Space Station 49076525 - Télescope TASCO - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil Space Station 49076525 TASCO au format PDF.
| Type de télescope | Télescope réfracteur |
| Ouverture | 70 mm |
| Longueur focale | 700 mm |
| Rapport focal | f/10 |
| Monture | Monture altazimutale |
| Poids | Environ 3 kg |
| Accessoires inclus | Oculaires 20 mm et 4 mm, chercheur 5x24 |
| Utilisation recommandée | Observation des planètes et des objets célestes |
| Maintenance | Nettoyage des lentilles avec un chiffon doux, rangement dans un endroit sec |
| Sécurité | Ne pas regarder directement le soleil, utiliser des filtres appropriés |
| Informations générales | Idéal pour les débutants, facile à transporter et à installer |
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MODE D'EMPLOI Space Station 49076525 TASCO
Merci d'avoir acheté le télescope SpaceStation Goto de Tasco! Nous espèrons sincèrement que ce télescope vous divertira pendant les années à venir!
tasco®
SPACE STATION™


NE REGARDEZ JAMAIS DIRECTEMENT LE SOLEIL À TRAVERS LE TÉLESCOPE.
RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES PERMANENTES.
- 37.
32-34
PAR QUOI COMMENCER?
Votre télescope de Tasco peut rêvéler à vos yeux les merveilles de l'univers. Bien que ce manuel soit conçu pour vous aider à installer et à utiliser cet instrument simplement, il ne couvre pas tout ce que vous alimeriez savoir sur l'astronomie. Même si SpaceStation donne une bonne vue d'ensemble du ciel nocturne, il est recommandé de se procurer une carte très simple des étoiles et une lampe de poche avec une ampoule rouge ou recouverte de cellophane rouge à l'extrémité. Pour les objets autres que les étoiles et constellations, il est nécessaire d'avoir un guide de base d'astronomie. Vous trouverez les sources recommandées sur notre site Internet à www.Tasco.com. Vous y trouverez également les événements du ciel actuels et les suggestions d'observation. Mais, parmi les éléments principaux que vous pouvez voir, il y a :
La Lune — une vue magnifique de notre voisine s'obtient à n'importe quel grossissement. Essayez d'observer ses différentes phases. Les montagnes lunaires, les mers lunaires (tétendues basses ainsi appelées à cause de leur couleur sombre), les cratères, les crêtes vous étonneront.
Saturne—même au grossissement le plus faible, vous devriez pouvoir voir ses anneaux et ses lunes. C'est l'un des objets les plus intéressants du ciel à observer car il resemble vraiment à sa représentation sur les images. Imaginez que vous pouvez voir depuis votre jardin ce que vous avez vu dans des livres ou sur des images de la NASA!
Jupiter—la planète la plus grosse de notre système solaire est spectaculaire. Ses traits caractéristiques sont ses raytures ou bandes sombres au-dessus et au-dessous de son équateur. Ce sont les ceatures équatoriales du nord et du sud. Les quatre lunes principales de Jupiter sont aussi intéressantes. Remarquez leurs différentes positions une nuit après l'autre. Elles semblent alignées de chaque côté de Jupiter.
Mars—la grande planée rouge apparaît comme un disque rouge orangé. Observez la à différents moments de l'année pour essayer d'apercevoir les chapeaux de glace polaire blancs.
Venus—tout comme la Lune. Venus change de phases d'un mois à l'autre. Par moments, elle est très brillante dans le ciel nocturne, comme si l'on regardait une lune en croissant distante.
Nébuleuses—La grande nébuleuse d'Orion est un objet très connu du ciel nocturne. Vous pourrez voir celle-ci et bien d'autres grâce à ce télescope.
Amas d'étoiles—Regardez des millions d'étoiles groupées de manière dense en un amas qui ressemble à une boule.
Galaxies—L'une des galaxies les plus grandes et les plus interessantes est notre voisine la galaxie d'Andromède. Vous l'aimerez ainsi que bien d'autres.
6705 105820 AM

SCHÉMA DES PIÈCES

- Chercheur à point rouge
- Oculaire format 31,75 mm (1,25 po)
- Mécanisme de mise au point à crémaillère et pignon
- Renfort de plateau d'accessoire
-
Levier de trépied à ouverture rapide
-
Plateau d'accessoire à ouverture rapide
- Contrôleur d'ordinateur à distance
- Tube principal du télescope
- Trépied en aluminium réglable, à ouverture rapide
38.
33-41(2105 10167)AM


