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	<title>sterne Archive - PCPointer.de</title>
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	<description>Das Online-Magazin rund um Videospiele, Hardware, DIY, 3D-Druck, Laser und Astronomie</description>
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	<title>sterne Archive - PCPointer.de</title>
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		<title>Astronomie für Einsteiger und Fortgeschrittene &#8211; Ratgeber</title>
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		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 06:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Seit jeher ist der Mensch fasziniert vom Blick in den Himmel. Schon frühzeitig wollten die Menschen mehr über die Entstehung der Sterne und Planeten wissen. ... <a title="Astronomie für Einsteiger und Fortgeschrittene &#8211; Ratgeber" class="read-more" href="https://www.pcpointer.de/astronomie/astronomie-fuer-einsteiger-ratgeber/" aria-label="Mehr Informationen über Astronomie für Einsteiger und Fortgeschrittene &#8211; Ratgeber">mehr ...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto" style="text-align: justify;"><span class="st"><strong>Seit jeher ist der Mensch fasziniert vom Blick in den Himmel. Schon frühzeitig wollten die Menschen mehr über die Entstehung der Sterne und Planeten wissen. Dabei stellt sich auch stets die Frage, ob Leben auf fremden Planeten existiert. Durch moderne Teleskope, Laserinferometer und Satelliten sammeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer neue Erkenntnisse über Sterne, Planeten, schwarze Löcher und ferne Galaxien. Wer in die Astronomie einsteigen möchte oder einfach nur einen Blick ins Weltall werfen möchte, hat die Qual der Wahl. Denn der Markt hält eine Vielzahl an leistungsstarken und hochwertigen Teleskopen zu einem erschwinglichen Preis bereit. Deshalb möchten wir uns in diesem Artikel dem Einstieg in die Astronomie widmen.</strong> <br />
</span></div>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">Die <span class="st">Astronomie ist eine Wissenschaft für sich. Trotzdem ist der Einstieg leichter als man denkt. F</span><span class="st">rüher war die Astronomie vor allem der Wissenschaft vorbehalten</span><span class="st">. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Teleskopen und das je nach Bauweise auch noch zu einem erstklassigen Preis-/Leistungsverhältnis. </span><span class="st">Damit kann jeder, der sich für die Sternbeobachtung interessiert, zum Hobbyastronomen werden. Für die Himmelsbeobachtung reicht bereits ein einfaches Teleskop für unter 100 EUR sowie etwas Erfahrung im Auffinden von Objekten. Insbesondere Einsteiger werden verblüfft sein, wenn </span>sie das erste Mal Mond oder Saturn durch ein Teleskop sehen. Doch der Einstieg gestaltet sich für absolute Neulinge schwierig, da es eine Vielzahl an Modellen gibt und ebenso so viel Zubehör zum Nachrüsten. Zudem hängt die Wahl des Teleskops von den eigenen Präferenzen und Zielen ab.</div>
<h3 dir="auto" style="text-align: justify;">Der Einstieg mit falschen Erwartungen</h3>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">Es gibt viele Vereine, Treffen und Online-Communitys, die schnelle und kompetente Hilfestellung anbieten. Doch so manch einer dürfte sich von den vielen Fachwörtern, Abkürzungen und Marktangeboten erschlagen fühlen. Denn nicht jeder Anwender möchte tief in die Astronomie eintauchen und das Thema zum Hobby machen. Dennoch sollte man sich zumindest etwas Grundlagenwissen aneignen und bei der Teleskopauswahl nicht gleich zum erstbesten Exemplar greifen. Ansonsten könnte es passieren, dass Sie als frischgebackener Teleskop-Besitzer voller Vorfreude in das Gerät blicken, aber noch nicht genau wissen, was Sie da überhaupt beobachten oder fotografieren. Noch schlimmer ist es jedoch, wenn Sie mit einer falschen Erwartungshaltung in das Thema einsteigen.</div>
<div dir="auto">
<figure style="width: 1231px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/astronomie/saturn_mars_vs.jpg" alt="saturn_mars_vs" width="1241" height="477"><figcaption class="wp-caption-text">Saturn und Mars &#8211; Links mit direktem Blick durch einen Dobson 12&#8243; und rechts mit Nachführung und Astrokamera.</figcaption></figure>
</div>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">Die meisten Objekte, und davon gibt es tausende, sehen durch ein Amateurteleskop nicht wirklich spektakulär aus. Vielmehr geht es darum etwas zu entdecken, insbesondere kleine, extrem lichtschwache oder schwer auffindbare Objekte aufzufinden. Deshalb sollte ein Teleskop mehr als nur eine Art Instrument gesehen werden, das je nach Erfahrung die entsprechenden Ergebnisse liefert. Viele Menschen sind nämlich der Meinung, dass es sich hierbei um eine Anschaffung handelt, die ähnlich wie ein Fernseher oder ein Computer gekauft, angeschlossen und verwendet wird. Mit unserem Artikel möchten wir einen Einblick geben und den Einstieg so einfach wie möglich gestalten.</div>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">
<figure style="width: 1231px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/astronomie/andromeda_vs.jpg" alt="Andromeda" width="1241" height="477"><figcaption class="wp-caption-text">Andromeda Galaxie &#8211; Links mit direktem Blick durch einen Dobson 12&#8243; und rechts mit Nachführung und Vollformatkamera.</figcaption></figure>
</div>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">
<figure style="width: 1231px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/astronomie/plejaden_vs.jpg" alt="Plejaden" width="1241" height="477"><figcaption class="wp-caption-text">Plejaden &#8211; Links mit Blick durch einen Dobson 12&#8243; (0,8s Belichtungszeit) und rechts mit Nachführung und Vollformatkamera.</figcaption></figure>
