Filtros para telescopio: accesorios que valen la pena

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

🔭 Nuestras recomendaciones de filtros

Omegon Premium-Filtro lunar 1,25″ (19,90 €) – la compra obligada número 1: atenúa la Luna deslumbrantemente brillante y hace resaltar los detalles de los cráteres.
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Omegon Pro UHC-Filtro 1,25″ (59 €) – el potenciador de nebulosas: aumenta claramente el contraste de las nebulosas de Orión, del Anillo & compañía, incluso con contaminación lumínica.
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Omegon Farbfilter-Set 1,25″ (6-teilig) (59 €) – para observadores de planetas: cada filtro de color resalta detalles distintos en Júpiter, Marte & Saturno.
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Consejo: el filtro lunar + el filtro de color también vienen incluidos en el paquete de equipamiento inicial – y los oculares adecuados los encuentras en la guía de oculares.

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Todos los logros de los siglos del telescopio quedarían solo a medio aprovechar sin todos los accesorios de telescopio de la astronomía moderna. «Hubble», por ejemplo, el telescopio espacial, no podría enviarnos ni de lejos fotografías tan impresionantes desde la lejanía del cosmos sin decenas de obturadores y filtros especiales, oculares y sistemas de lentes altamente complejos.

Pero la astronomía amateur también se beneficia de los ingeniosos sistemas de la astrofísica. Hoy en día podemos no solo representar de forma difusa galaxias y siluetas nebulosas y todos los variados objetos de cielo profundo, sino ampliarlos y realzarlos, fotografiarlos y analizarlos hasta en detalles realmente diminutos mediante los más diversos filtros.

Los filtros como recurso para la observación del cielo

En la astronomía moderna, la naturaleza superficial de los planetas cercanos a la Tierra, los detalles finos (por ejemplo, los brazos espirales de la Vía Láctea) de objetos de cielo profundo muy lejanos o fenómenos celestes aún no descubiertos se hacen visibles o se realza su representación con ayuda de accesorios especiales para telescopio.

Mediante los filtros de color se bloquea la luz de otros rangos espectrales y la percepción de los detalles se concentra en unas pocas franjas de longitud de onda adecuadas. La imagen que el observador recibe en su telescopio aparece algo oscurecida. Pero precisamente esos espectros de baja luminosidad de objetos celestes lejanos irradian así con especial precisión hacia el ojo.

Para los «cazadores» de cielo profundo en zonas residenciales con contaminación lumínica, la astronomía ha ideado algo genial: los filtros de nebulosa. En el rango espectral del alumbrado público, entre 530 y aprox. 630 mm, sin filtrar resultaría difícil, por ejemplo, encontrar siquiera objetos de cielo profundo lejanos, y menos aún distinguir algo mejor que una mancha en el telescopio.

La curva de transmisión de los filtros de nebulosa es más eficaz por encima de los mencionados 630 mm, ya que a partir de aquí se bloquea la luz de las farolas y las observaciones de contraste son posibles con mucha mayor precisión incluso en el rango de baja luminosidad.

Filtro lunar

Filtro lunar: imprescindible para la observación de la Luna

Los observatorios muestran con gusto a los visitantes interesados la Luna a través de un gran telescopio, eso sí, sin filtro. Cuando el observador vuelve a mirar hacia la sala, se le ha quedado casi grabada en la retina una imagen parcial de la superficie. Solo mucho después de la visita vuelve a ser posible una visión normal, «libre de Luna».

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Precisamente por eso, numerosas astrotiendas ofrecen filtros lunares para la astronomía amateur, también llamados filtros neutros o grises. La luz brillante de la Luna se atenúa y se aumentan los contrastes de las interesantes estructuras superficiales. Cuanto más grande es el telescopio, menos translúcido debería ser el filtro.

De forma limitada, con él también se pueden observar objetos de cielo profundo luminosos. Pero para ello existen filtros propios que funcionan de otra manera.