GUIDE D'ASSEMBLAGE RAPIDE

text_image
1.
- Ensemble de trépied en aluminium réglable
(Préassemblé à la base du dispositif de repérage d'étoiles informatisé SpaceStation) - Plateau d'accessoire à ouverture rapide
• Telescope SpaceStation avec cérous à oreilles de fixation
• Oculaires (2)
• Chercheur à point rouge
• Lentille Barlow (Réflecteur)
39.
ASSEMBLAGE DÉTAILLÉ
Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage du télescope.
Sortez toutes les pièces du carton et identifier-les. Avant de faire l'assemblage, il est conseillé de poser toutes les pièces devant soi. Le télescope étant un système optique de précision, veuiller manipuler les pièces avec précaution : en particulier l'ordinateur intépré, le telescope, les oculaires et les diverses lentilles accessoires.
MISE EN PLACE DU TRÉPIED ET DU PLATEAU D'ACCESSOIRE
- Mettez debout l'ensemble du dispositif de repérage d'évoiles informatisé SpaceStation et les pieds de trépied attachés. F'cartez, les pieds de trépied à une distance confortable.
- Absissez les renforts du plateau d'accessoire et placez le plateau d'accessoire à ouverture rapide au-dessus des renforts. (Reportez vous au schéma d'assemblage rapide).
- Tournez le plateau d'accessoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic.
- Réglez la hauteur du trépied en actionnant le levier des pieds et en écartant les pieds pour obtenir la hauteur souhaitée. Resserrez le levier en position fermée une fois le réglage terminé.
FIXATION DU TUBE DU TÉLESCOPE
- Trouvez le tube principal du télescope.
- Retirez les écrous à oreilles du tube du télescope situés sur le côté du tube (78-8831 et 78-8846 uniquement). Pour le 78-8890, dévissez légèrement la vis taquet argent sur le dessus de la monture du télescope.
- Faites passer les boulons de fixation du tube principal du télescope à travers le support du tube du télescope, en haut de l'enasmable du dispositif de repérage d'étoiles informatisé SpaceStation (78-8831 et 78-8846 uniquement). Pour le 78-8890, glassez le support de tube aout du télescope dans le bencau de la monture du télescope. Vérifiez que le télescope est dirigé dans la bonne direction. (Le logo situé sur le tube du télescope doit être à l'endroit).
- Une fois que le tube principal du télescope et l'ensemble du dispositif de repérage d'étoiles informatisé SpaceStation sont assemblés l'un à l'autre, fixez les écrous à oreilles aux boulons de fixation du tube principal du télescope (78 8831 et 78 8846 uniquement). Pour le 78-8890, serrez la vis taquet argent sur le dessus de la monture du télescope, au creux souhaité sur le support de tube noir du télescope.
FIXATION DU RESTE DES ACCESSOIRES DU TÉLESCOPE
-
Trouvez le chercheur à point rouge. Pour les télescopes à réflecteur: Retirez les écrous de fixation du chercheur du tube principal du télescope. Placez le chercheur par-dessus les boulons de fixation et reposez les écrous à orcelles du chercheur sur les boulons de fixation.
REMARQUE: La grande extrémité du chercheur doit être en face de l'extrémité ouverte du tube du télescope. -
Fixez l'oculaire à faible grossissement. Pour les modèles de télescopes à réflecteur : Insénez l'oculaire à grossissement le plus faible dans le mécanisme de mise au point en dévissant la vis de serrage d'oculaire et en poussant l'oculaire à fond.
-
Vissez toutes les vis de serrage pour fixer les accessoires.
CHOIX D'UN OCULAIRE
Il est recommandé de toujours commencer l'observation avec l'Oculaire au grossissement le plus faibk, dans ce cas, la lentille de 20 mm. Remarque: le grossissement de base de chaque oculaire est determiné par la longueur locale de l'objectif du télescope. Il existe une formule servant à déterminer le grossissement de chaque oculaire. Longueur locale de l'OBJECTIF du telescope divisée par la longueur locale de l'OULAIRE = GROSSESSMENT (ex : en utilisant une lentille de 20 mm, le calcul serait 750 mm / 20) à 38 x ou grossissement de 38 fois. La longueur focale varie suivant les modèles de telescopes).
Un oculaire Barlow est inclus avec ce télescope. Les oculaires Barlow servent à doubler ou à tripler le grossissement du téscope. Placez l'oculaire Barlow entre le tube de mise au point et l'oculaire. Dans l'exemple ci-dessus, l'oculaire Barlow de 3 x donnerait un grossissement total de 114 x ou 114 fois. (38 x 3 - 114 x ou 114 fois). Le calcul du grossissement serait: 750 mm / 20 mm - 38 fois. 38 fois x 3 - 114 fois.
40.
ASSEMBLAGE DÉTAILLÉ (SUITE)
MISE AU POINT DU TÉLESCOPE
- Après avoir mis en place l'oculaire choisi, dirigez le tube principal du télescope sur une cible terrestre située à une distance d'au moins 200 mètres (poteau téléphonique ou bâtiment, par exemple).
- Tournez le mécanisme de mise au point à crémaillère et pignon pour allonger entièrement le tube de mise au point.
- Tout en regardant dans l'oculaire choisi (celui de 20 mm dans ce cas), rétractez lentement le tube de mise au point en tournant le mécanisme de mise au point à crémaillère et pignon jusqu'à ce que l'objet soit net.
FIXATION DU CONTRÔLEUR D'ORDINATEUR À DISTANCE ET DE LA PI
- Trouvez le contrôleur d'ordinateur à distance et le cordon spirale.
- Trouvez le couverde de compartiment de pile sur la base du dispositif de repérage d'étoiles informatisé SpaceStation.
- Enlevez le couvercle du compartiment de pile et placez-y une pile de 9 V.
- Remettez le couvercle en place sur le compartiment.
- Fixez le contrôleur d'ordinateur à distance avec le cordon spiralé sur la base du dispositif de repérage d'étoils informatisé
ALIGNEMENT DU CHERCHEUR
Regardez dans le tube principal du télescope et établisez une cible bien définie. (Reportez-vous à la section de mise au point du télescope).
Retirez l'isolateur en plastique se trouvant entre la pile du chercheur à point rouge et le clip de pile.
Activex le chercheur à point rouge.
En regardant dans le chercheur à point rouge, tournez les molettes de réglage jusqu'à ce que le point rouge soit centré précisément sur
l'objet déjà centré dans le champ du tube principal du télescope.
Désormais, les objets repérés d'abord à l'aide du chercheur à point rouge seront centrés dans le champ du tube principal du télescope.

NE REGARDEZ JAMAIS DIRECTEMENT LE SOLEIL À TRAVERS LE TÉLESCOPE.
RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES PERMANENTES.
41.



PROFITEZ DE VOTRE NOUVEAU TÉLESCOPE.
- Déterminer d'abord l'objet à observer. N'importe quel objet brillant du ciel nocturne est un bon point de départ. L'un des points de départ préférés en astronomie est la l'une. C'est un objet intéressant pour l'astronomie débutant aussi bien que pour les astronomes expérimentés. Lorsque vous vous êtes exercés à ce niveau, d'autres objets deviennent de bonnes cibles. Saturne, Mars, Jupiter et Vénus sont intéressantes en seconde étape.
- La première chose que vous devez faire après l'ensemblage du télescope comme prévi est de centrez l'objet choisi dans la croisiée de fils du chercheur. A condition que vous avez suffraamment bien aligne le chercheur, un coup d'œil rapide dans le tube principal du télescope a faible grossissement doit réveler la même image. Avec l'oculare de plus facile grossissement (tenu qui a le nombre le plus grand inscrit dessus), vous devriez pouvoir mettre au point la même image que celle que vous avez vue dans le chercheur. Eviez la tentation de passer radétenant au grossissement le plus fort. L'oculare de faible grossissement donne une plus grande largeur de champ et une image plus brillante, ce qui facilitate le recherche de l'objet cable. À ce moment, avec une image misc au point dans les deux fonctions, vous avez francha le premier obstacle. Si vous ne voyez pas d'image après avoir essayé de la mettre au point, pensez à aligner de nouveau le chercheur. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez apprécier le temps passe pour obtenir un alignement correct. Chaque objet que vous centrez en dans le chercheur apparaîtrait facilement dans le tube principal du télescope, ce qui est important pour terminuer l'exploration du ciel nocturne.
- Les octalires de faible grossissement sont parfaits pour observer la peine lune, les planées, les amas d'étoiles, les nébuleuses et même les constellations. Ces objets constituent votre base. Toutefois, pour voir plus de détails, essayez d'utiliser des octailles à plus fort grossissement sur certains de ces objets. Durant les ruites calmes et vives, la ligne de séparation des parties éclairée et obscure de la lune (appelée à Terminator est merveilleuse à fort grossissement. Les montagnes, crêtes et cratères paraissent avec un fort relief à cause de la mise en lumière. De manière simulaire, vous pouvez utiliser de plus forts grossissements par les planées et actoucluses. Quant aux amas d'étoiles et aux étoiles individuelles, la meilleure observation s'effectue toujours à faible grossissement.
- Le théâre astronomique renouvée que nous apploons le cieix noctaire est un éran gêant toujours changant. Autrement dit, ce n'est pas toujours le même fait qui repasse. Bien au contraire, les positions des étilles changent non seulement d'heure en heure alors qu'elles semblent se lever et se coucher, mais aussi tout au long de l'amme. À mesure que la Terre tourne autour du Solek, notre vue des étilles change sur un cycle aurant, selon cette orbute. La raison pour laquelle le ciel semble se déplacer chaque joue, tout comme le Solek et la Lune « se déplacant » dans le ciei, c'est que la Terre tourne autour de son aix. C'est ainsi que vous pouvez remarquer qu'au bout de quelques minutes ou quelques secondes, suivant le grossissement utilisé, les objets se déplacant dans le télescope. Aùs forts grossissement startout, vous remarquerez que la Lune ou Jupiter « courent » et sortent du champ rapidement. Pour compenser, déplacez simplement le télescope pour qu'il suive sa trajectoire.
CONSEILS UTILES
- Le télescope est un instrument très sensible. Pour obtenir les meilleurs résultats et le moins de vibrations, installez le télescope sur un endroit plat, sur le sol plutôt que sur une surface en hêton ou une plate-forme en bois. Cela fournira une base plus stahle pour l'observation, surtout si votre nouveau télescope a attiré une foule.
- Si possible, observez à partir d'un endroit comportant relativement peu de lumière. Vous pourrez ainsi voir des objets d'une luminosité plus faible. Vous serez surpris(e) de constater que vous pouvez voir bien plus d'objets célestes à partir d'un lac ou d'un parc local qu'à partir d'un jardin situé en ville.
- Il N'est JAMAIS recommandé d'observer avec le télescope à partir d'une fenêtre.
- Antant que possible, observez les objets qui sont hauts dans le ciel. Attendez que l'objet moute bien au-dessus de l'horizon pour obtenir une image plus brillante et plus nette. Les objets situés à l'horizon sont aperçu à travers plusieurs couches de l'atmosphère terrestre. Vous d'evoirs jamais demandé pourquoi la Lune parait orange lorsqu'elle se collecte à l'horizon? C'est parce que vous la regardez à travers une quantitat d'atmosphère bien plus grande qu'il n'y en a directement au-dessus. (Remarque; Si les objets hauts dans le ciel paraissent déformés ou ondules, la nuit est probablement très harmley). Durant les nuits où l'atmosphère est instable, l'observation avec un telescope peut être difficile sinon impossible. Les asierontres parleti des nuits vivés et chaires comme des nuits de "bonne observation".
42.
- Bouton marche/arrêt (sur la base du dispositif SpaceStation)
- Bouton de retour arrière
- Bouton d'entrée
- Bouton de défilement vers le haut
- Bouton de défilement vers le bas
- Écran LCD
- Bouton « GO » (Aller)
- Boutons (4) de commande du mouvement motorisé
- Couvercle de compartiment de pile (sur la base du dispositif SpaceStation)