</div>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">
<div dir="auto">
<h3 dir="auto">Was möchte ich beobachten?&nbsp;</h3>
<div dir="auto">Es gibt sehr viele unterschiedliche Teleskop-Bauarten für verschiedene Einsatzzwecke. Das perfekte Allround-Teleskop gibt es nicht. Deshalb sollte sich jeder angehende Hobby-Astronom zunächst einmal die Frage stellen, was er beobachten möchte. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass eine reine Beobachtung ein völlig anderes Teleskop-Aufbauprinzip vorsieht als die Astrofotografie. Je nach Ziel stellt sich dann die Frage, ob Planeten, Galaxien oder Nebel beobachtet oder fotografiert werden sollen. Denn für jeden Bereich gibt es Zubehör wie Okulare und Filter.</div>
</div>
</div>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">
<figure style="width: 1231px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/astronomie/dobson_azeq6_vs.jpg" alt="Dobson vs EQ" width="1241" height="477"><figcaption class="wp-caption-text">Skywatcher Dobson Newton 12&#8243; für visuelle Beobachtungen (links); Skywatcher Newton 8&#8243; auf AZ-EQ6-Montierung für Planeten- und DeepSky-Aufnahmen (rechts)</figcaption></figure>
</div>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">
<h3 dir="auto">Was sehe ich durch ein Teleskop?</h3>
<p>Wenn die Dunkelheit einbricht und die ersten Lichter am Sternenhimmel funkeln, dann handelt es sich oft um Planeten. Viele von ihnen strahlen heller als Sterne, weil sie vergleichsweise sehr nah an der Erde sind und das Sonnenlicht reflektieren. Die Planeten stehen über das Jahr verteilt aber immer etwas anders, weil sie unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen und so durch die Sternenbilder wandern. Insbesondere der Oktober ist spannend, da Jupiter und Saturn immer näher rücken, gleichzeitig steht der Mars in Opposition und war 2020 der Erde so nah wie schon lange nicht mehr. Neptun und Uranus sind mit einem großen Teleskop für geübte Augen gut sichtbar. Der Morgen gehört dem Planeten Venus.</p>
<p>Neben Planeten, Nebeln und Galaxien gibt es natürlich auch Sterne. Viele Sterne, die wir sehen, sind bereits erloschen. Da diese jedoch sehr weit von der Erde entfernt sind und das Licht mit einer Geschwindigkeit von <span style="font-family: courier new, courier, monospace;">299.792.458m/s</span> (Bewegung im Vakuum) kommt, sehen wir eben das Licht von Sternen, die es so vielleicht nicht mehr gibt.</p>
<p>Nehmen wir an, dass der Beobachter den Jupiter durch ein Teleskop sieht. Jupiter ist etwa 620 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Die <strong>Lichtgeschwindigkeit</strong> ist eine Konstante und beträgt <span style="font-family: courier new, courier, monospace;">299.792.458m/s</span>. Das Licht legt demnach knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde zurück. Das Licht vom Jupiter benötigt knapp eine halbe Stunde, bis es die Erde erreicht. Würde beispielsweise ein Ereignis auf dem Jupiter genau jetzt stattfinden, würde der Beobachter auf der Erde durch sein Teleskop dieses Ereignis erst etwa 30 Minuten später zu Gesicht bekommen. Beim Mond benötigt das Licht je nach Lage etwas mehr als eine halbe Sekunde bis zur Erde.</p>
</div>
<p>
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		<title>Astrofotografie &#8211; Sachbücher zu gewinnen!</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/news/astrofotografie-sachbuecher-zu-gewinnen/</link>
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		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:26:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem dpunkt.verlag folgende Sachbücher zum Thema &#8222;Astrofotografie: &#8222;Astrofotografie für Einsteiger: Der Leitfaden ... <a title="Astrofotografie &#8211; Sachbücher zu gewinnen!" class="read-more" href="https://www.pcpointer.de/news/astrofotografie-sachbuecher-zu-gewinnen/" aria-label="Mehr Informationen über Astrofotografie &#8211; Sachbücher zu gewinnen!">mehr ...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem <a href="https://dpunkt.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dpunkt.verlag</a> folgende Sachbücher zum Thema &#8222;Astrofotografie: &#8222;<a href="https://dpunkt.de/produkt/astrofotografie-fuer-einsteiger/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Astrofotografie für Einsteiger: Der Leitfaden von den ersten Milchstraßen-Bildern zur Deep-Sky-Fotografie</a>&#8220; und &#8222;<a href="https://dpunkt.de/produkt/astrofotografie-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Astrofotografie: Von der richtigen Ausrüstung bis zum perfekten Foto</a>&#8222;.</p>
<h3>Astrofotografie mit Sachbüchern vom d.punkt-Fachverlag</h3>
<p>Der <a href="https://dpunkt.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dpunkt.verlag</a> hat zwei ausgezeichnete Sachbücher zum Thema &#8222;<em>Astrofotografie</em>&#8220; im Programm, die in keiner Sammlung fehlen dürfen. In &#8222;<em>Astrofotografie für Einsteiger: Der Leitfaden von den ersten Milchstraßen-Bildern zur Deep-Sky-Fotografie</em>&#8220; vermittelt der Hobby-Astronom und Autor <em>Alexander K.</em> auf einfache und verständliche Weise Wissen zum Thema &#8222;<em>Astrofotografie</em>&#8222;. Dabei richtet sich das Buch nicht nur an Einsteiger, sondern auch an Fortgeschrittene Hobby-Astronomen.</p>
<p><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/astrofotografie/Astrofotografie_8.jpg" alt="Astrofotografie_8"></p>
<p>Im ersten Teil des Buches zeigt der Autor, dass auch mit einer bescheidenen Ausrüstung bestehend aus Kamera und Stativ brauchbare Ergebnisse erzielt werden können. Der zweite Teil behandelt unter anderem die Themen &#8222;Nachführung&#8220; und &#8222;Belichtungszeit&#8220;, wobei der Autor seine <span class="aCOpRe">Leser</span> mit zahlreichen Tipps zur richtigen Kamera, dem richtigen Standort und vieles mehr versorgt. Dabei werden auch die Bild- und Videobearbeitung thematisiert.</p>
