Orion SpaceProbe II Mode D'emploi page 12

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dégrade la qualité des images vues dans le télescope. Évitez
de regarder par-dessus des toits et des cheminées, en raison
de l'air chaud qui en émane. De même, évitez d'observer de
l'intérieur par une fenêtre ouverte ou fermée, parce que la dif-
férence de température entre l'air intérieur et extérieur rendra
l'image floue et provoquera des distorsions.
Si possible, évitez la pollution lumineuse de la ville et cher-
chez plutôt des ciels sombres dans la campagne. Vous serez
étonné(e) de voir combien d'étoiles et d'objets du ciel profond
seront alors visibles dans un ciel sombre !
Visibilité et transparence
Les conditions atmosphériques varient considérablement
d'une nuit à l'autre. Les conditions de visibilité font référence
à la stabilité de l'atmosphère de la Terre à un moment donné.
Dans des conditions de faible visibilité, les turbulences
atmosphériques donnent l'impression que les objets vus à
travers le télescope sont en train de « bouillir ». Si vous levez
les yeux vers le ciel et que les étoiles scintillent visiblement,
c'est que les conditions d'observation sont mauvaises et vous
ne pourrez utiliser que de faibles grossissements. Avec des
grossissements élevés, les images ne seront pas clairement
mises au point. Les menus détails sur les planètes et la Lune
ne seront probablement pas visibles.
Lorsque la visibilité est bonne, le scintillement des étoiles est
minimal et les images apparaissent stables dans l'oculaire. La
visibilité est meilleure lorsqu'on observe vers le haut que près
de l'horizon. Par ailleurs, la visibilité s'améliore généralement
à mesure que la nuit avance, car une grande partie de la
chaleur absorbée par la Terre pendant la journée s'est déjà
dissipée dans l'espace.
Pour observer des objets de faible luminosité, il faut avoir une
bonne « transparence », c'est-à-dire de l'air sans humidité,
sans fumée et sans poussière. En effet, ces éléments ont
tendance à diffuser de la lumière, ce qui réduit la luminosité
d'un objet. La transparence est mesurée par la magnitude
des étoiles les moins brillantes que vous pouvez voir à l'œil
nu (une magnitude 5 ou 6 est souhaitable).
Refroidissement du télescope
Tous les instruments optiques ont besoin d'un certain temps
pour atteindre « l'équilibre thermique ». Plus l'instrument est
grand et la variation de température est importante, plus le
temps requis est long. Attendez au moins 30 minutes pour
que votre télescope se refroidisse jusqu'à la température
extérieure avant de commencer l'observation.
Adaptation des yeux à l'obscurité
En sortant d'une maison éclairée dans l'obscurité de la nuit,
ne vous attendez pas à distinguer immédiatement des nébu-
leuses, des galaxies et des amas d'étoiles peu lumineux
ou d'autres étoiles. Vos yeux nécessitent environ 30 min-
utes pour atteindre 80 % de leur sensibilité dans l'obscurité.
À mesure que vos yeux s'adaptent à l'obscurité, vous êtes
capable de distinguer un plus grand nombre d'étoiles et de
détails plus faibles au niveau des objets que vous observez
au télescope.
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Pour voir ce que vous faites dans l'obscurité, utilisez une
lampe de poche avec un filtre rouge plutôt qu'une lumière
blanche. La lumière rouge n'influe pas sur l'adaptation de
vos yeux à l'obscurité comme le fait la lumière blanche. Une
lampe de poche avec une lumière DEL rouge est idéale. Notez
également que la proximité de lumières telles qu'un éclairage
extérieur d'habitation, l'éclairage public ou les phares d'une
voiture peut influer de façon négative votre vision nocturne.
Sélection d'un oculaire
Le grossissement (également appelé puissance) est déter-
miné par la longueur focale du télescope et celle de l'oculaire
utilisé. Ainsi, en utilisant des oculaires de différentes longueurs
focales, le grossissement obtenu peut varier. Un observateur
dispose généralement d'au moins cinq oculaires pour accéder
à un large éventail de grossissements. Cela lui permet de
choisir le meilleur oculaire en fonction de l'objet observé et
des conditions d'observation. Votre SpaceProbe II 76 mm EQ
est livré avec des oculaires Kellner de 25 mm (W) et de 10 mm
(X), ce qui est bien suffisant pour commencer. Vous pouvez
acheter des oculaires supplémentaires ultérieurement si vous
souhaitez avoir plus d'options de grossissement.
Le grossissement se calcule de cette façon :
Longueur focale du télescope (mm)
Longueur focale de l'oculaire (mm)
Par exemple, le SpaceProbe II 76 mm EQ a une longueur
focale de 700 mm, qui, lorsqu'elle est utilisée avec l'oculaire
de 25 mm fourni, donne un grossissement de :
700 mm
Le grossissement obtenu avec l'oculaire de 10 mm est :
700 mm
Le grossissement maximum réalisable d'un télescope dépend
directement de la quantité de lumière qu'il peut recueillir.
Le grossissement est d'autant plus fort que l'ouverture est
grande. En général, un grossissement de 50x par pouce
d'ouverture est le maximum réalisable pour la plupart des
télescopes. Au-delà, cela donnera des vues juste floues et
insatisfaisantes. Votre SpaceProbe II 76 mm EQ possède
une ouverture de 76 mm, ou 3 pouces, donc le grossissement
maximal serait d'environ 150x (3,0 x 50). Ce niveau de gros-
sissement suppose des conditions atmosphériques idéales
pour l'observation (ce qui est rarement le cas).
Gardez à l'esprit que plus le grossissement augmente, plus
la luminosité de l'objet observé diminue : c'est un principe
inhérent à la physique optique et il est imparable. Si un gros-
sissement est doublé, l'image apparaît quatre fois moins
lumineuse. Si le grossissement est triplé, la luminosité de
l'image est réduite par un facteur de neuf !
Commencez par centrer l'objet que vous souhaitez voir dans
l'oculaire de 25 mm. Ensuite, vous voudrez peut-être aug-
menter le grossissement pour le voir de plus près, en pas-
sant à l'oculaire de 10 mm. Si l'objet est décentré (c'est-à-dire
qu'il est proche du bord du champ de vision), vous le perdrez
= Grossissement
= 28x
25 mm
= 70x
10 mm

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