+7 (495) 720-06-54
Пн-пт: с 9:00 до 21:00, сб-вс: 10:00-18:00
Мы принимаем он-лайн заказы 24 часа*
 

Pro skyline: Купить телескоп Levenhuk Skyline PRO на официальном сайте

0

Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK

Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK — отзывы, описание, характеристики.
  • Телескопы Levenhuk

Каталог

Популярные микроскопы

Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime\Лайм

11 700 ₽

     

Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Orange\Апельсин

9 990 ₽

     

Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Moonstone\Лунный камень

16 500 ₽

     

Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)

19 990 ₽

     

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы

Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK – флагман линейки. Это зеркально — линзовый телескоп системы Максутова Кассегрена, являющийся универсальным продуктом. Оптическая труба данного телескопа достаточно компактна (длина 370 мм, диаметр трубы чуть более 143 мм) и имеет небольшой вес — 3 килограмма. За счет применения современного просветляющего покрытия и правильной обработке поверхностей зеркал данный телескоп дает качественное изображение по астрономическим объектам. При этом, возможно и наблюдение за живой природой — верх и низ изображения не перевернуты. 

Комплект включает в себя два окуляра на 10 и 25 мм, монтировку экваториального типа с механизмами тонких настроек перемещения, удобную полочку аксессуаров и искатель типа Red dot (с красной точкой). Телескоп достаточно легко и быстро собирается без дополнительных инструментов.

Обзор и проверка возможностей.

127 мм телескоп — достаточно интересный пример оборудования для различных астрономических исследований, и Levenhuk Skyline PRO 127 MAK не является исключением. Его характеристики (диаметр объектива 127 мм, фокусное расстояние 1500 мм) позволяют детально рассмотреть основные объекты на звездном небе. Для полной проверки возможностей оптического прибора мы использовали штатный комплект и дополнительный окуляр и лунный фильтр. Тестирование телескопа состоялось ясным вечером на небольшой площадке в одном из городских парков. Городское небо — не самое лучшая ситуация для наблюдения космоса, тем не менее, и на нем немало интересных объектов. В первую очередь мы понаблюдали Луну. В комплектный окуляр 25 мм виден лунный диск целиком, так его проще показывать прохожим и детям — виден общий фон темных морей, основные кратеры и разломы лунной поверхности. Гораздо более интересное изображение достигается в окуляр 9 мм, в том числе с линзой Барлоу 2х. Перед нами открываются горы Аппенины — красивая горная система, протянувшаяся по лунному диску на 600 километров и устремившаяся в высоту от поверхности более чем на пять километров!

Много интересных подробностей открывает телескоп на нашем естественном спутнике, так что можно с уверенностью сказать, что исследования Луны займут у Вас десятки и даже сотни наблюдательных вечеров и ночей. В зависимости от текущей фазы Вы сможете взглянуть на уже привычные детали лунного рельефа совершенно по-новому в разные дни. Переводим телескоп дальше. Над деревьями стала видна желтоватая «звезда» — это стала доступна для наблюдения планета Сатурн. Мы настроили наш телескоп на нее и провели вместе с проходящими мимо людьми около сорока минут рассматривая планету. Конечно, Сатурн не оставляет никого равнодушным — телескоп Левенгук Мак 127 Про легко и сразу делает видимыми кольца планеты и ее диск. Также по прошествии пяти минут нам удалось рассмотреть и деление Кассини — открытый в 1675 году промежуток в кольцах планеты. 

