Telescopen
Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoondGesorteerd op populariteit
Prijs
Toepassing
Toepassing Een globaal overzicht met doeleinden waarvoor het artikel te gebruiken is.
Vergrotingsfactor
Vergrotingsfactor Hiermee wordt de vergroting van het product aangeduid. Een vuistregel voor de vergroting is: des te hoger de vergroting, des te kleiner het gezichtsveld (en bij verrekijkers des te lager de helderheid van het beeld)
Objectief Ø
Objectief Ø Dit is een belangrijke factor bij de keuze van een optische kijker. De grootte van het objectief bepaalt immers de lichtsterkte van de kijker. Hoe groter de lens diameter, hoe lichtsterker de kijker.
Lensdiameter
Lensdiameter De diameter van de lens
Lensmateriaal
Lensmateriaal Het materiaal waarvan de lens is gemaakt.
LED verlichting
LED verlichting Kleurtemperatuur van de LED-verlichting. Een toelichting over het effect van de diverse kleurtemperaturen is te vinden op onze adviespagina
Prisma type
Prisma type Dit is het type glas waarvan de prisma's zijn gemaakt. BK7 is van borosilicaat glas en Bak4 is van barium crown glas. Gemiddeld genomen is barium crown glas duurder maar levert wel een scherper en helderder beeld. Bak4 heeft een perfect rond beeld en Bk7 vertoont soms randen. De betere verrekijkers met dakkantprisma's zijn daarnaast voorzien van een zogenaamde fasecoating. Deze corrigeert faseverschillen welke veroorzaakt worden door het verschil in 'weglengte' van het licht in het prisma. Deze correctie levert een optimaal contrast en maximale helderheid op.
Uittredepupil
Uittredepupil De uittredepupil is de diameter van de lichtbundel welke uit het oculair komt. Wanneer je de verrekijker met gestrekte armen voor je houdt, zie je in het oculair het beeld in een klein helder rondje: dit is de uittredepupil. Het spreekt voor zich dat een verrekijker geschikt is onder slechte lichtomstandigheden indien er sprake is van een grote uittredepupil. Dit is een rekenkundige waarde welke voortvloeit uit de verhouding van de lensdiameter en de vergrotingsfactor: de objectiefdiameter wordt gedeeld door de vergrotingsfactor. In de praktijk is een uittredepupil met een waarde tussen 2 en 3mm voldoende voor gebruik tijdens daglicht. Voor moeilijkere lichtomstandigheden (schemering) is een hogere uittredepupil met waardes van 5 tot 7mm sterk aan te bevelen. Kijkers met een relatief grote uittredepupil bieden nog een ander voordeel: het geeft een rustiger beeld zelfs wanneer de kijker een beetje in je handen trilt.
Geometrische lichtsterkte
Geometrische lichtsterkte De lichtsterkte is een theoretische waarde die aangeeft hoeveel licht de kijker doorlaat. De lichtsterkte wordt uitgedrukt in een getal. De formule waarmee de geometrische lichtsterkte wordt berekend is als volgt: je neemt het kwadraat van de diameter van de uittredepupil. Hierbij geldt: hoe hoger het getal, hoe beter de lichtsterkte. Een lichtsterkte van meer dan 49 (=7x7) heeft overigens geen toegevoegde waarde meer.
Schemergetal
Schemergetal Het schemergetal zegt iets over de beeldkwaliteit van de verrekijker onder minder gunstige lichtomstandigheden, zoals het ochtendgloren of de avondschemering. Een kijker met een schemergetal lager dan 15 is eigenlijk alleen geschikt voor gebruik overdag.
Gezichtsveld op 1000m
Gezichtsveld op 1000m Dit betekent de breedte van het beeld zoals die gezien wordt door de kijker.
Scherp vanaf
Scherp vanaf Dit is de kortste afstand waarbij een object nog scherp en zonder vertekening kan worden waargenomen. Een handig weetje wanneer je een kijker in een museum wilt gebruiken, waarbij er sprake is van veelal korte werkafstanden.
Verlichting systeem
Verlichting systeem Doorlicht: bij deze microscopen komt het licht van onder. Het gaat door het onderwerp heen, vandaar de naam. Een doorlichtmicroscoop heeft een hogere vergroting en is bedoeld voor het bestuderen van zeer kleine objecten. Opzicht: bij deze microscopen komt het licht van boven op het object. Dit systeem wordt gebruikt om grotere objecten te bestuderen bij een vergroting van 10-60x
Focussysteem
Focussysteem Met een grof systeem kun je grofweg scherpstellen. Met een fijn systeem kun je ook bij hoge vergrotingen goed scherp stellen. Een combinatie van beide systemen is ook mogelijk.