text_image
3. 2. 8. 7. 5. 4. 6.FONCTIONS À BOUTONS
TOUS LES BOUTONS SONT LUMINEUX POUR L'UTILISATION NOCTURNE.
Bouton marché arrêt: Le bouton marché arrêt sert à activer et a désactiver le dispositif de repérage d'étoiles informatisé SpaceStation. É clignote ou émet des éclairs durant l'utilisation normale. Pour désactiver, il suffit de maintenir le bouton marché arrêt enfoncé pendant trois secondes et de le relâcher. (Remarque: Le dispositif de repérage d'étoiles informatisé SpaceStation se désactive automatiquement au bout de 10 minutes d'inactivité).
Bouton de retour arrière: Il permet de naviguer jusqu'au niveau précédent dans le cadre des fonctions et/ou de revenir au niveau précédent d'entrée.
Bouton d'entrée: Il peut d'effectuer certains choix de mem. En appuyant sur le bouton ENTER (entrée), SpaceStation avance au niveau choisi.
Bouton de défillement vers le haut: Il permet de faire défiler vers le haut dans les divers meouts de SpaceStation. Clique fois que vous encouragez une option de texte/nombre qui clignote, une pression sur le bouton de défillement affichera les divers choix dans ce menu. (Remarque: Pour sélectionner une option jusqu'à laquelle vous avez fait défiler, appuyez simplement sur le bouton ENTER (Entrée).
Bouton de défilement vers le bas: Il permet de faire défiler vers le bas dans les divers tremus de SpaceStation. Chaque fois que vous rencontrez une option de texte/nombre qui cignote, une pression sur le bouton de défilement affichera les divers choix dans ce moment. (Remarque: Pour sélectionner une option jusqu'à laquelle vous avez fait défiler, appuyez simplement sur le bouton ENTER (Entrée).
Bouton "GO" (Aller): Il sert à centrer automatiquement n'importe quel objet qui apparaît sur l'affichage à cristaure liquides. En appuyant sur ce bouton, le télescope cherche et suit automatiquement l'objet sélectionné jusqu'à ce qu'un autre objet soit sélectionné et que le bouton soit de nouveau enforcé.
Boutons de commande du mouvement motorisées quatre boutons multidirectionnels permettent à l'utilisateur de contourer le système de poursuite et de déplacer le telescope, par commande manuelle des moteurs, vers un autre emplacement souhaité. Plus la durée de pression sur ces boutons est longue, plus le dispositif SpaceStation se déplace rapidement, jusqu'à atteindre sa vitesse maximum.
AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
44.
L'effichage à cristaux liquides comporte deux lignes de sexe caractères. Il est lumineux pour l'observation nocturne, tout comme les boutons.
GÉNÉRALITÈS SUR LES MODES DE L'INSTRUMENT
Exploration: Le mode Exploration de SpaceStation permet d'explorer les divers objets astronomiques classés par type d'objet. Ces objets se trouvent dans un ou plusieurs des types d'objets suivants : ciel lointain, planées, constellations et étoiles. Chacua de ces sous-titres comporte aussi des sous-caréories d'objets sous la structure du menu. (Reportez-vous à l'abre des menus pour obtenir la liste complète des functions et options de menus).
Tour du ciel: Le mode Tour du ciel de SpaceStation permet de faire un tour rapide des objets les plus brillants et les plus intéressants d'un mois donné de l'année. Si la date a été entrée dans le dispositif, le mode Tour de ciel passera automatiquement à ce mois. Choisissez les objects en appuyant sur les flèches de défillement vers le haut ou vers le bas Paris sur le bouton d'entrée. Pour obtenir davenaîde d'informations sur un objet qu'il soit, appuyez sur le bouton LNT BR (ENTRE) pendant que ces object est affiché afin de voir le texte déroulant.
Télescope: Le mode Télescope de SpaceStation fournit des données en temps réel sur l'objet sur lequel le télescope est dirige. Les coordonnées astronomiques d'ascension droite (RA), de déclinaison (DEC), d'altitude (ALT) et d'azimut (AZ) sont affichées simultanément. De plus, l'abréviation du nom de la constellation sur laquelle le télescope est dirige apparaît dans le coin intérieur droit.
Identification: Le mode Identification de SpaceStation permet d'identifier n'importe quel objet se trouvant dans le champ du télescope. Des sous catéories des différentes classes d'objets identifiables sont incluses ainsi qu'une option Identification quelconque.
Alignement de la Terre: Le mode Alignement de la Terre de SpaceStation permet d'aligner facilement le télescope à l'aide d'information simple que les personnes non-astraônomes connaissent. En entrant des renseignements simples tels que l'heure, la date, la ville, etc., une personne qui utilise le téscope pour la première fois peut explorer, en quelques minutes, l'immense base de données d'objets astronomaques de SpaceStation,
Alignement d'étoiles: Le mode Alignement d'étoiles de SpaceStation permet d'aligner le télescope en utilisant une certaine connaissance astronomique. En sachant où deux étoiles se inouvent dans le ciel, un utilisateur novice peut contourner l'entrée de la ville, de la date et de l'heure et commencer à utiliser rapidement la base de données de SpaceStation pour repérer d'étomnants objets célestes.
Alignment d'objets: Le mode Alignement d'objets de SpaceStation permet de préciser l'alignement du télescope durant la séance d'observation. Cela peut être très utile si le chien de la famille vient juste de bousculer le télescope qui se trouve désaligné. À l'aide de ce mode, vous pouvez centrer le télescope sur n'importe quel objet connu et choisir le mode Alignement d'objet pour recalibrer rapidement l'alignement de SpaceStation et continuer à observer le reste de la soirée.
4

