Oküler diğer adıyla göz merceği, mikroskop, teleskop vb. sistemlerde kullanılan gözün hemen önündeki genelde akromatik mercek grubudur. Asıl amacı önündeki mercek sisteminin renk ve şekil alanlarındaki kusurlarını asgariye indirerek kullanıcıya net bir görüntü sağlamak görüntü kalitesini arttırmadır.
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh3THpBd0wwVjVaWEJwWldObGMxOXlZVzVrYjIxZmMyVnNaV04wYVc5dUxtcHdaeTh5TlRCd2VDMUZlV1Z3YVdWalpYTmZjbUZ1Wkc5dFgzTmxiR1ZqZEdsdmJpNXFjR2M9LmpwZw==.jpg)
Bir göz merceği veya oküler mercek , teleskoplar ve mikroskoplar gibi çeşitli optik cihazlara takılan bir mercek türüdür. Objektif mercek veya aynadan farklı olarak bir kimse cihaza baktığında genellikle göze en yakın olan mercek olduğu için bu şekilde adlandırılmıştır. Objektif lens veya ayna ışığı toplar ve bir görüntü oluşturmaya odaklanmaya getirir. Göz merceği ise bu görüntüyü büyütmek için objektifin odak noktasına yakın yerleştirilir. Büyütme miktarı, göz merceğinin odak uzaklığına bağlıdır.
Bir göz merceği, bir uçta bir "tüp sonunda" bulunan bir mahfaza içinde birkaç " mercek elemanından" oluşur. Tüp ucu, bağlı olduğu aletin özel bir açıklığına uyacak şekilde şekillendirilmiştir. Göz merceği hedefe daha yakın ve daha uzağa hareket ettirilerek görüntü odaklanabilir. Çoğu alet, oküleri doğrudan manipüle etmeye gerek kalmadan, okülerin monte edildiği şaftın hareketine izin veren bir odaklama mekanizmasına sahiptir.
Dürbünün göz merceği genellikle dürbün içine kalıcı olarak monte edilir ve önceden belirlenmiş bir büyütme ve görüş alanına sahip olmalarına neden olur. Ancak teleskoplar ve mikroskoplar ile göz mercekleri genellikle birbirinin yerine kullanılabilir. Göz merceğini değiştirerek, kullanıcı görüntülenen şeyi ayarlayabilir. Örneğin, bir teleskopun büyütmesini artırmak veya azaltmak için göz mercekleri sıklıkla değiştirilir. Okülerler ayrıca farklı görüş alanları ve onlara bakan kişi için farklı derecelerde göz rahatlığı sunar.
Mercek özellikleri
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5aUwySmpMMHRsYkd4dVpYSmZNalZ0YlY5bGVXVndhV1ZqWlM1cWNHYz0uanBn.jpg)
Okülerleri karşılaştırırken ve hangi merceğin ihtiyaçlarına uygun olduğuna karar verirken, bir optik alet kullanıcısının bir okülerin çeşitli özelliklerini değerlendirmesi muhtemeldir.
Giriş açıklığı mesafesinin tasarısımı
Okülerler, giriş açıklığı her zaman sistemin dışında yer aldığı optik sistemlerdir. Bu giriş açıklığı belirli bir mesafe (yani bu mesafe için minimum sapma ile) için optimum performans için tasarlanmalıdırlar. Kırıcı bir astronomik teleskopta giriş mesafesi objektif ile aynıdır. Bu, göz merceğinden birkaç fit uzakta olabilir; oysa bir mikroskop mercek ile giriş mesafesi objektifin arka odak düzlemine yakındır, mercekten sadece birkaç inç uzaktadır. Mikroskop göz mercekleri, teleskop merceklerinden farklı şekilde düzeltilebilir; ancak çoğu teleskop kullanımı için de uygundur.
Öğeler ve gruplar
Elementler, basit mercekler veya "tekliler" ve çimentolu (yapıştırmalı) ikililer veya (nadiren) üçlüler olarak gelebilecek bireysel merceklerdir. Lensler çiftler veya üçlüler halinde birbirine yapıştırıldığında, birleştirilmiş elemanlara gruplar (mercekler) denir.
İlk göz mercekleri, yüksek oranda bozuk görüntüler veren yalnızca tek bir mercek elemanına sahipti. Kısa süre sonra iki ve üç elemanlı tasarımlar icat edildi ve geliştirilmiş görüntü kalitesi nedeniyle hızla standart hale geldi. Bugün, bilgisayar destekli çizim yazılımı tarafından desteklenen mühendisler, olağanüstü geniş, keskin görüşler sağlayan yedi veya sekiz elemanlı göz mercekleri tasarladılar.
İç yansıma ve saçılma
Bazen "dağılma" olarak adlandırılan iç yansımalar, bir mercekten geçen ışığın dağılmasına ve mercek tarafından yansıtılan görüntünün kontrastını azaltmasına neden olur. Efekt özellikle kötü olduğunda, "gölgelenme" adı verilen "hayalet görüntüler" görülür. Uzun yıllar boyunca, bu sorunu önlemek için minimum sayıda iç hava-cam yüzeyli basit göz merceği tasarımları tercih edildi.
Aberasyon (renk saçımı) için bir çözüm, mercek elemanının yüzeyi üzerinde ince film kaplamaları kullanmaktır. Bu ince kaplamalar yalnızca bir veya iki dalga boyu derinliğindedir ve elementten geçen ışığın kırılmasını değiştirerek yansımaları ve saçılmayı azaltmaya çalışır. Bazı kaplamalar, film üzerine düşen ışığın sığ bir açıda olduğu toplam iç yansıma adı verilen bir süreçte mercekten geçmeyen ışığı da emebilir.
Kromatik aberasyon (renk sapması)
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlpTDJJeUwwTnZiWEJoY21semIyNWZZWGhwWVd4ZmJHRjBaWEpoYkY5amFISnZiV0YwYVdOZllXSmxjbkpoZEdsdmJpNXpkbWN2TWpJd2NIZ3RRMjl0Y0dGeWFYTnZibDloZUdsaGJGOXNZWFJsY21Gc1gyTm9jbTl0WVhScFkxOWhZbVZ5Y21GMGFXOXVMbk4yWnk1d2JtYz0ucG5n.png)
Yanal veya enine renk sapmaları , cam yüzeylerdeki kırılmanın farklı dalga boylarındaki ışık için farklı olmasından kaynaklanır. Bir mercek elemanından görülen mavi ışık, kırmızı ışıkla aynı noktaya değil, aynı eksen boyunca odaklanacaktır. Efekt, noktasal ışık kaynakları çevresinde sahte bir renk halkası oluşturabilir ve görüntüde genel bir bulanıklık ile sonuçlanabilir.
Çözümlerden biri, farklı cam türlerinin birden çok elemanı kullanarak sapmayı azaltmaktır. Akromatlar, iki farklı dalga boyundaki ışığı aynı odak noktasına getiren ve büyük ölçüde azaltılmış sahte renk sergileyen mercek gruplarıdır. Kromatik sapmayı azaltmak için düşük dağılımlı cam da kullanılabilir.
Boyuna kromatik sapma, odak uzunlukları çok uzun olduğu için optik teleskop objektiflerinin belirgin bir etkisidir. Odak uzunlukları genellikle daha kısa olan mikroskoplar bu etkiden etkilenmezler.
Odak uzaklığı
Bir göz merceğinin odak uzaklığı, paralel ışık ışınlarının tek bir noktada birleştiği, göz merceğinin ana düzleminden olan mesafedir. Kullanım sırasında, bir göz merceğinin odak uzaklığı, bağlı olduğu teleskop veya mikroskop hedefinin odak uzunluğu ile birlikte büyütmeyi belirler. Yalnızca göz merceğinden bahsedildiğinde genellikle milimetre cinsinden ifade edilir. Bununla birlikte, tek bir alet üzerinde bir oküler setini değiştirirken, bazı kullanıcılar üretilen büyütme ile her bir oküler merceği tanımlamayı tercih eder.
Bir teleskop için, belirli bir oküler ve objektif kombinasyonu tarafından üretilen açısal büyütme (MA) aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
burada:
objektifin odak uzaklığıdır,
göz merceğinin odak uzaklığıdır.
Bu nedenle, göz merceğinin odak uzaklığı kısaldığında veya nesnenin odak uzaklığı daha uzun olduğunda büyütme artar. Örneğin, bir 25mm göz merceği 1200 mm odak uzaklıklı bir teleskopta 1200/25 = nesneleri 48 kez büyütür. Aynı teleskopta 4mm'lik bir gözmerceği ise 1200/4= 300 kez büyütür.
Amatör gök bilimciler, teleskop göz merceklerini milimetre cinsinden odak uzunluklarıyla ifade etme eğilimindedir. Bunlar tipik olarak yaklaşık 2,5– 3 mm'den 50mm'ye kadar çıkabilir. Ancak bazı gök bilimciler, odak uzaklığından ziyade elde edilen büyütme gücünü belirtmeyi tercih ederler. Gözlemcinin gerçekte ne gördüğüne dair daha hızlı bir izlenim verdiği için, gözlem raporlarında büyütmeyi ifade etmek genellikle daha uygundur. Bununla birlikte, kullanılan belirli bir teleskopun özelliklerine bağlı olması nedeniyle, bir teleskop merceğini tanımlamak için tek başına büyütme gücü anlamsızdır.
Bileşik mikroskop için karşılık gelen formül
burada
en yakın görüş mesafesidir (genellikle 250 mm)
objektifin arka odak düzlemi ile göz merceğinin arka odak düzlemi (tüp uzunluğu olarak adlandırılır) arasındaki mesafedir,modern bir enstrüman için tipik olarak 160mm .
objektif odak uzaklığıdır ve
mercek odak uzaklığıdır.
Geleneksel olarak, mikroskop göz mercekleri genellikle odak uzaklığı yerine güç ile belirtilir. Mikroskop mercek gücü ve nesnel güç
tarafından tanımlanır
bu nedenle, bir bileşik mikroskobun açısal büyütmesi için daha önce verilen ifadeden
Bir mikroskop görüntüsünün toplam açısal büyütmesi, oküler gücünün objektif güçle çarpılmasıyla basitçe hesaplanır. Örneğin, 40× objektifli 10× mercek, görüntüyü 400 kat büyütür. 100x objektifli 25x mercek ise görüntüyü 2500 kat büyütür.
Mercek gücünün bu tanımı, aletin açısal büyütmesini göz merceği ve objektif için ayrı faktörlere ayırmaya yönelik keyfi bir karara dayanır. Tarihsel olarak Abbe, mikroskop okülerlerini, merceklerin açısal büyütmesi ve objektifin 'ilk büyütmesi' açısından farklı şekilde tanımladı. Optik tasarımcı için uygun olmakla birlikte, bunun pratik mikroskopi açısından daha az uygun olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle daha sonra terk edildi.
En yakın odağın genel olarak kabul edilen görsel mesafesi 250 mm ve mercek gücü normalde bu değer varsayılarak belirtilir. Ortak mercek güçleri 8×, 10×, 15× ve 20×'dir. Göz merceğinin odak uzaklığı (mm olarak), gerekirse mercek gücü ile 250mm'ye bölünerek belirlenebilir. .
Modern cihazlar genellikle 160mm yerine sonsuz tüp uzunluğu için optik olarak düzeltilmiş objektifleri kullanır ve bunlar tüpte yardımcı bir düzeltme merceği gerektirir.
