Telescópio Maksutov
A óptica Maksutov surgiu primeiramente como uma óptica de câmera astrográfica com o objetivo de ser uma opção às câmeras Schmidts.
Ópticos de todo o mundo tentaram projetar uma câmera similar onde a placa corretora Schmidt fosse substituída por um corretor de fabricação mais simples.
No início da década de 1940, pesquisadores em todo o mundo trabalharam no problema e a solução que encontraram foi um corretor, na forma de menisco, com superfícies esféricas.
Assim como ocorre na placa corretora Schmidt, o menisco elimina (ou reduz parcialmente) a aberração esférica de um espelho primário, pois produz uma aberração esférica inversa àquela existente no espelho primário.
A idéia ocorreu aproximadamente ao mesmo tempo por volta de 1940 com: Maksutov na Rússia, Bouwers na Holanda, com Gabor na Inglaterra e Penning na Alemanha.
Como a invenção foi publicada primeiro por MaksutOY a óptica é conhecida hoje como Maksutov.
Em seus trabalhos publicados nos anos quarenta, Maksutov e Bouwers sugeriram que a câmera com menisco (câmera Maksutov) podia ser transformada em um telescópio Cassegrain. Mas isso ocorreu apenas em 1957, quando John Gregory publicou seu projeto de um telescópio catadióptrico com menisco.
O telescópio Gregory Maksutov Cassegrain possui um espelho primário com orifício central
e o espelho secundário é simplesmente a parte central (metalizada) da face convexa do menisco. Nesse caso o raio de curvatura da face convexa é o mesmo raio de curvatura do secundário Cassegrain.
Como no Schmidt Cassegrain, o Gregory Maksutov é compacto, possui o tubo fechado e sem interferência da aranha (suporte do secundário).
Nos anos seguintes surgiram outras variações do telescópio Maksutov Cassegrain, mas hoje os telescópios mais usados são o Gregory Maksutov (conhecido apenas como Maksutov) e o Rumak Maksutov.
Telescópio Gregory Maksutov.
Telescópio Rumak Maksutov.
Os esquemas acima mostram o Gregory Maksutov e o Rumak Maksutov com seu espelho secundário independente (secundário convexo).
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Telescópio Maksutov de 135 mm. |
Características e vantagens do telescópio Maksutov
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É um Maksutov! |
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Óptica top de linha e adotada pelos principais fabricantes de telescópios do mundo. Agora o telescópio Maksutov
está disponível no Brasil através do site Telescópios. |
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Sem Turbulência interna. |
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O menisco deixa o tubo do telescópio todo fechado eliminando totalmente a turbulência de ar interna.
O resultado são imagens mais estáveis e nítidas. |
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Adeus aranha! |
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O menisco elimina as hastes da aranha tornando as imagens mais precisas e sem aqueles raios de luz produzidos principalmente quando observamos as estrelas mais brilhantes.
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Grande correção da óptica. |
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Como é uma óptica composta, o casamento do espelho primário com o menisco possibilita uma grande correção do conjunto óptico. |
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Muito compacto. |
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O Maksutov é um telescópio que possui um espelho primário de pequena razão focal e por isso o aparelho é bem compacto.
O telescópio apresentado aqui possui um espelho de 135 mm de diâmetro e razão focal 3.7 (distância focal de 500 mm).
Apesar dessa pequena distância focal o telescópio possui uma distância focal final bem maior, pois o secundário multiplica em algumas vezes a distância focal do espelho primário.
O secundário possui um fator de multiplicação 3.2 e dessa forma ele multiplica em mais de 3X a distância focal do espelho principal. Assim o foco final resultante é 1620 mm (razão focal final 12).
Enquanto um Newtoniano de razão focal 12 possui um tubo com comprimento em torno de 1600 mm, o
Maksutov de mesmo diâmetro (e mesma razão focal final) possui
um tubo com cerca de 450 mm e o comprimento total do telescópio (com o focalizador) é em torno de 560 mm.
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Esquema comparando o Maksutov com um Newtoniano.
Ambos os telescópios apresentam a mesma razão focal (F/D=12). O telescópio Maksutov é praticamente 3X menor!
Testes na óptica do Maksutov
Testes do conjunto óptico e menisco Maksutov com o centro da face convexa metalizada.
Para finalizar o telescópio é preciso montar toda a óptica em um tubo e alinhar muito bem todos os componentes.
O teste é realizado apontando o telescópio para uma estrela (ou outra fonte de luz semelhante) e no lugar da ocular colocamos uma rede de difração.
As duas imagens, à partir do lado esquerdo, mostram o conjunto óptico com as linhas bem retas, indicando que o conjunto óptico possui grande precisão.
Os testes foram realizados usando uma rede de difração com 100 linhas por polegada (cerca de 4 linhas por milímetro) e temperatura do ambiente em torno de 25 graus Celsius.
A foto à direita mostra o menisco com a parte central (da face convexa) metalizada.
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