<p><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/astrofotografie/Astrofotografie_9.jpg" alt="Astrofotografie_9"></p>
<p>Spannend geht es aber auch mit dem dritten Kapitel weiter, in dem der Fokus auf die Astrofotografie mit einem Teleskop liegt. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Bildaufnahme behandelt. Das vierte Kapitel schließt an das dritte Kapitel mit einer wertvollen Kaufberatung an. <span class="aCOpRe">Denn: Wer billig kauft, kauft oft zweimal.</span></p>
<p><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/astrofotografie/Astrofotografie_10.jpg" alt="Astrofotografie_10"></p>
<p>Das Sachbuch &#8222;<em>Astrofotografie: Von der richtigen Ausrüstung bis zum perfekten Foto</em>&#8220; legt seinen Schwerpunkt ebenfalls auf die Erstellung von perfekten Fotos von Himmelsobjekten. Der Autor <em>Thierry Legault</em>, ein weltbekannter Fotograf, steigt direkt in das Thema &#8222;<em>Astrofotografie</em>&#8220; ein und präsentiert schöne Planeten- und DeepSky-Bilder, deren Aufnahmetechnik im weiteren Buchverlauf auf verständliche Art und Weise vermittelt wird.</p>
<p>Spannend geht es in Kapitel 2 mit der Auswahl der passenden Astrokamera weiter. Dabei geht der Autor vor allem auf Themen wie Sensoraufbau, Belichtungsphasen und Kameratypen ein. In Kapitel 3 geht es um das Stapeln der Bilder, was sich vor allem auf das Signal-Rausch-Verhältnis auswirkt. Dabei werden auch die unterschiedlichen Kombinationsmethoden vorgestellt.</p>
<p>Welche Kamera passt zu welchem Teleskop? Mit dieser Frage setzt sich Kapitel 4 auseinander und präsentiert dem Leser dazu hilfreiche Informationen. In Kapitel 5 wird anschließend die Frage geklärt, wie Planeten aufgenommen werden und welchen Einfluss die Eigenrotation der einzelnen Planeten auf die Belichtungszeit, den ISO-Wert und der Aufnahmelänge hat.</p>
<p>Nach Kapitel 6, in dem es um Sonnenaufnahmen geht, folgt in Kapitel 7 die Königsdisziplin: DeepSky-Fotografie. Der Autor geht zunächst auf die Auswahlkriterien für ein DeepSky-Teleskop sowie dessen Anforderungen ein, denn die DeepSky-Fotografie unterscheidet sich von der Planetenfotografie. <span class="aCOpRe">In diesem Kapitel werden außerdem weitere elementaren Grundlagen und Methoden beschrieben, um schnell große Erfolge zu erzielen. Weitere Themen sind, Kollimation, Auto-Guiding, Filterarten und viele mehr.</span></p>
<h3>Teilnahmebedingungen</h3>
[contact-form-7]
<p><u><strong>Hinweis:</strong></u> Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht.</p>
<p>Teilnahmeschluss ist der 10. Februar 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von PCPointer.de dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht.</p>
<h3>Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit:</h3>
<p><a href="https://dpunkt.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" class="alignnone" src="https://www.pcpointer.de/logos/dpunkt_logo.jpg" alt=""></a></p>
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		<title>Newton Teleskop Justage &#8211; Anleitung</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/astronomie/newton-teleskop-justierung/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 05:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Wer ein Teleskop besitzt oder plant sich eines zuzulegen, der wird früher oder später über das Thema Newton Justage stolpern. Die meisten Händler überprüfen die ... <a title="Newton Teleskop Justage &#8211; Anleitung" class="read-more" href="https://www.pcpointer.de/astronomie/newton-teleskop-justierung/" aria-label="Mehr Informationen über Newton Teleskop Justage &#8211; Anleitung">mehr ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.pcpointer.de/astronomie/newton-teleskop-justierung/">Newton Teleskop Justage &#8211; Anleitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.pcpointer.de">PCPointer.de</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Wer ein Teleskop besitzt oder plant sich eines zuzulegen, der wird früher oder später über das Thema Newton Justage stolpern. Die meisten Händler überprüfen die angebotenen Teleskope zwar vor der Auslieferung, aber auch beim Transport kann eine Kollimation (Justage) <span class="aCOpRe">zunichtegemacht</span> werden. Zwar gibt es zu diesem Thema reichlich Tutorials, die aber nicht alle Fragen beantworten. Deshalb möchten wir unsere Erfahrungen mit der Newton Justage für den visuellen Bereich in diesem Artikel teilen. Auf eine weiterführende Justage für die Astrofotografie werden wir in einem anderen Artikel näher eingehen. <br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wenn wir von einer Newton Justage sprechen, dann meinen wir eine vollständige Justage samt Fangspinne und Fangspiegel. Es gibt viele Gründe, die den Ausbau der Fangspiegelspinne rechtfertigen würden wie z.B. das Verkleiden des Tubusinneren mit Velourfolie, um einen besseren Kontrast zu erzielen. Die Justage eines Newton-Teleskops sollte aber auch unabhängig davon regelmäßig überprüft werden. Um eine saubere Abbildung zu gewährleisten, müssen alle optischen Komponenten exakt aufeinander ausgerichtet sein. Dabei gilt jedoch, dass langsame Newtons wie z.B. f/6 Justageungenauigkeiten eher verzeihen als schnelle Newtons wie f/4. Mit f/3 und schneller wird es bei der Justage noch kritischer, da hier oftmals sogar Justierlaser zu ungenau sind. Hinzu kommt aber auch eine deutliche Vignettierung. Dennoch erfreuen sich schnelle Newtons insbesondere bei Astrofotographen hoher Beliebtheit, da diese kürzere Belichtungszeiten erlauben. Aus unserer Erfahrung eignen sich für Anfänger und Fortgeschrittene vor allem Newtons mit f/4,5 bis f/5 im Bereich &#8222;Deep-Sky&#8220;. Für Planetenaufnahmen dürfen es auch f/6 und langsamer sein.</p>