Odak düzleminin konumu
Ramsden okülerleri gibi (aşağıda daha ayrıntılı olarak tarif edilmiştir) bazı göz merceği türleri de büyüteç gibi davranır ve odak düzlemi dışında mercek bulunduğu alan lensi önündedir . Dolayısıyla bu düzlem, bir ızgara veya mikrometre çapraz telleri için bir konum olarak erişilebilir. Huygenian göz merceğinde odak düzlemi, göz merceğinin içinde göz ve alan mercekleri arasında bulunur ve bu nedenle erişilebilir değildir.
Görüş alanı
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTloTDJFMkwwWnBaV3hrYzE5dlpsOTJhV1YzTG1wd1p5OHlOVEJ3ZUMxR2FXVnNaSE5mYjJaZmRtbGxkeTVxY0djPS5qcGc=.jpg)
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlqTDJNM0wwTnNZWFpsWHpJMWJXMWZaWGxsY0dsbFkyVXVhbkJuTHpJeU1IQjRMVU5zWVhabFh6STFiVzFmWlhsbGNHbGxZMlV1YW5Cbi5qcGc=.jpg)
Genellikle FOV olarak kısaltılan görüş alanı, bir mercekten bakıldığında görülebilen bir hedefin alanını (görüş konumundan bir açı olarak ölçülür şekilde) tanımlar. Bir göz merceğinden görülen görüş alanı, belirli bir teleskop veya mikroskoba bağlandığında elde edilen büyütmeye ve ayrıca merceğin özelliklerine bağlı olarak değişir. Okülerler, okülere giren ışığın okülerin alan merceğine ulaşmak için geçmesi gereken en dar açıklık olan alan durdurmalarıyla (f-stop) ayırt edilir.
Bu değişkenlerin etkileri nedeniyle, "görüş alanı" terimi neredeyse her zaman iki anlamdan birine atıfta bulunur:
- Gerçek görüş alanı
- Belirli bir teleskopla kullanıldığında, belirli bir büyütme sağlayan, bir göz merceğinden görülebilen gökyüzü miktarının açısal boyutu. Tipik olarak 0,1 ile 2 derece arasında değişir.
- Görünen görüş alanı
- Bu, göz merceğinden görüntülenen görüntünün açısal boyutunun bir ölçüsüdür. Başka bir deyişle, görüntünün (büyütmeden farklı olarak) ne kadar büyük göründüğüdür . Bu, sabit odak uzaklığına sahip herhangi bir göz merceği için sabittir ve göz merceği belirli bir teleskopla kullanıldığında gerçek görüş alanının ne olacağını hesaplamak için kullanılabilir. Ölçüm 30 ila 110 derece arasında değişir.
Göz merceği kullanıcılarının gerçek görüş alanını hesaplamak istemesi yaygındır, çünkü bu, mercek teleskoplarıyla kullanıldığında gökyüzünün ne kadarının görüneceğini gösterir. Gerçek görüş alanını hesaplamanın en uygun yöntemi, görünen görüş alanının bilinip bilinmemesine bağlıdır.
Görünen görüş alanı biliniyorsa, gerçek görüş alanı aşağıdaki yaklaşık formülden hesaplanabilir:
- veya
burada:
açısal ölçüm biriminde hesaplanan gerçek görüş alanıdır.
ce sağlanır.
görünen görüş alanıdır.
büyütmedir.
teleskopun odak uzaklığıdır.
ile aynı ölçü birimlerinde ifade edilen mercek odak uzaklığıdır.
.
Teleskop objektifinin odak uzaklığı, objektifin çapının odak oranının çarpımına eşittir. Aynanın veya objektif merceğin ışığın tek bir noktada birleşmesine neden olacağı mesafeyi temsil eder.
Formül, 40° görünür görüş alanına kadar %4 veya daha iyi doğruluktadır ve 60° için %10 hataya sahiptir.
Görünen görüş alanı bilinmiyorsa, gerçek görüş alanı yaklaşık olarak aşağıdakiler kullanılarak bulunabilir:
burada:
hesaplanan görünümün gerçek alanı, bir derece .
göz merceği en dar aralık boyutunun mm cinsinden çapıdır.
mm cinsinden teleskopun odak uzaklığıdır.
İkinci formül aslında daha doğrudur, ancak en dar aralık boyutu çoğu üretici tarafından genellikle belirtilmez. Alan düz değilse veya çoğu ultra geniş mercek tasarımı için yaygın olan 60°'den yüksekse ilk formül doğru olmayacaktır.
Yukarıdaki formüller yaklaşık değerlerdir. ISO 14132-1:2002 standardı, gerçek görüş açısından (AOV) tam görünen görüş açısının (AAOV) nasıl hesaplandığını belirler.
Göz merceğinden önce diyagonal veya Barlow mercek kullanılırsa merceğin görüş alanı biraz kısıtlanabilir. Bu, öndeki merceğin göz merceğininkinden daha dar bir alana sahip olduğu ve öndeki engelin göz merceğinin önünde daha küçük bir en dar alan gibi davranmasına neden olduğu zaman meydana gelir. Kesin ilişki şu formülle verilir
Bu formül ayrıca, belirli bir görünür görüş alanına sahip bir göz merceği tasarımı için, tüp çapının, o mercek için mümkün olan maksimum odak uzunluğunu belirleyeceğini, çünkü en dar lalanın tüpün kendisinden daha büyük olamayacağını gösterir. Örneğin, 1,25 inçlik bir tüpte 45° görünür görüş alanına sahip bir Plössl, maksimum 35 mm odak uzaklığı sağlar. Daha uzun olan herhangi bir şey daha büyük bir tüp gerektirir veya görüş kenar tarafından kısıtlanır, bu da görüş alanını etkin bir şekilde 45°'den daha az yapar.
Tüp çapı
Teleskoplar ve mikroskoplar için göz mercekleri genellikle büyütmeyi artırmak veya azaltmak ve kullanıcının belirli performans özelliklerine sahip bir tür seçmesini sağlamak için değiştirilir. Buna izin vermek için, göz mercekleri standartlaştırılmış "Tüp çaplarında" gelir.
Teleskop göz mercekleri
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTg1THpsa0wwVjVaWEJwWldObFgzUm9jbVZsWDNSNWNHVnpMbXB3Wnk4eU5UQndlQzFGZVdWd2FXVmpaVjkwYUhKbFpWOTBlWEJsY3k1cWNHYz0uanBn.jpg)
Teleskoplar için altı standart tüp çapı vardır. Tüp boyutları genellikle inç olarak ifade edilir.[] Tüp boyut ve ceşitleri şunlardır:
- 0.965 inç. (24.5 mm) – Bu en küçük standart tüp çapı bir zamanların eski teleskoplarının tüp çapı iken artık ortadan kalkmıştır ve genellikle oyuncak mağazasında ve alışveriş merkezi perakende teleskoplarında bulunur hale gelmiştir. Bu tür teleskoplarla gelen göz merceklerinin çoğu plastiktir ve hatta bazılarında plastik mercekler bile vardır.Bu tüp boyutuna sahip üst düzey teleskop göz mercekleri ise artık üretilmemektedir, ancak yine de Kellner türlerini satın alabilirsiniz.Bu standart yerini 1.25 inçlik ve 2 inçlik tüp standartlarına bırakmıştır.
- 1.25 inç. (31.75 mm) – Bu en popüler teleskop mercek tüp çapıdır. 1.25" tüplü göz mercekleri için odak uzunluklarında pratik ideal üst sınır yaklaşık 32mm.'dir. Daha uzun odak uzunlukları ile,tüpün kenarları, boyutunu sınırlayan görünüme girer. 32mm'den uzun odak uzunlukları ile mevcut görüş alanı, örneğin 40 mm de çoğu amatörün kabul edilebilir minimum genişlik olarak kabul ettiği 50°'nin altına düşer.Bu sebeple 40 mm üstünde göz merceği üretimi bu tüp çapında yoktur. Bu standarta sahip göz merceklerinin çoğu 30mm filtreler kabul edebilecek şekilde dişlidir.
- 2 inç. (50.8 mm) – 2" göz merceklerindeki daha büyük namlu boyutu, odak uzunluklarındaki sınırın hafifletilmesine yardımcı olur. 2" göz mercekleri ile odak uzaklığının üst sınırı yaklaşık 55 mm'dir. Buradaki sorun, bu göz merceklerinin genellikle daha pahalı olması, bazı teleskoplara sığmaması ve teleskopu devirecek kadar ağır olabilmesidir. Bu namlu boyutları 48 mm (veya nadiren 49 mm) filtreler alacak şekilde dişlidir.
- 2.7 inç. (68.58 mm) – 2,7" göz mercekleri ancak birkaç üretici tarafından yapılmıştır. Biraz daha geniş görüş alanlarına izin verirler. Birçok üst düzey odaklayıcı artık bu göz merceklerini kabul ediyor.
- 3 inç. (76.2 mm) – 3" göz merceklerindeki daha da büyük tüp boyutu, aşırı odak uzunluklarına ve 120°'nin üzerinde görüş alanına sahip göz merceklerine olanak tanır. Dezavantajları ise, bu göz merceklerinin biraz nadir olması, aşırı pahalı olması, ağırlığı 5 libreye (2,27 kg'ya) kadar çıkması ve yalnızca birkaç teleskopta bunları kabul edecek kadar büyük odaklayıcıların bulunmasıdır. Muazzam ağırlıkları Schmidt-Cassegrains'de 10 inç'in altında, refraktörlerde 5 inç'in altında ve reflektörlerde 16 inç'in altında dengeleme sorunlarına neden olmaktadır. Ayrıca, çok geniş görüş alanı nedeniyle, daha büyük ikincil aynalar olmadan çoğu reflektör ve Schmidt-Cassegrain'ler bu okülerlerde ciddi vinyet etkisine sahip olacaktır. Diğer deyimle görüş alanının kenarlarında görüntü parlaklığında bir azalma oluşabilecektir. Buna dikkat edilmesi gerekir. Bu göz merceklerinin yapımcıları, Explore Scientific ve Siebert Optics'i içerir. Bu okülerleri kabul edebilecek teleskoplar, Explore Scientific ve Orion Teleskopları ve Dürbünleri tarafından yapılmıştır.
- 4 inç. (102 mm) – Bu göz mercekleri nadirdir ve yalnızca gözlemevlerinde yaygın olarak kullanılır. Çok az üretici tarafından yapılırlar ve onlara olan talep düşüktür.
Mikroskop göz mercekleri
Mikroskoplar için göz mercekleri, 23.2 mm ve 30 mm gibi milimetre cinsinden ölçülen tüp çaplarına sahiptir.
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgyTHpaakwwVjRhWFJ3ZFhCcGJDNXdibWN2TXpBd2NIZ3RSWGhwZEhCMWNHbHNMbkJ1Wnc9PS5wbmc=.png)
1 Gerçek görüntü 2 - Alan diyaframı 3 - Göz rölyefi 4 - Göz bebeği çıkışı
Görüntüleri düzgün bir şekilde görebilmek için gözün bir göz merceğinin göz merceğinin arkasında belirli bir mesafede tutulması gerekir. Bu mesafeye göz rölyefi denir. Daha büyük bir göz rölyefi, optimum konumun göz merceğinden daha uzak olduğu ve bir görüntünün daha kolay görülmesini sağladığı anlamına gelir. Bununla birlikte, göz rölyefi çok büyükse, gözü uzun süre doğru pozisyonda tutmak rahatsız edici olabilir, bu nedenle uzun göz rölyefi olan bazı göz merceklerinin göz merceğinin arkasında, gözlemcinin görüşü korumasına yardımcı olmak doğru gözlem pozisyonunda tutmak için göz merceğinin arkasında optik çukurlar bulunur.Göz bebeğinde, astronomik bir teleskop objektif merceğine karşılık gelen nesnenin giriş açıklığının görüntüsü, çıkış açıklığı ile çakışmalıdır.
