Телескоп — это прибор, предназначенный для наблюдения за удаленными объектами. Термин обычно относится к оптическим приспособлениям, но существуют телескопы для большей части спектра электромагнитного излучения и для других типов сигналов. Оптический телескоп увеличивает видимый размер удаленных объектов.
Телескопы работают с использованием одного или нескольких изогнутых оптических элементов — линз или зеркал — для сбора света или другого электромагнитного излучения и фокусировки этого света или излучения туда, где изображение можно наблюдать, фотографировать или изучать.
Советы по сборке
Сборка устройства происходит в соответствии с инструкцией к телескопу, приобретенному пользователем. Но есть некоторые советы, которые могут облегчить эту работу:
- Собирать телескоп следует в помещении, где есть много света.
- Иметь достаточно пространства и терпения, а также все инструменты, которые требуются для сборки, перед началом работы.
- После того как сборка завершена, следует потратить некоторое время, чтобы узнать немного о том, как пользоваться телескопом, и о его функциях, прежде чем выносить его наружу в первый раз.
Из чего состоит?
Изучим строение телескопа:
- Оптическая труба — это та часть, которую большинство людей считают телескопом. Она имеет линзу спереди (рефрактор) или зеркало сзади (рефлектор), которое используется для сбора света. Некоторые оптические трубки имеют как линзы, так и зеркала. Это так называемые катадиоптрические телескопы. Наиболее распространенными являются телескоп Шмидта-Кассегрена (SCT) и Максутова-Кассегрена (MCT).
- Монтировка (крепление) — это то, что удерживает оптическую трубу. Она бывает нескольких типов: экваториальная, альт-азимутальная, компьютеризированная GoTo или ручная. Крепление Alt-Azimuth позволяет перемещать телескоп по прямым линиям — вверх, вниз, вправо и влево. Экваториальное крепление было разработано для отслеживания звезд, движущихся по дуге по небу. Его можно отрегулировать, чтобы компенсировать местоположение по широте. Экваториальные крепления могут быть очень простыми или иметь широкий спектр возможностей и компонентов, от простых двигателей на одной или обеих осях до полноценной компьютеризированной системы, которая может работать с телескопами обсерватории.
Как движется телескоп
Следует потренироваться перемещать свой телескоп, не выходя из хорошо освещенного дома. Независимо от типа крепления, позиционные корректировки выполняются аналогичным образом.
В случае с некомпьютеризированными креплениями телескопа:
- Начать с ослабления фиксирующих ручек на высоте и азимуте (для альт-азимутальных креплений) или на осях прямого подъема и отклонения (для экваториальных креплений).
- Взяться за оптическую трубку, толкнуть или потянуть ее в нужном направлении.
- Заблокировать телескоп, чтобы он не двигался сам по себе.
Этот метод используется для больших, широких движений по небу. Для более инкрементальных перемещений ручные крепления должны иметь один или два кабеля или ручки «замедленного управления».
В случае с компьютеризированной монтировкой телескопа Go To:
- Использовать прилагаемый ручной контроллер для перемещения телескопа.
- Выбрать скорость нарастания в зависимости от того, как далеко нужно переместить телескоп по небу. Более высокие скорости используются для перемещения от одного объекта к другому, а более медленные скорости используются для центрирования объекта или удержания его в окуляре. Нужно потратить некоторое время, чтобы испытать эти скорости, поэкспериментировать с кнопками направления на ручном контроллере и понять, как пользоваться телескопом такого типа.
Выравнивание и использование искателя
Теперь следует понять, как правильно настроить телескоп и видоискатель.
Искатели являются важным аксессуаром, поскольку без него пользователь будет тратить большую часть своего времени, пытаясь найти объекты, а не рассматривая их.
Обычно телескоп имеет один из двух типов искателя: искатель с красной точкой или оптический искатель:
- Оптический видоискатель — это небольшое устройство, которое удерживается на верхней части основного телескопа с помощью кронштейна видоискателя. Он предлагает вид неба с небольшим увеличением, обычно где-то от 6X до 10X, и через окуляр видно перекрестие, которое помогает центрировать объект в поле зрения искателя.
- Искатель красной точки отображает широкое поле неба с нулевым увеличением. Вместо того чтобы смотреть в окуляр, пользователь смотрит на стеклянный или пластиковый экран, на котором отражается красная точка. Такой искатель обычно крепится к телескопу с помощью приподнятого кронштейна.
Оба типа искателя телескопа работают хорошо, но они должны быть выровнены в соответствии с телескопом, иначе они будут бесполезны.
