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Vom Sonnensystem zu den Quasaren - UrsusMajor

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<strong>Vom</strong> <strong>Sonnensystem</strong> <strong>zu</strong> <strong>den</strong> <strong>Quasaren</strong><br />

3.6.2 Stativ<br />

(z.B. 11 oder 13 Zoll) erfordern hervorragende Standorte, um an mehr als nur einigen Tagen<br />

im Jahr voll „ausgereizt“ wer<strong>den</strong> <strong>zu</strong> können. Zudem sind diese auch empfindlich teurer<br />

und deren Transportierbarkeit ist bereits so stark eingeschränkt, dass sich für solche Instrumente<br />

Fixstandorte aufdrängen.<br />

Das Stativ ist von entschei<strong>den</strong>der Bedeutung für die Qualität des Teleskops, d.h. je stabiler,<br />

und steifer (vibrationsärmer), umso besser. Die bei Kaufhausteleskopen häufig <strong>zu</strong> sehen<strong>den</strong>,<br />

dicken Gummifüsse sind natürlich völliger Unsinn. Diese schonen zwar <strong>den</strong> gebohnerten<br />

Parkettbo<strong>den</strong>, wirken aber als Vibrationsverstärker! Solche Stative sind meist noch unterdimensioniert<br />

und erweisen sich, im Gegensatz <strong>zu</strong>r häufig erstaunlich passablen Optik,<br />

als unnötige Schwachstelle. Am besten geeignet sind natürlich fixe Standorte mit festen<br />

Beton- oder Stahlsäulen.<br />

3.6.3 Wichtige Teleskop Parameter<br />

Wichtige Parameter eines Teleskops sind der Durchmesser (Öffnung) und die Brennweite f<br />

des Spiegels oder des Objektives. Die Öffnung bestimmt vor allem die Lichtsammelfähigkeit<br />

und das Auflösungsvermögen. Die nutzbare Höchstvergrösserung bei Normalbedingungen<br />

liegt ungefähr beim Zweifachen des Öffnungsdurchmessers, gemessen in [mm].<br />

Bei seltenen Topbedingungen und für anspruchsvolle Doppelsternbeobachtungen (siehe<br />

6.2) kann man bis <strong>zu</strong> dreifach gehen. Über diesem Wert liegende Vergrösserungsfaktoren<br />

wer<strong>den</strong> als sog. „leer“ bezeichnet, d.h. das Bild verliert an Kontrast und offenbart keine<br />

neuen Details mehr. In diesen Bereich gehören auch die verkaufsfördern<strong>den</strong> Phantasiewerte<br />

in der Werbung für kleine Kaufhaus Teleskope.<br />

Dividiert man die Brennweite f des Spiegels durch <strong>den</strong> Öffnungsdurchmesser, erhält man<br />

die Öffnungszahl N. Diese beträgt bei Universalgeräten ca. 8 - 10. Je kleiner N ist, umso<br />

lichtstärker ist das Teleskop, aber umso geringer auch die mit einem bestimmten Okular erzielbare<br />

Vergrösserung. Solche lichtstarken Optiken wer<strong>den</strong> häufig auch als „schnell“ bezeichnet,<br />

weil sich dadurch fotografisch die Belichtungszeiten verkürzen. Weitere Infos<br />

sind erschöpfend in Fachbüchern und im Internet <strong>zu</strong> fin<strong>den</strong>.<br />

3.6.4 Okulare und Zubehör<br />

Zu einem Teleskop wird ein Okularsatz benötigt, um verschie<strong>den</strong>e<br />

Vergrösserungen realisieren <strong>zu</strong> können. Diese Werte können einfach<br />

errechnet wer<strong>den</strong>, indem man die Brennweite des Teleskops<br />

durch diejenige des Okulars dividiert. Über die Auswahl, sowie die<br />

Vor- und Nachteile diverser Okulartypen, gibt die Fachliteratur erschöpfend<br />

Auskunft.<br />

Sog. Barlowlinsen, wer<strong>den</strong> zwischen Teleskop und Okular geschaltet<br />

und verlängern die Brennweite eines Teleskops um <strong>den</strong> angegebenen<br />

Faktor (2x, 3x, 4x). Damit können z.B. mit jedem Okular zwei verschie<strong>den</strong>e<br />

Vergrösserungen realisiert wer<strong>den</strong>. Sie wer<strong>den</strong> häufig auch in der<br />

sog. fokalen, d.h. ohne Okular durchgeführten Planetenfotografie eingesetzt,<br />

um die Grösse des auf dem CCD Chip abgebildeten Planetenscheibchens<br />

<strong>zu</strong> optimieren.<br />

Sog. Focal Reducer oder Shapleylinsen bewirken genau das Gegenteil, d.h. sie verkürzen<br />

die Brennweite und vergrössern gleichzeitig das abgebildete Gesichtsfeld.<br />

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