flowchart
graph TD
A["NAME OF PROCESSED"] --> B["IDENTIFY"]
A --> C["KEY TOUR"]
A --> D["STARS"]
A --> E["DEEP SKY"]
A --> F["PEELE GOURD"]
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A --> BO["LEKSCOPE"]
A --> BP["STARS"]
A --> BQ["DEEP SKY"]
A --> BR["PEELE GOURD"]
A --> BS["LEKSCOPE"]
ARBRE DES MENUS
ALIGNEMENT DE SpaceStation POUR LA PREMIÈRE FOIS
(REMARQUE: Assurez-vous de placer le télescope sur une surface horizontale).
ÉTAPE 1:
Tasco SpaceStation Ux.x
A la suite de ce message, le télescope effectue une vérification de diagnostic et met le tube de niveau par rapport à la monture.
Puis le menu par défaut apparaît:
SELECT MODE
ALIGN EARTH
Ce mode préappose que, même si l'utilisateur du télescope l'emploie pour la première fois et ne connaît rien à l'astronomie, il peut réussir à aligner le télescope en quelques opérations simples.
L'option ALIGNEMENT DE LA TERRE (ALIGN EARTH) clignote.
Appuyez sur ENTREE (ENTER) pour choisir l'option d'ALIGNEMENT DE LA TERRE.
REMARQUE: TOUT ARTICLE DE L'AFFICHAGE QUI CLIGNOTE EST UN CHOIX DE MENU. D'AUTRES CHOIX SONT DISPONIBLES EN UTILISANT LES BOUTONS DE DÉFILEMENT VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.
ÉTAPE 2 : RÉGLEZ L'HEURE.
In se servant des boutons de D'ÉTLEMENT VERS LE HALT, VERS LE IBAS et d'INTREE, il est facile de régler l'heure ainsi que le fuscau horsire. Chaque optione qui dignote doit être changée et indiquer le chiffre approprié. Une fois le nombre approprié affiné, acceptez le en appuyant sur ENTREE. Règler alors l'option suivante qui dignote jusqu'à ce que l'heure et le fuscau horsire soient enregistres.
ÉTAPE 3 : RÉGLEZ LA DATE.
En se servant des boutons de DÉFLEMENT VERS LE HALT, VERS LE BAS et d'ENTREE, il est facile de régler la date. Chaque option qui clignote doit une changée et indiquer le chiffre ou le mois approprié. Une fois le nombre approprié affiché, acceptez-le en appuyant sur ENTREE. Réglez alors l'option suivante qui clignote jusqu'à ce que le jour, le mois et l'année soient curreglistes.
ÉTAPE 4: RÉGLEZ LE LIEU.
T. écran suivant affiche
ALIGN EARTH
CITY↑↓
LA VILLÉ (CITY) clignote. En appuyant sur le houton d'ENTRE, l'affichage passe à :
COUNTRY
U.S.A.
Le pays clignote.



ALIGNEMENT DE SpaceStation POUR LA PREMIÈRE FOIS (SUITE)
In se servant des boutons de DEF ELEMENT VERS LE HAUT, VERS LE BAS et d'ENTREE, il est facile de choisir le PAYS. Quand le pays approprié est affiché, appuyer sur le bouton d'ENTREE et choisir la ville la plus proche du lieu où vous vous trouver en appuyant sur le bouton d'ENTREE quand elle est affichée.
REMARQUE. CHOISISSEZ LA VILLE LA PLUS PROCHE DE VOTRE LIEU D'OBSERVATION. IL NE S'ACIT PAS D'UNE OPÉRATION ESSENTIELLE ET L'ALIGNEMENT P'ÉUT ÉTRE RÉAJUSTÉ AUTOMATIQUEMENT À MESURE QUE NOUS PROGRESSONS.
Un message déroulant indique : CENTER STAR | THEN PRESS ENTER (CENTREZ L'ETOILE 1 ET APPUYEZ SUR ENTREE).
Pour centrer l'étoile guide, choisissez simplement une étoile que vous connaissez dans la liste, sur l'Exran.

