GTTEL02 - Télescope GlobalTronics - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
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| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Type de télescope | Télescope réfracteur |
| Ouverture | 70 mm |
| Longueur focale | 700 mm |
| Grossissement maximum | 140x |
| Monture | Monture azimutale |
| Poids | 2.5 kg |
| Accessoires inclus | Oculaires 20 mm et 4 mm, chercheur 5x24 |
| Utilisation recommandée | Observation des planètes, de la Lune et des objets célestes brillants |
| Maintenance | Nettoyer les lentilles avec un chiffon doux, ranger dans un endroit sec |
| Sécurité | Ne pas regarder directement le soleil, utiliser un filtre solaire si nécessaire |
| Informations générales | Facile à transporter, idéal pour les débutants |
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MODE D'EMPLOI GTTEL02 GlobalTronics
ATTENTION : Convient aux enfants à partir de 10 ans sous la surveillance d'un adulte.
PRUDENCE : Installer l'appareil dans un lieu protégé. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, il renferme des pièces pouvant être avalées. La chute d'un téléphone peut causer de gros dégâts. Ne jamais regarder directement le Soleil. Sérieuses blessures oculaires.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Diamètre de l'objectif 60 mm
Distance focale 700 mm
Oculaire « K » 31,7 mm ..... 20 mm, 12,5 mm, 9 mm, 4 mm
Grossissement maximal 262,5 x
Chercheur 6 x 25 mm
Lentille de redressement 1,5 x
Trépied en aluminium à monture azimutale, filtre lunaire, miroir déviateur, plaque porte-accessoires, ajustage fin, mode d'emploi, carte céleste, mallette de transport, boussole
Votre télescope se compose des pièces suivantes :
- Miroir déviateur :
4 oculaires interchangeables de 31,7 mm de type « K=Kellner » : 20 mm, 12,5 mm, 9 mm et 4 mm ainsi qu'un filtre lunaire à visser (non illustré) – ne pas l'utiliser comme filtre solaire. Grossissement selon tableau
• Oculaires « K »
Cet appareil est équipé d'oculaires de type « K=Kellner », un système à trois lentilles permettant une plus grande définition que les oculaires traditionnelles de type « H ». Instructions de montage d'un écran de projection solaire


- Instructions de montage d'un écran de projection solaire
- Chercheur 6 x 25 mm avec réticule (voirdescription détaillée ci-après)

• Boussole

Mode d'emploi imprimé au dos de la carte


- Cet appareil est livré avec sa mallette de rangement lui assurant une bonne protection.
- Lentille correctrice 1,5 x
Lorsqu'on regarde au travers d'un télescope, l'image apparaît à la verticale mais inversée. La lentille correctrice permet donc de renverser l'image afin de pouvoir l'observer dans le bon sens.
■ Trépied en aluminium / tournevis - Mode d'emploi
- Plateau porte-accessoires

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un télescope, l'image ée. La lentille correctrice ge afin de pouvoir

• Monture azimutale réglable en hauteur
Le télescope est équipé d'une monture azimutale de hauteur réglable. Par « hauteur réglable », on entend le mouvement vertical du télescope, alors que « azimutal » fait référence au mouvement horizontal. Une monture azimutale réglable en hauteur avec une fixation azimutale (L) permet l'observation de la totalité du ciel pendant la nuit ou d'objets terrestres sans déplacer le trépied.
Grâce aux oculaires interchangeables, vous pourrez obtenir les grossissements suivants :
| Oculaires et grossissements théoriques maximum | ||
| Oculaire | Grossissement | Avec la lentilleconvergeante 1,5 x |
| 20 mm | 35 x | 52,5 x |
| 12,5 mm | 56 x | 84 x |
| 9 mm | 78 x | 117 x |
| 4 mm | 175 x | 262,5 x |
Les valeurs susmentionnées sont des valeurs théoriques, en clair cela signifie que le grossissement pouvant réellement être atteint dépend de l'objet, de son éloignement et de la résolution.
Un grossissement maximal de 80 x conviendra aux télescopes de type 700/600 mm (ou avec un oculaire de 9 mm, 78 x). De plus grands grossissements sont possibles, mais ne sont pas adaptés à l'observation des étoiles car la résolution reste insuffisante. Utilisez un plus grand grossissement pour l'observation des objets terrestres, de zones proches ou pour les observations en plein jour. Un éloignement moins important permet d'obtenir une résolution plus élevée.
A. Molette de mise au point
B. Barillet de réglage de la mise au point
C. Miroir déviateur
D. Oculaire
E. Support du chercheur
F. Chercheur
G. Tube de la lunette
H. Pare-soleil*
I. Objectif (non illustré)
J. Vis de sécurité de la fourche (verticale)
K. Fourche
L. Fixation azimutale
M. Tête du trépied
N. Plaque porte-accessoires
O. Fixations plaque
P. Jambe du trépied
Q. Pied en caoutchouc
R. Commande de réglable
vertical précis
S. Boussole

