Los
oculares se venden
por su distancia
focal, no por su
potencia o aumentos.
Una vez más,
no dejarse engañar
por aquellos comerciantes
que anuncian grandes
aumentos para telescopios
pequeños.
Lo importante no
es el mayor aumento,
sino lo contrario.
El
ocular lleva marcado
la distancia focal
de la objetivo
del ocular propiamente
dicho expresado en
milímetros
Así pues cuanto
más pequeño
es la distancia focal
del ocular mayor
es el aumento que
nos proporcionará a
la hora de observar
los objetos celestes.

(en el mismo
orden explicados)
Huygens :
Ocular compuesto
de dos lentes,
de mala calidad.
Común
entre los
telescopios
de principiantes
de bajo precio.
El campo
aparente
tiene un
rango de
25º a
40º.
Trabaja satisfactoriamente
en telescopios.
Ramsden :
Ocular compuesto
de dos lentes,
de mala calidad,
pero superior
al Huygens.
El campo
aparente
tiene un
rango de
30º a
40º.
Trabaja satisfactoriamente
en telescopios.
Kellner
tipo I:
Consisten
en lentes
acromáticas
simples.
Es una lente
plano-convexa.
El campo
aparente
es de 35º a
50º.
Este ocular
provee una
mejor corrección
al color.
Kellner tipo
II: Consisten
en lentes
acromáticas
simples.
Es una lente
doble plano-convexa.
Mismas características
que el tipo
I.
Kellner
tipo III
o Plössl :
Ocular consistente
en dos acromáticos
con un diseño
similar a
los Kellners.
Se estima
que es uno
de los oculares
más
finos. El
campo aparente
es de 35º a
50º.
Ortoscópicos :
Es uno de
los oculares
más
estimados.
Consiste
en un triplete.
Tienen un
campo aparente
que cae entre
30º a
50º.
Erfle :
Este ocular
tiene un
gran campo
aparente,
de 50º hasta
70º,
comúnmente
65º.
Tiene tres
acromáticos
y tiene una
buena definición
central,
pero las
aberraciones
son obvias
en los bordes.
Nagler :
Ocular con
siete elementos
y con un
asombroso
campo aparente
de 82º.
Se ha diseñado
para ser
usado con
los telescopios
Newtonianos,
aunque trabaja
bien con
relaciones
focales más
altas. Es
un ocular
muy caro,
cuatro o
cinco veces
más
que un ortoscópico,
Erfle
Barlow :
Una Barlow
es una lente
negativa
que alarga
el plano
de la imagen
en un telescopio.
No es un
ocular sino
un accesorio
del ocular.
Las lentes
Barlow son
generalmente
usadas para
incrementar
la longitud
focal efectiva
del telescopio
dos o tres
veces. |
Los
aumentos dependen
sobre todo de la
distancia focal del
objetivo del telescopio,
así como de
la distancia focal
del mismo ocular.
Por ejemplo, dos
telescopios de distinta
distancia focal,
uno de 1200 mm y
el otro de 1500 mm
pero con un mismo
ocular de 12 mm de
distancia focal,
no nos proporcionarán
el mismo aumento
ya que el primero
nos ofrecerá 100x
(x equivale a aumentos)
y el segundo 125x,
deducido de la siguiente
fórmula:
Aumento = D. F.
Objetivo/D.F. Ocular
siendo D.F. La distancia
focal.
1200/12
= 100x
1500/12
= 125x
Los
oculares que hay
en el mercado se
diferencian en
el diámetro
de su casquillo,
así pues hay
tres tipos de medidas:
1)
24'5 mm ó 0,9" (pulgadas,
una pulgada equivale
a 25,4 mm). Suelen
ser oculares de importación
japonesa.
2)
3'8 mm ó 1
1/4". Superior en
cuanto a precio con
respecto al primero
por su calidad.
3)
50,8 mm ó 2".
Estos últimos
son más caros
que los dos anteriores
porque se tratan
de oculares gran
angulares, que sólo
se usan en algunos
telescopios del mercado.
Los
oculares se han
de resguardar del
polvo y de la suciedad.
Se limpian, lo
menos posible,
se quita el polvo
con una perilla ,
después con
un algodón
ligeramente empapado
en un líquido
limpiador y se pasa
por un algodón
seco.
Filtros
para telescopios
Estos
complementos pueden
resultar de gran
utilidad en diferentes ámbitos
de la observación
astronómica.
En general, sirven
para para realzar
la visión
de diversos objetos
celestes o para
corregir defectos
de nuestros equipos ópticos.
Los
filtros de realce
más conocidos
son los llamados
de cielo profundo
o nebulares. Estos
filtros están
tratados con múltiples
recubrimientos
que permiten el
paso a unas determinadas
longitudes de onda,
mientras que bloquean
las no deseadas.
