Oculares Una revisión de oculares para uso en telescopios.

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1 Introducción

El ocular es la parte del telescopio que determina el aumento. El ocular contiene la lente en el telescopio antes de que la luz llegue a nuestro ojo, y en un refractor como este se inserta en la parte trasera, y es lo que permite ver la imagen. La razón por la que no se han incorporado las últimas lentes en el telescopio es que, al cambiar entre diferentes oculares, se tiene la posibilidad de modificar el aumento y otros parámetros como, por ejemplo, el campo de visión y la distancia ocular.

Existen dos tipos de telescopios: telescopios de lentes y telescopios de espejos. En un telescopio de lentes, la luz pasa a través de varias lentes, que enfocan la luz en el extremo del telescopio, donde el ocular puede convertirla en una imagen. En los telescopios de espejos no hay lentes, sino varios espejos, pero la función es la misma ya que los espejos enfocan la luz y nuevamente se utiliza el ocular para formar una imagen.

En este diagrama podemos ver el telescopio de lentes (un refractor) en la parte superior y el telescopio de espejos en la parte inferior, que en este caso es del tipo Newtoniano. Existen varios tipos diferentes de telescopios de espejos, pero no entraremos en detalle aquí, ya que la función es la misma.

1.1 Telescopio de lentes (Refractor)

Si primero miramos el telescopio de lentes en la parte superior, la luz entra por la parte frontal del telescopio, luego pasa a través de varias lentes y finalmente la luz se enfoca en un punto detrás de la cámara, donde se cruzan. Sin un ocular insertado, la luz se dispersaría en el espacio detrás del telescopio, pero como podemos ver, el ocular reúne los rayos de luz, de modo que realmente podemos ver una imagen.

Si lo demostramos con uno de nuestros propios telescopios, la luz entra por la parte frontal y se enfoca en un punto, después de lo cual los rayos de luz se dispersan. Y si miráramos dentro del telescopio ahora sin un ocular insertado, no veríamos más que luz con algunos pequeños matices. Pero por supuesto usamos un ocular, y en este caso utilizamos un ocular de Baader con una conexión de 1,25 pulgadas. Volveremos a los diferentes tamaños de conexiones más adelante en la emisión.

Con el ocular insertado, podemos enfocar la imagen, lo que hacemos colocando el ocular exactamente en relación con el punto donde la luz se reúne en un solo punto. Y cuando esto sucede, el ocular recoge los rayos de luz y se asegura de que salgan paralelos entre sí y ahora podemos ver una imagen en el telescopio.

Una última cosa importante es que, debido a que los rayos de luz se cruzan, la imagen que se ve en un telescopio siempre está invertida. No es un gran problema cuando se usa el telescopio para ver estrellas y planetas, pero cuando se usa durante el día, es algo a lo que hay que acostumbrarse.

1.2 Telescopio de espejos (Refractor)

Si miramos el telescopio de espejos, la luz nuevamente entra por la parte frontal y golpea el espejo en el extremo del telescopio. Este espejo reúne los rayos de luz hacia el siguiente espejo, que luego los envía hacia el ocular, que nuevamente reúne los rayos de luz en una imagen.

1.3 Telescopios y binoculares con oculares fijos

Si miramos nuestro refractor, también tenemos un refractor más pequeño encima, que usamos como telescopio guía para fotografía y también tenemos un buscador más pequeño. El buscador se diferencia de los otros en que aquí todas las lentes están incorporadas, por lo que no se puede reemplazar la trasera con un ocular.

Esto también lo conocemos de los binoculares de mano, donde todas las lentes están incorporadas y por lo tanto tendrán un aumento fijo. Estos binoculares, por ejemplo, ofrecen un aumento de 8 veces. Un binocular es en realidad dos telescopios refractores que se han unido, pero los binoculares tienen un prisma adicional insertado, que invierte la imagen para que no esté al revés.