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ise au point e (verticale)* L'appareil est équipé d'un pare-soleil escamotable et d'un capuchon de protection. Le capuchon de protection est constitué de deux parties. Il doit être retiré de l'appareil avant toute utilisation. Pour observer une plus petite partie d'un objet, vous pouvez n'enlever que la partie centrale du capuchon (la plus petite) et maintenir le plus grand capuchon en place.
La boussole flotte dans un liquide. Notez que la bulle d'air se rétracte et se dilate en fonction de la température et de la pression atmosphérique. Cette bulle d'air a pour tâche de déterminer l'orientation de l'appareil. La boussole peut être utilisée de façon autonome, c'est-à-dire que vous pouvez la détacher du tube du télescope. Il est possible que la boussole n'indique pas exactement le nord magnétique si elle se trouve en présence d'éléments pouvant influencer le champ magnétique tels que des équipements électroniques, conduites électriques ou éléments métalliques (voitures).
La boussole est pourvue de deux indications de direction, l'indication supérieure plus petite marquant la direction réelle, l'indication périphérique plus grande indiquant la « direction de visée ».
MODE D'EMPLOI :
- Déployez les jambes du trépied (P) à la longueur souhaitée et fixez-les à l'aide des bagues de fixation (1), (ill. 1)
Remarque : Avant de régler les jambes du trépied, veuillez vous assurer que les cliquets des bagues de fixation de chaque jambe sont bien tournées vers l'intérieur car la plaque de support des accessoires (N) se fixe sur ces bagues.
-
Fixez les trois jambes à la tête du trépied (M) à l'aide des écrous à oreilles et boulons (2). Avant de visser les écrous à oreilles, vérifiez que vous n'avez pas oublié de mettre une rondelle (ill. 2).
-
Fixez ensuite la plaque porte-accessoires (N) aux bagues des jambes du trépied à l'aide des boulons et écrous à oreilles fournis (ill. 3).
Remarque : après le montage, insérer le support dans la plaque porte-accessoires par le bas (ill. 3).
-
Après avoir serré toutes les vis, vous pouvez insérer le tube du télescope dans la fourche (K) de la tête du trépied. Placez le tube du télescope entre les branches de la fourche et fixez-le au moyen de la grande vis de sécurité du trépied (J) (ill. 4).
-
Placez la tige de réglage vertical (R) dans l'orifice de vissage de la monture azimutale. Fixez l'autre extrémité de la tige sur le corps du télescope. Fixez la tige de réglage vertical à l'aide de la vis et du bouton rotatif (ill. 5).


-
Sortez le chercheur (F) avec son support (E) de l'emballage. Dévissez ensuite les deux vis de fixation moletées du télescope (G). Posez le chercheur sur le tube du télescope de sorte que les deux orifices du support du chercheur se trouvent à l'aplomb des trous taraudés du tube. Introduisez les deux vis moletées et visser (ill. 6).
-
Placez le renvoi coudé (C) dans le barillet de réglage de la mise au point (B). Fixez le renvoi dans le tube à l'aide des vis de fixation correspondantes (ill, 7).
-
Introduisez l'oculaire (D) dans le renvoi coudé (C) et fixez-le à son tou avec une petite vis de fixation (ill. 8).
REMARQUE : L'image apparaît à la verticale mais renversée. Pour obtenir la bonne image, retirer le miroir déviateur et montez la lentille correctrice.