text_image
PRINTEMPS
text_image
ÉTÉ
text_image
AUTOMNE
Renarque : A mesure que vous vous familiarisez avec les autres étoiles du céd tout au long de l'année, vous pouvez choisir le mode ALIGNEMENT D'ETOILE pour éliminer la plupart des données de configuration. Au mode ALIGNEMENT D'ETOILE, il vous suffit de connaître la position de 2 étoiles pour aligner le SpaceStation ^19 .
En regardant dans l'oculaire, centrez l'étoile dans le champ à l'aide des boutons de commande du mouvement motorisé ou déplacez le télescope à la main et appuyez sur ENTREE.
48.
43-516105 101821AM
ALIGNEMENT DE SpaceStation POUR LA PREMIÈRE FOIS (SUITE)
Une fois cette étape accomplie, vous vertez un affichage qui indique :
ALIGN COMPLETE
RATING *****
(Remarque: Plus il y a d'étoiles sur la seconde ligne de l'affichage, mieux c'est : 5 au maximum).
Remarcue : À mesure que vous vous familiarisez avec les autres étoiles du ciel tout au long de l'année, vous pouvez choisir le mode ALIGNEMENT D'ÉTOILE pour écliminer la plupart des données de configuration. Au mode ALIGNEMENT D'ÉTOILE, il vous suffit de connaître la position de 2 étoiles pour aligner le SpaceStation™.
UTILISATION DE SpaceStation POUR LA PREMIÈRE FOIS
Après l'ALIGNEMENT DE LA TERRE, l'affichage indique :
SELECT MODE
EXPLORE
Selectionnez EXPLORE (EXPLORATION) en appuyant sur ENTER (ENTRÉE). Utilisez les boutons de DÉFILEMENT VERS LE HAUT et VERS LE BAS pour voor les choix de menus qui clagnotent. Chouissez PLANET (PLANETES). Ce sont les plus intéressantes. Même si vous utilisez le telescope pour la première fois, les PLANETES sont fascinantes.
Appuyez sur ENTREE quand l'affichage indique :
EXPLORE PLANET
Ceci vous amène à la liste des objets appelés PLANÉTES. En utilisant les boutons de D'ÉFLEMENT VERS LE HAUT ou VERS LE BAS, vous pouvez explorer plusieurs objets de la liste.
PLANET
JUPITER ↑↓
Appuyez sur ENTREE pour choisir la PLANÈTE que vous souhaitez observer. L'affichage indique alors :
PLANET
+120 +52 JUPITER
REMARQUE SI UN OBJET SE TROUVE SOUS L'HORIZON, L'AFFICHAGE FAIT APPARATRE PÉRIODIQUEMENT LE MOT "HORIZON."
Utilise les boutons de DÉFLEMENT VERS LE HAUT ou VERS LE BAS pour voir les autres PLANETES de la liste. Notez que l'affichage indique le direction de chaque objet. Et si l'utilisateur qui se s'est du telescope pour la première fois southale en apprendre davantage sur un objet. Ne serait-il pas intéressant de savoir ce qu'est l'objet avant de déplacer le telescope ?
Appuyez sur ENTREE quand
PLANET
←120 ↑52 JUPITER
une autre PLANÈTE est affichée. Un message déroulant indique alors les coordonnées de l'objet, sa luminosité, sa grossseur, son nom correct, la constellation dans laquelle il se trouve et en donne une brève description. Pour JUPITER, c'est :
Imaginons maintenant que vous êtes un parent qui essaye d'épater ses enfants (ou vice versa). Au bout de dix minutes de votre première séance d'observation, vous êtes déjà en train d'apprendre l'astronomie.
Pour trouver l'objet, il suffit d'appuyer sur le bouton "GO" et l'objet doit apparaître dans l'oculaire du télescope !
À chaque pression du bouton BACK (RETOUR ARRIÈRE), vous revenez au niveau précédent. Appuyez trois fois sur le bouton pour revenir au menu du niveau principal. L'affichage indique :
SELECT MODE EXPLORE
Utilisez les boutons de DÉTLEMENT'VERS LE HAUT'ou VERS LE BAS pour choisir
SELECT MODE SKY TOUR ↑↓.
Appuyez sur ENTREÉ.
Ce mode vous emmène faire le tour des objets les plus intéressants et les plus brillants chaque mois. Si vous avez effectué ALIGN EARTH (ALIGNEMENT DE LA TERRE) et si la date a été enregistrée, le télescope passe automatiquement au mois en cours. Vous ne savez pas ce que sont certains de ces objets closurs et ce que les abréviations signifient ? Il suffit d'appuyer aux ENTER (ENTRÉE) pour avoir plus de détails.
Appuyez sur le bouton de RETOUR ARRIÈRE pour revenir au menu principal :
SELECT MODE SKY TOUR ↑↓.
Utilisez les boutons de DÉFILEMENT VERS LE HAUT ou VERS LE BAS jusqu'à ce que l'affichage indique :
SELECT MODE IDENTIFY ↑↓
Appuyez sur ENTRÉE.
Ce mode passe par défaut au niveau IDENTIFY ANY
Le choix de cette option à l'aide de la touche ENTRÉE permet d'IDENTIFIER l'objet en cours d'observation OU l'objet le plus proche de l'endroit où le télescope est dirigé. Il existe aussi des options pour choisir d'autres types de menus IDENTIFY (IDENTIFICATION). Ceux-ci permettent d'IDENTIFIER les AMAS D'ETOILES, NÉBULEUSES, etc. les plus proches de la position en cours du télescope.
Pour choisir le mode final, appuyez sur ENTRÉT à l'affichage :
SELECT MODE TELESCOPE ↑↓
L'affichage indique approximativement :
RA18:53 DEC=38.7 AZ280 ALT=62 LYR
Le mode TELESCOPE [TELESCOPE] fournit des informations dynamiques en temps réel au la position en cours de l'instrument, en coordonnés astronomiques. Il est possible de se familiariser avec ce mode en déplaçant le télescope. Notez l'abséreviation à trois lettres à la partie inférieure direite de l'affichage. L'affichage indique de manière dynamique la CONSULTATION vers laquelle le ticscope est dirigé. Dans ce mode, ces noirs sont abrécivés. Les définitions des abréciations figurent dans la table alphabétique du catalogue.
50.
TABLE ALPHABÉTIQUE DU CATALOGUE
L'information de l'annexe qui suit est plus détaillée que celle qui figure dans le manuel d'instructions principal. Pour raison d'espace, le répertoire complet des 20 000 objets n'apparaît pas. Nous avons toutefois inchus, pour votre information, la liste entière des étoiles et les listes d'objets Messier entières. De plus, les abréviations des constellations se trouvant dans le dispositif SpaceStation sont expliquées.
TABLE ALPHABÉTIQUE DU CATALOGUE
ABRÉVIATIONS DES CONSTELLATIONS
Andromeda (And)
Antila (Ant)
Apus (Aps)
Aquarius (Aqr)
Aquila (Aql)
Ara (Ara)
Aries (Ari)
Auriga (Aur)
Bootes (Bool)
Caclum (Cac)
Camelopardis (Cam)
Cancer (Cnc)
Canes Venatici (CVn)
Canis Major (CMa)
Canis Minor (CMi)
Capricornus (Cap)
Carina (Car)
Cassiopeia (Cas)
Centaurus (Cen)
Cephens (Cep)
Cetus (Cet)
Chameleon (Cha)
Circinus (Cir)
Columbia (Col)
Coma Berenices (Com)
Corona Australis (CrA)
Corona Borealis (CrB)
Corvus (Crv)
Crater (Crt)
Crux (Cru)
Cygnus (Cyg)
Delphinus (Del)
Dorado (Dor)
Draco (Dra)
Equaleus (Equ)
Eridanus (Eri)
Fornax (Por)
Gemini (Gem)
Grus (Gru)
Hercules (Her)
| S.NO. | A#p# | B## | C## | D## | E## | F## | G## | H## | I## | J## | K## | L## | M## | N## | O## | P## | Q## | R## | S## | T## | U## | V## | W## | X## | Y## | Z## | A## | B## | C## | D## | E## | F## | G## | H## | I## | J## | K## | L## | M## | N## | O## | P## | Q## | R## | S## | T## | U## | V## | W## | X## | Y## | Z## | A## | B## | C## | D## | E## | F## | G## | H## | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3501 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 49 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 2768 | 490 | 350 | 276 |
