Guía de telescopios: fundamentos, tipos y cómo elegir

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

La guía de telescopios resume los fundamentos que necesitas si quieres un comprar un telescopio. Los telescopios para niños o un Telescopio para principiantes deben elegirse sobre la base de estos fundamentos y de otros aspectos específicos. Poco a poco puede luego accesorios para telescopio como oculares o filtros complementarse.

Recomendaciones concretas de modelos

La teoría de arriba explica lo que realmente importa. Aquí están los equipos que, sobre esa base, recomendamos de verdad — ordenados por finalidad de uso, con precio y enlace al comercio.

Para principiantes: equipo sólido hasta unos 350 €

  • Omegon AC 70/700 AZ-2 (refractor)
    Omegon AC 70/700 AZ-2 (refractor)

    La entrada sensata más económica. Luna, anillos de Saturno y lunas de Júpiter — montado en dos minutos.

    Precio: 119 €

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  • Skywatcher Heritage 100P (N 100/400)
    Skywatcher Heritage 100P (N 100/400)

    Dobson de mesa para llevar: cabe en la mochila y aun así muestra cráteres lunares y lunas de Júpiter.

    Precio: 179 €

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  • Skywatcher Heritage 130/650 FlexTube
    Skywatcher Heritage 130/650 FlexTube

    Nuestra recomendación para principiantes: mucha abertura por el dinero, espejo parabólico de verdad, plegable para el transporte.

    Precio: 265 €

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  • Prismáticos Omegon Brightsky 10x50
    Prismáticos Omegon Brightsky 10x50

    No es un telescopio, pero a menudo el mejor comienzo: cúmulos de estrellas, Vía Láctea y Luna a pulso.

    Precio: 289 €

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Más abertura: telescopios dobson de 6 a 12 pulgadas

  • Skywatcher Skyliner 150/1200 Classic Dobson
    Skywatcher Skyliner 150/1200 Classic Dobson

    La entrada más económica a la clase dobson: 150 mm de abertura, cuando el de 200 es demasiado grande o caro.

    Precio: 359 €

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  • Skywatcher Dobson N 200/1200 Skyliner Classic
    Skywatcher Dobson N 200/1200 Skyliner Classic

    Nuestro ganador en relación calidad-precio. 200 mm de abertura muestran cúmulos globulares y las galaxias más brillantes.

    Precio: 479 €

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  • Omegon Advanced X N 254/1250 Dobson
    Omegon Advanced X N 254/1250 Dobson

    10 pulgadas al precio de muchos de 8 — el camino más económico hacia objetos mucho más débiles.

    Precio: 622 €

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  • Skywatcher Skyliner 254/1200 FlexTube Dobson
    Skywatcher Skyliner 254/1200 FlexTube Dobson

    254 mm, pero plegable: aún cabe en el coche y muestra notablemente más galaxias que uno de 200.

    Precio: 899 €

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  • Omegon ProDob N 304/1500 Dobson
    Omegon ProDob N 304/1500 Dobson

    12 pulgadas para cielo profundo en serio. Grande y pesado — a cambio, estructuras en galaxias en vez de solo manchitas.

    Precio: 1.019 €

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Con control por app o GoTo

  • Celestron StarSense Explorer DX 130
    Celestron StarSense Explorer DX 130

    El smartphone te guía al objeto: coloca el móvil, sigue la flecha, listo. Bueno cuando buscar frustra.

    Precio: 599 €

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  • Celestron NexStar 8 SE GoTo
    Celestron NexStar 8 SE GoTo

    El clásico GoTo de 203 mm: encuentra más de 40.000 objetos con solo pulsar un botón. Potente en planetas.

    Precio: 2.149 €

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Telescopios inteligentes: fotografían automáticamente

  • Telescopio inteligente ZWO Seestar S30 Pro
    Telescopio inteligente ZWO Seestar S30 Pro

    Nuestra recomendación inteligente: app madura, modo mosaico, fotografía nebulosas y galaxias por sí solo.