-
Accessoires spéciaux : lentille correctrice et filtre lunaire. Montez la lentille correctrice comme décrit au point 8. Le filtre lunaire se visse sur le filetage de l'oculaire.
-
L'utilisation combinée de plusieurs lentilles nuit à la netteté de l'image. Par conséquent, il n'est pas conseillé d'utiliser le miroir déviateur avec la lentille de redressement (perte de qualité).
Conseil : employer ces deux accessoires séparément. Renoncez à utiliser des lentilles supplémentaires si vous souhaitez obtenir la plus haute résolution.
Si les possibilités de réglage du barillet ne suffisent pas, vous pouvez obtenir des possibilités supplémentaires, en dévissant légèrement les vis de l'oculaire, en tirant un peu ce dernier vers l'extérieur et en le fixant dans cette position avec les vis de fixation.
Votre télescope est maintenant correctement assemblé et opérationnel. Utilisez la carte céleste (space map) qui se trouve dans l'emballage afin d'optimiser votre télescope pour qu'il vous procure la plus grande satisfaction.
ATTENTION :
L'observation du soleil peut occasionner des blessures irréparables aux yeux. Ne regardez jamais directement le Soleil avec le chercheur ni à l'oeil nu.
UTILISATION OPTIMALE DU TELESCOPE
Les lunettes astronomiques offrent un très fort grossissement avec un champ visuel de petite taille ce qui rend relativement difficiles la localisation d'une étoile précise parmi d'autres ainsi que le suivi de sa trajectoire. La réussite d'une observation réside donc dans le maniement correct des lunettes astronomiques.
MANIEMENT
Maniez le télescope avec le plus grand soin. Faites particulièrement attention lors du transport du tube télescopique à ne pas le faire tomber par terre ni le heurter à quoi que ce soit.
CONTROLE DE L'ASSEMBLAGE
Si vous avez du mal à « attraper » une étoile et, si une fois localisée, vous ne parvenez pas à la fixer car vous avez l'impression qu'elle « danse » dans tous les sens, c'est certainement dû à un mauvais montage du télescope.
- Assurez-vous que les vis de fixation des jambes et de la tête du trépied sont bien serrées.
- Contrôlez l'équilibre du tube du télescope, de façon à obtenir un équilibre de poids entre la partie avant et la partie arrière du télescope.
LIEU D'OBSERVATION
L'observation d'une étoile s'effectue sur une période de temps assez longue, il conviendra donc d'installer la lunette astronomique dans un lieu bien réfléchi.
- Choisissez un endroit libre d'accès, avec le moins de lumière possible et duquel il est possible de voir une grande partie du ciel.
- Placez les accessoires tels que les oculaires dans le porte-accessoires (N) ou rangez-les dans une petite boite.
La localisation d'une étoile ou d'une planète déterminée peut s'avérer extrêmement difficile du fait que le télescope ne présente qu'un champ visuel restreint. C'est pour cette raison que le télescope est équipé d'un chercheur (F) doté d'un réticule permettant une meilleure orientation de l'appareil. Il est conseille d'entreprendre les réglages suivants à la lumière du jour :
- Placez l'oculaire (D) avec le plus faible grossissement dans le miroir déviateur (C). Localisez un objet inerte, facile à reconnaître et éloigné de moins de 300 m. Orientez le télescope sur l'axe horizontal, puis déplacez-le sur l'axe vertical jusqu'à ce que l'objet se trouve au
centre du champ visuel. Réglez la netteté de l'image. Fixez maintenant la vis d'arrêt de la fourchette du télescope de sorte que le télescope soit maintenu en cette position (le réglage sera d'autant plus facile que l'objet se trouve bien au dessus de l'horizon).
- Regardez maintenant à travers le chercheur. Si l'objet observé à travers le télescope n'est pas visible, desserrez les vis de réglage et bougez le chercheur d'avant en arrière jusqu'à ce que l'objet apparaisse. Reserrez légèrement les vis et fixez l'objet au centre du chercheur. Pour faciliter ce processus, utilisez les vis de réglage pour maintenir l'objet au centre du champ visuel. Le chercheur bouge dans la direction où la vis a été serrée. Lorsque le réglage du chercheur coïncide avec celui de l'oculaire, serrez définitivement les vis de réglage du chercheur.
MISE AU POINT :
Bien que la mise au point semble être chose facile, elle se révele dans la pratique assez difficile tant que l'on n'y est pas habitué. A la lumière du jour, faites la mise au point sur un objet éloigné et répétez cet exercice pour vous entraîner.
- Faites la mise au point en faisant avancer ou reculer le barillet de réglage (B). Pour ce faire, tournez la bague de mise au point (A).