164.
| 31285 | 13.24 | 11.4 | * | C2a | sella, wildlife |
| 2011 LOP | 13.23 | 16.7 | 20 | Lup | sella, wildlife |
| 13.21 | +81.7 | 56 | C2b | sella, mice | |
| 13.22 | +57.2 | 5 | Bno | sella | |
| 13.21 | +57.2 | 5 | D1a | sella | |
| P22 | 13.22 | +49.8 | 9 | T1b | Aegyzaella |
| 13.22 | +49.8 | 9 | T1b | Aegyzaella | |
| 13.21 | -47.1 | 1 | S7a | Aegyzaella, very granulosa | |
| Tubin-PTB | 13.20 | -41.1 | 28 | Lup | sella |
| Gamma-UTP | 13.21 | 41.2 | 28 | Lup | dopsoxid, sella |
| Tpleen-UTP | 13.20 | -41 | 56 | T5a | sella, erythra melanis |
| Qingo-UTP | 13.19 | -40.4 | 56 | L2a | Lup |
| Tuba-TPB | 13.27 | 30.4 | 57 | T2a | Aegyzaella, very granulosa |
| Zua-CPB | 13.26 | 18.6 | 5 | C2a | Aegyzaella, erythra |
| Gamma-UTP | 13.24 | +8.3 | 5 | C2a | Aegyzaella, erythra |
| Alpha-NAB | 13.13 | 106.1 | 27 | S6a | sella |
| 13.16 | 129.0 | 57 | S6a | sella, wildlife | |
| E275-SPB | 13.10 | +41.1 | 51 | S6a | sella, wildlife, ovea |
| Tubin-UTP | 13.09 | +35.8 | 51 | Lup | dopsoxid, sella |
| 13.08 | +36.9 | 42 | C6a | sella | |
| Rubi-SCO | 13.08 | +36.9 | 42 | C6a | sella |
| Rubi-CPB | 13.07 | +36.9 | 42 | C6a | sella |
| PSBCO | 13.06 | +36.1 | 29 | Sno | sella |
| 13.05 | +35.8 | 29 | C6a | sella, wildlife, dorea, granulosa | |
| Red-UT | 13.04 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Tuba-SCO | 13.03 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| 13.01 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife | |
| Rus-SCO | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Orange-SCO | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife | |
| Ullith-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Ullith-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Ullith-APS | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| H111 | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Blue-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Alpha-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Tuba-SCO | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Tuba-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Strowe-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Alpha-SCO | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Lamboa-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Tiptina-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Zea-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| SC-SCO | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Zea-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Zea-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Ela-Pca | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Ela-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Ela-UTP | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Mg-SCO | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Mg-SCO | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Mg-SCO | 13.00 | +35.8 | 29 | Sno | sella, wildlife |
| Mg-SCO | 13.00 | ||||
| Kgs-SCO | 13.00 | ||||
| Kgs-SCO | 13.00 | ||||
| Kgs-SCO | 13.00 | ||||
| Kgs-SCO | 13.00 | ||||
| Kgs-SCO | 13.00 | ||||
| Kgs-SCO | 13.00 |
| 2010.13 | Boschel | 17.05 | -26.9 | Tua abhara, cshl | 1 | no. 1/2 |
| 2010.14 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.15 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.16 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.17 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.18 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.19 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.20 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.21 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.22 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.23 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.24 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.25 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.26 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.27 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.28 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.29 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.30 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.31 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.32 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.33 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.34 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.35 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.36 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.37 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.38 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.39 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.40 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.41 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.42 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.43 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.44 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.45 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.46 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.47 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.48 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.49 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.50 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.51 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.52 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.53 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.54 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.55 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.56 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.57 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.58 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.59 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.60 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.61 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.62 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.63 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.64 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.65 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.66 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.67 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.68 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.69 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.70 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.71 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.72 