Calculadora de telescopio: aumento, relación focal y más

Por Alexander Merz · Publicado el · Datos verificados el 20 de septiembre de 2026

Con la calculadora de telescopio puedes calcular rápidamente los parámetros esenciales de tu telescopio:

⚡ Las fórmulas más importantes de un vistazo: Aumento = distancia focal del telescopio ÷ distancia focal del ocular. Relación focal = distancia focal ÷ apertura. Aumento máximo útil ≈ 2 × apertura en mm (así, un telescopio de 130 mm alcanza de forma útil hasta unos 260x). Con la calculadora de abajo obtienes todos los valores automáticamente.

  • ¿Cuál es la relación focal de mi telescopio?
  • ¿Aumentos? ¿Cuál es el aumento máximo y el aumento útil de mi telescopio?
  • ¿Qué aumento consigo con cada ocular?

Si tienes más peticiones sobre lo que debería poder calcular la calculadora, escríbeme con gusto un correo a info@sterngucker.de!

Si quieres comprar un telescopio, así puedes introducir rápidamente los valores de antemano y ver qué se puede observar con ese telescopio.

Calculadora de telescopio

Calculadora de telescopio

Entrada

ParámetroValor
Distancia focal del telescopio (en mm)
Apertura del telescopio (en mm)
Distancia focal del ocular (en mm)

Resultado

Relación focal:

Aumento:

Aumento máximo útil:

Aumento mínimo útil:

Aumento óptimo:

¿Qué veré con este telescopio?

Objeto

Aumentos
Campo real
Pupila de salida
Magnitud límite
Resolución (Dawes)

Dibujado a escala: el círculo es el campo del ocular y los objetos aparecen con el tamaño que resulta de los aumentos y el campo. Colores y brillo están simplificados – la nebulosa se ve gris en el ocular, la galaxia como un tenue resplandor.

Los instrumentos recomendados comparados

InstrumentoAumentosCampo realPupila de salidaMagnitud límiteResolución (Dawes)
Skywatcher Heritage 130/650
130/650 mm
26× (25 mm)
65× (10 mm)
2,00°
0,80°
5,0 mm
2,0 mm
≈ 13,3 mag0,9″
Skywatcher Skyliner 200/1200 Dobson
200/1200 mm
48× (25 mm)
120× (10 mm)
1,08°
0,43°
4,2 mm
1,7 mm
≈ 14,2 mag0,6″
Omegon AC 70/700 AZ-2
70/700 mm
28× (25 mm)
70× (10 mm)
1,86°
0,74°
2,5 mm
1,0 mm
≈ 11,9 mag1,7″
Skywatcher Skymax 127/1500 Maksutov
127/1500 mm
60× (25 mm)
150× (10 mm)
0,87°
0,35°
2,1 mm
0,8 mm
≈ 13,2 mag0,9″
ZWO Seestar S50 Pro (telescopio inteligente)1,29° × 0,73° (Campo del sensor)≈ 11,2 mag2,3″
Prismáticos 7x50 (Celestron Cometron)
50/175 mm
6,86°7,1 mm≈ 11,2 mag2,3″

Un telescopio es un instrumento fascinante que nos permite observar el universo y explorar sus secretos. Para sacar el máximo partido a un telescopio, es importante comprender los diferentes parámetros que resultan de la apertura, la distancia focal del telescopio y la distancia focal del ocular utilizado.

En este texto examinaremos más de cerca algunos de estos parámetros: aumento, captación de luz, poder de resolución y campo de visión.

Aumento

El Aumento indica cuánto más grande aparece un objeto a través del telescopio en comparación con el ojo desnudo. Es uno de los parámetros más importantes y depende de la distancia focal del telescopio (F_T) y de la distancia focal del ocular utilizado (F_O). El aumento (V) se calcula de la siguiente manera:

V = F_T / F_O

Por ejemplo, un telescopio con una distancia focal de 1000 mm y un ocular con una distancia focal de 10 mm produce un aumento de 100x.

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Qué aumento es útil y cómo se combinan los oculares lo explica nuestra guía de oculares.

La captación de luz

El La captación de luz de un telescopio describe su capacidad de captar la luz de los cuerpos celestes y aumentar así el brillo de la imagen. Depende de la apertura del telescopio (D) y suele expresarse en relación con la captación de luz del ojo humano. La captación de luz (L) se calcula como:

L = (D / D_ojo)^2

donde D_ojo es el diámetro de la pupila del ojo humano (unos 7 mm). Por ejemplo, un telescopio con una apertura de 200 mm tiene una captación de luz de aproximadamente 820, lo que significa que capta 820 veces más luz que el ojo humano.

Poder de resolución

El Poder de resolución de un telescopio es su capacidad de mostrar por separado objetos que están muy próximos entre sí. Cuanto mejor sea el poder de resolución, más detalles se pueden distinguir en una imagen. El poder de resolución (A) depende de la apertura del telescopio y se mide en segundos de arco (arcsec). Se puede calcular con la fórmula de Dawes:

A = 116 / D

donde D se expresa en milímetros. Por ejemplo, un telescopio con una apertura de 200 mm tiene un poder de resolución de aproximadamente 0,58 segundos de arco.

Campo de visión

El Campo de visión (FOV) es la región del cielo que se puede observar a través del telescopio. Depende de la distancia focal del telescopio y de la distancia focal del ocular utilizado, así como del llamado «campo de visión

aparente» (AFOV) del ocular. El campo de visión es importante para saber cuánta superficie del cielo se puede observar de una vez y puede ayudar a elegir oculares adecuados para determinadas observaciones. El campo de visión real (TFOV) se mide en grados y se calcula de la siguiente manera:

TFOV = AFOV / V

donde AFOV es el campo de visión aparente del ocular (en grados) y V el aumento. Si, por ejemplo, se utiliza un ocular con un campo de visión aparente de 50 grados y el aumento del telescopio es de 100x, el campo de visión real es de 0,5 grados.

Resumen

Los diferentes parámetros que resultan de la apertura, la distancia focal del telescopio y la distancia focal del ocular utilizado desempeñan un papel importante para aprovechar al máximo el potencial de un telescopio.

Al comprender el aumento, la captación de luz, el poder de resolución y el campo de visión, los observadores pueden elegir la mejor combinación posible de telescopio y ocular para contemplar los cuerpos celestes y los fenómenos con la mejor calidad posible.

El La elección del ocular adecuado, en función de las observaciones previstas y de las características del telescopio, es decisiva para obtener los mejores resultados posibles. Conocer los parámetros mencionados anteriormente y saber calcularlos ayuda a tomar decisiones fundadas y, en última instancia, a alcanzar una comprensión más profunda del universo en el que vivimos.

3 preguntas

¿Qué telescopio te conviene?