- Etant donné que les étoiles sont en mouvement permanent, effectuez la mise au point sur un néon d'enseigne ou une lampe éloignés de plus de 1 000 m. Une fois l'image grossièrement réglée, procédez à la mise au point en faisant avancer ou reculer le barillet (B) jusqu'à ce que l'image soit parfaitement nette. Dirigez ensuite le télescope vers une étoile, sans toucher à la mise au point. En principe, l'étoile doit apparaître nette.
- Commencez par effectuer la mise au point avec un oculaire de faible grossissement puis remplacez-le par un oculaire d'un grossissement adéquat.
- Après chaque changement d'oculaire, réglez la mise au point en faisant bouger le barillet de réglage de la netteté (B).
- Il est déconseillé d'utiliser le miroir déviateur en même temps que la lentille de redressement (perte de qualité). Conseil : utiliser ces deux accessoires séparément.
AVANT L'OBSERVATION :
Essayez de régler la mise au point sur votre télescope. Il est conseillé de commencer avec un oculaire de faible grossissement sur un objet terrestre éloigné. L'image obtenue avec la lunette astronomique apparaît à la verticale mais renversée. Pour obtenir une image correcte, retirez le miroir déviateur et placez la lentille correctrice à la place.
REMARQUES IMPORTANTES :
Votre télescope est un instrument optique de précision ce qui signifie que, comme tout instrument optique, il doit être maintenu à l'abri de la poussière et de l'humidité, car ces deux facteurs influent de manière négative sur les systèmes optiques. Si les lentilles sont poussiéreuses, soufflez les particules de poussière avant de nettoyer la lentille précautionneusement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Les lentilles ne doivent en aucun cas être désassemblées ni présenter de traces de doigt. Conservez votre télescope après utilisation dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. N'exposez pas votre télescope à des changements de température, car cela entraînerait une formation de condensation sur la lentille de l'objectif. Si cela arrive, approchez la lentille (mais pas trop près) d'une source de chaleur afin que l'humidité s'évapore lentement. En respectant ces quelques principes de précaution, vous serez assuré de pouvoir profiter pleinement de votre télescope durant de nombreuses années.
INTRODUCTION A L'ASTRONOMIE
Saviez-vous qu'à l'oeil nu (dans des conditions de visibilité favorables) il ne nous est possible d'observer que de 2000 à 3000 étoiles ? Muni de jumelles ou avec une lunette astronomique en revanche, ce nombre est infini.
Avant de vous lancer dans l'observation, voici quelques notions qu'il vous serait utile de posséder
- Trouvez un endroit paisible et sombre, loin des fenêtres éclairées ou réverbères. Fermez les rideaux et éteignez toute lumière inutile. Faites connaissance avec votre télescope de façon à pouvoir le manipuler correctement dans le noir. Une lampe de poche ordinaire recouverte d'une enveloppe plastique rouge peut vous être d'une grande utilité.
- Accordez 15 à 30 minutes à vos yeux pour qu'ils s'habituent à l'obscurité (délais d'adaptation reconnus). Votre télescope a également besoin de temps pour s'habiteur à la fraîcheur nocturne et se stabiliser. Le facteur le plus important, le climat, pose aux observateurs amateurs parfois des grandes difficultés lorsqu'ils sont confrontés à des oculaires brouillés ou flous.
- Eviter les zones du ciel à proximité de la ligne d'horizon. Les turbulences dans l'atmosphère rendent les observations difficiles dans cette zone. Rappelez-vous que les objets proches du côté Est de l'horizon montent dans le ciel au fur et à mesure que le temps passe.
-
Prenez grand soin de votre télescope. Evitez de toucher la lentille ou le miroir (surtout le miroir). Utilisez un pinceau adéquat pour dépoussiérer la lentille quand c'est nécessaire, ou utilisez une chiffonnette en microfibres.
-
Des différences de température se produisent après une utilisation en plein air. Le télescope doit se réhabiteur à la température ambiante et la condensation doit s'évaporer. Ne touchez à la lentille de l'objectif qu'une fois ce processus terminé.
- Procédez de façon méthodique. Il serait intéressant de tenir un journal sur vos observations. Un journal sert en quelque sorte de compte-rendu, il peut servir de sujet de discussion et il est toujours amusant de le relire après quelques temps. N'oubliez pas que de nombreuses découvertes ont été faites par des amateurs ! Un supernova (événement très rare) a été découvert une fois par un facteur, et de nombreuses comètes portent le nom de l'observateur amateur qui les a découvertes.
