경통의 형태부터 시작합시다. 여러분이 만나게 될 모든 망원경은 세 가지 아이디어의 변형입니다: 빛을 굴절시키거나, 빛을 반사시키거나, 또는 둘 다 하거나.
굴절망원경(Refractor). 경통 앞쪽의 유리 렌즈가 빛을 굴절시켜 초점을 맺도록 합니다. 중앙 차폐가 없어 선명하고 대비가 높은 이미지를 제공합니다. 아크로매틱(2매 구성) 굴절망원경은 밝은 대상에서 약간의 색번짐을 보이지만, 아포크로매틱(APO) 굴절망원경은 초저분산(ED) 유리를 사용하여 이를 거의 제거합니다. 행성, 달, 이중성, 광시야 관측에 최적입니다. 유지보수가 적습니다.
뉴턴식 반사망원경(Newtonian reflector). 경통 아래쪽에 있는 오목한 주경과 45°로 기울어진 작은 평면 부경이 빛을 측면의 초점기(포커서)로 보냅니다. 색수차가 없습니다. 금액 대비 최대의 구경을 제공합니다. 가끔 광축 정렬(콜리메이션)(반사경 정렬)이 필요합니다. 안시 딥스카이 관측의 주력 설계입니다.
돕소니안(Dobsonian). 단순한 경위대식 로커 박스 위에 올린 뉴턴식 반사망원경입니다. 비용과 복잡성을 낮추면서 구경을 최대화한 설계입니다. 6″부터 24″ 이상까지 다양하며, 휴대성을 위한 접이식 트러스 경통도 있습니다. 최고의 초보자용 망원경으로 널리 인정받고 있습니다 — 첫 번째 망원경 참조.
슈미트-카세그레인(SCT). 구면 주경, 앞쪽의 얇은 보정판, 그리고 주경 중앙의 구멍을 통해 빛을 다시 되돌려 보내는 볼록한 부경으로 구성된 복합(카타디옵트릭) 설계입니다. 8″ SCT는 일반적으로 길이가 40 cm에 불과합니다. 초점비는 약 f/10입니다. 행성, 딥스카이, 천체사진 촬영에 모두 쓸 수 있는 훌륭한 올라운더입니다.
막스토프-카세그레인(Mak). SCT와 유사하지만 얇은 판 대신 두꺼운 메니스커스 보정 렌즈를 사용합니다. 긴 초점거리(f/12–f/15)에서 매우 선명하고 대비가 높은 이미지를 제공합니다. 무거운 보정판 때문에 냉각 시간이 더 깁니다. 행성 관측자들이 선호하는 설계입니다.
리치-크레티앙(RC). 두 개의 쌍곡면 반사경이 코마 수차를 제거하고 초점면 전체에 걸쳐 평탄하고 선명한 상을 만듭니다. 허블 우주망원경과 대부분의 전문 천문대에서 사용하는 설계입니다. 광축 정렬이 까다롭지만 천체사진 촬영에서는 타의 추종을 불허합니다.
"아포크로매틱"의 진짜 의미
단순한 렌즈는 색마다 초점 거리가 약간씩 달라집니다 — 그래서 저렴한 굴절망원경은 금성 주변에 보라색 후광을 그리는 것입니다. 아크로매틱 더블렛은 두 종류의 유리를 써서 두 파장(보통 빨간색과 파란색)을 같은 초점에 모읍니다. 아포크로매틱 트리플렛은 세 매의 유리 요소를 사용하며, 초저분산(ED) 유리나 형석 유리를 포함하는 경우가 많아 세 개의 파장을 한 줄로 정렬시킵니다. 남아 있는 색수차는 접안렌즈에서는 보이지 않습니다. 이것은 특정 광학적 특성이지 마케팅 용어가 아니며 — 굴절망원경에서 가장 비싼 단 하나의 요소입니다.
초점비의 트레이드오프 — 하나의 수치, 세 가지 결과
초점비 = 초점거리 ÷ 구경. 이 값을 바꾸면 세 가지가 동시에 변합니다:
- 시야. 짧은 초점비(f/4) = 넓은 시야, 저배율에서 넓은 영역의 하늘. 긴 초점비(f/15) = 좁은 시야, 하나의 대상에 꽉 찬 줌.
- 카메라의 이미지 스케일. 빠른 망원경(f/4–f/5)은 각 픽셀에 광자를 빠르게 모읍니다 — 희미한 성운에 유리합니다. 느린 망원경(f/10 이상)은 이미지를 넓게 펼칩니다 — 행성 디테일에 유리합니다.
- 수차 여유도. 빠른 반사경은 빛을 가파르게 꺾어 정렬 오차에 민감합니다. 느린 반사경은 관대합니다. f/4 뉴턴식은 코마 보정기가 필요하지만, f/15 막스토프는 수차가 거의 없습니다.
객관적으로 "더 좋은" 것은 없습니다. f/4 뉴턴식과 f/15 막스토프는 광각 렌즈와 망원 렌즈처럼 서로 다른 도구입니다.
사기 전에 시험해 보십시오
Nightbase의 광학 시뮬레이터를 사용하면 다양한 망원경 종류, 구경, 초점비가 실제 천체에서 어떻게 작동하는지 비교할 수 있습니다. 망원경을 반품하는 것보다 쌉니다.