Product Type objectief
Product Type objectief Goede objectieven moeten minimaal voorzien zijn van achromatische lenzen. Dit lenstype corrigeert kleurafwijkingen. Microscopen met iets duurdere plan-achromaten geven een natuurlijker, scherper beeld over het gehele gezichtsveld. De objectieven zorgen voor het oplossend vermogen van de microscoop.
Objectieven
Objectieven De meeste microscopen hebben meerdere objectieven. Deze kunnen gedraaid worden, waardoor er gekozen kan worden voor verschillende vergrotingen. Typische vergrotingen voor objectieven zijn 4x, 10x, 40x en 100x.
Oculair type
Oculair type Het oculair vergroot het beeld welke door het objectief is gevormd. Oculairen zijn doorgaans leverbaar met vergrotingsfactoren van 5, 10, 15 of 20x. De totale vergroting van een microscoop is de vergrotingsfactor van het objectief vermenigvuldigd met de vergrotingsfactor van het oculair. Een voorbeeld hiervan is 40 x 5 = 200x.
Vergroting (min-max)
Vergroting (min-max) De minimale en maximale vergroting van het apparaat.
Type kop
Type kop Het soort kop wat is toegepast.
Type telescoop
Type telescoop Een lens of spiegel is in staat veel meer licht te verzamelen van een object dat ver weg is, en brengt dat licht (of beeld) samen tot een punt (brandpunt). Een lens wordt gebruikt in een Refractortelescoop en een spiegel in een Reflectortelescoop.
Constructie telescoop
Constructie telescoop Het optische systeem van de telescoop.
Sterren zichtbaar (mag)
Sterren zichtbaar (mag) De (schijnbare) helderheid van sterren wordt aangegeven met de magnitude. Hoe kleiner de magnitude, hoe helderder de ster. Enkele hemellichamen zijn zo helder dat de magnitude negatief is. De zon heeft bijvoorbeeld op een onbewolkte dag een magnitude van -26,5. Als de ster minder helder is, wordt de magnitude groter. De magnitude voor een telescoop is een benadering en hangt af van de waarnemer, de bewolking en de locatie.
Openingsverhouding
Openingsverhouding De openingsverhouding noemt men ook wel het f/nummer en betreft de helderheid van het beeld en de breedte van het gezichtsveld. De openingsverhouding kan worden berekend door het brandpunt van de telescoop te delen door de diameter van de telescoop. Bij een telescoop met een brandpunt van 800 en een diameter van 60 is de openingsverhouding 1:13 (800/60=13). Voor de openingsverhouding kun je de volgende waarden aanhouden: 1:10 of hoger - goed voor het waarnemen van de maan, planeten en en high power sterren. 1:8 - goed voor alle allround waarnemingen, 1:6 of lager - goed voor het bekijken van deep sky objecten (zoals nevels)
Oplossend vermogen
Oplossend vermogen Het oplossend vermogen beschrijft hoe dicht waarden bij elkaar kunnen liggen, zodat ze nog gescheiden kunnen worden. Bij optische systemen is het oplossend vermogen de kleinste hoek tussen twee objecten die nog net gescheiden waargenomen kunnen worden. Deze hoek wordt uitgedrukt in de eenheid boogseconde.
Montering
Montering De azimuthale montering is één van de meest gebruikte monteringen en is geschikt voor een beginnend waarnemer. De werking is zeer eenvoudig. Deze montering kan enkel een horizontale en een verticale beweging uitvoeren, hierdoor is het niet mogelijk om objecten te kunnen volgen. Het azimutaal statief heeft dus twee assen om te roteren; de horizontale as en de verticale as. Om je telescoop op een object te richten, roteer je de telescoop via de horizontale as (ook wel de azimutale as genoemd), daarna roteer je de telescoop naar boven op de altitude (y) as, zodat het object ook op de verticale as waarneembaar is. Een equatoriaal statief bestaat daarentegen uit twee loodrecht op elkaar staande assen; de rechte klim-as (ook wel RK- of uuras genoemd) en declinatie-as (ook wel DEC- of elevatie-as genoemd). Bij dit soort statief hoeft je dus niet de telescoop op en neer te bewegen (zoals bij de azimutale as), maar compenseert de telescoop vloeiend zelfstandig de aardomdraaiing in de tegengestelde richting.