<h3>Fangspiegelspinne prüfen</h3>
<p>Die nachfolgenden Schritte beschreiben eine Justage, die nur dann vollständig durchgeführt werden muss, wenn die Komponenten zuvor alle abgebaut oder verstellt worden sind. Sollten die Fangspiegelstreben entfernt worden sein, müssen diese gleichmäßig über die Rändelschrauben angezogen werden, so dass der Abstand zwischen den einzelnen Fangspiegelstreben und dem Tubusinneren an allen vier Befestigungspunkten identisch ist. Zu beachten ist lediglich, dass einige Hersteller den Fangspiegel nicht mit einem Offsetversatz aufkleben, sondern die Streben mit Versatz montieren. Die Streben müssen gut gespannt werden, damit sich der FS beim Schwenken des Newton Teleskops nicht bewegt oder verbiegt. Wenn die jeweils gegenüberliegenden Spinnenbeine nicht genau fluchten, entstehen bei Astrofotos unscharfe Spikes, die auseinanderlaufen.</p>
<blockquote>
<p>Der Offset ist ein Versatz des Fangspiegels, der eine vollständige Ausleuchtung des Bildfeldes bewirkt. Dieser hat keinerlei Auswirkungen auf die Bildschärfe oder Abbildung.</p>
</blockquote>
<figure style="width: 1590px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_12.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_12.jpg" alt="NewtonJustierung_12" width="1600" height="1200"></a><figcaption class="wp-caption-text">Fangspiegelstreben an einem Skywatcher 300P Flextube</figcaption></figure>
<h3 style="text-align: justify;">Schritt 1: Okularauszug zu Tubus</h3>
<p style="text-align: justify;">Wenn ein neuer Okularsauszug (OAZ) zum Einsatz kommen soll oder aber der alte OAZ aus irgendwelchen Gründen demontiert wurde, dann sollte dieser bei einer Montage möglichst gerade zum Tubus sitzen. Dazu wird im Tubus der Punkt markiert, der sich gegenüber dem OAZ Loch befindet. Dazu kann man sich optional mit einem 3D-Drucker ein Hilfsbauteil drucken, das exakt in das für das OAZ vorgesehene Loch am Tubus passt und ein kleines 1-3mm Loch besitzt, durch das mit einem Laser hindurchgeleuchtet werden kann. Am Tubusinneren gegenüber dem OAZ-Loch sollte der Laserpunkt sichtbar sein. Dieser Stelle sollte mit einem Stift markiert werden. Die Stelle lässt sich aber auch einfach mit einem Maßband exakt ermitteln.</p>
<figure style="width: 1190px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_27.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_27.jpg" alt="NewtonJustierung_27" width="1200" height="433"></a><figcaption class="wp-caption-text">Hilfpunkt für die Positionierung eines Newton Okularauszugs</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Wenn der OAZ positioniert wird, kann der Laser in das OAZ gesteckt werden. Der Punkt sollte auf die zuvor markierte Stelle am Tubusinneren zu sehen sein. Ein Stück Malerkrepp sowie ein Faden können helfen, das OAZ mäglichstr mittig zu montieren. Viele OAZ verfügen über Verstellschrauben zum Verkippen der Position. Diese sollte man jedoch nicht verwenden. Weiter oben haben wir nämlich erwähnt, dass der OAZ genau 90° zum Tubus sitzen sollte. Eigentlich ist das aber nicht notwendig, denn die grundsätzliche Justage dient dem Ziel, die opt. Achse des Parabolspiegels mit der OAZ-Achse deckungsgleich zu machen. Daher haben wir diesen Schritt lediglich der Vollständigkeithalber zusammengetragen.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Fangspiegel darf während diesem Schritt nicht montiert sein.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Schritt 2: Fangspiegel zu Okularauszug</h3>
<p style="text-align: justify;">Dieser Justageschritt ist eher selten, trifft aber vor allem diejenigen, die ein eigenes Teleskop bauen oder zuvor den Fangspiegel (FS) samt Fangspinne ausgebaut haben. Aber auch bei Unachtsamtkeit an der zentralen Schraube des FS kann sich die FS-Einheit verstellen bzw. verdrehen. Mit einem typischen Justage-Laser kann dieser Schritt jedoch nicht durchgeführt werden, auch wenn dieser ab Schritt 3 ein perfekt aufeinander abgestimmtes System vortäuscht.&nbsp;</p>
<blockquote>
<p><em>Die Positionierung des FS zum OAZ hat keinen Einfluss auf die Schärfe und den Kontrast. Durch eine korrekte Ausrichtung des FS zum OAZ werden Abschattungen verhindert und eine volle Bildfeldausleuchtung erzielt. Ist der FS in der Querachse des Tubus zum OAZ verkippt, so entstehen zum Rand unscharfe Abbildungen, da die Bildebene zum Okular ebenfalls verkippt ist. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Für diesen Schritt sollte ein Cheshire Justierokular verwendet werden. Der FS wird über die <span style="text-decoration: underline;">mittlere</span> Schraube (Verdrehung sowie Verschiebung längst der Tubusachse) so auf den Okularauszug ausgerichtet, dass der FS beim Blick durch die Justierhilfe exakt mittig und rund erscheint (a<em>uch wenn der FS eine sphärische Form hat, sollte dieser mittig sein</em>). Die drei-vier Schrauben für das Verkippen des FS bleiben davon unberührt, sollten aber soweit eingedreht sein, dass die Höhe des FS zum OAZ einigermaßen passt.</p>
<p style="text-align: justify;">Folgendes Bild zeigt einen leicht verstellten FS.</p>