    Precio: 699 €

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  • Telescopio inteligente ZWO Seestar S50 Pro
    Telescopio inteligente ZWO Seestar S50 Pro

    El sucesor directo del S50: apo 50/260 con dos cámaras y filtro de doble banda integrado — muestra nebulosas incluso desde la ciudad.

    Precio: 999 €

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  • Telescopio inteligente DWARFLAB DWARF 3
    Telescopio inteligente DWARFLAB DWARF 3

    Ligero, 1,3 kg, y con campo amplio — la alternativa si las grandes nebulosas son lo tuyo.

    Precio: 529 €

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  • Telescopio inteligente DWARFLAB DWARF mini
    Telescopio inteligente DWARFLAB DWARF mini

    El telescopio inteligente más ligero, 840 g: cabe en el bolsillo de la chaqueta, ideal para viajar.

    Precio: 429 €

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  • Telescopio inteligente Unistellar eVscope 2
    Telescopio inteligente Unistellar eVscope 2

    Gama alta: Enhanced Vision muestra galaxias casi en directo, además de un buscador OLED de verdad.

    Precio: 4.911 €

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Para astrofotografía con cámara propia

  • Skywatcher 150/750 PDS + EQM-35 PRO GoTo
    Skywatcher 150/750 PDS + EQM-35 PRO GoTo

    Newton apto para foto sobre montura GoTo con seguimiento — el conjunto con el que la fotografía de cielo profundo se hace posible.

    Precio: 1.190 €

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Fundamentos sobre los telescopios

Los primeros telescopios eran catalejos, formados por lentes dentro de un tubo largo. Su aspecto marca hasta hoy nuestra idea de lo que es un telescopio. El primer telescopio fue construido por Galileo Galilei en el año 1608 y ya permitía observar cuatro lunas de Júpiter.

Isaac Newton desarrolló en 1670 un telescopio que lograba sus capacidades ópticas mediante espejos. Con el tiempo también se desarrollaron tipos de telescopio en los que se combinaban lentes y espejos (p. ej.: telescopios Schmidt-Cassegrain).

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Los componentes de un telescopio

Un telescopio se compone básicamente de tres componentes

  • Óptica: sistema óptico de lentes, de espejos o combinado que está orientado hacia el objeto que se va a observar (objetivo), y sistema óptico del lado del ojo (ocular).
  • Montura: dispositivo para sostener y mover la óptica fijada en dos ejes.
  • Trípode: base de la montura para una instalación estable sobre el suelo.

La óptica de un telescopio – Los distintos tipos de telescopio

La óptica se compone del sistema óptico orientado hacia el objeto que se quiere observar (objetivo) y del sistema óptico del lado del ojo (ocular). La tarea del objetivo es recoger la luz de una fuente lejana y concentrarla en el foco. Detrás del foco se forma una imagen que el ocular amplía para nuestro ojo. Esta imagen está girada 180°.

Según los elementos constructivos (lentes, espejos o combinaciones) del objetivo se distinguen distintos tipos de telescopio, que se examinarán en esta guía de telescopios:

El telescopio de lentes (refractor)

Estructura y trayecto óptico a través del refractor de Kepler (llamado así por Johannes Kepler)1

Se trata del «telescopio clásico» que la mayoría de la gente tiene en mente. El telescopio consta de un tubo largo con una lente en el lado del objeto y una lente ocular en el lado del ojo. De su construcción y sus componentes se derivan ventajas y desventajas:

Ventajas:

Dado que en el trayecto óptico no hay ningún espejo secundario ni un soporte que provocaran un sombreado parcial (obstrucción) del recorrido de la luz, con un refractor se pueden lograr una gran nitidez y un alto contraste. Esta ventaja se nota especialmente en las observaciones de la naturaleza, de la Luna y de los planetas.

La lente está fijada firmemente al tubo y no son necesarios reajustes ocasionales como los del espejo secundario de los telescopios reflectores.

Incluso los buenos refractores son transportables.

