Teleskopický monokulární dalekohled China Super Zoom s vysokým rozlišením
Parametry produktu
Model: | MG10–300×40 |
Pmít: | 10-300X |
Povrchová úprava čočky | FMC širokopásmový zelený film objektivu a modrý film okuláru |
Průměr objektivu | 25 mm |
Průměr okuláru | 12 mm |
Režim ostření | Ostření těla objektivu |
Vzdálenost výstupní zornice | 40MM |
Barva | Bnedostatek |
Pole | 4,4/2,1 |
Úhel pole | 2,0°-3,5° |
Materiál hranolu | BAK4 |
Typ očnice | Pryž |
Vodotěsný typ | Živé voděodolné |
Materiál produktu | Celá kovová |
držák na stativ | Podpěra, podpora |
Velikost produktu | 13,6 x 5,7 x 5,7 cm |
Hmotnost produktu | 153 g |
Kompletní balíček | Dalekohled, barevná krabička, taška, hadřík na utírání zrcátek, návod k použití, závěsné lano |
Pcs/ karton | 50 ks |
Wosm/karton: | 14kg |
Cvelikost artonu: | 48X38X35CM |
Stručný popis: | 10-300×40 zoom rotační monokulární dalekohled venkovní monokulární mobilní kamerový dalekohled |
Vlastnosti:
1) Vyrobeno z celooptického skla, má velmi silnou propustnost a je potaženo HD vícevrstvým širokopásmovým zeleným filmem FMC.Barva je jasná a průhledná a design vzoru zániku okrajového pásu může účinně snížit únavu očí.
2) Všechny optické skleněné čočky jsou přijaty, okulár je potažen vícevrstvým modrým filmem, číslo propustnosti, žádný barevný rozdíl, díky čemuž je obraz jasný, jasný a ostrý.
3) Přijímá konkávní konvexní protiskluzový design, který není snadné sklouznout.Otáčením ručního kola jej lze jasně nastavit, aby bylo možné zaostřit, a ovládání je velmi pohodlné.
4) 10-30x25mm znamená zvětšení 10-30x, čočka přímého objektivu je 25mm, 3,5° při 10x znamená zorné pole 3,5° ve stavu 10x a 2,0° při 30 znamená zorné pole 2,0° ve stavu 30x
5) Dalekohled je vybaven ručním lankem.Při použití je závěsné lano zavěšeno na ruce, což může snížit nepohodlí při dlouhodobém zavěšení ruky a zabránit poškození dalekohledu způsobenému náhodným mizením
6) Od 0,5 m do dálky musíte vidět, kde se nacházíte, zhruba odhadnout vzdálenost a poté otočit ostřícím kroužkem na tuto stupnici pro jemné nastavení.
7) Dalekohled lze volně natáhnout, což je zábavné a snadno se nosí
Co je to dalekohled?
Teleskop je optický přístroj, který používá čočku nebo zrcadlo a další optická zařízení k pozorování vzdálených objektů.Využívá světlo lomené čočkou nebo odražené konkávním zrcadlem, aby vstoupilo do malého otvoru a sbíhalo se pro zobrazování a pak bylo vidět přes zvětšovací okulár, také známý jako „dalekohled“.
První funkcí dalekohledu je zvětšit úhel vzdáleného objektu tak, aby lidské oko mohlo vidět detaily s menší úhlovou vzdáleností.Druhou funkcí dalekohledu je vyslat světelný paprsek shromážděný čočkou objektivu, která je mnohem tlustší než průměr zornice (až 8 mm), do lidského oka, takže pozorovatel může vidět tmavé a slabé předměty, které má. nevidím.V roce 1608 Hans Liebersch, holandský optik, náhodou zjistil, že může vidět vzdálenou scenérii dvěma čočkami.Inspirován tím sestrojil první dalekohled v historii lidstva.V roce 1609 Galileo Galilee z Florencie v Itálii vynalezl 40x dalekohled s dvojitým zrcadlem, který je prvním praktickým dalekohledem uvedeným do vědecké aplikace.
Po více než 400 letech vývoje je funkce dalekohledu stále výkonnější a pozorovací vzdálenost je stále větší.
Historie vývoje:
V roce 1608 sestrojil Hans Lippershey, optik v nizozemském Middleburgu, první dalekohled na světě.Jednou si dvě děti hrály s několika čočkami před Lipperovým obchodem.Dívali se na korouhvičku na kostele v dálce předními a zadními čočkami.Byli nadšení.Liborsay zvedl dvě čočky a viděl, že větrná korouhvička v dálce se hodně zvětšila.Lipper se rozběhl zpět do obchodu a vložil dvě čočky do tubusu.Po mnoha experimentech Hans Lipper vynalezl dalekohled.V roce 1608 požádal o patent na svůj dalekohled a vyhověl požadavkům úřadů na stavbu binokulárního dalekohledu.Říká se, že desítky dalekohledových optiků ve městě tvrdily, že vynalezli dalekohled.