После мы продолжили наши наблюдения, сделали снимок Луны с помощью камеры и нашли на небе несколько ярких двойных звездных систем. Самая красивая на момент наблюдения — звезда Ицар в созвездии Волопаса. Двойная звездная система была разделена на оба компонента в штатный 10 мм окуляр. Нужно отметить удобство наведения и работы с телескопом — плавная механика и удобные ручки помогают отслеживать наблюдаемый объект, а искатель с красной точкой облегчает его поиск. По нашему мнению телескоп можно рекомендовать как опытным астрономам любителям, так и новичкам, которые хотят получить в свое распоряжение качественный телескоп с хорошими возможностями. Из недостатков телескопа отметим только небольшое поле зрения, что, впрочем, можно частично исправить с помощью несложной модернизации. Телескоп будет хорошо работать в роли планетного инструмента, а также неплохо подойдет в качестве зрительной трубы. За счет компактной конструкции модель легко разместить даже на городском балконе. Стоит отметить, что если бы мы вывезли телескоп за город, подальше от огней и искусственного освещения, его 5″ диаметр позволил бы нам заглянуть намного дальше — увидеть застывшие в вечности звездные скопления , туманности, и даже некоторые галактики, расположенные в миллионах световых лет от нас.

Апертура объектива127
Проницание (зв. величина)12.5
Максимальное увеличение254
Фокусное расстояние1500
Вес20 кг
Наведение телескопаРучное
Штативсталь
Тип монтировкиЭкваториальная EQ3-2
ФокусерВнутренний
Посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25″
ИскательС красной точкой
Габариты упаковки,см115×50×25
Червячные шестерниПо обеим осям
Оптическая схема телескопаМаксутов-Кассегрен
Просветление/Защитное покрытиеПолное многослойное
Фирма-производительLevenhuk
Светосила11. 8
Окуляр 1SUPER 25 мм (60x)
Окуляр 2SUPER 10 мм (150x)
ПитаниеНе требуется
Червячные винтыЕсть
Призма/3еркалоДиагональное зеркало 90°

Покупатели, которые приобрели Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, также купили

Блок питания импульсный Robiton EN3000S, 3000мА

Блок питания импульсный Robiton, 3 ампера

3 490 ₽ 

     

Фильтр O-III 10nm, 1.25″

Фильтр O-III 10nm, 1.25″

5 220 ₽ 

     

Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 7 мм, 1,25″

9 117 ₽ 

     

Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 9 мм, 1,25”

12 320 ₽ 

     

Фильтр SVBONY CLS, 2″

5 625 ₽ 

     

Об инструменте Линия горизонта (Skyline)—ArcGIS Pro

Инструмент Линия горизонта генерирует представление 3D полилинии, отделяющую небо от поверхности и объектов, которые окружают каждую точку наблюдения. Инструмент также генерирует силуэты, которые могут использоваться инструментом Граница видимости для создания теневых объемов.

Если заданы только точки наблюдения, полученная линия соответствует границе горизонта или линии хребта. Линия горизонта генерируется с помощью построения линии взгляда от наблюдателя, в соответствии с диапазоном азимутов, заданным в опции азимута. Линия взгляда проверяется после каждого Приращения азимута, а все значения азимута выражаются в градусах. Меньшее значение приращения увеличивает частоту выборки, что дает более точную линию хребта. Линия хребта генерируется как 3D линия, у которой каждая вершина является самой дальней видимой точкой вдоль линии видимости. Если наблюдатель видит все до границы поверхности в данном направлении, вершина генерируется в точке, где линия взгляда пересекает границу поверхности. Если задано значение Максимальный радиус горизонта, вершина по-прежнему будет находится на линии взгляда, но не далее, чем указанное максимальное расстояние от наблюдателя.

Для каждого из трех параметров азимута вместо значения параметра Входные точечные объекты наблюдателей (Input Observer Point Features) можно задать поле. Это удобно при создании нескольких линий горизонта, которое имеет место при наличии нескольких точек наблюдения.

Входные объекты могут быть комбинацией мультипатчей, полилиний и полигонов. Полилинейные и полигональные объекты могут использоваться только в виде 3D слоев с базовыми высотами и вытягиванием.

Если указана Входная поверхность, опции Виртуальной поверхности игнорируются. Если поверхность не указана и Радиус виртуальной поверхности равен 0, будет использована виртуальная поверхность, высота которой немного выше минимального z-значения входных объектов, а Радиус виртуальной поверхности будет задан как среднее всех расстояний от точки наблюдения до каждого конверта объекта.