Göz rölyefi tipik olarak yaklaşık 2 ila 20 mm arasında göz merceğinin yapısına bağlı olarak değişir. Uzun odak uzaklıklı okülerler genellikle bol göz rahatlığı sağlar, ancak kısa odak uzaklıklı okülerler daha problemlidir. Yakın zamana kadar ve hala oldukça yaygın olarak, kısa odak uzaklığına sahip göz mercekleri kısa bir göz rahatlığı sağlıyordu.Rahatsızlığı önlemek için gözlemcinin kirpiklerini yerleştirmek için iyi tasarım yönergeleri en az 5-6mm uzaklıkla göz rahatlığı sağlar . Ancak birçok lens elemanına sahip modern tasarımlar bunu düzeltebilir ve yüksek güçte görüntüleme daha rahat hale gelir. Bu, özellikle 20mm'ye kadar göz rölyefine gözlüklerini yerleştirmek için ihtiyaç duyabilecek gözlük kullanıcıları için geçerlidir.
Göz merceği tasarımları
Teknoloji zaman içinde gelişti ve teleskoplar, mikroskoplar, nişangahlar ve diğer cihazlarla kullanım için çeşitli mercek tasarımları var. Bu tasarımlardan bazıları aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Negatif mercek veya "Galileyan"
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh3THpBeUwwZGhiR2xzWldGdVh6RXdOamt1Y0c1bkx6SXdNSEI0TFVkaGJHbHNaV0Z1WHpFd05qa3VjRzVuLnBuZw==.png)
Objektifin odağının önüne yerleştirilen basit negatif lens, dik bir görüntü sunma avantajına sahiptir, ancak düşük büyütme için daha uygun olan sınırlı görüş alanına sahiptir. Bu tür merceklerin yaklaşık 1608'de Hollanda'da ortaya çıkan ilk kırılma teleskoplarının bazılarında kullanıldığından şüpheleniliyor. Aynı zamanda Galileo Galilei'nin bu tip mercek düzenine " Galileyan " adını veren 1609 teleskop tasarımında da kullanılmıştır. Bu tür mercekler hala çok ucuz teleskoplarda, dürbünlerde ve opera gözlüklerinde kullanılmaktadır .
Dışbükey mercek
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgzTHpjMkwwdGxjR3hsY2w4eE5qRXdMbkJ1Wnk4eU1EQndlQzFMWlhCc1pYSmZNVFl4TUM1d2JtYz0ucG5n.png)
Objektif merceğin odağından sonra yerleştirilen basit bir dışbükey mercek, izleyiciye büyütülmüş bir ters görüntü sunar. Bu konfigürasyon Hollanda'daki ilk kırılma teleskoplarında kullanılmış olabilir ve Johannes Kepler'in 1611 tarihli Dioptris kitabında çok daha geniş bir görüş alanına ve teleskoplarda daha yüksek büyütmeye sahip olmanın bir yolu olarak önerilmiştir. Mercek, objektifin odak düzleminden sonra yerleştirildiğinden, odak düzleminde bir mikrometre kullanımına da izin verdi (gözlenen nesneler arasındaki açısal boyutu ve/veya mesafeyi belirlemek için kullanılır).
Huygens
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh6THpNNUwwaDFlV2RsYm5OZk1UY3dNeTV3Ym1jdk1qQXdjSGd0U0hWNVoyVnVjMTh4TnpBekxuQnVadz09LnBuZw==.png)
Huygens göz mercekleri, bir hava boşluğu ile ayrılmış, göze doğru düzlem tarafları olan iki plano-dışbükey mercekten oluşur. Merceklere göz merceği ve alan merceği denir. Odak düzlemi iki lens arasında bulunur. 1660'ların sonlarında Christiaan Huygens tarafından icat edildi ve ilk bileşik (çok lensli) mercekti. Huygens, sıfır enine renk sapması olan bir oküler yapmak için iki adet hava boşluklu lensin kullanılabileceğini keşfetti. Lensler, rahat bir gözle ve sonsuz uzaklıktaki bir objektife sahip bir teleskopla kullanılmak üzere aynı Abbe numarasına sahip camdan yapılmışsa, ayırma şu şekilde formule edilmiştir:
burada ve
bileşen lenslerin odak uzunluklarıdır.
Bu göz mercekleri, çok uzun odak uzunluklu teleskoplarla iyi çalışır (Huygens zamanında, çok uzun odak uzunluklu hava teleskopları dahil olmak üzere, tek elemanlı, uzun odak uzunluklu, akromatik olmayan kırılmalı teleskoplarla kullanılırlardı). Bugünün daha kısa odak uzunluklu teleskopları ile göz merceği kısa göz rölyefi, yüksek görüntü distorsiyonu, renk sapması ve çok dar görünen bir görüş alanından muzdarip olduğundan, bu optik tasarımın artık modası geçmiş olarak kabul edilmektedir. Bu okülerlerin yapımı ucuz olduğu için genellikle ucuz teleskoplarda ve mikroskoplarda bulunabilirler.
Huygens göz mercekleri mercek elemanlarını tutmak için çimento (yapıştırıcı) içermediğinden, teleskop kullanıcıları bazen bu göz merceklerini "güneş projeksiyonu", yani Güneş'in görüntüsünü uzun süre ekrana yansıtmak için kullanırlar. Çimentolu (Yapıştırmalı) göz mercekleri, geleneksel olarak, yoğun ışık konsantrasyonları nedeniyle ısı hasarına karşı potansiyel olarak korumasız olarak kabul edilir.
Ramsden
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgxTHpVeUwxSmhiWE5rWlc1Zk1UYzRNeTV3Ym1jdk1qQXdjSGd0VW1GdGMyUmxibDh4TnpnekxuQnVadz09LnBuZw==.png)
Ramsden göz merceği, astronomik ve bilimsel alet yapımcısı Jesse Ramsden tarafından 1782'de yaratılan bir tasarım olan, bir göz merceği odak uzunluğundan daha az aralıklarla yerleştirilmiş, aynı cam ve benzer odak uzunluklarına sahip iki plano-dışbükey mercekten oluşur. Mercek ayrımı farklı tasarımlar arasında değişir, ancak tipik olarak göz merceğinin odak uzunluğunun 7/10'u ile 7/8'i arasında bir yerdedir; seçim, artık enine renk sapması (düşük değerlerde) ve yüksek değerler arasında bir tercihtir. Miyop bir gözlemci gibi yakın bir sanal görüntüyle çalışan bir gözlemci veya yakın bir sanal görüntüyle başa çıkabilen bir genç kişi tarafından kullanıldığında alan merceğinin odak düzlemine dokunma riskinin olması bir mikrometre ile kullanıldığındabcihaza zarar verebileceğinden bu ciddi bir sorundur. Bu nedenle mikrometre kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Tam olarak 1 odak uzaklığı ayrılması da saha merceğindeki tozun odakta rahatsız edici hale gelmesine neden olacağından tavsiye edilmez. İki kavisli yüzey içe dönüktür. Odak düzlemi bu nedenle göz merceğinin dışında yer alır ve bu nedenle bir ızgara veya mikrometre artı işaretlerinin yerleştirilebileceği bir konum olarak erişilebilir. Enine renk sapmasını düzeltmek için tam olarak bir odak uzaklığının ayrılması gerekeceğinden, enine renk sapmasını düzeltmek için Ramsden tasarımını tamamen düzeltmek mümkün değildir. Tasarım Huygens'ten biraz daha iyi ama yine de günümüz standartlarına uygun değildir.
Bununla birlikte yakın monokromatik ışık kaynakları, örneğin polarimetreler kullanarak çalışan aletlerle kullanım için oldukça uygun olmaya devam etmektedir.
Kellner veya "Akromat"
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh6THpNM0wwdGxiR3h1WlhKZk1UZzBPUzV3Ym1jdk1qQXdjSGd0UzJWc2JHNWxjbDh4T0RRNUxuQnVadz09LnBuZw==.png)
Bir Kellner göz merceğinde, artık enine kromatik sapmayı düzeltmek için Ramsden tasarımındaki basit plano-dışbükey göz merceği yerine akromatik bir ikili kullanılır. Carl Kellner aynı zamanda " akromatikleştirilmiş Ramsden " olarak da adlandırılan bu ilk modern akromatik göz merceğini 1849'da dizayn etti. Kellner göz mercekleri 3 lensli bir tasarımdır. Ucuzdurlar ve düşükten orta güce kadar oldukça iyi bir görüntüye sahiptirler ve Huygens veya Ramsden tasarımından çok daha üstündürler. Ancak Göz rölyefi Huygens'dan daha iyi ve Ramsden göz merceklerinden daha kötüdür. Kellner göz merceklerinin en büyük sorunu iç yansımalardı. Günümüzün yansıma önleyici kaplamaları,bu tasarıma sahip göz merceklerini f/6 veya daha uzun odak oranına sahip küçük ila orta açıklıklı teleskoplar için kullanışlı, ekonomik seçim haline getirmiştir. Tipik görünen görüş alanı 40–50°'dir.
Plössl veya "Simetrik" Göz Merceği
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlqTDJNMkwxQnNKVU16SlVJMmMzTnNYekU0TmpBdWNHNW5Mekl3TUhCNExWQnNKVU16SlVJMmMzTnNYekU0TmpBdWNHNW4ucG5n.png)
Plossl genellikle iki takım oluşan bir mercek olan çiftler olarak, Georg Simon Plössl tarafından 1860 yılında tasarlandı. Bu İki ikili mercek özdeş olabileceğinden, bu tasarıma bazen simetrik bir göz merceği denir. Bileşik Plössl lens, nispeten büyük FOV ile birlikte 50° veya daha fazla görünür bir görüş alanı sağlar . Bu durum Plössl göz merceğini derin gökyüzü ve gezegensel görüntüleme dahil olmak üzere çeşitli gözlem amaçları için ideal kılar. Plössl optik tasarımının başlıca dezavantajı, Ortoskopik ile karşılaştırıldığında kısa göz rölyefidir, çünkü Plössl göz rölyefi odak uzaklığının yaklaşık %70-80'i ile sınırlıdır. Kısa göz rölyefi, yaklaşık 10mm'nin altındaki kısa odak uzunluklarında daha kritiktir, izlerken özellikle gözlük takan kişiler için rahatsız edici olabilir.
Plössl mercek, astronomik ekipman üreticilerinin yeniden tasarlanmış versiyonlarını satmaya başladığı 1980'lere kadar belirsiz az bilinen bir tasarımdı. bugün çok popüler bir tasarım olup, burada Plössl adı en az dört optik elemanlı bir dizi oküleri kapsar.
Bu göz merceği, camın kalitesi ve iç yansımaları önlemek için iyi uyumlu dışbükey ve içbükey merceklere ihtiyaç duyulması nedeniyle üretimi daha pahalı olanlardan biridir. Bu nedenle, farklı Plössl göz merceklerinin kalitesi değişmektedir. En basit yansıma önleyici kaplamalara sahip ucuz Plössl'ler ile iyi yapılmış olanlar arasında dikkate değer farklar vardır.
