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LES REFRACTEURS

Appelés aussi LUNETTES.

Ils sont constitués de 2 lentilles :

  • celle de l'objectif, la plus grande en diamètre, qui concentre la lumière en un point focal
  • celle de l'oculaire, qui projette cette image sur la rétine de l'oeil

Le grossissement vaut donc :
distance focale (de l'objectif) / oculaire ( distance focale de l'oculaire)
Par exemple : une lunette d'une focale de 700 mm avec un oculaire de 25 mm , grossit 700/25 = 28 fois.


Toutefois, il existe un grossissement minimal , limité par le diamètre de la pupille de l'oeil, qui est de 7-8 mm au plus si elle est complètement dilatée dans l'obscurité.
Grossissement minimal = diamètre de l'objectif / 7 (diamètre de la pupille)
Grossissement maximal = 2 à 2,5 fois le diamètre de l'objectif. Un grossissement supérieur ou inférieur donnerait une image floue.


Par conséquent, pour augmenter le grossissement d'un téléscope, il faut augmenter son diamètre et sa distance focale en augmentant sa longueur. Utiliser des oculaires de plus petite distance focale n'est pas adéquat. Raison pour laquelle les réfracteurs pour amateurs ont un grossissement limité, sinon, il s'agit d'augmenter sa longueur au point de le rendre plus encombrant.


Les réfracteurs , puisqu'ils réfractent la lumière qui passe à travers la lentille de l'objectif, ont un défaut : l'aberration chromatique. L'image esr décomposée en couleurs de l'arc-en-ciel, comme c'est le cas dans cette photo de Venus prise avec notre réfracteur.


Cette aberration est diminuée en accolant 2 lentilles ensemble.
Il existe des lunettes apochromatiques, avec des lentilles ayant un indice de réfraction bas, mais qui coutent très cher.


Les réfracteurs ont plusieurs avantages :
  1. Ils donnent une image très nette. Ils sont idéals pour observer les planètes, la lune et les étoiles doubles. Au cours d'une observation, un réfracteur est supérieur de un inch par rapport à un réflecteur du même diamètre. Mais comme la lumière est filtrée par plusieurs lentilles, les refracteurs ne sont pas conseillés pour observer des objets peu lumineux.
  2. Ils ne craignent pas les vibrations, les lentilles restent alignées, ce qui les rend plus faciles à déplacer durant les trajets.

LES REFLECTEURS

Développés par Sir Isaac Newton, d'où leur appelation : téléscopes newtoniens.
Cette configuration permet d'avoir des objectifs (diamètres) plus grands avec des tubes plus courts. Un plus grand diamètre permet de capter plus de lumière et donc de visualiser des objets de faible luminosité.

Ce genre de téléscopes ne souffre pas de l'aberration chromatique, puisque la rélection de la lumière par le miroir parabolique n'entraine pas de diffraction.

Les mêmes formules que celles des réfracteurs s'appliquent pour calculer le grossissement. Mais comme les téléscopes newtoniens donnent une image moins nette que celle des lunettes, il est conseillé d'éviter de se rapprocher du grossissement maximal.

Ces téléscopes ont un défaut : le miroir peut subir des microdéplacements en cours de trajets ou de mouvements brusques ou de vibrations. Il faudrait le collimater de temps en temps sinon l'image présenterait une trainée de lumière.

Les réflecteurs sont idéals pour les objets de faible luminosité comme les nébuleuses ; choisir une plus grande ouverture avec un plus faible grossissement.
Ils sont aussi valables pour l'observation des planètes, comme ci-dessous Jupiter et Saturne pris avec notre réflecteur de 4,5 " :




TELESCOPES CATADIOPTRIQUES

Connus aussi sous le nom de téléscopes de Schmidth-Cassegrain.

Il s'agit de téléscopes hybrides, associant un miroir sphérique (non parabolique) avec une lentille correctrice (lame de Schmidth).

Ils ont l'avantage d'être très compacts : un gros diamètre avec un tube court.
Ils sont particulièrement conseillés pour l'astrophotographie, permettant d'observer tout objet céleste.

LES MONTURES

  • Monture alt-azimutale : la plus simple et la moins chère. Permet la rotation du téléscope dans 2 plans :

horizontal (azimuth)

vertical (altitude)

  • Monture équatoriale : selon les coordonnées célestes : l'ascension droite (parallèle à l'axe de la terre) et la déclinaison (suit la rotation de la terre).

Une fois l'ascension droite fixée selon la lattitude de l'observateur, cette monture permet de traquer l'astre en tournant uniquement sur l'axe de la déclinaison.



Dans tous les cas, le choix de la monture doit se baser sur 2 notions importantes :
  1. Stabilité : un léger effleurement ne doit pas faire vibrer la monture.
  2. Hauteur : elle doit être aisément réglable.

LES ACCESSOIRES

LE BARLOW
Associé à l'oculaire, il permet d'augmenter le grossissement de 1,5 à 3 fois.
Voici une photo que nous avions prise de Jupiter et de Saturne sans lentille de Barlow :



Et avec une lentille de Barlow :



LE VISEUR :
c'est une petite lunette ou un simple "star pointer' .
Il est fixé parallèlement au tube du téléscope et doit être ajusté avant toute séance d'observation.

Pour celà, fixez un objet suffisamment lumineux, au faible grossissement.





LA MOTORISATION
En astrophotographie, quand le temps de pose ou d'exposition dépasse 10 secondes, l'entrainement motorisé d'une monture équatoriale est indispensable, afin de contrer la rotation de la terre.





LES FILTRES
  • SOLAIRE :

TOUJOURS SUR L'OBJECTIF!!!!

Ceux de l'oculaire, parfois fournis avec des téléscopes de moyenne qualité, sont à proscrire : ils s'échauffent, éclatent et risquent de blesser sérieusement l'oeil.

  • BLEU, ORANGE, ROUGE, VERT :

font ressortir les détails sur les planètes et la lune.





Nous avions pris cette photo de la lune sans filtre :



Et celle-ci avec un filtre vert :






  • POUR NEBULEUSE

utiles pour observer le ciel profond, comme les nébuleuses et les galaxies.

Ils filtrent la lumière atmosphérique et font mieux ressortir les objets du ciel profond.

Ils peuvent être apposés à des jumelles ou devant l'oeil pour une observation à l'oeil nu.

Il en existe 2 types :





  1. Broad band ( LPF = Light Pollution Filter) : peu utiles. Ils filtrent un peu de chaque rayon optique du spectre lumineux donnant une image peu contrastée.
  2. Narrow band ( O-III, UHC = Ultra High Contrast, deep sky filter) : très utiles. Chaque type est spécifique pour un genre d'objects du ciel profond. Toutefois, ils filtrent une bonne partie de la lumière, d'où une diminution de la luminosité. Ils sont à utiliser sur des téléscopes de gros diamètres qui captent plus de lumière.