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Más versátil que un filtro lunar fijo es un filtro polarizador variable. Girando dos filtros uno contra otro se puede ajustar la transmisión de forma continua y adaptarla así muy fácilmente a cada necesidad.

En casi cualquier telescopio se pueden montar filtros lunares. No son comparables con los filtros de color especiales, sino que «agrisan» el objeto y su entorno.

Para la mera observación de la Luna o el examen más preciso de estrellas dobles de brillo diferente, la atenuación gris de estos filtros basta para mejorar los contrastes.

Filtro polarizador

Posibilidades de uso de los filtros polarizadores

Cuanto más cerca se encuentra un cuerpo celeste ante el ojo del observador, más importante es, además de una representación con mucho contraste, la protección ocular en los telescopios.

La luz solar provoca daños oculares permanentes, incluso cuando no se mira directamente al Sol. Los filtros polarizadores son la solución flexible para observar planetas o la Luna sin peligro a pesar de las zonas de brillo diferente.

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En todos los telescopios, los filtros polarizadores variables oscurecen la zona observada con distinta intensidad, según la luminosidad del objeto. Estos filtros constan de dos discos unidos entre sí y regulables uno respecto al otro.

Así se obtiene, a elección, un oscurecimiento leve, en el que aún llega al ojo el 40 % de la luz, o matices más intensos, en los que solo el 1 % de la luz atraviesa el telescopio.

Filtro de luz difusa

Quien en zonas poco pobladas instala su telescopio, probablemente encontrará con buen éxito objetos de cielo profundo. En las zonas urbanas, en cambio, galaxias lejanas o pequeños cúmulos estelares se difuminan tras el diluvio de luz nocturna que la modernidad denomina «contaminación lumínica» (y en parte niega). La solución la aportan filtros de nebulosa. Erróneamente, los profanos suponen que tras el término se esconde la mera atenuación o el bloqueo de la luz.

Los telescopios «no capturan» realmente estrellas o galaxias. Conducen las ondas de luz incidentes, sean fuertes o débiles, de diversas maneras hacia un punto de imagen. Si se descompone el cielo profundo-objeto en las distintas longitudes de onda, se hace visible una «franja de colores», el «espectro».

Este varía según qué proporciones de onda predominen en el haz de luz recibido. En condiciones de observación en zonas con contaminación lumínica, «se ahogan» habitualmente las pocas ondas de luz que llegan hasta aquí desde galaxias lejanas. Con filtros de nebulosa se logra resaltar también detalles finos frente al fondo de la luz difusa.

Anchos de banda según la finalidad de uso

Tan diferentes como Los telescopios y sus calidades de imagen son también las calidades de los filtros en el delicado ámbito de la cielo profundo-telescopía. Según el ancho espectral se distinguen los filtros de nebulosa en 3 clases de filtro de distinta intensidad.

Los filtros de línea oscurecen, como accesorio en el telescopio prácticamente todo el cielo estrellado y captan específicamente la luz de nebulosas de emisión de determinadas longitudes de onda.

Los filtros de banda estrecha UHC («Ultra High Contrast») captan ya más, sobre todo longitudes de onda azul-verdosas. La mayoría de las nebulosas planetarias, de emisión u otras se representan aquí con muy buena calidad. Una forma especial la constituyen los «filtros para cometas» especiales, que también dejan pasar las líneas de carbono (buena representación de las colas de cometas). Los más habituales y, por ello, ofrecidos en las variantes más diversas son los filtros de banda ancha.

Ayudan, sí, contra la contaminación lumínica, pero son más adecuados para la astrofotografía que para la cielo profundo– observación directa. Para observar regiones estelares, cúmulos de estrellas o galaxias, estos filtros de nebulosa son más aptos para terrenos de observación rurales/con poca luz difusa.