Lorsque le soleil se couche à l'ouest, c'est l'heure pour les étoiles de se donner en spectacle. Regardant le ciel étoilé, les Grecs et les Romains donnaient jadis libre cours à leur imagination en s'adressant aux étoiles. Il y a environ 5 000 ans, les bergers de Mésopotamie, observant les groupes formés par les étoiles, baptisaient les constellations d'après les biens et les animaux des Grecs et Romains.
Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la science et seront bientôt capables de voyager avec des navettes spatiales à travers l'univers. Quoiqu'il en soit, les lunettes astronomiques et télescopes gardent tout leur attrait car ils constituent d'excellents guides à travers l'univers.
Si votre télescope est correctement monté, commençons l'observation ! Vous risquez d'être déçu par une image trouble.
Plusieurs facteurs peuvent en être la cause, mais si votre télescope a été correctement assemblé et si vous respectez les règles suivantes, vous n'aurez jamais ce problème. Il est primordial de régler correctement son télescope pour pouvoir faire des observations astronomiques.
En tant que débutant, vous devriez commencer par observer la Lune qui est le corps céleste le plus proche de nous. Elle se trouve à environ 380 000 km de la Terre. Comme débutant, vous devriez avoir besoin de 30 à 60 minutes pour régler votre lunette sur la Lune.
La première fois que vous observerez la Lune à la lunette, vous serez tellement subjugué que vous en aurez le souffle coupé ! C'est une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier.
Ne jamais regarder directement le Soleil avec la lunette ou le chercheur ! Risque de brûlures des yeux !
LES OBJETS A OBSERVER ET GROSSISSEMENT TELESCOPIQUE APPROPRIE
MERCURE
Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Grossissement approprié : 100x
JUPITER
Un grossissement de 40x permet d'observer la fameuse lune de Galilée. L'observation des bandes claires et sombres à la surface de Jupiter demande une très grande attention et une atmosphère particulièrement claire. Grossissement approprié : 80x - 100x.
SATURNE
Les anneaux de Saturne, spectacle unique dans toutes les galaxies peuvent être observés avec un grossissement de 60x. L'observation des formes elliptiques et des bandes de la planète exigent un grossissement de 100x minimum. Il arrive parfois que les anneaux soient invisibles du fait de leur inclinaison.
VENUS
Vénus est si brillante qu'elle est surnommée « étoile du matin » ou « étoile du soir ». Elle est couverte d'une atmosphère dense. Etant donné qu'aucune ceinture n'est visible, il conviendra de centrer l'observation sur le schéma du lever et du coucher de la planète semblable à celui de la lune. Grossissement conseillé : 40x
MARS
Mars s'approche de la Terre une fois tous les 26 mois. L'observation de Mars est relativement difficile. L'utilisation d'un télescope à ouverture de 100 mm de diamètre, ou plus, et un grossissement de 100x permet l'observation de la calotte polaire.
ETOILES MULTIPLES
Certaines étoiles paraissent à l'oeil nu être des étoiles seules alors que lorsqu'on les observe à la lunette, on découvre qu'elles sont constituées de deux, trois ou plusieurs étoiles. Les étoiles doubles se composent de deux étoiles et les étoiles triples de trois étoiles. L'utilisation d'un grossissement relativement faible (40x) convient à cette observation.
NEBULEUSES ET CONSTELLATIONS
La grande nébuleuse dans l'épée d'Orion et la grande nébuleuse spirale dans Andromède sont visibles à l'oeil nu. Si vous observez des nébuleuses et constellations à la lunette, il convient d'utiliser la plus grande ouverture possible avec le grossissement le plus faible.
LE SOLEIL
L'utilisation d'un télescope avec une ouverture de 40 mm convient parfaitement pour observer les tâches solaires, mais si vous souhaitez approfondir l'observation du Soleil, il vous faudra opter pour une lunette astronomique (réfracteur) d'une ouverture de 60 mm. Un grossissement de 60x est dans tous les cas à conseiller pour pouvoir observer l'image complète du Soleil. Il est conseillé d'observer le Soleil le matin, de 9H00 à 11H00, ce qui correspond à la période où les conditions atmosphériques sont les plus favorables. Lorsque les conditions atmosphériques le permettent, il est même possible d'apercevoir les protubérances du Soleil.
Ne jamais regarder directement le Soleil avec une lunette ou un chercheur! RISQUE DE GRAVES BRULURES OCULAIRES !
VUE TELESCOPIQUE DES PLANETES
Les astronomes débutants ont tendance à croire que les planètes observées à la lunette apparaissent plus petites qu'ils ne le pensait. Les deux photos ci-contre montrent la taille des planètes telles qu'elles apparaissent lorsqu'elles sont observées avec un petit télescope de 60 mm, 50x, disponible n'importe où dans le commerce.