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.73 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.74 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.75 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.76 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.77 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.78 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.79 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.80 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.81 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.82 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.83 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.84 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.85 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.86 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.87 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.88 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.89 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.90 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.91 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.92 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.93 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.94 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.95 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.96 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.97 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.98 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.99 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
| 2010.10 | Boschel | 27.42 | -28.0 | Tua abhara, cshl | 1 | all. 1/2 |
165.
6205 10Fe33Al
中
ST626 RY RYSGR 19 16.5 - 33.7 6 - Sgr stella variabile
ST647 Lr 19 14.5 + 10.57 6 6 Strile for stellariabile
ST68 V1942 V1942 SGR 19 19.2 -15.9 63 * Sgr stella variable
| ST659 | UX | 19 21.5 | -76 31 | 5.9 | stelice | Dgr | stella variable rossa | |
| ST659 | RR | 19 23.2, 162 47 | 7.2 Stellar lyr. sella variabile | |||||
| ST651 | 3055 | Stove 2325 | 19 26.8 | -27 53 | 8.1 | 3" | Val | doppia stella |
| ST652 | M114 | S11a | 19 22.8 | -26 3 | 8.7 | 20" | Val | doppia stella |
| ST653 | Alpha | Alpha VIT | 19 28.7 | -24 7 | 1.4 | " | Val | stella |
| ST654 | Achizo | Beta CYG | 19 30.7 | 28 0 | 5 | 35" | Cyp | stella dopoya colorata |
| ST655 | Ma | Ma AQL | 19 34.1 | 07 4 | 4.5 | " | Ad | sella |
| ST656 | AQ | AQ SGL | 13 31.5 | -26 4 | 9.1 | " | Sgr | sella variabile |
| ST657 | B | R CIV | 19 38.8 | -30 7 | 6.1 | " | Cyp | stella variabile |
| ST658 | LNM | LNM | 19 39.4 | +15 31 | 6.5 | 20" | Sgr | sella variabile colorata |
| ST659 | S4 | Sr SGR | 19 40.7 | -36 3 | 5.4 | 38" | Sgr | sella dopoya |
| ST700 | T7 | TT CNS | 19 42.9 | -32 6 | 7.8 | " | Cyp | stella variabile |
| ST701 | I6 | 19 44.8 | -30 53 | 8 | 39" | Cyp | doppia stella, pur granulosa | |
| ST702 | Delta | 225°C 30 Gyz | 19 45.0 | -35 08 | 2.9 | 2" | Cyp | doppia stella diverse grandezza |
| ST703 | O 191 | HV 27 | 19 42.9 | -35 01 | 6 | 39" | Cyp | stella dopoya colorata |
| ST704 | Gamma | Gamma AQL | 19 46.5 | +43 6 | 5.7 | " | Ad | stella |
| ST705 | I7 | 2580 | 19 46.4 | -35 34 | 8 | 36" | Cyp | doppia stella, diverse grandezza |
| ST706 | Delta | Delta SGL | 19 47.1 | -18 3 | 3.8 | " | Sgr | sella |
| ST707 | Epidien | 19 48.2 | +70 15 | 3.8 | 3" | Dra | doppia stella, diverse granulosa | |
| ST708 | F1 | P AGI | 19 48.7 | -11 8 | 6.1 | 34" | Aql | stella sella coppi |
| ST709 | Texa | 19 49.0 | -79 09 | 3 | 35" | Sgr | doppia stella | |
| ST710 | Chi | IF 50.5 + 52 5 | 3.1 Stellar Cyg. | stella variabile | ||||
| ST711 | Ahalir | Alpha Acl. | 19 50.8 | +08 52 | 0.8 | " | Aql | stella |
| ST712 | Pis | Tis AQL | 19 53.5 | +01 0 | 3.4 | " | Aql | stella variabile |
| ST713 | S7 | 19 54.5 | -08 11 | 5.2 | 36" | Ad | doppia stella | |
| ST714 | Texa | Beta AQL | 19 55.3 | -06 0 | 5.2 | 3" | Aql | doppia stella |
| ST715 | Pis | 19 55.6 | +52 26 | 4.9 | 3" | Cyp | doppia stella diverse grandezza | |
| ST716 | R8 | RR SGR | 19 55.9 | 39 2 | 5.4 | " | Sgr | stella variabile |
| ST717 | R2 | BU SGR | 19 58.7 | 41 5 | 8 | " | Sgr | stella variabile |
| ST718 | Gamma | Gamma SGL | 19 58.8 | -19 5 | 5.5 | " | Sgr | sella |
| ST719 | B5 | BP SGL | 20 02.1 | +21 1 | 6.5 | " | Sgr | stella variabile |
| ST720 | H170 | 20 03.6 | +30 19 | 7.6 | 29" | Cyp | stella dopoya colorata | |
| ST721 | X7 | X SCF | 20 06.1 | -30 7 | " | " | Sgr | stella variabile |
| ST722 | X7 | X7 SCF | 20 02.6 | +43 5 | 7 | " | Sgr | stella variabile |
| ST723 | Kappa | 2675 | 20 08.9 | -27 53 | 4.5 | 3" | Cyp | doppia stella, diverse grandezza |
| ST724 | Iletra | 20 08.9 | +20 52 | 6.4 | 12" | Sgr | stella tripla | |
| ST725 | R7 | R7 CYG | 20 13.4 | +36 0 | 6.5 | " | Cyp | stella variabile |
| ST726 | EG | TG SGB | 20 14.9 | -20 5 | 9.5 | " | Sgr | nucleus planumata, trepsilone |
| ST727 | 2641 | 20 12.6 | +09 52 | 5.8 | 3" | Aql | doppia stella, pur granulosa | |
| ST728 | R8 | RS-CIG | 20 15.4 | -38 6 | 6.5 | " | Cyp | stella variabile |
| ST729 | 2658 | 20 13.8 | +53 07 | 2.1 | 3" | Cyp | doppia stella | |
| ST730 | Oncemal | Oncemal CWG | 20 13.8 | -46 7 | 3.8 | " | Cyp | stella |
| ST731 | BT | ST CAP | 20 14.1 | -21 3 | 6.9 | " | Cup | stella variabile |
| ST732 | Aldia | Alpha CAP | 20 17.6 | +12 5 | 4.2 | 46" | Cup | stella |
| ST733 | B5 | BT SGR | 20 17.7 | 39 1 | " | " | Sgr | stella variabile |
| ST734 | P | 20 12.8 + 45 0 | 3 Stellar Cyg. | stella variabile | ||||
| ST735 | Alpha | 20 18.0 | +33 3 | 3.8 | " | Cup | stella quadruple | |
| ST736 | 2611 | 20 18.1 | +55 23 | 6 | 4" | Cyp | doppia stella | |
| ST737 | U | 20 19.6 | +47 9 | 5.9 | " | Cyp | stella variabile | |
| ST738 | Beta | 20 22.3 | +44 8 | 5.6 | 3" | Cup | doppia stella | |
| ST739 | S9 | 20 23.9 | +52 22 | 4.4 | " | Cyp | stella variabile | |
| ST740 | Peacock | 20 25.6 | -56 7 | 1.9 | " | Fav | stella | |
| ST741 | pl | 20 27.5 | +18 3 | 5.5 | 3" | Cyp | doppia stella diverse grandezza | |
| ST742 | Oncicon | 20 29.9 | +30 5 | 6.1 | 19" | Cyp | doppia stella | |
| ST743 | P | 20 31.0 | +32 18 | 5.5 | 3" | Cyp | doppia stella, diverse grandezza | |
| ST744 | S7 | 20 31.5 | -46 2 | 7.7 | " | Cyp | stella variabile | |
| ST745 | Duelo | Alpha Cyg. | 20 42.4 | +45 17 | 3.3 | " | Cup | stella |
| ST746 | S2 | S2 CTC | 20 43.7 | +30 7 | 4.2 | 6" | Cys | doppia stella |
| ST747 | Gamma | 20 46.7 | +16 07 | 4.3 | 0" | Cys | doppia stella | |
| ST748 | Lambda | 20 57.4 | +36 5 | 4.9 | 0" | Cyp | stella stella coppi | |
| ST749 | S | 20 57.7 | 5 | 4.3 | " | Aql | stella variabile ressa | |
| ST750 | S761 | 20 64.4 | +30 11 | 6.7 | 16" | Cyp | doppia stella | |