Если для параметра Уровень детальности объекта (Feature Level of Detail) выбрана опция FULL_DETAIL, учитывается каждое ребро (треугольников или внешних колец) внутри объекта. Если для параметра Уровень детальности объекта выбрана опция CONVEX_FOOTPRINT, данные для анализа генерируются по верхнему периметру выпуклого полигона, отображающего выпуклую оболочку контура здания (горизонтальной проекции на плоскость XY), поднятую на высоту самой высокой вершины пространственного объекта. Если выбрана опция ENVELOPE, данные для анализа генерируются по верхнему горизонтальному периметру цельного прямоугольного объекта, охватывающего реальный объект (вертикальные грани располагаются перпендикулярно осям X и Y).

Инструмент не распознает «перехлесты» зданий, даже при полном разрешении. Инструмент ведет себя так, как если бы каждое невертикальное ребро объекта имело вертикальную линию от каждого конца ребра до линии горизонта, и все, что находится между этими двумя вертикальными линиями, загораживается объектом. Если здание имеет узкое основание и более широкую вершину, линия горизонта будет построена так, как будто с вершины опущено полотно ткани, закрывающее все здание.

3D полилиния имеет числовой (длинное целое) тег (ID) для каждой вершины. Этот тег не сохраняется, если данные выводятся в шейп-файл. Тег содержит информацию об отрезке полилинии, который находится после вершины.

Включение опции Горизонт сегмента позволяет создать отдельные линии для каждого объекта, влияющего на линию горизонта, и для каждой промежуточной линии, соединяющей эти объекты. Промежуточные линии проходят вдоль воображаемого радиуса от наблюдателя и обозначаются значением -2 в поле ID. Значение -1 говорит о том, что линия горизонта определена поверхностью, а значения равные или больше 0 соответствуют входным объектам, ограничивающим линию горизонта.

Инструмент Линия горизонта имеет три параметра масштабирования, которые влияют на высоту вершин линии горизонта.

  1. Масштаб к процентам – указывает, на сколько процентов от исходного вертикального угла (угла над горизонтом или угла высоты) или от высоты должна быть смещена каждая вершина линии горизонта.
    При вводе значения 0 или 100 масштабирование не будет выполнено. Может использоваться любое значение, но, как правило, применяются значения порядка 70 или 80.
  2. Масштаб в соотв. с – указывает, что масштабирование выполняется в соответствии с вертикальным углом или высотой каждой вершины (относительно точки наблюдения).
  3. Метод масштаба позволяет выбрать масштабирование вершин относительно вертикального угла (или высоты) вершины с максимальным вертикальным углом (или высотой) или относительно исходного вертикального угла (или высоты) рассматриваемой вершины.

Например, если опция Масштаб к процентам имеет значение 80%, относительно VERTICAL_ANGLE, и используется метод SKYLINE_MAXIMUM, результат будет следующим:

  1. Для каждой вершины линии горизонта будет проверяться вертикальный угол, самое высокое значение будет использовано как максимальный вертикальный угол.
  2. Уменьшение вертикального угла будет вычислено как 20 процентов (100 минус 80) от исходного максимального вертикального угла.
  3. Каждая вершина линии горизонта будет понижена так, что вертикальный угол до нее станет меньше на значение, которые было вычислено для вершины с максимальным вертикальным углом.

Во всех случаях меняется только z-значение каждой вершины; значения X или Y не меняются, что означает понижение вершины вертикально вниз (в предположении, что масштабный коэффициент составляет менее 100 процентов).