LA CHASSE AUX COMETES
La chasse aux comètes est une activité passionnante pour les amateurs. De grandes jumelles sont ideales car elles permettent un champ de vision très large. Les comètes (appelées dans l'antiquité « étoiles chevelues ») étaient souvent considérées comme mauvais présage. Durant le conflit arabo-israélien, une comète a même été prise pour une arme de guerre. En réalité, la masse d'une comète est très faible. Elles ont été décrites comme « la chose la plus proche qui ne peut exister mais qui existe vrai-

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Quercus de surcens Narasi Doutaboes principais Salid Safip principal Mouge d'induropesment ». On les a également décrites comme des « boules de neige sale ». Ces deux descriptions nous racontent beaucoup sur la véritable nature des comètes. La chasse aux comètes offre un réel défit : un observateur doit connaître leur trajectoire dans le ciel aussi bien que sa poche. Il existe de nombreuses planètes qui portent le nom de leurs observateurs.
TYPES DE TELESCOPES ET SYSTEMES OPTIQUES
L'ère de la science moderne a commencé lorsque Galilée a tourné pour la première fois une petite lunette en direction des étoiles, c'était il y a plus de trois cents ans. Il existe deux grandes catégories de télescopes : les télescopes terrestres et les télescopes astronomiques. La principale différence entre ces deux types de télescope réside dans le fait que le télescope terrestre, destiné à l'observation d'objets sur la Terre, donne une image normale, alors que le télescope astronomique fournit une image renversée. Pour les objets terrestres, il importe de voir les images dans le bon sens, alors que pour les observations astronomiques, cela a peu d'importance.