| ST751 | I4 | 20 64.9 | +36 6 | 6.9 | 0.8" | Aqr | stella stella doppa | |
| ST752 | Omega | 20 65.8 | -36 9 | 6.1 | " | Cup | stella | |
| ST753 | Epsilon | 20 69.1 | +01 18 | 5.2 | 3" | Lipq | stella stella tripla | |
| ST754 | 2711 | Stuve 2751 | 21 02.1 | +36 7 | 6.1 | 25" | Cyp | stella stella coppi |
| ST755 | Z | 21 02.2 | +07 11 | 7.4 | 3" | Lipq | doppia stella, pur granulosa | |
| ST756 | Dunlop136 | Dunlop 236 | 21 02.2 | -45 9 | 6 | 37" | Hlc | doppia stella |
| ST757 | Lambda | 21 02.3 | +07 2 | 7.6 | 3" | Lipq | doppia stella | |
| ST758 | I2 | 21 04.1 | +55 49 | 5.9 | 3" | Aqr | stella stella coppi | |
| ST759 | XI | W CYG | 21 04.9 | -43 9 | 3.3 | " | Cyp | stella |
| ST760 | SI | 21 06.9 | -38 39 | 8.2 | 99" | Cyp | doppia stella | |
166.
| S1761 | 24 | 24 CAP | 21 07.1 | 23 | 4.3 | * | Cep | stella planetary cells |
| S1762 | T | T CEP | 21 08.5 | 18.5 | 5.2 | * | Cep | stella variable |
| S1763 | Gamma | Gamma 3QU | 21 10.5 | -10.2 | 5.7 | 6' | Oct | stella doppa |
| S1764 | 296 | Stemc 2589 | 21 11.8 | -60.0 | 5.6 | 10" | Cep | stella stella doppa |
| S1765 | Delta | 21 14.5 | 130.0 | 4.6 | 48' | Apr | doppia stella, diversa granulacea | |
| S1766 | Theta | Theta INF | 21 17.9 | -53.3 | 4.3 | 8" | Ind | doppia stella |
| S1767 | RV | RV AQR | 21 20.3 | -50.8 | 6 | * | Apr | stella variabile |
| S1768 | Y | Y PAV | 21 21.3 | -59.7 | 8.6 | * | Cep | stella variabile |
| S1769 | Beta | 21 20.7 | 70.25 | 3.3 | 13" | Cep | doppia stella, diversa granulacea | |
| S1770 | S | 21 25.2 | 70.27 | 7.4 | Stellar | Cep | stella variable toca | |
| S1771 | 2016 | 21 29.0 | -57.29 | 5.6 | 13" | Cep | stella troph | |
| S1772 | V500 | V400 CYG | 21 30.0 | -55.5 | 3.6 | * | Cep | stella variabile |
| S1773 | 39 | 21 32.7 + 22.5 | 5.2 - 20.0 - 22.5 | stella variabile | ||||
| S1774 | RV | RV CYG | 21 45.3 | -38.0 | 7.1 | * | Cep | stella variabile |
| S1775 | Ma | Herschid's Grand Sar | 21 43.5 | -38.47 | 3.4 | Stellar | Cep | stella variable toca |
| S1776 | Epsilon | 21 44.2 | -29.03 | 2.5 | 83' | Peg | doppia stella, diversa granulacea | |
| S1777 | Lambda | Lambda 0Q1 | 21 50.9 | 62.7 | 5.4 | 5" | Oct | doppia stella |
| S1778 | AS | AS Pro | 21 51.0 | -12.6 | 6 | * | Peg | stella variabile |
| S1779 | 280 | 21 52.0 | -10.43 | 3.3 | 18" | Cep | doppia stella | |
| S1780 | 281 | Stemc 2841 | 21 53.3 | -9.2 | 6.4 | 22" | Peg | stella variabile |
| S1781 | RX | RX PEG | 21 56.5 | -72.9 | 8 | * | Peg | stella variabile |
| S1782 | 2823 | 21 58.4 | 52.21 | 7.1 | 34" | Cep | doppia stella, pari granulacea | |
| S1783 | Fra | R 276 | 22 00.8 | -28.37 | 3.8 | 1,9" | Pa | doppia stella |
| S1784 | 29 | S 802 | 22 03.5 | -16.58 | 7.2 | 4" | Apr | doppia stella, pari granulacea |
| S1785 | M | 17 Cens 2863 | 22 05.0 | -61.38 | 2.5 | 8" | Cep | stella doppa |
| S1786 | Oxfol | Oxfol 2844 | 22 05.9 | -59.8 | 6.7 | 11,2" | Cep | doppia stella |
| S1787 | Lambda | Lambda 2852 | 22 06.1 | -39.3 | 4.3 | * | Pa | stella |
| S1788 | Al Nair | Alpha Gen | 22 08.2 | -16.38 | 1.7 | Stellar | Cu | stella |
| S1789 | 2883 | 22 10.7 | -20.67 | 5.7 | 13" | Cep | doppia stella | |
| S1790 | Zeta | Zeta CQP | 22 10.9 | -18.2 | 3.6 | * | Cep | stella |
| S1791 | In1746 | In1746 | 22 13.9 | -39.7 | 4.3 | 28' | Loc | doppia stella |
| S1792 | A1 | 22 14.5 | 21.04 | 5.3 | 2' | Apr | stella doppa colorata | |
| S1793 | I | L LAC | 22 16.0 | -77.2 | 3.1 | * | Loc | stella |
| S1794 | Alpha | Alpha 1UC | 22 18.5 | -90.3 | 2.9 | 5' | Loc | stella |
| S1795 | 3894 | 22 18.9 | -57.46 | 6.1 | 16" | Loc | stella doppa colorata | |
| S1796 | Pi | Pi GRT2 | 22 25.1 | -49.9 | 3.8 | 2,7" | Cu | doppia stella |
| S1797 | S | S GRT1 | 22 26.1 | -48.4 | 6 | * | Cu | stella variabile |
| S1798 | M | 22 26.6 | -16.43 | 6.3 | 9" | Apr | doppia stella, pari granulacea | |
| S1799 | Delta | Delta 1UC | 22 27.7 | 52 | 4.5 | 7" | Loc | doppia stella |
| S1800 | Kuages90 | Kuages 6C | 22 28.1 | 17.7 | 9.8 | 3" | Cep | stella stella doppa |
| S1801 | Zeta | 22 28.8 | -50.94 | 1.5 | 1" | Apr | stella doppa colorata | |
| S1802 | Delta | 22 29.2 | -58.25 | 3.8 | 20" | Cep | stella doppa colorata | |
| S1803 | S | 22 29.5 | -47.7 | 4.4 | 5' | Loc | stella | |
| S1804 | Delta2 | 22 29.8 | -43.7 | 4.1 | 13" | Cu | stella variabile rossa | |
| S1805 | K | 22 30.0 | -46.4 | 3.8 | 1" | Peg | stella stella doppa | |
| S1806 | Tact7 | 22 32.5 | -39.06 | 6.8 | 43" | Loc | stella | |
| S1807 | B | 22 35.9 | -39.38 | 6.5 | 22" | Loc | stella stipla | |
| S1808 | I1 | 22 40.5 | 44.3 | 4.3 | * | Loc | stella | |
| S1809 | Beta | Beta GBC | 35 43.2 | -16.5 | 21' | Cu | stella | |
| S1810 | Tuni | Tuni AQR | 29 47.7 | -14.1 | 5.7 | 34" | doppia stella | |
| S1811 | 2917 | Steme 2917 | 22 49.0 | -60.6 | 7 | 1,5" | Cep | doppia stella |
| S1812 | Tuni | Tuni AQR | 29 49.6 | 13.6 | 4 | Cep | stella | |
| S1813 | 2919 | Steme 2920 | 22 50.5 | -64.2 | 8.1 | 10" | Cep | stella doppa |
| S1814 | In1823 | 22 51.8 | -41.9 | 3.1 | 83' | Loc | stella quadropis | |
| S1815 | Lambda | Lambda 5QR | 22 52.6 | -7.6 | 3.7 | Apr | stella | |
| S1816 | Fondhout | Alpha 1PA | 22 57.6 | 29.37 | 1.2 | PA | stella | |
| S1817 | 52 | 52 PIIS | 22 59.2 | 11.7 | 6.1 | 27" | stella stella doppa | |
| S1818 | Schott Beta PFG 23 10.8 + 25.1 | 52 Piig | ||||||
| S1819 | Dur-Sept246 | 52 Piig | ||||||
| S1820 | 2874 | Durlop 250 | 29 67.2 | -50.7 | 6.1 | 9" | Doppia stella | |
| S1821 | B | 29 67.5 | -32.49 | 6.3 | 8" | Cep | doppia stella | |
| S1822 | Pi | PiCEP | 29 67.9 | -55.4 | 4.6 | 1,2" | stella stella doppa | |
| S1823 | Phi | Phi AQR | 23 14.3 | -8 | 4.2 | * Apr | stella variabile rossa | |
| S1824 | Pus | Pus AQR | 23 19.0 | 8.6 | 5 | 1,5" Apr | doppia stella | |
| S1825 | 94 | 23 19.1 | 13.20 | 5.1 | 23" | Apr | stella doppa colorata | |
| S1826 | Durlop 249 | 23 22.9 | 25.8 | 6.5 | 27" | Cep | doppia stella | |
| S1827 | 95 | 95 AQR 23 26.0 | 50.6 - 4.5 * Apr | |||||
| S1828 | 7 | 95 M2 + 45 8.9 Stellar And stella variabile | ||||||
| S1829 | Gamma | Gamma CQP | 23 39.5 | -77.6 | 3.2 | * | Cep | |
| S1829 | Theta | Theta PHE | 23 39.5 | 46.6 | 6.6 | 4" | Doppia stella | |
| S1830 | R | 23 45.8 | 13.37 | 5.8 | Stellar Apr | stella variabile | ||
| S1831 | 107 | 23 46.0 | -18.11 | 5.3 | 7" Apr | doppia stella, pari granulacea | ||
| S1832 | IX | 19 Pec | 23 46.5 | -63.29 | 6.9 | Stellar Pc | stella variabile rossa | |
| S1833 | 2042 | 23 51.8 | -37.52 | 7.4 | 5" And | doppia stella, pari granulacea | ||
| S1834 | Tal192 | 23 56.4 | -25.30 | 8.9 | 5" &l | doppia stella | ||
| S1835 | R | |||||||

NOTE

NOTE
168.
169-17064165 1010032AM
169.



NOTE
170.

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MANUAL DE INSTRUÇÕES PORTUGUÊS