2 Distancia focal

El parámetro más importante para un ocular es la distancia focal, ya que es la que determina el aumento del telescopio. La distancia focal es la distancia desde el punto donde la luz se reúne en un punto hasta donde los rayos de luz se vuelven paralelos. La distancia focal se mide en milímetros y siempre está indicada en el lateral del ocular. El aumento del telescopio se calcula tomando la distancia focal del telescopio y dividiéndola por la distancia focal del ocular, lo que también significa que cuanto menor sea la distancia focal del ocular, mayor será el aumento.

2.1 Cálculo

La distancia focal del telescopio suele estar indicada en el lateral del telescopio, y nuestro refractor aquí tiene una distancia focal de 750 mm. Así que si ponemos un ocular de 10 mm en el telescopio, obtenemos un aumento de 750 dividido por 10, lo que da 75. Si en lugar de un ocular de 10 mm elegimos uno de 5 mm, obtenemos el doble de aumento, lo que da 150.

2.2 Aumento máximo

Todos los telescopios tienen un aumento máximo, que depende, entre otras cosas, del tamaño y la calidad de la cámara. Una regla general dice 50 veces la apertura del objetivo en pulgadas. Así que para un telescopio de 6 pulgadas como este, se debe considerar un aumento máximo de 300x. Mi experiencia con telescopios como este es que el aumento máximo es un poco menor que eso, si queremos una imagen utilizable.

3 Campo de visión

El campo de visión de los oculares determina cuánto se ve a través del ocular, y puede variar desde unos 50 grados hasta más de 120 grados. En el gráfico de abajo hemos mostrado cómo se ve la luna a través de un telescopio de 1000 mm con dos oculares diferentes de 10 mm con un campo de visión de 56 y 110 grados respectivamente. Observe que el aumento de la luna es el mismo independientemente del campo de visión. La única diferencia es cuánto se ve más allá de la luna.

3.1 Tamaño y precio

El campo de visión de un ocular tiene una gran importancia para el tamaño y el precio. Nuestros oculares más baratos aquí tienen un campo de visión de 52 grados. El ocular Baader aquí tiene un campo de visión de 67 grados y nuestro ocular más grande es un ocular de 100 grados. 100 grados es más de lo que se puede ver a través del ojo y por lo tanto no hay un borde visible cuando se mira a través de un ocular de 100 grados.

4 Distancia ocular

Un tercer factor importante al elegir un ocular es la distancia ocular, que es la distancia entre el ojo y el ocular donde se obtiene la imagen más nítida. Si se acerca demasiado, aparecerán áreas negras en los lados de la imagen y si se aleja demasiado, aparece viñeteado, que es una sombra oscura alrededor de toda la imagen.

Un ocular debe tener preferiblemente una distancia ocular de 1½ cm, en parte porque puede resultar incómodo acercarse demasiado al ocular, pero también para poder usar gafas cuando se observa el cielo nocturno.

5 Lentes Barlow

Las lentes Barlow pueden ser una buena manera de aprovechar mejor los oculares. Estas alargan la distancia focal del telescopio y por lo tanto aumentan el aumento. Como se describió anteriormente, el telescopio reúne los rayos de luz en un punto aquí detrás de la cámara, y lo que hace la lente Barlow es mover este punto más atrás, lo que alarga la distancia focal. El aumento está escrito en el lateral de la lente y aquí, por ejemplo, tenemos una Barlow que aumenta el aumento por un factor de 2.

La lente Barlow se coloca en el telescopio y si ponemos un ocular de 10 mm en la lente Barlow, ahora obtenemos el mismo aumento que si hubiéramos insertado un ocular de 5 mm.

Tenga en cuenta que las lentes Barlow no mejoran el aumento máximo del telescopio. Así que no se puede obtener un mejor telescopio insertando lentes Barlow, pero se pueden aprovechar mejor los oculares ya que un solo ocular ahora puede proporcionar dos aumentos diferentes.

Además, la capacidad del telescopio para captar luz disminuye, por lo que son más adecuadas para ver la luna y los planetas y menos adecuadas para objetos de cielo profundo.

6 Nuestros oculares

En esta sección revisamos una pequeña selección de algunos oculares muy diferentes en la gama de precios por debajo de 2.000 kr.