<figure style="width: 1039px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_0.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_0.jpg" alt="NewtonJustierung_0" width="1049" height="837"></a><figcaption class="wp-caption-text">Fangspiegel zum OAZ leicht nach rechts/unten verstellt/dejustiert</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Zum Verstellen sollten die Justierschrauben zunächst gelöst werden und die mittlere Schraube leicht angezogen werden. Mit der Hand kann die Position am FS-Halter etwas nach links oder rechts gedreht werden, um eine schöne runde Form zu gewährleisten. Niemals direkt am FS selbst drehen! Mit der Hand weiterhin den FS in dieser Position halten, während die mittlere Schraube etwas fester angezogen wird. Ich drehe den FS mehrmals hin und her, bis ich das Gefühl habe, dass ich eine schöne runde Form erhalte und der Rand überall gleichmäßig ist.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_16.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center alignnone" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_16.jpg" alt="NewtonJustierung_16" width="1197" height="865"></a>Fangspiegel zu Okularauszug ausrichten</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_17.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center alignnone" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_17.jpg" alt="NewtonJustierung_17" width="1280" height="960"></a>Fangspiegel zu Okularauszug ausrichten</p>
<p><figure style="width: 1272px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_1.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_1.jpg" alt="NewtonJustierung_1" width="1282" height="1200"></a><figcaption class="wp-caption-text">Chesire Okular als Justierhilfe an einem Skywatcher Flextube 300P</figcaption></figure> <figure style="width: 1435px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_2.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_2.jpg" alt="NewtonJustierung_2" width="1445" height="1169"></a><figcaption class="wp-caption-text">Fangspiegel-Justierung &#8211; Mittlere Schraube für Verdrehung und Höheneinstellung</figcaption></figure> <figure style="width: 1189px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_3.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_3.jpg" alt="NewtonJustierung_3" width="1199" height="1199"></a><figcaption class="wp-caption-text">Fangspiegel Justierschrauben für Kippbewegung</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: justify;">Wenn die Justierschrauben zum Verkippen des FS festgezogen sind, der FS jedoch weiter nach oben versetzt werden muss, dann sollten diese alle gleichmäßig gelöst werden (z.B. mit einer halben Umdrehung). Anschließend kann der FS an der Halterung mit einer Hand nach oben gezogen und in seine Position gebracht werden. Mit der anderen Hand wird dann die mittlere Schraube angezogen. Wenn der FS nach unten versetzt werden soll, dann die mittlere Schraube in kleinen Schritten lösen und die drei Justierschrauben jeweils etwas anziehen, bis diese leicht den FS-Halter berühren. Das endgültige feste Anziehen geschieht erst im nächsten Schritt.</p>
<p style="text-align: justify;">Um die verwirrenden Spiegelbilder, die vom HS reflektiert werden, zu unterdrücken, wird am besten ein weißes Blatt Papier zwischen HS und FS verwendet. Ein ausgerichteter FS könnte wie folgendes Bild aussehen, wobei die Justierschritte oft mehrmals wiederholt werden müssen, bis die Justage zufriedenstellende Ergebnisse liefert.</p>
<figure style="width: 939px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_4.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_4.jpg" alt="NewtonJustierung_4" width="949" height="817"></a><figcaption class="wp-caption-text">Newton-Justage mit weißem Papier zwischen FS und HS, um verwirrende Spiegelungen zu vermeiden.</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Die Justage kann aber auch mit einer alten Filmdose und einem ca. 3-5mm großen Loch in der Mitte oder einem selbstgedruckten 2&#8243; Adapter mit Loch aus dem 3D-Drucker verwendet werden, wie folgende Bilder bei einem bereits justierten Newton-Teleskop zeigen:</p>
<p><figure style="width: 1471px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_14.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_14.jpg" alt="NewtonJustierung_14" width="1481" height="1200"></a><figcaption class="wp-caption-text">Hilfsmittel für die Newton-Justage aus dem 3D-Drucker</figcaption></figure> <figure style="width: 1293px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_15.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_15.jpg" alt="NewtonJustierung_15" width="1303" height="955"></a><figcaption class="wp-caption-text">Hilfsmittel für die Newton-Justage aus dem 3D-Drucker</figcaption></figure> <figure style="width: 1557px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_18.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_18.jpg" alt="NewtonJustierung_18" width="1567" height="1200"></a><figcaption class="wp-caption-text">Spheretec Concenter SE als Justagehilfe</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: justify;">Am einfachsten gestaltet sich jedoch die Verwendung eines <a href="http://www.spheretec.de/10047_2.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Spheretec Concenter SE</a>. Durch eine Plexiglasscheibe mit Ringen lässt sich die exakte Position, bei der der FS mittig und rund erscheint, noch besser bestimmen. Der Offset wird berücksichtig. Nach diesem Schritt kann das weiße Blatt Papier zwischen FS und HS entfernt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Das folgende Bild zeigt einen justierten Newton, wobei die runde Form noch nicht 100% gegeben ist.</p>
<figure style="width: 1419px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_9.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_9.jpg" alt="NewtonJustierung_9" width="1429" height="1005"></a><figcaption class="wp-caption-text">Spheretec Concenter SE als Justagehilfe</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_19.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none aligncenter" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_19.jpg" alt="NewtonJustierung_19" width="1245" height="951"></a></p>