Ortoskopik veya "Abbe"
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTloTDJFMkwwOXlkR2h2YzJOdmNHbGpYekU0T0RBdWNHNW5Mekl3TUhCNExVOXlkR2h2YzJOdmNHbGpYekU0T0RBdWNHNW4ucG5n.png)
4 elemanlı ortoskopik mercek, bir plano-dışbükey tekli göz merceğinden ve bir çimentolu (yapıştırmalı) dışbükey-dışbükey üçlü alan merceğinden akromatik alan merceğinden oluşur. Bu, göz merceğine neredeyse mükemmel bir görüntü kalitesi ve iyi bir göz rahatlığı sağlar, ancak dar bir görüş alanı - yaklaşık 40°–45° vardır. 1880 yılında Ernst Abbe tarafından icat edilmiştir Düşük derecede bozulma nedeniyle " ortoskopik " veya " ortografik " olarak adlandırılır ve bazen "orto" veya "Abbe" olarak da adlandırılır.
Çoklu kaplamaların ortaya çıkışına ve Plössl'nin popülaritesine kadar, ortoskopikler teleskop göz mercekleri için en popüler tasarımdı. Bugün bile bu göz mercekleri, gezegen ve ay gözlemi için iyi göz mercekleri olarak kabul edilir. Düşük distorsiyon dereceleri ve karşılık gelen küre etkisi nedeniyle, cihazın aşırı kaydırılmasını gerektiren uygulamalar için daha az uygundurlar.
Tek merkezli
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTloTDJFNEwwMXZibTlqWlc1MGNtbGpYekU0T0RBdWNHNW5Mekl3TUhCNExVMXZibTlqWlc1MGNtbGpYekU0T0RBdWNHNW4ucG5n.png)
Tek merkezli, çakmaktaşı bir cam elemanın her iki tarafına yapıştırılmış iki parça kristal cama sahip akromatik bir üçlü mercektir. Elemanlar kalın, kuvvetli kavislidir ve yüzeyleri, ona " tek merkezli " adını veren ortak bir merkeze sahiptir. 1883 civarında Hugo Adolf Steinheil tarafından icat edildi Bu tasarım, Robert Tolles, Charles S. Hastings ve E. Wilfred Taylor'ın katı göz merceği tasarımları gibi, hayalet yansımaları içermez ve icat edildiğinde arzu edilen bir özellik olan parlak kontrastlı bir görüntü verir (anti-yansıtıcı kaplamalardan önce). ancak 25 derece civarında dar bir görüş alanına sahiptir ve gezegen gözlemcileri arasında favoridir.
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTloTDJFMEwwVnlabXhsWHpFNU1UY3VjRzVuTHpJd01IQjRMVVZ5Wm14bFh6RTVNVGN1Y0c1bi5wbmc=.png)
Erfle, aralarında ekstra mercek bulunan iki akromatik mercekten oluşan 5 elemanlı bir mercektir. Birinci dünya savaşı sırasında askeri amaçlarla icat edildiler, Heinrich Erfle'nin Ağustos 1921 tarihli 1,478,704 numaralı ABD patentinde tarif edildiler ve Plössls gibi dört elementli göz merceğinden daha geniş alana sahiptir.
Erfle göz mercekleri geniş görüş alanına (yaklaşık 60 derece) sahip olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak astigmatizma ve hayalet görüntüden muzdarip oldukları için yüksek güçlerde kullanılamazlar. Bununla birlikte, düşük güçlerde lens kaplamaları ile (20mm ve üstü odak uzunlukları ) kabul edilebilirler ve 40 mm'de mükemmel olabilirler. Erfle, büyük göz mercekleri, iyi bir göz rahatlığı ve kullanımı çok rahat olabileceği için çok popülerdir.
König
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgwTHpSakwwc2xRek1sUWpadWFXZGZNVGt4TlM1d2JtY3ZNakF3Y0hndFN5VkRNeVZDTm01cFoxOHhPVEUxTG5CdVp3PT0ucG5n.png)
König göz merceğinde bir içbükey-dışbükey pozitif ikili ve bir düz-dışbükey tekli bulunur . Çift ve tek yüzün kuvvetli dışbükey yüzeyleri ve (neredeyse) birbirine değmektedir. Çift, ışık kaynağına bakan içbükey bir yüzeye ve göze bakan neredeyse düz (hafif dışbükey) bir yüzeye sahiptir. 1915 yılında Alman gözlükçü Albert König (1871-1946) tarafından basitleştirilmiş bir Abbe olarak tasarlandı.[] . Tasarım, dikkat çekici derecede yüksek göz rölyefi ile yüksek büyütmeye izin verir - 1979'da Nagler'den önceki herhangi bir tasarımın odak uzunluğuyla orantılı en yüksek göz rölyefi idi. Yaklaşık 55°'lik görüş alanı, bir lens daha az gerektirme avantajıyla performansını Plössl'ye benzer kılar.
Königs'in modern versiyonları, geliştirilmiş cam kullanabilir veya çeşitli ikili ve tekli kombinasyonları halinde gruplandırılmış daha fazla lens ekleyebilir. En tipik adaptasyon pozitif, konkav-konveks eklemektir basit bir lens önce çiftli bir ışık kaynağı ve dublet bakan konveks yüzeye doğru konkav yüzü ile. Modern iyileştirmelerle tipik olarak 60°-70° görüş alanlarına sahiptir.
RKE
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh5THpJMUwxSkxSVjh4T1Rjd0xuQnVaeTh5TURCd2VDMVNTMFZmTVRrM01DNXdibWM9LnBuZw==.png)
Bir RKE göz merceği, Kellner merceğinin ters bir uyarlaması olan akromatik bir alan merceğine ve çift dışbükey göz merceğine sahiptir. Dr. David Rank, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında onu pazarlayan Edmund Scientific Corporation idi. Bu tasarım, klasik Kellner tasarımından biraz daha geniş bir görüş alanı sağlar ve tasarımını König'in geniş aralıklı bir versiyonuna benzer kılar.
Edmund Scientific Corporation'a göre, RKE "Rank Kellner Mercek" anlamına gelir.[] . 16 Ocak 1979'da ticari marka başvurusunda yapılan bir değişiklikte, göz merceğinin türetildiği üç tasarım olan "Rank-Kaspereit-Erfle" olarak verildi. Mart 1978'de Edmund Astronomy News (Cilt 16 No 2) " Edmund Tarafından Geliştirilen Yeni Mercek Tasarımı " manşetini attı ve "Yeni 28mm ve 15mm Rank-Kaspereit-Erfle (RKE) göz mercekleri, ünlü Tip II Kellner merceklerinin Amerikan yeniden tasarımlarıdır" dedi. "
Nagler
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTg1THprNEwwNWhaMnhsY2w4eVh6RTVPRGd1Y0c1bkx6SXdNSEI0TFU1aFoyeGxjbDh5WHpFNU9EZ3VjRzVuLnBuZw==.png)
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgyTHpaakwwNWhaMnhsY2w4eE9UYzVYekU1T0RFdWNHNW5Mekl3TUhCNExVNWhaMnhsY2w4eE9UYzVYekU1T0RFdWNHNW4ucG5n.png)
Albert Nagler tarafından icat edilen ve 1979'da patenti alınan Nagler göz merceği, astigmatizma ve diğer sapmalar için iyi bir düzeltmeye sahip ultra geniş bir görüş alanı (82°) sağlamak üzere astronomik teleskoplar için optimize edilmiş bir tasarımdır. 2007'de tanıtılan Ethos, esas olarak Paul Dellechiaie tarafından Albert Nagler'in Tele Vue Optics'teki rehberliği altında geliştirilen ve 100 – 110° AFOV olduğunu iddia eden gelişmiş bir ultra geniş alan tasarımıdır. Bu, egzotik yüksek indeksli cam ve dört veya beş grupta sekiz adede kadar optik eleman kullanılarak elde edilir; Nagler, Nagler 2tipi, Nagler tipi 4, Nagler tipi 5 ve Nagler tipi 6 olarak adlandırılan birkaç benzer tasarım vardır. Daha yeni Delos tasarımı, 'sadece' 72 derece'lik bir FOV ile değiştirilmiş ama uzun 20mm göz rölyefine sahip bir Ethos tasarımıdır.
Bir Nagler'deki öğelerin sayısı onları karmaşık hale getirir, ancak tasarım fikri oldukça basittir: Her Nagler, büyütmeyi artıran negatif bir ikili alan lensine ve ardından birkaç pozitif gruba sahiptir. Birinci negatif gruptan ayrı düşünülen pozitif gruplar, uzun odak uzaklığına sahip olmak için birleşir ve pozitif bir mercek oluşturur. Bu, tasarımın düşük güçlü lenslerin birçok iyi özelliğinden faydalanmasını sağlar. Aslında, bir Nagler, uzun odak uzaklığına sahip bir göz merceği ile birleştirilmiş bir Barlow merceğinin üstün bir versiyonudur. Bu tasarım, diğer geniş alan veya uzun göz kabartmalı göz merceklerinde yaygın olarak kopyalanmıştır.
Naglers'ın ana dezavantajı ağırlıklarıdır; ağırlıkları ve büyüklükleri nedeniyle genellikle acı bir şekilde ' el bombaları' olarak anılırlar. Uzun odak uzaklığı olan sürümleri 0,5 kilogram (1,1 lb), ağırlıkla küçük ve orta büyüklükteki teleskopların dengesini bozmak için yeterlidir. Diğer bir dezavantaj, küçük bir teleskopun maliyetiyle karşılaştırılabilir büyük Nagler'in aşırı yüksek satın alma maliyetidir. Bu nedenle, bu göz mercekleri birçok amatör astronom tarafından bir lüks olarak görülüyor.
Dürbün Kafaları
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlqTDJNeUwwSnBibTkyYVdWM1pYSXVjRzVuTHpJeU1IQjRMVUpwYm05MmFXVjNaWEl1Y0c1bi5wbmc=.png)
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgzTHpjMkwwSnBibTkyYVdWM1pYSXVhbkJuTHpJeU1IQjRMVUpwYm05MmFXVjNaWEl1YW5Cbi5qcGc=.jpg)
Aralığı ayarlanabilen iki özdeş okülerden oluşurlar (dürbün kafasının gövdesi içinde, aletten gelen ışık huzmesini ikiye ayıran bir prizma). Avantajları: Ay ve gezegen görüntülerinde rahatlama izlenimi ve her şeyden önce her iki göz kullanıldığından daha az göz yorgunluğu sağlar. Dürbün kafaları tüm aletler (gözlük ve teleskoplar) için uygundur.
Ayrıca bakınız
- Barlow lens
- teleskop parçaları ve inşaat listesi
- Optik mikroskop
- monokl
- optik teleskop
- Cep karşılaştırıcı
Kaynakça
- ^ Visual astronomy of the deep sky. Cambridge: Cambridge University Press. 1990. s. 29. ISBN .
- ^ "Philip S. Harrington, "Star Ware", page 181". 30 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 30 Kasım 2021.
- ^ a b . www.astro-tom.com. 20 Temmuz 2002 tarihinde kaynağından arşivlendi. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "astro-tom.com" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ "The Good Old Plossl Eyepiece". (Lake County, Illinois). 2 Aralık 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Aralık 2009.
- ^ (PDF). 6 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2021.
- ^ Steven R. Coe, Nebulae and how to observe them, p. 9 30 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ "Philip S. Harrington, Star Ware: The Amateur Astronomer's Guide, page 183". 30 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 30 Kasım 2021.