Empezando por la izquierda, tenemos tres oculares baratos en la gama de 250 kr., que en realidad son tres oculares que vinieron con dos de nuestros telescopios. En el centro tenemos un ocular especial para la observación de planetas de solo 2,5 mm. A la derecha tenemos un ocular de calidad de Baader de 5 mm y un objetivo gran angular de 21 mm.

6.1 Los tres oculares baratos

Los tres oculares más baratos se entregaron junto con dos de nuestros telescopios.

El primer ocular vino con un telescopio muy barato, y la calidad es muy baja. Además de que la calidad de la imagen es mala, la distancia ocular también es tan corta que se vuelve directamente incómodo mirar a través de ellos. Lo bueno es que los telescopios baratos a menudo son mejores que los oculares que vienen con ellos. Así que a menudo se puede obtener un telescopio bastante decente gastando 250 kr. en comprar un Super Plössl como los que describimos a continuación.

Los otros dos de nuestros oculares baratos son de 10 y 25 mm respectivamente y vinieron con un telescopio de 8 pulgadas. Estos son los llamados oculares Super Plössl y en realidad son de bastante buena calidad. Tienen un campo de visión de 52 grados, lo que es absolutamente útil y una distancia ocular cómoda. En general, se puede esperar que se entreguen buenos oculares con la mayoría de los telescopios, excepto los telescopios baratos de supermercado.

6.2 Ocular para observación planetaria

El siguiente ocular es un ocular especial para la observación de planetas y es de solo 2½ mm. 2½ mm está en el límite de lo que la mayoría de los telescopios pueden manejar y en el telescopio aquí no hemos podido obtener una imagen nítida. El refractor aquí tiene una distancia focal de 750 mm y con este ocular obtenemos un aumento de 300x. Por otro lado, funciona bien en nuestros telescopios de espejos, aunque también se llevan al límite.

6.3 Baader Hyperion

Con el siguiente ocular subimos considerablemente en calidad y precio. Mientras que los oculares anteriores estaban en la gama de 200-500 kr. y tenían un campo de visión de 52 y 58 grados, este ocular cuesta alrededor de 1500 kr. y tiene un campo de visión de 67 grados.

Este es un llamado ocular modular, lo que significa que podemos desenroscar la primera parte frontal. Esta parte ahora se puede usar por separado o sola como un ocular de 2 pulgadas. También se puede volver a montar con la parte frontal con diferentes adaptadores y así obtener diferentes aumentos con el mismo ocular.

Hay una pieza de goma en la parte frontal, que proporciona una distancia cómoda al ojo, y se puede doblar hacia atrás si se usan gafas. Además, hay dos tamaños de rosca aquí en la parte frontal, lo que permite atornillar cámaras directamente a los oculares mediante un anillo T.

Este es un ocular que se puede comprar cuando se tiene cierta experiencia con otros oculares. Se pueden comprar por separado o como una serie completa con 7 oculares de 5 a 24 mm.

6.4 Omegon 100mm

El último ocular es un ocular de 21 mm con 100 grados. 100 grados es más que el ángulo de visión del ojo y, por supuesto, proporciona una experiencia muy especial al mirar a través de estos oculares. Normalmente, los oculares de 100 grados son muy caros, pero aquí se ha hecho un pequeño compromiso con la calidad, por lo que se puede conseguir por menos de 2000 kr. Y es principalmente en el borde del campo de visión donde la calidad no es tan buena y en muchos casos no es algo que cause problemas.

7 Conclusión

Para terminar, tenemos algunos comentarios finales. Una cosa que solo hemos mencionado brevemente es que hay diferentes tamaños de base en los oculares. Los más comunes son de 1,25 pulgadas y 2 pulgadas. Aquí en la mesa, solo nuestro ocular de 100 grados es de dos pulgadas, todos los demás son de 1,25 pulgadas.

Otra cosa que no hemos mencionado es que en la parte inferior de casi todos los oculares hay una rosca que permite atornillar filtros. El problema de que existan tanto bases de 1,25 pulgadas como aquí y de 2 pulgadas en este hace, por supuesto, que se necesiten filtros separados para cada uno.


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