Зона, свободная от застройки (BFZ)

Зона, свободная от застройки (BFZ) описывает пространство, в которое не выдаются объекты, окружающие точку наблюдения, что позволяет сохранить вид на окрестности с данной точки. Зоны BFZ обычно используются для сохранения живописных видов на горы из определенных мест, и могут быть вычислены с использованием только поверхности высот в инструменте Линия горизонта. Диапазон радиусов должен соответствовать области интереса, кроме того следует использовать следующие параметры масштабирования:

  • Масштаб к процентам – 80
  • Масштаб в соотв. с – VERTICAL_ANGLE
  • Метод масштаба – SKYLINE_MAXIMUM

Полученная линия горизонта затем будет использована в качестве входных данных для инструмента Граница видимости, для построения модели BFZ, а инструмент Пересечь 3D можно использовать, чтобы определить, будет ли планируемое здание попадать в область BFZ.

Силуэты и анализ объемного теневого объекта

Силуэты задают границу объектов, проецированных на вертикальную плоскость в перспективе, соответствующей точке наблюдения, их можно создать, включив опцию Создать силуэты. Силуэты могут использоваться инструментом Граница видимости для создания теневых объемов.

Каждый входной объект будет иметь соответствующий силуэт для каждой точки наблюдения. Например, если имеется пять точек наблюдения (например, пять положений солнца) и десять объектов (зданий), будет построено 50 силуэтов. Силуэт является объектом мультипатч, который, как правило, располагается вертикально сразу за объектом, с точки зрения наблюдателя.

При построении силуэтов входные поверхности и управление азимутами игнорируются.

Включение параметра Горизонт сегмента позволяет получить силуэты с использованием лучей, расходящихся в стороны из точки наблюдения. Не рекомендуется использовать эту опцию для изучения теней от солнца, поскольку моделирование солнечного света требует использования параллельных лучей. Поэтому, параметр Горизонт сегмента следует отключить.

Проекция выполняется с учетом бесконечного удаления наблюдателя, поэтому линии наблюдения (лучи) являются параллельными. Это означает, что наблюдатель может находиться очень близко к объекту, но проблемы расходящихся лучей не возникает.

Точное направление лучей света задается от точки наблюдения до центральных точек всех объектов, которые обрабатываются инструментом за один проход. Эта воображаемая центральная точка вычисляется следующим образом. Для каждого объекта вычисляется центральная точка конверта (прямоугольной рамки, стороны которой параллельны основным осям). Центральная точка всех пространственных объектов будет соответствовать центральной точке конверта, который охватывает все центральные точки объектов. Это означает, что лучи для всех обрабатываемых объектов будут параллельными.

Советы

Инструмент Линия горизонта не работает с нелинейными вариациями угла высоты по верхнему краю здания. Если наблюдатель равноудален от двух точек по краям верхней части здания и верхнее ребро здания участвует в создании линии горизонта, тогда, поскольку углы высоты к каждому из обоих концов этого ребра равны, угол высоты к воображаемой средней точке на этой грани будет больше. Это не имеет существенного значения, когда здания находятся далеко от наблюдателя, но если здания находятся близко, этот эффект может быть заметен.

Связанные разделы

Отзыв по этому разделу?

Телескоп LEVENHUK Skyline PRO 130 EQ

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документы
  • Дополнительно
  • Отзывы

Levenhuk Skyline PRO 130 EQ – рефлектор на жесткой экваториальной монтировке – отличный телескоп для визуальных наблюдений планет и объектов дальнего космоса, подойдет он и для тех, кто хочет попробовать свои силы в астрофотографии. Мощная монтировка с возможностью установки искателя полюса, качественная оптика и относительно компактные размеры – это Levenhuk Skyline PRO 130 EQ. При этом для работы с телескопом не требуются специальные навыки, с ним вполне справится даже начинающий любитель астрономии.

Объектив телескопа построен по схеме рефлектора Ньютона с параболическим главным зеркалом. Благодаря этому он имеет небольшое фокусное расстояние (а значит и относительно компактные размеры) и обеспечивает качественное изображение. Большая светосила позволяет получать астрофотографии без использования сверхдлинных выдержек, а наличие защитного покрытия зеркал обеспечивает долговечность телескопа. Вторичное зеркало закреплено на четырех тонких растяжках, которые не вносят значительных искажений в изображение.