Motoren
Slowmotion bediening
Beeld
Beeld De verschillende modi waarin je de omgeving kunt weergeven.
Beeldhoek
Beeldhoek Beeldhoek
Detectiebereik
Detectiebereik Dit is de maximale afstand waarop de warmtebeeldcamera een object ter grootte van een mens kan detecteren. Deze afstanden worden bepaald conform de Johnson-criteria.
Detector
Detector Het type dectector waarover de warmtecamera beschikt.
Display kwaliteit
Display kwaliteit De kwaliteit van het weergegeven plaatje op het display waar je doorheen kijkt gemeten in het aantal pixels.
Field of view
Field of view Het gezichtsveld in graden van de warmtebeeldcamera (horizontaal x verticaal). Dit bepaalt hoeveel je van de omgeving ziet, wanneer je door de camera kijkt.
Geheugenkaart inbegrepen
Geheugenkaart inbegrepen Geheugenkaart inbegrepen?
Infrarood ingebouwd
Infrarood ingebouwd Infrarood ingebouwd
Kleurpaletten
Kleurpaletten de kleurpaletten waarover de warmtebeeldcamera beschikt. Dit bepaalt hoe de omgeving wordt weergegeven.
Kwaliteit
Kwaliteit Generatie
Kwaliteit opnames
Kwaliteit opnames De kwaliteit waarmee je opnames worden vastgelegd. (foto/video)
Observatiemodi
Observatiemodi De verschillende kijk-mogelijkheden die de warmtebeeldcamera biedt.
Opnamefunctie
Opnamefunctie Kun je met de warmtebeeldcamera foto's en/of video's maken?
Overdag te gebruiken
Overdag te gebruiken Geeft aan of deze kijker ook overdag te gebruiken is.
Overige functionaliteiten
Overige functionaliteiten De overige features waarover de warmtebeeldcamera beschikt.
Refresh Rate
Refresh Rate Verversingsgraad van het beeld in Herz (Hz). Hoe hoger deze waarde, des te vloeiender de beeldweergave.
Type beeldfocus
Type beeldfocus De wijze waarop het beeld op het display wordt scherpgesteld. Dit kan een vaste focus of een handmatig in te stellen focus zijn.
Type nachtkijker
Type nachtkijker Type kijker
Konus Lenzentelescoop Konustart-900B 60/900
€239,00De Konus Konustart-900B Lenzentelescoop is perfect voor beginners en gevorderden. Hij wordt geleverd met een RA volgmotor en accessoires voor aardse en astronomische observaties. Met de meegeleverde smartphone-adapter kunt u zelfs foto’s maken van de hemellichamen die u observeert.
Lees meer...
Konus Lenzentelescoop Konustart-700B 60/700
€129,00De Konus Konustart-700B Lenzentelescoop 60/700 is geschikt voor beginnende astronomen en aardse observaties met een azimutale montering. Met oculairs, een Red Dot zoeker en een meegeleverde omkeerprisma. Optionele accessoires zijn beschikbaar.
Lees meer...
Byomic Junior Telescoop 40/400
€34,95De Byomic Junior Telescoop 40/400 is perfect voor jonge astronomen. Deze compacte lenzentelescoop is eenvoudig in elkaar te zetten en wordt geleverd met een duurzaam aluminium statief en twee oculairen. Het is aan te raden om met een kleine vergroting te beginnen en dit geleidelijk op te bouwen. Met behulp van de zoeker kan de telescoop eenvoudig op een bepaald hemellichaam gericht worden.
Lees meer...
Byomic Junior Telescoop 70/300
€59,95De Byomic Junior telescoop 70/300 is een compacte refractortelescoop voor beginnende astronomen, eenvoudig op te zetten en bestand tegen stoten. Met oculairs, een zoeker en optionele Barlow-lens en omkeer prisma voor landobservaties.
Lees meer...
Byomic Beginners Microscoopset & Telescoop in koffer
€69,95De Byomic Beginners Microscoop & Telescoopset is een handige kit voor beginnende onderzoekers. De set bevat zowel een microscoop als een telescoop en is ideaal voor het observeren van preparaten en hemellichamen.
Lees meer...