- ^ Jupiter: and How to Observe It. Springer Science & Business Media. 16 Aralık 2007. s. 156. ISBN . 30 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 30 Kasım 2021 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ . 4 Mayıs 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Comments on Gary Seronik's TMB Monocentric Eyepiece test report by Chris Lord in Sky & Telescope August 2004 pp98-102
- ^ Handbook of Optical Systems, Survey of Optical Instruments 19 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde . by Herbert Gross, Hannfried Zügge, Fritz Blechinger, Bertram Achtner, page 110
- ^ "Demystifying Multicoatings" by Rodger Gordon 18 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (Originally appeared in TPO Volume 8, Issue 4. 1997)
- ^ Astronomical Equipment for Amateurs. Springer Science & Business Media. 1 Ocak 1999. s. 71. ISBN . 30 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 30 Kasım 2021 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ Advanced Amateur Astronomy. Cambridge University Press. 21 Ağustos 1997. s. 36 – Internet Archive vasıtasıyla.
Monocentric eyepiece field of view.
- ^ 17 January 2008 http://tdr.uspto.gov/search.action?sn=73173827
- ^ March 1978 Edmund Astronomy News (Vol 16 No 2) under the headline of New Eyepiece Design Developed By Edmund.
- ^ . www.televue.com. Tele Vue Optics, Inc. 18 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2016.
- ^ . www.cloudynights.com. 8 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi.
the 21 mm released in 2009 has a beer-can size and weighs nearly a kilo
- AE Conrady, Uygulamalı Optik ve Optik Tasarım, Cilt I. Oxford 1929.
- R. Kingslake, Lens Tasarımının Temelleri . Akademik Basın 1978.
- H. Rutten ve M. van Venrooij, Telescope Optics . Willmann-Bell 1988, 1989.ISBN'si .
- PS Harrington, Star Ware: Amatör Bir Gökbilimcinin Teleskop ve Aksesuarları Seçme, Satın Alma ve Kullanma Kılavuzu: Dördüncü Baskı . John Wiley & Sons, Inc.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Eyepieces ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur
- EYEPIECE EVOLUTION 27 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- A. Nagler - United States Patent US4286844 30 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- A. Nagler - United States Patent US4747675 30 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- A. Nagler - United States Patent US4525035 30 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- A. Nagler - Finder scope for use with astronomical telescopes 30 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- The evolution of the astronomical eyepiece, in-depth discussion of various design and theoretical background 11 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- John Savard's Eyepiece Page, a list of eyepieces with some details of their construction. 10 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- United States Patent Office: Ultra wide ocular NAGLER.[]
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Okuler diger adiyla goz mercegi mikroskop teleskop vb sistemlerde kullanilan gozun hemen onundeki genelde akromatik mercek grubudur Asil amaci onundeki mercek sisteminin renk ve sekil alanlarindaki kusurlarini asgariye indirerek kullaniciya net bir goruntu saglamak goruntu kalitesini arttirmadir Farkli turde goz mercekleri koleksiyonu Bir goz mercegi veya okuler mercek teleskoplar ve mikroskoplar gibi cesitli optik cihazlara takilan bir mercek turudur Objektif mercek veya aynadan farkli olarak bir kimse cihaza baktiginda genellikle goze en yakin olan mercek oldugu icin bu sekilde adlandirilmistir Objektif lens veya ayna isigi toplar ve bir goruntu olusturmaya odaklanmaya getirir Goz mercegi ise bu goruntuyu buyutmek icin objektifin odak noktasina yakin yerlestirilir Buyutme miktari goz merceginin odak uzakligina baglidir Bir goz mercegi bir ucta bir tup sonunda bulunan bir mahfaza icinde birkac mercek elemanindan olusur Tup ucu bagli oldugu aletin ozel bir acikligina uyacak sekilde sekillendirilmistir Goz mercegi hedefe daha yakin ve daha uzaga hareket ettirilerek goruntu odaklanabilir Cogu alet okuleri dogrudan manipule etmeye gerek kalmadan okulerin monte edildigi saftin hareketine izin veren bir odaklama mekanizmasina sahiptir Durbunun goz mercegi genellikle durbun icine kalici olarak monte edilir ve onceden belirlenmis bir buyutme ve gorus alanina sahip olmalarina neden olur Ancak teleskoplar ve mikroskoplar ile goz mercekleri genellikle birbirinin yerine kullanilabilir Goz mercegini degistirerek kullanici goruntulenen seyi ayarlayabilir Ornegin bir teleskopun buyutmesini artirmak veya azaltmak icin goz mercekleri siklikla degistirilir Okulerler ayrica farkli gorus alanlari ve onlara bakan kisi icin farkli derecelerde goz rahatligi sunar Mercek ozellikleri25 mm lik bir Kellner mercek Okulerleri karsilastirirken ve hangi mercegin ihtiyaclarina uygun olduguna karar verirken bir optik alet kullanicisinin bir okulerin cesitli ozelliklerini degerlendirmesi muhtemeldir Giris acikligi mesafesinin tasarisimi Okulerler giris acikligi her zaman sistemin disinda yer aldigi optik sistemlerdir Bu giris acikligi belirli bir mesafe yani bu mesafe icin minimum sapma ile icin optimum performans icin tasarlanmalidirlar Kirici bir astronomik teleskopta giris mesafesi objektif ile aynidir Bu goz merceginden birkac fit uzakta olabilir oysa bir mikroskop mercek ile giris mesafesi objektifin arka odak duzlemine yakindir mercekten sadece birkac inc uzaktadir Mikroskop goz mercekleri teleskop merceklerinden farkli sekilde duzeltilebilir ancak cogu teleskop kullanimi icin de uygundur Ogeler ve gruplar Elementler basit mercekler veya tekliler ve cimentolu yapistirmali ikililer veya nadiren ucluler olarak gelebilecek bireysel merceklerdir Lensler ciftler veya ucluler halinde birbirine yapistirildiginda birlestirilmis elemanlara gruplar mercekler denir Ilk goz mercekleri yuksek oranda bozuk goruntuler veren yalnizca tek bir mercek elemanina sahipti Kisa sure sonra iki ve uc elemanli tasarimlar icat edildi ve gelistirilmis goruntu kalitesi nedeniyle hizla standart hale geldi Bugun bilgisayar destekli cizim yazilimi tarafindan desteklenen muhendisler olaganustu genis keskin gorusler saglayan yedi veya sekiz elemanli goz mercekleri tasarladilar Ic yansima ve sacilma Bazen dagilma olarak adlandirilan ic yansimalar bir mercekten gecen isigin dagilmasina ve mercek tarafindan yansitilan goruntunun kontrastini azaltmasina neden olur Efekt ozellikle kotu oldugunda golgelenme adi verilen hayalet goruntuler gorulur Uzun yillar boyunca bu sorunu onlemek icin minimum sayida ic hava cam yuzeyli basit goz mercegi tasarimlari tercih edildi Aberasyon renk sacimi icin bir cozum mercek elemaninin yuzeyi uzerinde ince film kaplamalari kullanmaktir Bu ince kaplamalar yalnizca bir veya iki dalga boyu derinligindedir ve elementten gecen isigin kirilmasini degistirerek yansimalari ve sacilmayi azaltmaya calisir Bazi kaplamalar film uzerine dusen isigin sig bir acida oldugu toplam ic yansima adi verilen bir surecte mercekten gecmeyen isigi da emebilir Kromatik aberasyon renk sapmasi Bir halkanin 1 ideal bir goruntusunun ve yalnizca eksenel 2 ve yalnizca yanal 3 kromatik aberasyon olanlarin karsilastirilmasi Yanal veya enine renk sapmalari cam yuzeylerdeki kirilmanin farkli dalga boylarindaki isik icin farkli olmasindan kaynaklanir Bir mercek elemanindan gorulen mavi isik kirmizi isikla ayni noktaya degil ayni eksen boyunca odaklanacaktir Efekt noktasal isik kaynaklari cevresinde sahte bir renk halkasi olusturabilir ve goruntude genel bir bulaniklik ile sonuclanabilir Cozumlerden biri farkli cam turlerinin birden cok elemani kullanarak sapmayi azaltmaktir Akromatlar iki farkli dalga boyundaki isigi ayni odak noktasina getiren ve buyuk olcude azaltilmis sahte renk sergileyen mercek gruplaridir Kromatik sapmayi azaltmak icin dusuk dagilimli cam da kullanilabilir Boyuna kromatik sapma odak uzunluklari cok uzun oldugu icin optik teleskop objektiflerinin belirgin bir etkisidir Odak uzunluklari genellikle daha kisa olan mikroskoplar bu etkiden etkilenmezler Odak uzakligi Bir goz merceginin odak uzakligi paralel isik isinlarinin tek bir noktada birlestigi goz merceginin ana duzleminden olan mesafedir Kullanim sirasinda bir goz merceginin odak uzakligi bagli oldugu teleskop veya mikroskop hedefinin odak uzunlugu ile birlikte buyutmeyi belirler Yalnizca goz merceginden bahsedildiginde genellikle milimetre cinsinden ifade edilir Bununla birlikte tek bir alet uzerinde bir okuler setini degistirirken bazi kullanicilar uretilen buyutme ile her bir okuler mercegi tanimlamayi tercih eder Bir teleskop icin belirli bir okuler ve objektif kombinasyonu tarafindan uretilen acisal buyutme MA asagidaki formulle hesaplanabilir MA fOfE displaystyle mathrm MA frac f O f E burada fO displaystyle f O objektifin odak uzakligidir fE displaystyle f E goz merceginin odak uzakligidir Bu nedenle goz merceginin odak uzakligi kisaldiginda veya nesnenin odak uzakligi daha uzun oldugunda buyutme artar Ornegin bir 25mm goz mercegi 1200 mm odak uzaklikli bir teleskopta 1200 25 nesneleri 48 kez buyutur Ayni teleskopta 4mm lik bir gozmercegi ise 1200 4 300 kez buyutur Amator gok bilimciler teleskop goz merceklerini milimetre cinsinden odak uzunluklariyla ifade etme egilimindedir Bunlar tipik olarak yaklasik 2 5 3 mm den 50mm ye kadar cikabilir Ancak bazi gok bilimciler odak uzakligindan ziyade elde edilen buyutme gucunu belirtmeyi tercih ederler Gozlemcinin gercekte ne gordugune dair daha hizli bir izlenim verdigi icin gozlem raporlarinda buyutmeyi ifade etmek genellikle daha uygundur Bununla birlikte kullanilan belirli bir teleskopun ozelliklerine bagli olmasi nedeniyle bir teleskop mercegini tanimlamak icin tek basina buyutme gucu anlamsizdir Bilesik mikroskop icin karsilik gelen formul MA DDEOfOfE DfE DEOfO displaystyle mathrm MA frac DD mathrm EO f O f E frac D f E times frac D mathrm EO f O burada D