<p>Der FS lässt sich aber auch mit einem Justierlaser einzustellen. Dazu wird zunächst mit einem Edding die geometrische Mitte des FS markiert. Aufgrund von geometrischen Gegegenheiten (darauf gehen wir in einem anderen Artikel ein) ist es nun so, dass der Laser den Punkt nicht trifft. Stattdessen liegt der Laserpunkt einige Millimeter in Richtung OAZ versetzt. Die meisten FS sind bereits mit dem Offsetversatz geklebt und verfügen sogar über eine Markierung auf der Frontseite.</p>
<figure style="width: 1190px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_28.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_28.jpg" alt="NewtonJustierung_28" width="1200" height="772"></a><figcaption class="wp-caption-text">Newton Fangspiegel mit Mittenmarkierung und Offset</figcaption></figure>
<p>Der Offsetz lässt sich über <a href="https://www.otterstedt.de/atm/mynewton.workshop.fangspiegeloffsetberechnen.php" target="_blank" rel="noopener">diesen Rechner</a> bestimmen, wobei das Ergebnis dann noch mit 1,4 multipliziert werden muss. Der Offsetpunkt liegt auf der langen Achse der Ellipse nach oben hin zum OAZ versetzt. Der Abstand zwischen geometrischer Mitte und Offsetpunkt beträgt bei Newtons mit 200 und 250mm Öffnung sowie f/5 etwa 4mm. Bei einem 12&#8243; Newton f/4,9 ist der Offset 5mm.&nbsp;</p>
<figure style="width: 1190px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_29.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_29.jpg" alt="NewtonJustierung_29" width="1200" height="790"></a><figcaption class="wp-caption-text">Newton Justage &#8211; Fangspiegel mit Mittenmarkierung und Offset</figcaption></figure>
<p>Nun muss der FS zunächst in der Höhe eingestellt werden und zwar so, dass der Laser exakt diesen Offsetpunkt trifft. Gleichzeitig sollte der Laser die Mittenmarkierung des HS treffen. Darauf gehen wir aber im nächsten Schritt näher ein. Sollte der Laser blenden, kann man seine Hand vor dem Laser leicht abdecken.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hinweis</strong></span>: Übrigens macht es bei manchen OAZs einen Unterschied, ob Justierhilfen und Laser mit den Fixierschrauben festgespannt werden oder nicht. Aber da geht jeder Teleskopbeobachter seinen eigenen Weg. Wenn Okulare später auch eingespannt werden sollen, dann empfehlen wir auch die Justierhilfen einzuspannen.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Schritt 3: Fangspiegel auf Hauptspiegel</h3>
<p style="text-align: justify;">Hierfür kann ein Justierlaser verwendet werden. Aber auch mit Concenter oder einem Chesire ist dieser Schritt durchführbar. Vorausgesetzt das Teleskop verfügt über eine Mittenmarkierung auf dem Hauptspiegel (HS), wird der Laser in den OAZ gesteckt, festgeklemmt und eingeschaltet. Man sollte jedoch beachten, dass die Komponenten auch mit den besten OAZ-Klemmungen minimal verkippen.</p>
<blockquote>
<p>Die Ausrichtung des OAZ ist grundsätzlich nicht über den ganzen Hub konstant. Deshalb ist es bei der Justage mit dem Laser für die Astrofotografie sinnvoll, den OAZ zunächst in Fokusposition zu bringen. Für die Astrofotografie sollte auch der Kommakorrektor in die Justage mit einbezogen werden. Der Justierlaser wird am Kommakorrektor verschraubt und in OAZ bündig einsetzen. Inbesondere beim Baader MPPC sollte der passende Stoppring dazubestellt werden, um den Korrektor bündig am OAZ anzusetzen und festzuklemmen.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dieser Schritt kann bei einem 45° gekippten Tubus, wie er unter anderem auch bei Beobachtungen verwendet wird, durchgeführt werden. Auch empfehlen wir 2&#8243; Justierhilfen, um durch eine Reduzierung den Verkippungseffekt nicht zu verstärken. Der OAZ sollte zumindest für fotografische Zwecke so weit ausgefahren sein, wie es später in der Fokusposition auch der Fall ist. Der Laserpunkt muss nun mit Blick auf den HS exakt in der Mittenmarkierung landen, indem die drei-vier Schrauben des FS verstellt werden. Man zieht dabei immer die Schraube an, die entgegen der gewünschten Position des Laserpunktes liegt. Sollte der Laserpunkt ziemlich weit links von der Mittenmarkierung aufleuchten, sollte die entgegengesetzte Schraube fest angezogen werden und anschließend die anderen beiden Justierschrauben leicht gelöst werden. Die Schrauben jedoch nicht komplett lösen, da sich beim Anziehen der FS verdrehen könnte. Stets in kleinen Schritten vortasten.&nbsp;</p>
<p><figure style="width: 1366px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_5.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_5.jpg" alt="NewtonJustierung_5" width="1376" height="1200"></a><figcaption class="wp-caption-text">Justierlaser an einem Newton Teleskop</figcaption></figure> <figure style="width: 743px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_6.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_6.jpg" alt="NewtonJustierung_6" width="753" height="742"></a><figcaption class="wp-caption-text">Justierung des FS zum HS mittels Justierlaser</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: justify;">Die Justierschrauben können übrigens auch durch M4 Rändelschrauben mit einer Länge von 35-45mm ersetzt werden, um die Justage zu erleichtern.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit einem Concenter Okular oder einer Justierhilfe wie einer Filmdose ist dieser Schritt ebenfalls zu bewerkstelligen. Das Bild des HS sollte beim Blick durch die Justierhilfe exakt mittig im FS erscheinen. Dazu orientiert man sich am besten an den HS-Haltern. Der Abstand von den drei bis vier HS-Haltern sollte zum Rand des FS überall gleich sein. Auf die Spiegelung des FS sollte nicht geachtet werden, da z.B. viele FS mit einem Versatz (Offset) verklebt sind und dann nicht exakt zentrisch im HS erscheinen. Übrigens bewirkt der Offset, dass das Bildfeld gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Auch die Fangspinnenmitte könnte in diesem Schritt noch versetzt erscheinen. Deshalb liegt der Fokus nur auf den HS selbst und nicht auf die Spiegelungen.</p>