V téže době začal německý astronom Kepler studovat i dalekohledy.Navrhl jiný druh dalekohledu v refrakci.Tento druh dalekohledu se skládá ze dvou konvexních čoček.Na rozdíl od Galileova dalekohledu má širší zorné pole než Galileův dalekohled.Ale Kepler nevyrobil dalekohled, který představil.Shayna poprvé vyrobil tento druh dalekohledu v letech 1613 až 1617. Zhotovil také dalekohled s třetí konvexní čočkou podle Keplerova návrhu a změnil převrácený obraz dalekohledu ze dvou konvexních čoček na pozitivní obraz.Shaina vyrobila osm dalekohledů k pozorování Slunce jeden po druhém.Bez ohledu na to, kdo může vidět sluneční skvrny stejného tvaru.Proto rozptýlil iluzi mnoha lidí, že sluneční skvrny mohou být způsobeny prachem na čočce, a dokázal, že sluneční skvrny skutečně existují tak, jak byly pozorovány.Při pozorování slunce byla Shaina vybavena speciálním stínícím sklem, zatímco Galileo toto ochranné zařízení nepřidával.V důsledku toho si poranil oči a málem přišel o zrak.Aby mohl Huis prozkoumat Saturnův prstenec, vyrobil v Nizozemsku další dalekohled o délce téměř 65 metrů, aby snížil rozdíl v lomu o téměř 16 metrů.
V roce 1793 vyrobil William Herschel z Anglie reflexní dalekohled.Průměr zrcadla je 130 cm.Je vyroben ze slitiny mědi a cínu a váží 1 tunu.
Odrazový dalekohled vyrobený Williamem Parsonsem z Anglie v roce 1845 má průměr 1,82 metru.
V roce 1917 byl na observatoři Mount Wilson v Kalifornii postaven šlapkový dalekohled.Jeho primární zrcadlo má průměr 100 palců.Právě s tímto dalekohledem Edwin Hubble objevil úžasnou skutečnost, že se vesmír rozpíná.
V roce 1930 Němec Bernhard Schmidt zkombinoval výhody refrakčního dalekohledu a odrazového dalekohledu (refrakční dalekohled má malou aberaci, ale má chromatickou aberaci, a čím větší je, tím dražší je odrazový dalekohled, odrazový dalekohled nemá chromatickou vadu, cena je nízká a zrcadlo může být vyrobeno velmi velké, ale existuje aberace) pro výrobu prvního refrakčního dalekohledu.
Po válce se reflexní dalekohled rychle rozvinul v astronomickém pozorování.V roce 1950 byl na hoře Paloma instalován hale reflexní dalekohled o průměru 5,08 metru.
V roce 1969 bylo na hoře pastuhov na severním Kavkaze bývalého Sovětského svazu instalováno zrcadlo o průměru 6 metrů.
V roce 1990 NASA vynesla na oběžnou dráhu Hubbleův vesmírný dalekohled.Kvůli selhání zrcadla se však Hubbleův vesmírný teleskop plně neuplatnil, dokud astronauti v roce 1993 nedokončili vesmírnou opravu a vyměnili čočku. Protože může být bez interference zemské atmosféry, definice obrazu Hubbleova teleskopu je 10 krát větší než u podobných dalekohledů na Zemi.
V roce 1993 Spojené státy postavily 10metrový „Keckův dalekohled“ na Mount monakea na Havaji.Jeho zrcadlo je složeno z 36 1,8metrových zrcadel.
V roce 2001 Evropská jižní observatoř v Chile vyvinula a dokončila „velmi velký dalekohled“ (VLT), který se skládá ze čtyř dalekohledů s aperturou 8 metrů a jeho kondenzační kapacita je ekvivalentní 16metrovému odraznému dalekohledu.
18. června 2014 Chile srovná se zemí vrchol Cerro Amazon, kde bude umístěn nejvýkonnější dalekohled světa, evropský extra velký astronomický dalekohled (E-ELT).Cerro Amazon se nachází v poušti Atacama s nadmořskou výškou 3000 metrů.
E-ELT, také známý jako „největší oko na obloze na světě“, je téměř 40 metrů široký a váží asi 2500 tun.Jeho jasnost je 15krát vyšší než u stávajícího dalekohledu a jeho definice je 16krát vyšší než u Hubbleova dalekohledu.Dalekohled stojí 879 milionů liber (asi 9,3 miliardy juanů) a očekává se, že bude oficiálně uveden do provozu v roce 2022.
Skupina rozestavěných dalekohledů začala znovu útočit na bílé obří bratry na hoře monakea.Mezi tyto nové konkurenty patří 30metrový teleskop (TMT), 20metrový obří Magellanův dalekohled (GMT) a 100metrový ohromující velký dalekohled (OWL).Jejich zastánci poukazují na to, že tyto nové dalekohledy mohou nejen poskytovat vesmírné snímky s mnohem lepší kvalitou obrazu než fotografie z Hubblea, ale také shromáždit více světla, lépe porozumět původním hvězdám a kosmickému plynu, když se galaxie zformovaly před 10 miliardami let, a vidět planety kolem vzdálených hvězd.
Začátkem listopadu 2021 dorazil na místo startu ve Francouzské Guyaně vesmírný dalekohled Jamese Webba a bude vypuštěn v prosinci.