Обратный звонок
Обратный звонок

Как выбрать телескоп - основные виды, главные отличия и советы для начинающих

26.07.2026

Если вы решили заняться астрономией, без телескопа не обойтись. Но моделей так много, они сильно отличаются друг от друга и имеют множество параметров, что на первый взгляд кажется сложным и даже пугающим. Однако после прочтения этой статьи все станет гораздо понятнее. Мы кратко и максимально понятно разберем, как выбрать телескоп и на что действительно стоит обращать внимание.

Какие бывают телескопы (виды телескопов)

Существует 3 основных вида телескопа:

рефрактор.png
Рефракторы

Линзовые

рефлектор.png
Рефлекторы

Зеркальные

катадиоптрик.png
Катадиоптрики

Линзово-зеркальные

Рефракторы (линзовые телескопы)

Как работают:

Рефракторы — это телескопы, в которых свет проходит через систему линз и фокусируется в точке наблюдения. Именно такую конструкцию чаще всего представляют, когда говорят о классическом телескопе.

рефрактор_схема.png

Преимущества и недостатки рефракторов:

Преимущества
+Просты в использовании и не требуют юстировки (настройки).
+Дают четкое и контрастное изображение.
+Отлично подходят для наблюдения Луны и планет.
+Закрытая конструкция защищает оптику от пыли и влаги.
Недостатки
Большие линзы сложно и дорого производить, поэтому крупные модели стоят заметно дороже.
У некоторых моделей могут появляться цветовые искажения по краям объектов (хроматическая аберрация*).
хроматическая-оберация.png

* Хроматическая аберрация — это оптический эффект, при котором вокруг ярких объектов появляются цветные (чаще синие или фиолетовые) ореолы из-за того, что линзы по-разному преломляют свет разных цветов.

Рефлекторы (зеркальные телескопы)

Рефлекторы используют не линзы, а зеркала: свет собирается главным зеркалом и отражается в окуляр. Такой тип телескопов особенно популярен для наблюдения объектов глубокого космоса.

рефлектор_схема.png

Преимущества и недостатки рефлекторов:

Преимущества
+Позволяют делать телескопы с большой апертурой за разумные деньги.
+Хорошо подходят для наблюдения далеких объектов — туманностей, галактик и звездных скоплений.
+Не создают цветовых искажений, характерных для линзовых систем.
Недостатки
Зеркала иногда требуют юстировки (точной настройки оптики).
Открытая конструкция быстрее собирает пыль и загрязнения.
Обычно более габаритные по сравнению с рефракторами аналогичной мощности.

Катадиоптрические телескопы (зеркально-линзовые)

Катадиоптрические телескопы сочетают в себе линзы и зеркала. Такая конструкция позволяет сделать телескоп компактнее без потери фокусного расстояния и качества изображения.

катадиотприк_схема.png

Преимущества и недостатки катадиоптриков:

Преимущества
+Универсальны и подходят для наблюдения за близкими и удаленными объектами.
+Компактнее и удобнее в транспортировке по сравнению с крупными рефлекторами.
+Не создают цветовых искажений, характерных для линзовых систем.
Недостатки
Стоят дороже рефлекторов аналогичной апертуры.
Из-за особенностей оптики могут уступать специализированным моделям в отдельных задачах.
Сложнее по конструкции, а значит и сложнее юстировка.

Чем отличаются телескопы — 3 основные характеристики

Помимо различий в оптической конструкции, о которых мы говорили выше, телескопы отличаются и по своим характеристикам. Именно они во многом определяют, насколько удобно будет пользоваться телескопом, что именно вы сможете наблюдать и насколько качественным будет изображение.

Апертура (диаметр объектива)

Апертура — это диаметр основной линзы или зеркала телескопа. Обычно измеряется в миллиметрах и почти всегда указывается в характеристиках модели.

Именно апертура сильнее всего влияет на возможности телескопа:

  • чем она больше, тем больше света собирает телескоп
  • тем ярче и детальнее будет изображение
  • тем лучше будут видны слабые объекты глубокого космоса
апертура_1.png
Малая апертура
апертура_2.png
Средняя апертура
апертура_3.png
Большая апертура

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это расстояние, на котором телескоп собирает свет в точку фокуса. Оно также указывается в характеристиках и измеряется в миллиметрах.

Этот параметр влияет на:

  • максимальное полезное увеличение
  • угол обзора
  • специализацию телескопа

Короткое фокусное расстояние лучше подходит для широкого обзора и наблюдения крупных объектов, а длинное — для детального изучения Луны и планет.

фокусное-расстояние_1.png
Короткое фокусное расстояние

Широкий угол обзора и меньшее увеличение

Идеально для наблюдения крупных объектов: туманностей, скоплений, галактик.

фокусное-расстояние_2.png
Среднее фокусное расстояние

Средний угол обзора и умеренное увеличение

Подходит для наблюдения галактик, шаровых скоплений и большинства объектов глубокого космоса.

фокусное-расстояние_3.png
Длинное фокусное расстояние

Узкий угол обзора и большое увеличение

Идеально для детального изучения Луны, планет, двойных звезд и мелких деталей.