Los fabricantes
de estos filtros
suelen comercializar
cuatro tipos diferentes:
|
Ultra
Hight Contrast
(UHC) o
Narrow
Band (banda
estrecha):
mejora
el contraste
en nebulosas
de emisión
y algo
en nebulosas
planetarias. |
|
Broad
Band (banda
ancha), City
Light Supressor
(CLS) o
Deep Sky :
permite
el paso
de más
luz. Es
efectivo
para eliminar
parte de
la contaminación
lumínica
de las
ciudades.
Mejora
la observación
de galaxias,
cúmulos
estelares,
cometas,
etc. |
|
Oxígeno
III: su utilización
se limita
a nebulosas
planetarias
y nebulosas
de emisión,
donde incrementa
el contraste. |
|
Hidrógeno
Beta: únicamente
resulta útil
para determinados
objetos de
emisión,
tales como
la famosa "Cabeza
del caballo" en
la constelación
de Orión.
Necesita
un telescopio
con gran
poder de
captación
de luz y
un ocular
que rinda
una amplia
pupila de
salida, ya
que el filtrado
es muy fuerte. |
Personalmente,
me han dado bastante
buen resultado
los filtros de
la marca Astronomik ,
fabricados en Alemania.
Utilizo el UHC,
CLS y OIII. El
H-Beta tiene aplicaciones
muy limitadas.
Tienen un coste
inferior al de
otras marcas y
son muy resistentes
a la limpieza y
agresiones.
Por
otra parte, está bastante
extendido entre
los aficionados
el uso de filtros
de color para resaltar
detalles de los
planetas. Hay una
amplia gama de
colores disponibles,
aunque, en mi opinión,
no son demasiado
efectivos. Yo no
utilizo ningún
filtro de color
en mis observaciones
y no tengo ninguna
experiencia con
estos productos.
Para la observación
planetaria, utilizo
el filtro Contrast-Booster de Baader
Planetarium ,
que potencia los
detalles amarilleando
ligeramente todo
el campo de visión.
Para
la observación
de la Luna existen
filtros dedicados
que atenúan
la luz que refleja
nuestro satélite.
No obstante, desde
mi experiencia,
resulta mucho más
práctico
un filtro polarizador
variable. En realidad
se trata de dos
filtros independientes,
uno de los cuales
se enrosca al ocular
y otro a un adaptador.
Al girar el ocular
conseguimos una
atenuación
variable, controlando
la cantidad de
luz que recibimos.
Yo utilizo el de
la marca Celestron .
Los
filtros correctores
de falso color
en los telescopios
refractores tienen
aplicación
si disponemos de
un refractor no
apocromático,
ya que, precisamente,
el diseño
apocromático
se caracteriza
por no producir
falsos colores.
Podemos utilizar
estos filtros con
los antiguos refractores
acromáticos
(dobletes) para
reducir artificialmente
la percepción
de la aberración
cromática
que produce su
lente principal.
No tengo experiencia
en su utilización,
pero son valorados
por los aficionados.
Los más
recomendados son
la combinación
de filtros Neodymium y Fringe-Killer de Baader
Planetarium ,
así como
el Minus Violet
(MV20) de Sirius
Optics .
Merecen
una mención
especial los filtros
dedicados a fotografía
CCD. Estos filtros
suelen comercializarse
en un juego de
cuatro: RGB (rojo,
verde y azul) y
un bloqueador de
infrarrojos. Generalmente
se intercambian
a través
de ruedas
de filtros manuales
o motorizadas.
Lentes
Barlow
Una
Barlow es una lente
negativa que alarga
el plano de la imagen
en un telescopio.
No es un ocular sino
un accesorio del
ocular.
Las
lentes Barlow son
generalmente usadas
para incrementar
la longitud focal
efectiva del telescopio
dos o tres veces
y existen hasta las
de zoom variable.
Verdaderamente
hay muchísima
diferencia entre
Barlows, dejando
a un lado las de
diferentes medidas
de diámetros,
encontraremos:
-
Calidad
de la lente (si
solo tiene una)
-
Calidad
del conjunto
de lentes (debe
tener varias
compensadores,
etc.)
-
Centrado
de las lentes
(que todas estén
en el mismo eje)
-
Efectos
de viñeteo
-
Aberraciones
cromáticos
-
Que
dispongan de
filtrado anti-reflejos
-
Que
mantengan lo
mejor posible
el foco para
todos los colores
(lo que es
muy dificil,
por las diferentes
longitudes
de onda del
espectro)
En fin, aunque a primera vista, parece verse igual, al aplicarlas a una cámara
analógica o digital, se nota bastante la diferencia.
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