<p style="text-align: justify;">Folgendes Bild zeigt den FS zum HS dejustiert:</p>
<figure style="width: 881px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_7.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_7.jpg" alt="NewtonJustierung_7" width="891" height="785"></a><figcaption class="wp-caption-text">Dejustierter FS zum HS</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Und so sollte ein justiertes Bild aussehen, wobei das noch nicht ganz optimal ist, da der Halter links nicht zu sehen ist.</p>
<figure style="width: 907px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_8.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-center" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_8.jpg" alt="NewtonJustierung_8" width="917" height="763"></a><figcaption class="wp-caption-text">Justierter FS zum HS</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Mit einem Concenter Okular gestaltet sich dieser Schritt wesentlich einfacher, wie folgendes Bild zeigt. Die Mittenmarkierung, die im unteren Bild mittig eingemalt ist, wird erst im nächsten Schritt in die Mitte des Concenters ausgerichtet.</p>
<p><figure style="width: 1217px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_10.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_10.jpg" alt="NewtonJustierung_10" width="1227" height="1011"></a><figcaption class="wp-caption-text">Newton Teleskop Justierung des HS zum FS mithilfe eines Concenter Okulars</figcaption></figure> <figure style="width: 1091px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_23.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_23.jpg" alt="NewtonJustierung_23" width="1101" height="857"></a><figcaption class="wp-caption-text">Newton Teleskop Justierung des HS zum FS mithilfe eines Concenter Okulars</figcaption></figure></p>
<h3 style="text-align: justify;">Schritt 4: Justierung prüfen</h3>
<p style="text-align: justify;">Nach Schritt 3 (!) kann es durchaus vorkommen, dass die Schritte 2 und 3 mehrmals wiederholt werden müssen, da der FS durch die Verkippung unter Umständen verdreht wird und dann nicht mehr ganz rund im OAZ erscheint. Auch kann es durch Anziehen der drei Justierschrauben vorkommen, dass der FS weiter in Richtung HS gedrückt wird und der Fangspiegelrand mit seinen Haltern nicht mehr exakt mittig zu sehen ist, sondern leicht nach unten versetzt. Sollte das der Fall sein, müssen zunächst die drei Justierschrauben gleichmäßig z.B. mit einer 3/4 Umdrehung gelöst werden. Lieber etwas mehr lösen, da diese am Ende durch das Anziehen des FS wieder herunterdrücken und die Position dann unverändert bleibt. Anschließend die mittlere Schraube handfest anziehen, wobei die Schritte 2 und 3 befolgt werden müssen.</p>
<blockquote>
<p><em>Durch die Justage kann der Fangspiegel verkippen, so dass dieser bei der Nachkontrolle nicht mehr ganz rund erscheint. Auch kommt es immer wieder vor, dass sich die 3 Justierschrauben mit dem Schraubenende immer mehr in die FS-Halterung bohren und so ein feine Ausrichtung des FS nicht mehr möglich ist. Daher macht es Sinn, sich zusätzlich eine stabile und passende Unterlegscheibe zu besorgen, die zwischen FS-Spinne und FS-Halter geklemmt wird. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Für folgendes Bild wurde eine selbstgedruckte Einblickhilfe aus dem 3D-Drucker verwendet. Genau so sollte der HS im FS zu sehen sein. Alle drei HS-Halter sind exakt mittig zu sehen.</p>
<figure style="width: 943px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_21.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_21.jpg" alt="NewtonJustierung_21" width="953" height="857"></a><figcaption class="wp-caption-text">Newton-Teleskop &#8211; Justierung des HS zum FS mithilfe einer selbstgedruckten Einblickhilfe</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Und hier das Ganze noch einmal mit einem Concenter, wobei der FS-Schatten aufgrund des Offsets nicht mittig erscheint, aber auch nicht relevant ist.</p>
<figure style="width: 943px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_23.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_23.jpg" alt="NewtonJustierung_23" width="953" height="857"></a><figcaption class="wp-caption-text">Newton-Teleskop &#8211; Justierung des HS zum FS mithilfe einer selbstgedruckten Einblickhilfe</figcaption></figure>
<h3 style="text-align: justify;">Schritt 5: Hauptspiegel zu Fangspiegel</h3>
<p style="text-align: justify;">Der Hauptspiegel wird nun auf den Fangspiegel ausgerichtet. Am hinteren Tubusende befinden sich drei Justageschrauben, wobei moderne Teleskope fast alle auf Rändelschrauben setzen. Mit einem Justierlaser ist dieser Schritt ganz einfach durchzuführen. Der Tubus wird, wie bei einer reinen Beobachtung auch, zunächst auf etwa 45° gekippt. Die gekippte eingefasste Scheibe am Laser zeigt dabei nach unten zum HS. Der Laserstrahl gelangt über den FS zum HS und anschließend zum FS zurück und zum OAZ. Der Laserpunkt muss nun exakt in seinem Ursprung finden und das ist die um 45° gekippt eingefasste Scheibe aus Kunststoff, Aluminium oder Metall. Dabei muss der Punkt exakt das Loch in der Mitte treffen.</p>
<figure style="width: 761px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_26.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_26.jpg" alt="NewtonJustierung_26" width="771" height="1200"></a><figcaption class="wp-caption-text">Justierlaser am Newton-Teleskop</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Der Justierlaser kann übrigens auch dejustiert sein. Hier am besten mal den Laser leicht einklemmen und um die eigene Achse drehen. Wenn der Punkt beim Blick von oben auf den HS keinen Kreis durchläuft bzw. bildet, ist der Laser justiert. Ansonsten mit den kleinen Schrauben am Laser nachjustieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit einem Concenterokular oder einer Filmdose bringt man die Mittenmarkierung exakt in die Mitte des FS-Halters (nicht in die Mitte des FS, da dieser mit Versatz verklebt sein kann und nicht mittig sitzt). HS und Mittenmarkierung befindet sich dann exakt konzentrisch. Um die Mittenmarkierung besser zu erkennen, kann von oben auch mit einer hellen Taschenlampe reingeleuchtet werden. Demnach sollte auch der Mittelpunkt der Fangspinnenbefestigung exakt mittig sein. Der FS selbst könnte durch den Offset aber leicht versetzt gespiegelt werden.</p>