Телескоп имеет реечный фокусер под окуляры стандарта 1,25”, что позволяет использовать большое количество дополнительных аксессуаров (сменные окуляры, светофильтры, Т-адаптер). В комплекте с телескопом поставляются два окуляра (с фокусным расстоянием 10 мм и 25 мм), которые позволяют получить увеличение 65х и 26х. При использовании дополнительных окуляров можно получить любые другие увеличения (до максимально полезного – 260х). Есть возможность присоединения к фокусеру телескопа зеркального фотоаппарата для фотосъемки в прямом фокусе (с помощью Т-адаптера и байонетного кольца). Телескоп снабжен удобным искателем типа red dot для наведения на объекты.

Телескоп с помощью крепления типа «ласточкин хвост» устанавливается на экваториальной монтировке немецкого типа. Такое крепление позволяет производить сборку и разборку телескопа быстро и без использования каких-либо инструментов, кроме того оно дает возможность балансировать трубу телескопа в продольном направлении – это снижает нагрузку на монтировку, а, следовательно, и уровень вибраций. Монтировка имеет посадочное гнездо для установки искателя полюса – этот аксессуар предназначен для максимально точного ориентирования полярной оси в направлении на полюс мира, что значительно повышает точность ведения. Это особенно важно при использовании телескопа для астрофотографии. Монтировка имеет ручное управление, однако механизмы тонких движений по обеим осям выполнены с использованием червячных передач, что позволяет устанавливать электропривод – в таком случае управлять монтировкой можно будет с кнопочного пульта. Механизмы тонких движений снабжены длинными гибкими ручками, с помощью которых управлять монтировкой удобно при любом положении оптической трубы телескопа. Монтировка установлена на складном алюминиевом штативе с полочкой для аксессуаров. Высота штатива регулируется – это позволяет пользоваться телескопом наблюдателю любого роста.

Основные особенности:

  • Диаметр объектива 130 мм
  • Главное параболическое зеркало
  • Второе зеркало с ограниченной дифракцией
  • Собирает света на 30% больше, чем телескопы с апертурой 114 мм
  • Ахроматический искатель 6х30 с красной точкой
  • Подходит для наблюдения объектов глубокого космоса, «дипскаев»
  • Реечный фокусер
  • Стальной штатив, алюминиевый корпус
  • Усиленная монтировка EQ3
  • Подходит для астрофотографии

Тип телескопа

рефлектор

Оптическая схема

Ньютона

Диаметр главного зеркала (апертура), мм

130

Фокусное расстояние, мм

650

Максимальное полезное увеличение, крат

260

Светосила (относительное отверстие)

f/5

Разрешающая способность, угл. секунд

0,9

Проницающая способность (звездная величина, приблизительно)

13,3

Окуляры в комплекте

SUPER 20 мм
SUPER 10 мм

Посадочный диаметр окуляров, дюймов

1,25

Искатель

с красной точкой, 6х30

Тренога

стальная

Высота треноги, мм

регулируемая, 710–1230

Тип управления телескопом

ручной

Тип монтировки

экваториальная

Габариты трубы, мм

160×615

Уровень пользователя

для начинающих

Предмет наблюдения

объекты дальнего космоса

Вес, кг

3,66

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

X

Количество товарных позиций в корзине:

* поля обязательные для заполнения

Телескоп Levenhuk Skyline PRO 105 MAK

Зеркально-линзовый телескоп Levenhuk Skyline PRO 105 MAK на экваториальной монтировке – это отличный выбор для начинающих любителей астрономии, подойдет он и опытным наблюдателям в качестве компактного инструмента. Благодаря небольшим размерам этот телескоп хорошо подойдет для наблюдений в условиях сильно ограниченного пространства (например, балкон городской квартиры), а высокое качество оптики обеспечит яркое и контрастное изображение. У нас вы можете приобрести оптовые партии телескопов – мы готовы поставить их в любом количестве, при этом при продаже оптом цена каждого прибора будет заметно снижена по сравнению с розничной продажей.