displaystyle D en yakin gorus mesafesidir genellikle 250 mm DEO displaystyle D mathrm EO objektifin arka odak duzlemi ile goz merceginin arka odak duzlemi tup uzunlugu olarak adlandirilir arasindaki mesafedir modern bir enstruman icin tipik olarak 160mm fO displaystyle f O objektif odak uzakligidir ve fE displaystyle f E mercek odak uzakligidir Geleneksel olarak mikroskop goz mercekleri genellikle odak uzakligi yerine guc ile belirtilir Mikroskop mercek gucu PE displaystyle P mathrm E ve nesnel guc PO displaystyle P mathrm O tarafindan tanimlanir PE DfE PO DEOfO displaystyle P mathrm E frac D f E qquad P mathrm O frac D mathrm EO f O bu nedenle bir bilesik mikroskobun acisal buyutmesi icin daha once verilen ifadeden MA PE PO displaystyle mathrm MA P mathrm E times P mathrm O Bir mikroskop goruntusunun toplam acisal buyutmesi okuler gucunun objektif gucle carpilmasiyla basitce hesaplanir Ornegin 40 objektifli 10 mercek goruntuyu 400 kat buyutur 100x objektifli 25x mercek ise goruntuyu 2500 kat buyutur Mercek gucunun bu tanimi aletin acisal buyutmesini goz mercegi ve objektif icin ayri faktorlere ayirmaya yonelik keyfi bir karara dayanir Tarihsel olarak Abbe mikroskop okulerlerini merceklerin acisal buyutmesi ve objektifin ilk buyutmesi acisindan farkli sekilde tanimladi Optik tasarimci icin uygun olmakla birlikte bunun pratik mikroskopi acisindan daha az uygun oldugu ortaya cikti ve bu nedenle daha sonra terk edildi En yakin odagin genel olarak kabul edilen gorsel mesafesi D displaystyle D 250 mm ve mercek gucu normalde bu deger varsayilarak belirtilir Ortak mercek gucleri 8 10 15 ve 20 dir Goz merceginin odak uzakligi mm olarak gerekirse mercek gucu ile 250mm ye bolunerek belirlenebilir Modern cihazlar genellikle 160mm yerine sonsuz tup uzunlugu icin optik olarak duzeltilmis objektifleri kullanir ve bunlar tupte yardimci bir duzeltme mercegi gerektirir Odak duzleminin konumu Ramsden okulerleri gibi asagida daha ayrintili olarak tarif edilmistir bazi goz mercegi turleri de buyutec gibi davranir ve odak duzlemi disinda mercek bulundugu alan lensi onundedir Dolayisiyla bu duzlem bir izgara veya mikrometre capraz telleri icin bir konum olarak erisilebilir Huygenian goz merceginde odak duzlemi goz merceginin icinde goz ve alan mercekleri arasinda bulunur ve bu nedenle erisilebilir degildir Gorus alani Farkli goz mercekleri kullanarak bir teleskop araciligiyla goruntulerin simulasyonu Ortadaki goruntu soldakiyle ayni odak uzakligina sahip bir okuler kullanir ancak daha genis bir gorus alanina sahiptir ve daha fazla alan gosteren daha buyuk bir goruntu saglar Sagdaki goruntu orta goz mercegiyle ayni gorunur gorus alanina sahiptir ancak daha kisa bir odak uzakligina sahiptir bu da soldaki goruntu ile ayni gercek gorus alanini ancak daha yuksek buyutmede saglar Plossl genis bir gorus alanina sahip bir goz mercegi Genellikle FOV olarak kisaltilan gorus alani bir mercekten bakildiginda gorulebilen bir hedefin alanini gorus konumundan bir aci olarak olculur sekilde tanimlar Bir goz merceginden gorulen gorus alani belirli bir teleskop veya mikroskoba baglandiginda elde edilen buyutmeye ve ayrica mercegin ozelliklerine bagli olarak degisir Okulerler okulere giren isigin okulerin alan mercegine ulasmak icin gecmesi gereken en dar aciklik olan alan durdurmalariyla f stop ayirt edilir Bu degiskenlerin etkileri nedeniyle gorus alani terimi neredeyse her zaman iki anlamdan birine atifta bulunur Gercek gorus alani Belirli bir teleskopla kullanildiginda belirli bir buyutme saglayan bir goz merceginden gorulebilen gokyuzu miktarinin acisal boyutu Tipik olarak 0 1 ile 2 derece arasinda degisir Gorunen gorus alani Bu goz merceginden goruntulenen goruntunun acisal boyutunun bir olcusudur Baska bir deyisle goruntunun buyutmeden farkli olarak ne kadar buyuk gorundugudur Bu sabit odak uzakligina sahip herhangi bir goz mercegi icin sabittir ve goz mercegi belirli bir teleskopla kullanildiginda gercek gorus alaninin ne olacagini hesaplamak icin kullanilabilir Olcum 30 ila 110 derece arasinda degisir Goz mercegi kullanicilarinin gercek gorus alanini hesaplamak istemesi yaygindir cunku bu mercek teleskoplariyla kullanildiginda gokyuzunun ne kadarinin gorunecegini gosterir Gercek gorus alanini hesaplamanin en uygun yontemi gorunen gorus alaninin bilinip bilinmemesine baglidir Gorunen gorus alani biliniyorsa gercek gorus alani asagidaki yaklasik formulden hesaplanabilir FOVC FOVPmag displaystyle FOV C frac FOV P mag veya dd FOVC FOVP fTfE displaystyle FOV C frac FOV P frac f T f E burada FOVC displaystyle FOV C acisal olcum biriminde hesaplanan gercek gorus alanidir FOVP displaystyle FOV P ce saglanir FOVP displaystyle FOV P gorunen gorus alanidir mag displaystyle mag buyutmedir fT displaystyle f T teleskopun odak uzakligidir fE displaystyle f E ile ayni olcu birimlerinde ifade edilen mercek odak uzakligidir fT displaystyle f T Teleskop objektifinin odak uzakligi objektifin capinin odak oraninin carpimina esittir Aynanin veya objektif mercegin isigin tek bir noktada birlesmesine neden olacagi mesafeyi temsil eder Formul 40 gorunur gorus alanina kadar 4 veya daha iyi dogruluktadir ve 60 icin 10 hataya sahiptir Gorunen gorus alani bilinmiyorsa gercek gorus alani yaklasik olarak asagidakiler kullanilarak bulunabilir FOVC 57 3dfT displaystyle FOV C frac 57 3d f T burada FOVC displaystyle FOV C hesaplanan gorunumun gercek alani bir derece d displaystyle d goz mercegi en dar aralik boyutunun mm cinsinden capidir fT displaystyle f T mm cinsinden teleskopun odak uzakligidir Ikinci formul aslinda daha dogrudur ancak en dar aralik boyutu cogu uretici tarafindan genellikle belirtilmez Alan duz degilse veya cogu ultra genis mercek tasarimi icin yaygin olan 60 den yuksekse ilk formul dogru olmayacaktir Yukaridaki formuller yaklasik degerlerdir ISO 14132 1 2002 standardi gercek gorus acisindan AOV tam gorunen gorus acisinin AAOV nasil hesaplandigini belirler tanAAOV2 mag tanAOV2 displaystyle tan frac AAOV 2 mag times tan frac AOV 2 Goz merceginden once diyagonal veya Barlow mercek kullanilirsa mercegin gorus alani biraz kisitlanabilir Bu ondeki mercegin goz mercegininkinden daha dar bir alana sahip oldugu ve ondeki engelin goz merceginin onunde daha kucuk bir en dar alan gibi davranmasina neden oldugu zaman meydana gelir Kesin iliski su formulle verilir AAOV 2 arctan0 5dfE displaystyle AAOV 2 times arctan frac 0 5d f E Bu formul ayrica belirli bir gorunur gorus alanina sahip bir goz mercegi tasarimi icin tup capinin o mercek icin mumkun olan maksimum odak uzunlugunu belirleyecegini cunku en dar lalanin tupun kendisinden daha buyuk olamayacagini gosterir Ornegin 1 25 inclik bir tupte 45 gorunur gorus alanina sahip bir Plossl maksimum 35 mm odak uzakligi saglar Daha uzun olan herhangi bir sey daha buyuk bir tup gerektirir veya gorus kenar tarafindan kisitlanir bu da gorus alanini etkin bir sekilde 45 den daha az yapar Tup capi Teleskoplar ve mikroskoplar icin goz mercekleri genellikle buyutmeyi artirmak veya azaltmak ve kullanicinin belirli performans ozelliklerine sahip bir tur secmesini saglamak icin degistirilir Buna izin vermek icin goz mercekleri standartlastirilmis Tup caplarinda gelir Teleskop goz mercekleri 2 51 mm 1 25 32 mm ve 0 965 24 5 mm mercek ornekleri soldan saga Teleskoplar icin alti standart tup capi vardir Tup boyutlari genellikle inc olarak ifade edilir kaynak belirtilmeli Tup boyut ve cesitleri sunlardir 0 965 inc 24 5 mm Bu en kucuk standart tup capi bir zamanlarin eski teleskoplarinin tup capi iken artik ortadan kalkmistir ve genellikle oyuncak magazasinda ve alisveris merkezi perakende teleskoplarinda bulunur hale gelmistir Bu tur teleskoplarla gelen goz merceklerinin cogu plastiktir ve hatta bazilarinda plastik mercekler bile vardir Bu tup boyutuna sahip ust duzey teleskop goz mercekleri ise artik uretilmemektedir ancak yine de Kellner turlerini satin alabilirsiniz Bu standart yerini 1 25 inclik ve 2 inclik tup standartlarina birakmistir 1 25 inc 31 75 mm Bu en populer teleskop mercek tup capidir 1 25 tuplu goz mercekleri icin odak uzunluklarinda pratik ideal ust sinir yaklasik 32mm dir Daha uzun odak uzunluklari ile tupun kenarlari boyutunu sinirlayan gorunume girer 32mm den uzun odak uzunluklari ile mevcut gorus alani ornegin 40 mm de cogu amatorun kabul edilebilir minimum genislik olarak kabul ettigi 50 nin altina duser Bu sebeple 40 mm ustunde goz mercegi uretimi bu tup capinda yoktur Bu standarta sahip goz merceklerinin cogu 30mm filtreler kabul edebilecek sekilde dislidir 2 inc 50 8 mm 2 goz merceklerindeki daha buyuk namlu boyutu odak uzunluklarindaki sinirin hafifletilmesine yardimci olur 2 goz mercekleri ile odak uzakliginin ust siniri yaklasik 55 mm dir Buradaki sorun bu goz merceklerinin genellikle daha pahali olmasi bazi teleskoplara sigmamasi ve teleskopu devirecek kadar agir olabilmesidir Bu namlu boyutlari 48 mm veya nadiren 49 mm filtreler alacak sekilde dislidir 2 7 inc 68 58 mm 2 7 goz mercekleri ancak birkac uretici tarafindan yapilmistir Biraz daha genis gorus alanlarina izin verirler Bircok ust duzey odaklayici artik bu goz merceklerini kabul ediyor 3 inc 76 2 mm 3 goz merceklerindeki daha da buyuk tup boyutu asiri odak uzunluklarina ve 120 nin uzerinde gorus alanina sahip goz merceklerine olanak tanir Dezavantajlari ise bu goz merceklerinin biraz nadir olmasi asiri pahali olmasi agirligi 5 libreye 2 27 kg ya kadar cikmasi ve yalnizca birkac teleskopta bunlari kabul edecek kadar buyuk odaklayicilarin bulunmasidir Muazzam agirliklari Schmidt Cassegrains de 10 inc in altinda refraktorlerde 5 inc in altinda ve reflektorlerde 16 inc in altinda dengeleme sorunlarina neden olmaktadir Ayrica cok genis gorus alani nedeniyle daha buyuk ikincil aynalar olmadan cogu reflektor ve Schmidt Cassegrain ler bu okulerlerde ciddi vinyet etkisine sahip olacaktir Diger deyimle gorus alaninin kenarlarinda goruntu parlakliginda bir azalma olusabilecektir Buna dikkat edilmesi gerekir Bu goz merceklerinin