<figure style="width: 943px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_24.jpg"><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none" src="https://www.pcpointer.de/wp-content/gallery/newtonjustierung/NewtonJustierung_24.jpg" alt="NewtonJustierung_24" width="953" height="857"></a><figcaption class="wp-caption-text">Newton-Teleskop &#8211; Justierung des HS zum FS mithilfe eines Concenters</figcaption></figure>
<h3 style="text-align: justify;">Schritt 6: Hauptspiegel am defokussierten Stern ausrichten.</h3>
<p style="text-align: justify;">Zum Abschluss sollte die Justage des HS an einem defokussierten Stern erfolgen. Dafür werden zunächst die Begriffe Intrafokal und Extrafokual erläutert. Intrafokal bedeutet, dass der Beobachter näher am Objektiv ist, also weiter weg vom Auge. Dabei ist Der Okularauszug weiter hineingedreht und zwar innerhalb des Fokus. Extrafokal bedeutet, dass der Beobachter weiter weg vom Objektiv ist, also näher am Auge. Der Okularauszug ist demnach weiter herausgedreht und zwar außerhalb des Fokus. Zusammengefasst lässt sich folgende Begriffsdefinition aufstellen:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Intrafokal: Hinter dem Fokus; nach dem Brennpunkt</em><br />
<em>Extrafokal: Vor dem Fokus, vor dem Brennpunkt&nbsp;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Für die Ausrichten des Hauptspiegels am defokussierten Stern sollte ein möglichst heller Stern mit geringer Eigenbewegung anvisiert werden wie z.B. der Polarstern. Bei gutem Seeing sollte eine möglichst hohe Vergrößerung gewählt werden, wobei die Maximalvergrößerung des Teleskops als Richtwert dient. Bei schlechtem Seeing dagegen eine eher kleinere Vergrößerung wählen, wobei die Justage dann etwas ungenauer ausfällt. Für beide Vorgehensweise gilt: Der HS sollte ausgekühlt sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun wird der Stern möglichst scharf gestellt, bis dieser punktförmig erscheint. Anschließend wird der Stern etwas unscharf gestellt, wodurch Ringe mit einem schwarzen Punkt in der Mitte erscheinen. Dabei sollte intra- und extrafokal defokussiert werden. Um nicht zu stark zu defokussieren, sollte darauf geachtet werden, dass die Fangspiegelspinne gerade so zu erahnen ist. Sind die Fangspiegelstreben deutlich zu sehen, so ist zu stark defokussiert.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn alle Ringe zentrisch erscheinen, ist die Justage damit abgeschlossen. Andernfalls wird an den 3 Stellschrauben des HS die Position so lange angepasst, bis alle Ringe zentrisch erscheinen. Zu berücksichtigen ist, dass diese Methode sehr feinfüllig ist und in kleinen Schritten ausgeführt werden sollte. Nach jedem Verstellen muss der Stern wieder in die Bildfeldmitte gebracht werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Für Besitzer eines Newton-Teleskope, bei dem der Fangspiegel mit Offset aufgeklebt ist, gibt es noch etwas zu beachten. Wenn bei einem stark defokussierten Stern die Lage des Fangspiegelschattens intrafokal in der Mitte erscheint, extrafokal aber deutlich vom Zentrum entfernt ist, muss nachjustiert werden. Denn der Offset ist eine exzentrische Abschattung der Eintrittspupille. Und das macht sich in der Austrittspupille in genau der selben Art und Weise bemerkbar. Der FS-Schatten sollte deshalb leicht exzentrisch erscheinen, wobei diese Exzentrizität beim Fokusdurchgang die Seite wechseln muss. Der HS muss demnach so justiert werden, dass die Exzentrizität sowohl intrafokal als auch extrafokal gleich ist nur eben Spiegelverkehrt. Dadurch wird gewährleistet, dass die optische Achse der Parabel durch das Bildfeldzentrum geht und das Koma im Fokus möglichst gering gehalten wird. Werden beim Wechsel von <span dir="ltr">intrafokal auf die andere Seite des Fokus wechselt, so </span><span dir="ltr">wechselt auch der FS Schatten die Seite. Sternscheibchen sollten sich spiegeln. Wenn das nicht der Fall sein sollte, </span><span dir="ltr">bestimmt man zunächst die Stelle, wo die Lichtringe am dicksten sind und zwar für beide Fokuslagen. Die dicksten Stellen sollten sichzwischen den Fokuslagen spiegeln. Nun muss der HS so eingestellt werden, dass diese sich mitteln. Diesen Schritt sollte man mit einem Komakorrektur durchführen. </span></p>
<p style="text-align: justify;">Eine schlechtes Justageergebnis ist in ganz seltenen Fällen auf den OAZ selbst zurückzuführen. Denn beim Justieren wird die optische Achse parallel so eingestellt, dass diese mit der Achse des OAZ zusammenfällt. Deshalb ist der OAZ auch eher unkritisch, außer das Bauteil neigt zu starker Verkippung. Wenn ein OAZ mal ausgetauscht werden sollte, muss die Newton Kollimation erneut vollständig durchgeführt werden.</p>
<h3>Typische Fehler</h3>
<p>In der Astrofotografie deuten dreieckige Sterne auf einen verspannten Hauptspiegel hin. Der HS sollte mittels der drei Gummiklemmen nur leicht gespannt werden. Der HS sollte nicht herausfallen, aber auch nicht verspannt sein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.pcpointer.de/astronomie/newton-teleskop-justierung/">Newton Teleskop Justage &#8211; Anleitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.pcpointer.de">PCPointer.de</a>.</p>
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