Filtros de luz difusa para observaciones de cielo profundo y astrofotografía

Los filtros de marca de Astronomik, ICS o Lumicon suelen ser caros. ¿Valen su precio o los filtros más económicos brindan igualmente la experiencia esperada al emplearlos en las tenues estructuras de nebulosa? Un comerciante solo tenía hasta ahora los caros filtros de marca en su oferta. Ahora quería incorporar también los más baratos. Los filtros de la primera entrega los mandó medir: con un resultado, por desgracia, demoledor.

Los objetos de prueba fueron 5 filtros UHC y 5 filtros OIII de cada uno de los conocidos proveedores chinos. Según el prospecto, la curva de transmisión del filtro UHC se ve bien empinada y alcanza una transmisión de más del 85%, y también el rango de paso de la curva está en el lugar correcto.

El resultado de la medición de estos 5 filtros muestra, por desgracia, un panorama completamente distinto. La transmisión supera en parte el 95%, pero el rango de paso queda claramente al lado de las líneas deseadas. El peor filtro deja pasar para la línea H-Beta apenas un 6% de luz, otro llega solo al 19%. También en las líneas características OIII la transmisión ronda en parte apenas el 80%.

Ni un solo de los 5 filtros medidos puede calificarse de utilizable, ya que o bien la línea H-Beta o bien las líneas OIII presentan una transmisión demasiado baja. Los filtros UHC de marca de ICS o Astronomik alcanzan aquí al menos un 90%, el valor medio de la transmisión se sitúa en 96%

En los filtros OIII también medidos, el prospecto muestra igualmente una bonita curva característica de paso estrecha con casi un 90% de transmisión. El resultado de la medición de estos filtros es igualmente demoledor. Los valores realmente medidos se encuentran entre un 24% y hasta un 88%.

Uno de 5 de los filtros medidos puede considerarse aún utilizable con mucha buena voluntad, siendo un 84% o un 88% un valor de transmisión todavía malo.

Los filtros de marca ICS OIII o los filtros de Astronomik se sitúan con su transmisión en al menos un 91% y de media en 94%.

En la página de G. Neumann se encuentra una curva comparativa de un filtro «barato» de China con un filtro de Astronomik.

Astronomik UHC-E filtros de nebulosa
Filtro de marca de Astronomik (Astroshop*) – 139 €

Anexo: En un foro de astronomía, un usuario publicó las mediciones de sus filtros: filtros de etiqueta premium de uno de los conocidos proveedores.

También aquí, de nuevo, el mismo triste resultado: los filtros son prácticamente inservibles. La única excepción es aquí el filtro UHC (imagen UHC Premium), aunque también con una pega. La curva de paso encaja en lo referente a las líneas espectrales necesarias, pero es muy ancha (460-520nm) y deja pasar así demasiadas proporciones de luz innecesarias fuera del rango deseado (Astronomik aprox. 475-505nm).

El filtro OIII medido tiene en la longitud de onda de 496nm solo 67,2% y en 501nm unos míseros 26,5% de transmisión y es, por tanto, absolutamente inservible. Igualmente inservible es el filtro h-beta medido. Su rango de paso debería estar en 486nm; aquí el filtro medido muestra una transmisión de solo 30,9%.

El usuario Matthias del foro de astronomía ha adquirido entretanto filtros de Astronomik* y también los ha medido. Valores para el filtro OIII: la transmisión para las dos líneas es del 95,8% y del 99,1%, la anchura a media altura de aprox. 15nm. Valores para el filtro H-beta: transmisión en la línea del 89,7% y una anchura a media altura de aprox. 10nm.

Desde hace poco, Explore Scientific también ofrece filtros UHC, OIII y h-beta a un precio relativamente bajo. Estos vienen además provistos de números de serie y un certificado, y se promocionan con el texto correspondiente como muy buenos.