yapimcilari Explore Scientific ve Siebert Optics i icerir Bu okulerleri kabul edebilecek teleskoplar Explore Scientific ve Orion Teleskoplari ve Durbunleri tarafindan yapilmistir 4 inc 102 mm Bu goz mercekleri nadirdir ve yalnizca gozlemevlerinde yaygin olarak kullanilir Cok az uretici tarafindan yapilirlar ve onlara olan talep dusuktur Mikroskop goz mercekleri Mikroskoplar icin goz mercekleri 23 2 mm ve 30 mm gibi milimetre cinsinden olculen tup caplarina sahiptir Goz rolyefi 1 Gercek goruntu 2 Alan diyaframi 3 Goz rolyefi 4 Goz bebegi cikisi Goruntuleri duzgun bir sekilde gorebilmek icin gozun bir goz merceginin goz merceginin arkasinda belirli bir mesafede tutulmasi gerekir Bu mesafeye goz rolyefi denir Daha buyuk bir goz rolyefi optimum konumun goz merceginden daha uzak oldugu ve bir goruntunun daha kolay gorulmesini sagladigi anlamina gelir Bununla birlikte goz rolyefi cok buyukse gozu uzun sure dogru pozisyonda tutmak rahatsiz edici olabilir bu nedenle uzun goz rolyefi olan bazi goz merceklerinin goz merceginin arkasinda gozlemcinin gorusu korumasina yardimci olmak dogru gozlem pozisyonunda tutmak icin goz merceginin arkasinda optik cukurlar bulunur Goz bebeginde astronomik bir teleskop objektif mercegine karsilik gelen nesnenin giris acikliginin goruntusu cikis acikligi ile cakismalidir Goz rolyefi tipik olarak yaklasik 2 ila 20 mm arasinda goz merceginin yapisina bagli olarak degisir Uzun odak uzaklikli okulerler genellikle bol goz rahatligi saglar ancak kisa odak uzaklikli okulerler daha problemlidir Yakin zamana kadar ve hala oldukca yaygin olarak kisa odak uzakligina sahip goz mercekleri kisa bir goz rahatligi sagliyordu Rahatsizligi onlemek icin gozlemcinin kirpiklerini yerlestirmek icin iyi tasarim yonergeleri en az 5 6mm uzaklikla goz rahatligi saglar Ancak bircok lens elemanina sahip modern tasarimlar bunu duzeltebilir ve yuksek gucte goruntuleme daha rahat hale gelir Bu ozellikle 20mm ye kadar goz rolyefine gozluklerini yerlestirmek icin ihtiyac duyabilecek gozluk kullanicilari icin gecerlidir Goz mercegi tasarimlariTeknoloji zaman icinde gelisti ve teleskoplar mikroskoplar nisangahlar ve diger cihazlarla kullanim icin cesitli mercek tasarimlari var Bu tasarimlardan bazilari asagida daha ayrintili olarak aciklanmaktadir Negatif mercek veya Galileyan Negatif mercek Objektifin odaginin onune yerlestirilen basit negatif lens dik bir goruntu sunma avantajina sahiptir ancak dusuk buyutme icin daha uygun olan sinirli gorus alanina sahiptir Bu tur merceklerin yaklasik 1608 de Hollanda da ortaya cikan ilk kirilma teleskoplarinin bazilarinda kullanildigindan supheleniliyor Ayni zamanda Galileo Galilei nin bu tip mercek duzenine Galileyan adini veren 1609 teleskop tasariminda da kullanilmistir Bu tur mercekler hala cok ucuz teleskoplarda durbunlerde ve opera gozluklerinde kullanilmaktadir Disbukey mercek Disbukey mercek Objektif mercegin odagindan sonra yerlestirilen basit bir disbukey mercek izleyiciye buyutulmus bir ters goruntu sunar Bu konfigurasyon Hollanda daki ilk kirilma teleskoplarinda kullanilmis olabilir ve Johannes Kepler in 1611 tarihli Dioptris kitabinda cok daha genis bir gorus alanina ve teleskoplarda daha yuksek buyutmeye sahip olmanin bir yolu olarak onerilmistir Mercek objektifin odak duzleminden sonra yerlestirildiginden odak duzleminde bir mikrometre kullanimina da izin verdi gozlenen nesneler arasindaki acisal boyutu ve veya mesafeyi belirlemek icin kullanilir Huygens Huygens mercek diyagrami Huygens goz mercekleri bir hava boslugu ile ayrilmis goze dogru duzlem taraflari olan iki plano disbukey mercekten olusur Merceklere goz mercegi ve alan mercegi denir Odak duzlemi iki lens arasinda bulunur 1660 larin sonlarinda Christiaan Huygens tarafindan icat edildi ve ilk bilesik cok lensli mercekti Huygens sifir enine renk sapmasi olan bir okuler yapmak icin iki adet hava bosluklu lensin kullanilabilecegini kesfetti Lensler rahat bir gozle ve sonsuz uzakliktaki bir objektife sahip bir teleskopla kullanilmak uzere ayni Abbe numarasina sahip camdan yapilmissa ayirma su sekilde formule edilmistir d 12 fA fB displaystyle d frac 1 2 f A f B burada fA displaystyle f A ve fB displaystyle f B bilesen lenslerin odak uzunluklaridir Bu goz mercekleri cok uzun odak uzunluklu teleskoplarla iyi calisir Huygens zamaninda cok uzun odak uzunluklu hava teleskoplari dahil olmak uzere tek elemanli uzun odak uzunluklu akromatik olmayan kirilmali teleskoplarla kullanilirlardi Bugunun daha kisa odak uzunluklu teleskoplari ile goz mercegi kisa goz rolyefi yuksek goruntu distorsiyonu renk sapmasi ve cok dar gorunen bir gorus alanindan muzdarip oldugundan bu optik tasarimin artik modasi gecmis olarak kabul edilmektedir Bu okulerlerin yapimi ucuz oldugu icin genellikle ucuz teleskoplarda ve mikroskoplarda bulunabilirler Huygens goz mercekleri mercek elemanlarini tutmak icin cimento yapistirici icermediginden teleskop kullanicilari bazen bu goz merceklerini gunes projeksiyonu yani Gunes in goruntusunu uzun sure ekrana yansitmak icin kullanirlar Cimentolu Yapistirmali goz mercekleri geleneksel olarak yogun isik konsantrasyonlari nedeniyle isi hasarina karsi potansiyel olarak korumasiz olarak kabul edilir Ramsden Ramsden mercek diyagrami Ramsden goz mercegi astronomik ve bilimsel alet yapimcisi Jesse Ramsden tarafindan 1782 de yaratilan bir tasarim olan bir goz mercegi odak uzunlugundan daha az araliklarla yerlestirilmis ayni cam ve benzer odak uzunluklarina sahip iki plano disbukey mercekten olusur Mercek ayrimi farkli tasarimlar arasinda degisir ancak tipik olarak goz merceginin odak uzunlugunun 7 10 u ile 7 8 i arasinda bir yerdedir secim artik enine renk sapmasi dusuk degerlerde ve yuksek degerler arasinda bir tercihtir Miyop bir gozlemci gibi yakin bir sanal goruntuyle calisan bir gozlemci veya yakin bir sanal goruntuyle basa cikabilen bir genc kisi tarafindan kullanildiginda alan merceginin odak duzlemine dokunma riskinin olmasi bir mikrometre ile kullanildigindabcihaza zarar verebileceginden bu ciddi bir sorundur Bu nedenle mikrometre kullanimi tavsiye edilmemektedir Tam olarak 1 odak uzakligi ayrilmasi da saha mercegindeki tozun odakta rahatsiz edici hale gelmesine neden olacagindan tavsiye edilmez Iki kavisli yuzey ice donuktur Odak duzlemi bu nedenle goz merceginin disinda yer alir ve bu nedenle bir izgara veya mikrometre arti isaretlerinin yerlestirilebilecegi bir konum olarak erisilebilir Enine renk sapmasini duzeltmek icin tam olarak bir odak uzakliginin ayrilmasi gerekeceginden enine renk sapmasini duzeltmek icin Ramsden tasarimini tamamen duzeltmek mumkun degildir Tasarim Huygens ten biraz daha iyi ama yine de gunumuz standartlarina uygun degildir Bununla birlikte yakin monokromatik isik kaynaklari ornegin polarimetreler kullanarak calisan aletlerle kullanim icin oldukca uygun olmaya devam etmektedir Kellner veya Akromat Kellner mercek diyagrami Bir Kellner goz merceginde artik enine kromatik sapmayi duzeltmek icin Ramsden tasarimindaki basit plano disbukey goz mercegi yerine akromatik bir ikili kullanilir Carl Kellner ayni zamanda akromatiklestirilmis Ramsden olarak da adlandirilan bu ilk modern akromatik goz mercegini 1849 da dizayn etti Kellner goz mercekleri 3 lensli bir tasarimdir Ucuzdurlar ve dusukten orta guce kadar oldukca iyi bir goruntuye sahiptirler ve Huygens veya Ramsden tasarimindan cok daha ustundurler Ancak Goz rolyefi Huygens dan daha iyi ve Ramsden goz merceklerinden daha kotudur Kellner goz merceklerinin en buyuk sorunu ic yansimalardi Gunumuzun yansima onleyici kaplamalari bu tasarima sahip goz merceklerini f 6 veya daha uzun odak oranina sahip kucuk ila orta aciklikli teleskoplar icin kullanisli ekonomik secim haline getirmistir Tipik gorunen gorus alani 40 50 dir Plossl veya Simetrik Goz Mercegi Plossl mercek diyagrami Plossl genellikle iki takim olusan bir mercek olan ciftler olarak Georg Simon Plossl tarafindan 1860 yilinda tasarlandi Bu Iki ikili mercek ozdes olabileceginden bu tasarima bazen simetrik bir goz mercegi denir Bilesik Plossl lens nispeten buyuk FOV ile birlikte 50 veya daha fazla gorunur bir gorus alani saglar Bu durum Plossl goz mercegini derin gokyuzu ve gezegensel goruntuleme dahil olmak uzere cesitli gozlem amaclari icin ideal kilar Plossl optik tasariminin baslica dezavantaji Ortoskopik ile karsilastirildiginda kisa goz rolyefidir cunku Plossl goz rolyefi odak uzakliginin yaklasik 70 80 i ile sinirlidir Kisa goz rolyefi yaklasik 10mm nin altindaki kisa odak uzunluklarinda daha kritiktir izlerken ozellikle gozluk takan kisiler icin rahatsiz edici olabilir Plossl mercek astronomik ekipman ureticilerinin yeniden tasarlanmis versiyonlarini satmaya basladigi 1980 lere kadar belirsiz az bilinen bir tasarimdi bugun cok populer bir tasarim olup burada Plossl adi en az dort optik elemanli bir dizi okuleri kapsar Bu goz mercegi camin kalitesi ve ic yansimalari onlemek icin iyi uyumlu disbukey ve icbukey merceklere ihtiyac duyulmasi nedeniyle uretimi daha pahali olanlardan biridir Bu nedenle farkli Plossl goz merceklerinin kalitesi degismektedir En basit yansima onleyici kaplamalara sahip ucuz Plossl ler ile iyi yapilmis olanlar arasinda dikkate deger farklar vardir Ortoskopik veya Abbe Ortoskopik mercek diyagrami 4 elemanli ortoskopik mercek bir plano disbukey tekli goz merceginden ve bir cimentolu yapistirmali disbukey disbukey uclu alan merceginden akromatik alan merceginden olusur Bu goz mercegine neredeyse mukemmel bir goruntu kalitesi ve iyi bir goz rahatligi saglar ancak dar bir gorus alani yaklasik 40 45 vardir 1880 yilinda Ernst Abbe tarafindan icat edilmistir Dusuk derecede bozulma nedeniyle ortoskopik veya ortografik olarak adlandirilir ve bazen orto veya Abbe olarak da adlandirilir Coklu kaplamalarin ortaya cikisina ve Plossl nin popularitesine kadar ortoskopikler teleskop goz mercekleri icin en populer tasarimdi Bugun bile bu goz mercekleri gezegen ve ay gozlemi icin iyi goz mercekleri olarak kabul edilir Dusuk distorsiyon