Зеркально-линзовый объектив
Телескоп построен по оптической схеме Максутова-Кассегрена, которая объединяет в себе преимущества телескопов зеркальных и линзовых систем. Основной его особенностью является компактность (благодаря короткой оптической трубе) при большом фокусном расстоянии. Главное зеркало телескопа имеет диаметр 102 мм, что позволяет получать увеличения до 200х. На главное и вторичное зеркала нанесено защитное покрытие, которое предотвращает потемнение отражающего слоя и вызванное этим снижение контрастности и яркости изображения. Линзовые оптические компоненты имеют многослойное просветляющее покрытие, которое сводит к минимуму потери света в оптике. Большое фокусное расстояние этого телескопа позволяет легко получить высокие увеличения для наблюдения Луны и планет.

Удобный искатель
На трубе телескопа установлен искатель с красной точкой для максимального удобства при наведении телескопа. Такой искатель имеет большое поле зрения, в центр которого проецируется красная точка. Она хорошо заметна на темном фоне ночного неба, и в то же время благодаря красному цвету и умеренной яркости не нарушает адаптацию глаза к темноте.

Фокусер стандарта 1,25”
Телескоп позволяет использовать аксессуары, посадочный диаметр которых составляет 1,25”. Этот стандарт – один из самых распространенных, он поддерживается всеми известными производителями астрономического оборудования, поэтому у вас не возникнет проблем с приобретением дополнительных окуляров и других аксессуаров, которые помогут полностью раскрыть все возможности телескопа.

Экваториальная монтировка
Телескоп установлен на монтировке типа EQ2, которая отлично подходит для астрономических наблюдений. Эта монтировка вращается в плоскости небесного экватора, благодаря чему вы сможете компенсировать суточное вращение небесной сферы поворотом только одной ручки. Монтировка имеет механизмы тонких движений по обеим осям, причем на часовой оси используется червячная передача – это дает возможность установить электропривод для автоматического ведения телескопа. Механизмы тонких движений снабжены длинными гибкими ручками, использование которых позволяет уменьшить уровень вибраций, возникающих при ведении телескопа. Монтировка также снабжена координатными кругами, которые позволяют наводить телескоп с использованием системы экваториальных координат.

Легкая складная тренога
Монтировка устанавливается на алюминиевой треноге регулируемой высоты. Это позволяет обеспечить комфортную работу с телескопом для наблюдателя любого роста. Тренога снабжена удобной полочкой для принадлежностей, на которой во время наблюдений можно разместить карту звездного неба или неиспользуемые в данный момент окуляры.


Особенности:

  • Оптическая схема Максутова-Кассегрена
  • Максимальное полезное увеличение 200х
  • Фокусировка подвижкой главного зеркала
  • Главное зеркало с защитным покрытием
  • Многослойное просветление линзовых элементов
  • Посадочный диаметр окуляров 1,25”
  • Экваториальная монтировка для астрономических наблюдений
  • Складная тренога регулируемой высоты


Характеристики:

  • Тип телескопа: зеркально-линзовый
  • Оптическая схема: Максутов-Кассегрен
  • Диаметр объектива (апертура), мм: 102
  • Фокусное расстояние, мм: 1300
  • Светосила (относительное отверстие): f/12,8
  • Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 12
  • Окуляры в комплекте: SUPER 25 мм (65x) SUPER 10 мм (130x)
  • Посадочный диаметр окуляров, дюйм: 1,25
  • Искатель: с красной точкой Фокусер 1,25″
  • Тренога: алюминиевая
  • Высота треноги, мм: регулируемая, 700–1250
  • Тип монтировки: экваториальная, EQ2
  • Габариты трубы, мм: 121×320
  • Вес трубы, кг: 1,94
  • Уровень пользователя: для опытных

VMware Skyline | поддержка | RU

VMware Skyline | поддержка | RU