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Lentille de l'objectif Oculaire Système de télescope de Galilée CELLa raison pour laquelle les lunettes astronomiques donnent une image renversée est que contrairement aux télescopes terrestres, elles ne disposent pas de système de lentilles de redressement. Bien que le système de lentilles supplémentaire permette d'obtenir une image normale, il occasionne une légère perte de lumière. Dans une lunette astronomique, utilisée pour des objets de faible lueur, il est donc important de réduire la perte de lumière à un minimum. Cela ne signifie pas que les télescopes terrestres ne puissent pas être utilisés pour des observations astronomiques. Ils ne sont simplement pas en mesure de montrer des objets de faible lueur aussi nettement qu'une lunette astronomique.

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Télescope Objectif Oculaire CEil Système télescopique terrestre Objectif Oculaire CEil Système télescopique terrestre Télescope CEil Oculaire Miroir de redressement Miroir de miroirs télescopiques de Newton Miroir de l'objectif Système de miroirs télescopiques de NewtonOCULAIRE ET GROSSISSEMENT DES TELESCOPES
La puissance de grossissement d'un télescope, qu'il soit réflecteur ou réfracteur, est déterminée par la distance focale de l'objectif et de l'oculaire. La distance focale correspond à la distance séparant le centre optique de l'objectif et le foyer de convergence des rayons réfractés par la lentille de l'objectif. La distance focale de l'objectif est bien plus grande que celle de l'oculaire. Si vous divisez la distance focale de l'objectif par la distance focale de l'oculaire, vous obtenez le grossissement du télescope. La plupart des télescopes nécessitent des oculaires de différentes distances focales pour obtenir différents grossissements. Les oculaires avec une petite distance focale permettent un très grand grossissement. La puissance de l'oculaire dépend directement de la distance focale du miroir de l'objectif ou de la lentille de l'objectif du télescope.
La formule est indiquée ci-dessous :
$$ \frac {\text { Distance focale de l'objectif (miroir ou lentille) }}{\text { Distance focale de l'oculaire }} = \text { Grossissement } $$
Par exemple, un oculaire de H-12,5 mm fournit un grossissement de :
$$ \begin{array}{l} \underline {{8 0 0 \mathrm{mm} 7 0 0 \mathrm{mm}}} \ \underline {{\text {Grossissement} 6 4 \mathrm{xou}}} \ \mathrm{H-12,5mm H-12,5mm} \end{array} \quad \underline {{\text {Grossissement} 5 6 \mathrm{x}}} $$
Table de grossissement :
| Oculaire 4 mm 9 mm | 12,5 mm | 20 mm | ||
| 175x | 78x | 56x | 35x | |
| Lentille convergente 1,5x | 262,5x | 117x | 84x | 52,5x |
L'oculaire est inséré dans son support. La netteté de l'image est réglée à l'aide du bouton d'ajustement. Les oculaires sont caractérisés par les lettres déterminant le type, comme K = Kellner, un système à trois lentilles, H = Huygen, HM = Huygen Mittenzwey, OR = orthoscopique Ramsden, SR = Ramsden spécial, AH = Huygen achromatique. Le numéro à côté des lettres se réfère à la distance du point focal oculaire. Si vous vous rapprochez trop de l'oculaire avec l'œil, vous risquez de salir l'oculaire avec vos cils ou de l'embuer par votre respiration. Nettoyez l'oculaire prudemment à l'aide d'un chiffon mou.
GROSSISSEMENT
L'utilisation d'oculaires de différentes puissances permet, lorsque le temps est clair ou lorsque vous observez des zones proches, de voir des sections plus importantes. Plus le diamètre de la lentille est petit, plus le grossissement obtenu est fort. Notez bien que la force du grossissement n'est pas proportionnelle à la quantité observée. Choisissez donc toujours le grossissement qui vous permet de voir au mieux.
- Plus le grossissement est important, plus le champ de vison est réduit. Ainsi vous ne voyez de la surface d'origine qu'une petite partie, en contre partie, celle-ci est plus grande et vous pouvez l'observer de plus près.
- La définition et l'intensité de la lumière s'affaiblissent distinctement. Ainsi, si vous utilisez un faible grossissement, une plus grande intensité de lumière et définition permettent d'effectuer des observations pendant le crépuscule. En revanche, si vous utilisez l'oculaire le plus fort, vous ne pourrez distinguer que des ombres. Même les étoiles brillantes sont difficiles à observer.
- La fixation précise d'un objet ou le réglage de la monture devient une tâche difficile.
- Avec la distance, par exemple lors de l'observation d'étoile, on a besoin d'une plus grande précision.
On peut faire une comparaison très simple avec des jumelles permettant un grossissement de 8 ou 10 fois. Si l'on oriente les jumelles vers un objet proche, par exemple un mur éloigné de 2 mètres, l'observateur peut constater, comment chaque mouvement du corps, par ex. le simple fait de respirer, est retransmis et ne permet pas d'observer l'objet fixement. Avec un télescope d'une distance focale de 600/700/800 mm, un grossissement correspondant et un éloignement de plusieurs milliers de kilomètres, cet effet de tremblement est encore plus accentué. Une différence d'un millimètre représente souvent une étoile toute entière. Les tremblements du sol, un trépied mal ajusté ou une monture mal fixée peuvent causer des problèmes.
Pour faciliter le réglage, différents appareils ont été équipés d'un système de réglage de pointe complémentaire. Les télescopes haut de gamme sont aujourd'hui équipés de montures à réglage horizontal et vertical, voire même d'un système de réglage assisté par ordinateur. La monture coûte parfois plus cher que le télescope lui-même.
OBSERVATION
Pour l'observation des étoiles, il importe peu que l'objet observé soit dans sa position normale ou renversé. En revanche, si vous effectuez des observations terrestres, il conviendra de placer un prisme de redressement (n'est pas fourni avec tous les télescopes) entre l'oculaire et le miroir déviateur observer les objets dans le bon sens.
Attention : il n'existe aucun prisme de redressement pour les chercheurs. En contre partie, le chercheur dispose d'un autre atout : regardez par le « mauvais » côté du chercheur, fixez le creux de votre main et réglez la distance jusqu'à ce que vous puissiez voir nettement la peau de votre main. Vous obtenez alors un microscope d'un grossissement de 5x.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN TELESCOPE