Un aficionado a la astronomía adquirió un filtro «seleccionado a mano», según el proveedor, del tipo h-beta y lo probó visualmente en el cielo y lo midió con un espectrómetro de construcción propia. El resultado es, lamentablemente, de nuevo desilusionante: el ancho de banda de paso es claramente más amplio y tampoco da correctamente con la línea.

Resultado de la medición: el dinero aparentemente ahorrado al comprar un filtro UHC u OIII barato made in China es pura lotería, y en ella suele ganar solo el fabricante/comerciante.

El cliente y usuario, en cambio, tira su dinero por la ventana, y los aficionados sin posibilidades de comparación directa ni siquiera pueden constatar que su filtro adquirido a bajo precio no vale nada, con lo que, lamentablemente, se pierden la auténtica experiencia reveladora.

Una página muy buena con mucha información la ha creado también Reiner Vogel. Él tiene igualmente la posibilidad de determinar por sí mismo las curvas de paso de los filtros.

Filtro solar

Quien quiera observar el Sol con su propio telescopio necesita sin falta un Filtro solar. Los rayos no filtrados del Sol provocarían, por el efecto amplificador y concentrador del objetivo y el ocular, la inmediata ceguera.

Filtro
Filtro solar para aperturas de telescopio variables (Astroshop*) – 40 €

El filtro solar se coloca delante del objetivo, es decir, sobre la apertura del telescopio, y reduce la entrada de rayos al 0,001-0,0001%. El diámetro del filtro solar debe elegirse conforme a la apertura del telescopio. Con un filtro solar de calidad y certificado, el Sol puede observarse sin peligro.

El filtro solar a lo largo del tiempo
Los comienzos de la investigación solar se limitaban al estudio de las protuberancias durante un eclipse de Sol. No fue hasta 1930 cuando el astrónomo francés Bernard Lyot inventó el coronógrafo, que generaba artificialmente un eclipse de Sol. En 1933 se desarrolló un primer filtro
y se le dio su nombre: el «filtro Lyot».

De repente, los científicos podían dedicarse a la investigación diurna permanente. La calidad de imagen de tales complementos en los telescopios era, según el entendimiento actual, deficiente. Aun así, gracias al filtro solar se veía nuestro astro central con más claridad que nunca.

En el «filtro Lyot» (o filtro de interferencia por polarización) se combinaban polarizadores cruzados, láminas birrefringentes o varillas de cuarzo o espato de Islandia en hasta 9 capas medidas con exactitud. Para su uso en telescopios de la astronomía amateur, el precio de estos filtros solares era inasumible. Solo 2 fabricantes, la firma «Halle» (Berlín) y la firma «Zeiss» (Oberkochen), suministraban por varios cientos de marcos la unidad a observatorios profesionales e institutos astronómicos con capacidad de pago.

El «filtro Lyot» se siguió desarrollando en las más diversas variantes. El vidrio especial para telescopios posee igualmente propiedades polarizadoras, refractantes y protectoras. Para la astronomía amateur, los filtros solares en forma de láminas son, en primer lugar, más asequibles y, en segundo lugar, perfectos, ya que pueden adaptarse a voluntad a cualquier telescopio de construcción propia.

Observación solar al precio más bajo – el filtro solar como gafas o accesorio

La protección solar perfecta para fines astronómicos es, para cualquier telescopio o prismático, la lámina de filtro solar homologada según la norma CE. El factor de filtro 100.000 protege la vista al mirar el Sol. Estos dos criterios deben estar indicados en cada producto. Con frecuencia se ensalza como apta una calidad de lámina inadecuada – entre las «ovejas negras» incluso con la indicación de que «…se puede al fin y al cabo poner la lámina doble …».

Aviso urgente para principiantes: ¡No te fíes jamás de una afirmación tan absurda, tu vista depende de ello!
Quien no quiera construir un telescopio por sí mismo ni adaptarle una lámina de filtro solar puede utilizar unas gafas de eclipse de la calidad descrita. Para los comienzos de la observación diurna basta con esta mínima primera adquisición.