dereceleri ve karsilik gelen kure etkisi nedeniyle cihazin asiri kaydirilmasini gerektiren uygulamalar icin daha az uygundurlar Tek merkezli Tek merkezli mercek diyagrami Tek merkezli cakmaktasi bir cam elemanin her iki tarafina yapistirilmis iki parca kristal cama sahip akromatik bir uclu mercektir Elemanlar kalin kuvvetli kavislidir ve yuzeyleri ona tek merkezli adini veren ortak bir merkeze sahiptir 1883 civarinda Hugo Adolf Steinheil tarafindan icat edildi Bu tasarim Robert Tolles Charles S Hastings ve E Wilfred Taylor in kati goz mercegi tasarimlari gibi hayalet yansimalari icermez ve icat edildiginde arzu edilen bir ozellik olan parlak kontrastli bir goruntu verir anti yansitici kaplamalardan once ancak 25 derece civarinda dar bir gorus alanina sahiptir ve gezegen gozlemcileri arasinda favoridir Erfle mercek diyagrami Erfle aralarinda ekstra mercek bulunan iki akromatik mercekten olusan 5 elemanli bir mercektir Birinci dunya savasi sirasinda askeri amaclarla icat edildiler Heinrich Erfle nin Agustos 1921 tarihli 1 478 704 numarali ABD patentinde tarif edildiler ve Plossls gibi dort elementli goz merceginden daha genis alana sahiptir Erfle goz mercekleri genis gorus alanina yaklasik 60 derece sahip olacak sekilde tasarlanmistir ancak astigmatizma ve hayalet goruntuden muzdarip olduklari icin yuksek guclerde kullanilamazlar Bununla birlikte dusuk guclerde lens kaplamalari ile 20mm ve ustu odak uzunluklari kabul edilebilirler ve 40 mm de mukemmel olabilirler Erfle buyuk goz mercekleri iyi bir goz rahatligi ve kullanimi cok rahat olabilecegi icin cok populerdir Konig Konig mercek diyagrami Konig goz merceginde bir icbukey disbukey pozitif ikili ve bir duz disbukey tekli bulunur Cift ve tek yuzun kuvvetli disbukey yuzeyleri ve neredeyse birbirine degmektedir Cift isik kaynagina bakan icbukey bir yuzeye ve goze bakan neredeyse duz hafif disbukey bir yuzeye sahiptir 1915 yilinda Alman gozlukcu Albert Konig 1871 1946 tarafindan basitlestirilmis bir Abbe olarak tasarlandi kaynak belirtilmeli Tasarim dikkat cekici derecede yuksek goz rolyefi ile yuksek buyutmeye izin verir 1979 da Nagler den onceki herhangi bir tasarimin odak uzunluguyla orantili en yuksek goz rolyefi idi Yaklasik 55 lik gorus alani bir lens daha az gerektirme avantajiyla performansini Plossl ye benzer kilar Konigs in modern versiyonlari gelistirilmis cam kullanabilir veya cesitli ikili ve tekli kombinasyonlari halinde gruplandirilmis daha fazla lens ekleyebilir En tipik adaptasyon pozitif konkav konveks eklemektir basit bir lens once ciftli bir isik kaynagi ve dublet bakan konveks yuzeye dogru konkav yuzu ile Modern iyilestirmelerle tipik olarak 60 70 gorus alanlarina sahiptir RKE RKE mercek diyagrami Bir RKE goz mercegi Kellner merceginin ters bir uyarlamasi olan akromatik bir alan mercegine ve cift disbukey goz mercegine sahiptir Dr David Rank 1960 larin sonlarinda ve 1970 lerin baslarinda onu pazarlayan Edmund Scientific Corporation idi Bu tasarim klasik Kellner tasarimindan biraz daha genis bir gorus alani saglar ve tasarimini Konig in genis aralikli bir versiyonuna benzer kilar Edmund Scientific Corporation a gore RKE Rank Kellner Mercek anlamina gelir kaynak belirtilmeli 16 Ocak 1979 da ticari marka basvurusunda yapilan bir degisiklikte goz merceginin turetildigi uc tasarim olan Rank Kaspereit Erfle olarak verildi Mart 1978 de Edmund Astronomy News Cilt 16 No 2 Edmund Tarafindan Gelistirilen Yeni Mercek Tasarimi mansetini atti ve Yeni 28mm ve 15mm Rank Kaspereit Erfle RKE goz mercekleri unlu Tip II Kellner merceklerinin Amerikan yeniden tasarimlaridir dedi Nagler Nagler tip 2 mercek diyagramiNagler tipi goz mercekleri Albert Nagler tarafindan icat edilen ve 1979 da patenti alinan Nagler goz mercegi astigmatizma ve diger sapmalar icin iyi bir duzeltmeye sahip ultra genis bir gorus alani 82 saglamak uzere astronomik teleskoplar icin optimize edilmis bir tasarimdir 2007 de tanitilan Ethos esas olarak Paul Dellechiaie tarafindan Albert Nagler in Tele Vue Optics teki rehberligi altinda gelistirilen ve 100 110 AFOV oldugunu iddia eden gelismis bir ultra genis alan tasarimidir Bu egzotik yuksek indeksli cam ve dort veya bes grupta sekiz adede kadar optik eleman kullanilarak elde edilir Nagler Nagler 2tipi Nagler tipi 4 Nagler tipi 5 ve Nagler tipi 6 olarak adlandirilan birkac benzer tasarim vardir Daha yeni Delos tasarimi sadece 72 derece lik bir FOV ile degistirilmis ama uzun 20mm goz rolyefine sahip bir Ethos tasarimidir Bir Nagler deki ogelerin sayisi onlari karmasik hale getirir ancak tasarim fikri oldukca basittir Her Nagler buyutmeyi artiran negatif bir ikili alan lensine ve ardindan birkac pozitif gruba sahiptir Birinci negatif gruptan ayri dusunulen pozitif gruplar uzun odak uzakligina sahip olmak icin birlesir ve pozitif bir mercek olusturur Bu tasarimin dusuk guclu lenslerin bircok iyi ozelliginden faydalanmasini saglar Aslinda bir Nagler uzun odak uzakligina sahip bir goz mercegi ile birlestirilmis bir Barlow merceginin ustun bir versiyonudur Bu tasarim diger genis alan veya uzun goz kabartmali goz merceklerinde yaygin olarak kopyalanmistir Naglers in ana dezavantaji agirliklaridir agirliklari ve buyuklukleri nedeniyle genellikle aci bir sekilde el bombalari olarak anilirlar Uzun odak uzakligi olan surumleri 0 5 kilogram 1 1 lb agirlikla kucuk ve orta buyuklukteki teleskoplarin dengesini bozmak icin yeterlidir Diger bir dezavantaj kucuk bir teleskopun maliyetiyle karsilastirilabilir buyuk Nagler in asiri yuksek satin alma maliyetidir Bu nedenle bu goz mercekleri bircok amator astronom tarafindan bir luks olarak goruluyor Durbun KafalariDurbun kafasi aksesuar mercek Durbun kafasinin goruntusu 1 Mercek 2 Dengeleme surgusu 3 Prizma 4 Isin ayirici 5 Govde 6 Barlow lens Bir durbun kafasi Araligi ayarlanabilen iki ozdes okulerden olusurlar durbun kafasinin govdesi icinde aletten gelen isik huzmesini ikiye ayiran bir prizma Avantajlari Ay ve gezegen goruntulerinde rahatlama izlenimi ve her seyden once her iki goz kullanildigindan daha az goz yorgunlugu saglar Durbun kafalari tum aletler gozluk ve teleskoplar icin uygundur Ayrica bakinizBarlow lens teleskop parcalari ve insaat listesi Optik mikroskop monokl optik teleskop Cep karsilastiriciKaynakca Visual astronomy of the deep sky Cambridge Cambridge University Press 1990 s 29 ISBN 0521361559 Philip S Harrington Star Ware page 181 30 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 30 Kasim 2021 a b www astro tom com 20 Temmuz 2002 tarihinde kaynagindan arsivlendi Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi astro tom com adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme The Good Old Plossl Eyepiece Lake County Illinois 2 Aralik 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Aralik 2009 PDF 6 Agustos 2010 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 30 Kasim 2021 Steven R Coe Nebulae and how to observe them p 9 30 Kasim 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Philip S Harrington Star Ware The Amateur Astronomer s Guide page 183 30 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 30 Kasim 2021 Jupiter and How to Observe It Springer Science amp Business Media 16 Aralik 2007 s 156 ISBN 9781846287275 30 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 30 Kasim 2021 Google Books vasitasiyla 4 Mayis 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi Comments on Gary Seronik s TMB Monocentric Eyepiece test report by Chris Lord in Sky amp Telescope August 2004 pp98 102 Handbook of Optical Systems Survey of Optical Instruments 19 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde by Herbert Gross Hannfried Zugge Fritz Blechinger Bertram Achtner page 110 Demystifying Multicoatings by Rodger Gordon 18 Mayis 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Originally appeared in TPO Volume 8 Issue 4 1997 Astronomical Equipment for Amateurs Springer Science amp Business Media 1 Ocak 1999 s 71 ISBN 9781852330194 30 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 30 Kasim 2021 Google Books vasitasiyla Advanced Amateur Astronomy Cambridge University Press 21 Agustos 1997 s 36 Internet Archive vasitasiyla Monocentric eyepiece field of view 17 January 2008 http tdr uspto gov search action sn 73173827 March 1978 Edmund Astronomy News Vol 16 No 2 under the headline of New Eyepiece Design Developed By Edmund www televue com Tele Vue Optics Inc 18 Agustos 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 22 Kasim 2016 www cloudynights com 8 Haziran 2007 tarihinde kaynagindan arsivlendi the 21 mm released in 2009 has a beer can size and weighs nearly a kilo AE Conrady Uygulamali Optik ve Optik Tasarim Cilt I Oxford 1929 R Kingslake Lens Tasariminin Temelleri Akademik Basin 1978 H Rutten ve M van Venrooij Telescope Optics Willmann Bell 1988 1989 0 943396 18 2ISBN si 0 943396 18 2 PS Harrington Star Ware Amator Bir Gokbilimcinin Teleskop ve Aksesuarlari Secme Satin Alma ve Kullanma Kilavuzu Dorduncu Baski John Wiley amp Sons Inc Dis baglantilarWikimedia Commons ta Eyepieces ile ilgili coklu ortam belgeleri bulunur EYEPIECE EVOLUTION 27 Subat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde A Nagler United States Patent US4286844 30 Kasim 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde A Nagler United States Patent US4747675 30 Kasim 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde A Nagler United States Patent US4525035 30 Kasim 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde A Nagler Finder scope for use with astronomical telescopes 30 Kasim 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde The evolution of the astronomical eyepiece in depth discussion of various design and theoretical background 11 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde John Savard s Eyepiece Page a list of eyepieces with some details of their construction 10 Subat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde United States Patent Office Ultra wide ocular NAGLER olu kirik baglanti