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Lentille de l'objectif Objectif Oculaire CEII Image transmise Longuer de l'objectif Distance de réglage de l'oculaire Image grossieOBSERVATIONS DU SOLEIL
Nombreux sont ceux qui ont fait la douloureuse expérience de regarder directement le Soleil. Les lunettes de soleil représentent, dans nos degrés de latitude, une protection contre les rayons du soleil. En Australie ou dans les Alpes où les rayons du soleil sont bien plus puissants, une paire de lunettes ordinaire n'offre quasiment aucune protection. Imaginez que l'effet des rayons solaires sur l'oeil au travers d'un télescope (ou chercheur) est décuplé de 35 à 350 fois ! Il est ainsi comparable à un rayon un laser capable, en une fraction de seconde, de percer une porte blindée.
C'est pour cela qu'il est impératif de respecter certaines consignes de sécurité :
- Ne regardez jamais directement le Soleil, risque de blessures oculaires !!!
- Ne laissez jamais un enfant utiliser un télescope sans la présence d'un adulte III
- L'utilisation d'un filtre solaire ne permet pas d'exclure tout risque de blessure oculaire !!!
- Utiliser un filtre lorsque vous observez des étoiles très lumineuses (la Lune par exemple).
Afin d'éviter tout risque éventuel et protéger votre vue, utilisez un écran de projection lors d'observations lunaire et solaire. Vous pouvez le commander comme accessoire. Pour vos premiers essais, un écran de projection conçu d'après le schéma décrit ci-après sera certainement suffisant :
Découpez un carré de 10 x 10 cm dans un carton. Faites un trou de la taille du support de l'oculaire au centre de ce carré et percez deux autres petits trous (1 en haut à droite et le second en bas à gauche) à env. 2 cm du bord (cf. ill., B). Prenez ensuite deux grosses pailles et introduisez-les dans ces deux trous.
Découpez un second carré de carton (env. 10 x 10 cm) et recouvrez l'une des faces de papier blanc. Percez y deux petits trous comme pour le premier carré. Piquez ensuite ce second carré (A) sur les pailles, face blanche du côté de l'ouverture du premier carré (B). Placez ensuite cet écran de projection sur le support de l'oculaire. Faites le point sur le disque de projection blanc en faisant avancer ou reculer l'écran jusqu'à ce que vous voyiez une image. Vous disposez maintenant d'une protection oculaire. N'oubliez pas : ne regardez jamais directement le Soleil.

Attention : N'utilisez jamais d'oculaire pour observer le Soleil, il serait endommagé par la puissance de la chaleur dégagée. Comme un laser perce une porte blindée, vous pourriez perdre la vue.
CARTE LUNAIRE

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MARE HARLEUM MARIE SECURITIES MARIE TRANSCULITATIS MARIE NECTARIUS MARIE AUSTRIA MARIE SENSITATIUS MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARIE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MALSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MARE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAE MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAEA MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAe MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAea MARSICUUM MILMAa m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m n a r o c t i o n s o r o c t i o n s o r o c t i o n s o r o c t i o n s o r o c t i o n s o r o c t i o n s o r o c t i o n s o r o c t i o n s o r o c t i o n s o r o 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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100Cette carte simplifiée montre les traits les plus intéressants, visibles au télescope. Le plus grand cratère sur la Lune est baptisé Bailly (presque 300 km de diamètre). Avec un petit télescope, vous
pouvez voir des cratères de cinq à dix kilomètres de diamètre. Le cratère le plus rayonnant est Tycho, et le plus lumineux s'appelle Aristarchus. La Lune offre un maximum de détails lorsqu'elle se trouve dans son premier ou dernier quartier, lorsque les rayons du Soleil viennent l'éclairer dans un angle oblique créant ainsi des ombres et davantage de contraste. La Lune présente toujours la même face à la Terre, car elle effectue une rotation sur elle-même pendant qu'elle tourne autour de la Terre.
En réalité, plus de 50% de la Lune est visible grâce à l'effet de la libration. Cette expression exigerait une explication plus détaillée, et nous conseillons donc à nos lecteurs de se reporter à un bon ouvrage de référence.
Remarque :
Il est possible qu'un objet observé au télescope n'ait pas la même orientation que celle observée à l'oeil nu. La Lune en est un bon exemple : par convention, il a été définit que le bord nord de la Lune est celui apparaissant le plus proche de l'horizon nord.
COMMENT EMBALLER MON TÉLÉSCOPE?

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Support à l'intérieur ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩DECLARATION DE CONFORMITE
La conformité de ce produit avec les normes prévues par la loi est garantie. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur Internet sous www.gt-support.de.