Byomic Dobson Telescoop SkyDiver 102/640
€239,00De Byomic Dobson Telescoop SkyDiver 102/640 is perfect voor beginnende en amateur astronomen. Met een Dobson montering, twee oculairs en een Red Dot zoeker is het gebruiksvriendelijk en krachtig genoeg om de maan, planeten, nevels en sterrenstelsels te observeren.
Lees meer...
Telescopen of astronomische kijkers
Hier vind je al onze telescopen: voor zowel beginnende als gevorderde astronomen. Gebruik de filterfunctie om tot de juiste keuze te komen.
Astronomische kijkers, ook bekend als telescopen, zijn krachtige optische instrumenten die worden gebruikt door amateur- en professionele astronomen om het universum te verkennen en hemellichamen te bestuderen. Deze fascinerende instrumenten bieden talloze voordelen en spelen een essentiële rol in het bevorderen van ons begrip van de kosmos. Laten we dieper ingaan op het gebruik, de voordelen en de werking van astronomische kijkers.
Astronomische kijkers worden gebruikt om:
Planeten te observeren: Met hun krachtige vergroting kunnen telescopen details van planeten zoals Jupiter, Saturnus, Mars en Venus onthullen, inclusief hun oppervlaktekenmerken, manen en atmosferische verschijnselen.
Sterren te bestuderen: Telescopen onthullen de prachtige patronen van sterrenstelsels, clusters en nevels, waardoor astronomen inzicht krijgen in hun structuur, samenstelling en evolutie.
Diepe ruimteobjecten te verkennen: Met telescopen kunnen astronomen diepe ruimteobjecten bestuderen, waaronder sterrenstelsels, nevels, quasars en andere verre hemellichamen. Deze zijn cruciaal voor het begrijpen van de kosmische evolutie.
Voordelen van astronomische kijkers:
Krachtige vergroting: Telescopen bieden een indrukwekkende vergroting. Hiermee kunnen astronomen verre objecten met verbazingwekkende details observeren die anders onzichtbaar zouden zijn voor het menselijk oog.
Hoge resolutie: Dankzij hun hoogwaardige optische lenzen en spiegels bieden telescopen scherpe en gedetailleerde beelden, waardoor astronomen subtiele kenmerken en structuren van hemellichamen kunnen bestuderen.
Grote lichtopvang: Telescopen verzamelen grote hoeveelheden licht, waardoor zwakke en verre objecten helderder en duidelijker zichtbaar worden, zelfs in donkere hemelomstandigheden.
Veelzijdigheid: Astronomische kijkers kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder visueel observeren, astrofotografie en wetenschappelijk onderzoek, waardoor ze onmisbare instrumenten zijn voor zowel amateurs als professionals.
Werking van astronomische kijkers:
Astronomische kijkers werken op basis van optische principes om licht van hemellichamen te verzamelen, te focussen en te vergroten. Hier zijn de belangrijkste componenten en processen:
Objectief: Het objectief van de telescoop is verantwoordelijk voor het verzamelen van licht en het vormen van een afbeelding van het waargenomen object. Afhankelijk van het type telescoop kan het objectief een lens (in refractietelescopen) of een spiegel (in reflectietelescopen) zijn.
Oculair: Het oculair vergroot het beeld dat wordt gevormd door het objectief, waardoor de waarnemer een gedetailleerde weergave van het hemellichaam kan zien. Astronomen kunnen verschillende oculairs gebruiken om verschillende vergrotingen te verkrijgen, afhankelijk van hun observatiebehoeften.
Montagesysteem: Telescopen kunnen worden gemonteerd op verschillende manieren. Voorbeelden zijn altazimutale of equatoriale montages. Hierbij zijn ze nauwkeurig op hemellichamen te richten en te volgen tijdens observaties.
Door deze componenten op een doordachte manier te combineren, stellen astronomische kijkers astronomen in staat om de mysteries van het universum te verkennen en ons begrip van de kosmos te vergroten.
Conclusie:
Astronomische kijkers zijn onmisbare instrumenten voor zowel amateur- als professionele astronomen. Ze kunnen verre hemellichamen verkennen, bestuderen en bewonderen. Met hun krachtige vergroting, hoge resolutie en veelzijdigheid bieden telescopen een unieke kijk op het universum. Ze spelen ze een cruciale rol in het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en ontdekkingen. Investeer en ontdek de wonderen van de kosmos!
Informatie over alle telescopen vind je hier.
Kijk voor veelgestelde vragen over telescopen in onze kennisbank telescopen FAQ