Desventajas:

La aberración cromática describe el fenómeno de que las lentes no concentran la luz de color (luz compuesta por varios colores) en un único punto focal, sino que cada color tiene su propio punto focal. Así se generan anillos de color alrededor de un objeto. Para compensarlo, se cementan entre sí lentes adicionales de distintos tipos de vidrio, que hacen que todos los colores tengan un punto focal común. A los refractores que prácticamente ya no muestran orlas de color se les denomina apocromáticos.

Las lentes grandes son muy caras de fabricar.

Los refractores son sistemas cerrados. Hasta que la temperatura del aire en el interior del tubo se iguala con la temperatura exterior, se producen turbulencias de aire (tube seeing) que empeoran la imagen. Este aspecto depende del tamaño del tubo y solo es relevante brevemente a partir de cierto tamaño.

Uso

Los refractores son especialmente adecuados para la observación de la Luna y de los planetas. Los objetos de cielo profundo más débiles solo pueden observarse con dificultad debido a la apertura relativamente pequeña.

Los refractores de alta calidad con poca aberración cromática (Acromático/Apocromático) son telescopios de iniciación populares en la astrofotografía.

El uso intuitivo de los refractores tiene sentido, desde el punto de vista didáctico, como primer telescopio para un niño.

El telescopio de espejos (reflector)

telescopio newton
Trayecto óptico en el telescopio Newton 2

En los reflectores, un espejo principal situado en el extremo inferior del tubo recoge y enfoca la luz. Esta se conduce hacia el ocular mediante un espejo secundario colocado en la trayectoria de los rayos. El portaocular puede encontrarse en la parte delantera, en un lateral del tubo (Newton-reflector) o en el extremo del tubo (Cassegrain-reflector, Ritchey-Cretien). De su construcción y sus componentes se derivan ventajas y desventajas:

Ventajas:

Con los reflectores se pueden lograr grandes aperturas de forma más económica que con telescopios de lentes o combinados similares.

Una gran apertura permite representar objetos más débiles (galaxias, nebulosas, cúmulos estelares).

Los telescopios Schmidt-Cassegrain son sistemas cerrados. Hasta el enfriamiento completo aparece el tube seeing. Este tiempo puede reducirse mediante ventiladores integrados.

El aumento útil de un telescopio es aproximadamente el doble de la apertura.

Los reflectores de gama de iniciación son fáciles de transportar.

Los reflectores suelen ser sistemas abiertos y se enfrían rápidamente hasta la temperatura ambiente. Las turbulencias de aire en el tubo (tube seeing) no suponen ningún problema.

Desventajas:

Un error de imagen por aberración esférica se produce cuando el espejo tiene un tallado esférico (en forma de esfera). Este es más económico de fabricar y por ello se encuentra en muchos telescopios sencillos de iniciación con un espejo primario pequeño. La luz que incide paralela sobre el espejo no se enfoca en un único punto. El resultado son imágenes borrosas. El problema no aparece cuando el espejo primario recibe un tallado parabólico (parabolizado).

La menor nitidez de imagen resulta de una obstrucción parcial del trayecto óptico. La obstrucción se produce por la suspensión del espejo secundario mediante una construcción de sujeción de tres o cuatro brazos (la llamada araña) en el trayecto óptico.

La alineación entre el espejo primario y el secundario debe reajustarse de vez en cuando (por ejemplo, tras un transporte con baches hasta el lugar de observación). Sin embargo, el esfuerzo para el reajuste es extremadamente bajo

El error de coma se produce cuando la luz incide de forma oblicua sobre el espejo. Esta luz no puede enfocarse y provoca en la imagen percibida distorsiones en forma de cola en el objeto. Este error de imagen puede compensarse con un corrector de coma. Este error tiene especial importancia en la astrofotografía, en la que se pretende una imagen perfecta hasta el borde. En la astronomía visual el error suele ser despreciable, porque el objeto observado se encuentra en el centro de la imagen.

Uso

Los reflectores son a menudo telescopios muy luminosos y adecuados para la observación visual tanto de planetas/Luna como de objetos del espacio profundo. En la mayoría de los casos ofrecen la mejor relación calidad-precio.