- Установить кронштейн искателя и сам искатель на телескоп, как указано в руководстве по эксплуатации.
- Выбрать окуляр с наименьшим увеличением и поместить его в фокусер.
- В течение дня вынести телескоп на улицу и поместить его в таком месте, чтобы можно было видеть неподвижный объект, который находится на большом расстоянии. Знак остановки, фонарный столб или высоковольтный изолятор на электрическом столбе.
- Вручную направить телескоп как можно точнее на цель, а затем посмотреть в окуляр. Объект должен находиться в поле зрения, но если это не так, следует воспользоваться ручками управления медленным движением или циферблатом на креплении телескопа, чтобы выполнить настройку, пока цель не окажется в центре окуляра.
- Затянуть фиксаторы на телескопе, чтобы он не двигался.
- Теперь, просматривая искатель, нужно использовать регулировочные ручки на видоискателе или кронштейне искателя, чтобы максимально точно отцентрировать цель в поле зрения искателя.
- Когда телескоп заблокирован, следует осторожно поменять окуляр до следующего наибольшего увеличения.
- Когда цель находится в центре видоискателя и окуляра при максимальном увеличении, которое есть, видоискатель выровнен.
Как использовать телескоп-рефрактор
В таких телескопах используются стеклянные линзы, расположенные в металлической трубке, для сбора света от удаленных объектов, таких как луна, планеты, звездные скопления и туманности. При использовании в сочетании со сменными увеличительными окулярами рефрактор позволяет изучать эти астрономические объекты с необычайной детализацией. Примером такого типа устройства является телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2:
- Выбрать место наблюдения вдали от источников света.
- Поставить штатив на землю. Вытянуть каждую штативную ножку на одинаковую длину, а затем затянуть винты на каждой ножке, чтобы закрепить ее на месте. Поставить штатив вертикально. Ослабить барашковые винты на монтажном кронштейне штатива. Вставить телескоп в монтажный кронштейн штатива, а затем затянуть крепежные винты.
- Ослабить винт телескопического крепления. Вставить область видоискателя в крепление и затянуть фиксирующий винт.
- Направить телескоп на астрономическую цель. Выбрать яркий объект, такой как луна или звезда. Поднять или опустить трубку и перемещать ее из стороны в сторону, чтобы направить телескоп в направлении цели.
- Посмотреть в поле поиска. Отрегулировать ориентацию телескопа, чтобы центрировать объект в области видоискателя.
- Вставить окуляр малой мощности — один с увеличением 75X или ниже — в фокусировщик телескопа.
- Затянуть фиксирующий винт, чтобы закрепить его на месте. Посмотреть в окуляр и убедиться, что объект находится в поле зрения. Если нет, просмотреть на область поиска и перецентрировать объект. Отрегулировать ручку фокусировки, пока объект не станет резким в окуляре.
- Вставить окуляр большой мощности в фокусировщик телескопа, чтобы изучить объект более подробно.
- Отрегулировать фокусер для повышения резкости объекта в окуляре.
Как пользоваться телескопом-рефлектором
Методы просмотра галактики с помощью этого устройства позволяют изучать объекты от самых элементарных до чрезвычайно сложных. Как только пользователь успешно освоит управление агрегатом для случайного исследования, переход к более точному и сложному просмотру должен быть относительно легким. Примером такого типа устройства может быть телескоп Celestron AstroMaster 76 EQ:
- Ознакомиться с руководством по эксплуатации устройства.
- Определить крепление окуляра и потренироваться менять и снимать разные окуляры. Каждый производитель телескопов использует разные типы замков для фиксации окуляров.
- Найти прицел искателя, который нужно будет использовать для настройки телескопа непосредственно перед его использованием. Обратить внимание на расположение винтов, которые должны окружать область видоискателя. Это винты, которые нужно будет использовать для выравнивания.
- Изучить звездные карты.
- Найти темную открытую поляну, где видна луна, чтобы настроить телескоп.
- Установить телескоп, навести его на небо и снять крышку объектива.
- Поместить окуляр с самым слабым увеличением в держатель и вращать телескоп, пока не появится луна. Внести небольшие корректировки в положение телескопа, пока луна не окажется в центре поля зрения.
- Посмотреть в поле поиска. При необходимости отрегулировать винты, окружающие область видоискателя, пока луна не будет идеально отцентрирована на перекрестии в центре области.
Теперь можно исследовать космос, обращаясь к звездным картам по мере необходимости.
Источник