Тип монтировки

Монтировка — это механизм, на котором крепится телескоп. От нее зависит удобство наведения и сопровождения объектов на небе.

Основные виды:

  • азимутальная — простая и удобная для новичков;
  • экваториальная — сложнее в освоении, но удобнее для точного сопровождения объектов и астрофотографии;
  • Добсона — разновидность азимутальной монтировки с устойчивым основанием.

Тип монтировки обычно указывается в названии или характеристиках модели. При выборе телескопа ее не стоит недооценивать: даже хорошая оптика может быть неудобной в использовании на плохой или слишком простой монтировке.

тип-монтировки_1.png
Азимутальная

Простая и удобная для новичков

тип-монтировки_2.png
Экваториальная

Удобнее для точного сопровождения объектов и астрофотографии

добсона.png
Добсона

Сочетает простоту управления, высокую устойчивость и доступную стоимость.

Дополнительные характеристики телескопов

Помимо основных параметров, в характеристиках телескопов можно встретить и другие термины. Они не так важны при выборе первого телескопа, но помогут лучше разобраться в особенностях разных моделей.

Разрешающая способность — показывает, насколько мелкие детали способен различить телескоп. При сравнении моделей одинакового типа более высокое значение означает, что телескоп сможет передавать более детализированное изображение, однако на практике этот параметр во многом зависит от апертуры и качества оптики.

разрешающая-способность-1.png

Значение выше

разрешающая-способность-2.png

Значение ниже

Разрешающая способность
Примерная апертура
Что означает на практике
2,3″
60 мм
Видны основные детали Луны, фазы Венеры, кольца Сатурна и самые крупные детали на Юпитере.
1,9″
70 мм
Немного лучше различаются детали на планетах и тесные двойные звезды.
1,5″
90 мм
Более четкие детали на Луне и планетах, лучше видны объекты глубокого космоса.
1,3″
100 мм
Хорошая детализация планет, становятся доступны более тесные двойные звезды.
1,0″
130 мм
Высокая детализация при хороших условиях наблюдения.
0,8″
150 мм
Позволяет различать очень мелкие детали, хотя возможности уже чаще ограничиваются атмосферой, а не самим телескопом.
0,6″
200 мм
Теоретически очень высокое разрешение, но реализовать его удается только при спокойной атмосфере.

Предельная звездная величина — показывает, насколько тусклые звезды способен увидеть телескоп. Чем выше это значение, тем больше слабых объектов глубокого космоса будет доступно для наблюдения.

предельная-величина-1.png

Значение ниже

предельная-величина-2.png

Значение выше

Предельная звездная величина
Примерная апертура
Что означает на практике
11,0m
60 мм
Видны самые яркие объекты глубокого космоса: туманность Ориона, Плеяды, галактика Андромеды, несколько десятков звездных скоплений.
11,7m
70 мм
Становится доступно больше рассеянных и шаровых скоплений, заметно больше слабых звезд.
12,3m
90 мм
Можно наблюдать десятки галактик и туманностей при темном небе.
12,7m
100 мм
Хороший уровень для первых серьезных наблюдений объектов глубокого космоса.
13,3m
130 мм
Доступны сотни объектов каталога Мессье и множество объектов каталога NGC.
13,6m
150 мм
Хорошо различимы слабые галактики, туманности и шаровые скопления.
14,2m
200 мм
Открывается огромное количество слабых объектов, многие галактики начинают показывать структуру.

Относительное отверстие — отношение апертуры к фокусному расстоянию (например, f/5 или f/10), которое также называют светосилой. Чем меньше число после f/, тем более светосильным считается телескоп и тем лучше он подходит для наблюдения слабых объектов и астрофотографии.

относительное-отверстие-1.png

Значение в знаменателе больше

относительное-отверстие-2.png

Значение в знаменателе ниже

Относительное отверстие
Что означает на практике
f/4–f/5
Очень светосильные телескопы. Отлично подходят для наблюдения туманностей, галактик и астрофотографии, но менее удобны для детального изучения планет.
f/6–f/7
Универсальный вариант. Хорошо подходят как для наблюдения объектов глубокого космоса, так и для Луны и планет.
f/8–f/10
Оптимальны для наблюдения Луны, планет и двойных звезд. Дают более высокую детализацию при тех же окулярах, но менее эффективны для слабых объектов.
f/11 и выше
Узкоспециализированные модели для максимально детальных наблюдений планет и Луны. Для глубокого космоса используются значительно реже.

Как выбрать телескоп для начинающих — 6 важных советов

Чтобы не запутаться в характеристиках и десятках моделей, лучше ориентироваться на несколько основных критериев. Вот оптимальный чек-лист для подбора:

  1. Определитесь, что именно хотите наблюдать Для Луны, планет и ближайших объектов лучше подойдут линзовые телескопы (рефракторы). Для туманностей, галактик и глубокого космоса — зеркальные модели (рефлекторы).
  2. Не гонитесь за слишком большим увеличением Для первых наблюдений обычно достаточно увеличения около 50–100×, а в хороших условиях — до 150×. Качество изображения больше зависит от апертуры и оптики, чем от максимальных цифр в характеристиках.
  3. Обратите внимание на монтировку Азимутальная монтировка проще и удобнее для новичков. Экваториальная сложнее в освоении, но лучше подходит для точного сопровождения объектов и астрофотографии.
  4. Учитывайте вес и размеры телескопа Для хороших наблюдений телескоп часто приходится вывозить за город, подальше от засветки. Слишком тяжелая модель может оказаться неудобной для регулярных поездок.
  5. Если планируете астрофотографию — учитывайте это сразу Не все телескопы одинаково хорошо подходят для съемки. Для фотографий Луны, планет и глубокого космоса лучше выбирать модели с подходящей монтировкой и возможностью подключения камеры.
  6. Сопоставьте возможности телескопа со своим бюджетом Хорошие модели есть практически во всех ценовых категориях. Для первого телескопа важнее удобство использования и сбалансированные характеристики, чем максимальные параметры.

Необычные телескопы

Помимо классических линзовых, зеркальных и зеркально-линзовых моделей существуют телескопы, предназначенные для решения узких задач или использующие необычные технологии.

солнечные-телескопы.png
Солнечные телескопы

Оснащаются специальными фильтрами, которые позволяют безопасно наблюдать Солнце, и через них можно увидеть солнечные пятна, протуберанцы и другие детали поверхности нашей звезды.

телескопы-с-автонаведением.png
Телескопы с автонаведением

Оснащены компьютерной системой, которая автоматически находит и сопровождает небесные объекты. Подробнее…

цифровые-телескопы.png
Цифровые телескопы

Комплектуются специальным цифровым окуляром или встроенной камерой, которые позволяют передавать изображение с телескопа на экран смартфона, планшета или компьютера. Подробнее…

Что может входить в комплект телескопа

Помимо самого телескопа производители часто комплектуют его дополнительными аксессуарами. Некоторые из них необходимы для наблюдений, а другие делают использование телескопа более удобным или расширяют его возможности.

окуляры.png

Окуляры

Основной аксессуар, через который ведется наблюдение. Их фокусное расстояние указывается в миллиметрах (например, 25 мм или 10 мм): чем меньше это число, тем больше будет увеличение. Также в названии могут встречаться буквы (например, K, PL, WA), обозначающие конструкцию окуляра и его особенности, такие как поле зрения или качество изображения: K — простой окуляр Кельнера, PL — Плёссл с более качественным изображением, WA — широкоугольный окуляр с увеличенным полем зрения. Для первых наблюдений обычно достаточно двух окуляров с разным фокусным расстоянием.

линза-барлоу.png

Линза Барлоу

Дополнительная линза, которая увеличивает фокусное расстояние телескопа и, соответственно, увеличение, обычно в 2 или 3 раза. Это полезный аксессуар, но использовать его стоит только тогда, когда качество изображения позволяет получить дополнительную детализацию.

переворачивающая-призма.png

Оборачивающая призма

Переворачивает изображение в привычное положение. Для астрономических наблюдений она не обязательна, зато значительно удобнее при использовании телескопа для наблюдения наземных объектов.

видоискатель.png

Видоискатель

Вспомогательное устройство для быстрого наведения телескопа на нужный объект. Может быть оптическим или с красной точкой (Red Dot), которая облегчает поиск объектов на небе.

Что можно увидеть в телескоп

Чтобы определиться с выбором телескопа, важный шаг — понять, что именно можно в него увидеть. Мы подготовили отдельные материалы с простыми и понятными объяснениями для самых популярных объектов наблюдения. Выбирайте, с какого решите начать:

луна.png

кратеры, моря и рельеф поверхности

венера.png

фазы, как у Луны

марс.png

поверхность и полярные шапки

юпитер.png

облачные полосы и крупнейшие спутники

сатурн.png

кольца и спутники

5 самых распространенных мифов о телескопах:

Чем больше увеличение, тем лучше телескоп

На самом деле качество изображения в первую очередь зависит от апертуры и качества оптики.

В телескоп можно увидеть планеты так же, как на фотографиях NASA.

В реальности изображения будут менее яркими, но многие детали останутся хорошо различимы.

Для хороших наблюдений нужен очень дорогой телескоп.

Даже доступные модели позволяют увидеть кольца Сатурна, полосы Юпитера, кратеры Луны и многие объекты глубокого космоса.

Большой телескоп всегда лучше.

Если его неудобно перевозить или хранить, наблюдать вы будете значительно реже.

Телескоп подходит только для астрономии.

Многие модели можно использовать и для наблюдения удаленных наземных объектов, если в комплекте есть оборачивающая призма.

Первый телескоп — это начало увлекательного знакомства с астрономией. Надеемся, эта статья помогла разобраться в основных отличиях телескопов и сделала выбор понятнее. А если вы хотите глубже изучить отдельные темы, рекомендуем ознакомиться с нашими материалами о наблюдении планет, телескопах с автонаведением, астрофотографии и других особенностях современной астрономии. Теперь осталось определиться с бюджетом и задачами — тогда подобрать телескоп, который будет радовать вас долгие годы, станет гораздо проще.


0