Para el uso astrofotográfico deben colocarse elementos correctores en la trayectoria de los rayos para compensar las aberraciones. Sin embargo, para la observación visual estas aberraciones son despreciables

Telescopios de lentes y espejos (telescopios catadióptricos)

comprar telescopio Schmidt-Cassegrain
Trayecto óptico en el telescopio Schmidt-Cassegrain 3

Los telescopios catadióptricos (por ejemplo: telescopios Maksutov, telescopios Schmidt-Cassegrain) combinan lentes y espejos para generar la imagen. Mediante varios espejos el trayecto óptico se pliega, lo que conduce a un alargamiento drástico de la distancia focal.

A menudo, lentes especiales (por ejemplo la placa de Schmidt) situadas en la trayectoria de los rayos compensan el error de coma de los espejos esféricos. De su construcción y sus componentes se derivan ventajas y desventajas:

Ventajas:

Mediante la combinación de lentes y espejos se pueden construir sistemas ópticos muy compactos que presentan un alto rendimiento. Así, incluso las grandes aperturas siguen siendo muy fáciles de transportar.

Un sistema de lentes y espejos como el telescopio Schmidt-Cassegrain es una plataforma muy versátil y ampliable. Permite observar bien de forma visual en todos los ámbitos. Quien más adelante decida dedicarse a la astrofotografía estará bien equipado con un Schmidt-Cassegrain moderno.

Con los accesorios adecuados se puede fotografiar tanto con gran aumento y una relación de apertura elevada (cámara en el enfocador) como con poco aumento y una relación de apertura pequeña (la cámara sustituye al espejo secundario a modo de una cámara Schmidt).

Los elementos correctores en el trayecto óptico proporcionan una imagen libre de coma. Los telescopios de lentes y espejos están así optimizados también para la astrofotografía.

Desventajas:

Mediante la combinación de lentes y espejos se pueden construir sistemas ópticos muy compactos que presentan un alto rendimiento. Así, incluso las grandes aperturas siguen siendo muy fáciles de transportar.

Los telescopios catadióptricos despliegan su verdadera superioridad en el ámbito (semi)profesional. En su forma catadióptrica, los telescopios pueden ofrecer un alto rendimiento con una construcción compacta. Ofrecen una plataforma muy versátil. Para aprovechar de forma óptima este ámbito de ventaja se necesitan además accesorios de muy alta calidad. Los costes empiezan en la franja media de cuatro cifras.

Los telescopios Schmidt-Cassegrain son sistemas cerrados. Hasta el enfriamiento completo aparece el tube seeing. Este tiempo puede reducirse mediante ventiladores integrados.

Uso

Los telescopios Maksutov ofrecen imágenes muy nítidas y con mucho contraste, gracias a su espejo secundario evaporado, más pequeño que el del Schmidt-Cassegrain. La lente menisco es grande y pesada, y su fabricación se encarece a medida que aumenta de tamaño. Las ventajas de este diseño despliegan todo su potencial con la Luna y los planetas. Su relativa escasez de luz los hace menos adecuados para la observación de la mayoría de los objetos de cielo profundo.

Los telescopios Schmidt-Cassegrain ofrecen la base más amplia para iniciarse en la astronomía. Proporcionan muy buenos resultados de observación en todos los campos de la astronomía. Su diseño compacto los hace fáciles de transportar. Además, con la montura adecuada son muy aptos para la astrofotografía. Sin embargo, estas buenas cualidades todoterreno tienen su precio.

La montura en los telescopios: en esto hay que fijarse

La montura sirve para sostener y mover el sistema óptico en torno a ejes perpendiculares entre sí. Según el modelo y el rendimiento, las monturas pueden ser muy caras. Así, las monturas pueden controlarse mediante motores o incluso disponer de una llamada función Go-To, con la que se pueden apuntar objetos celestes pulsando un botón. En principio, en esta guía de telescopios se abordan dos tipos de montura para telescopios: montura azimutal y montura ecuatorial.

Montura azimutal

En la montura azimutal la orientación se realiza respecto al plano horizontal. Por regla general, el telescopio debe moverse en ambos ejes para seguir un objeto celeste a lo largo del tiempo. La montura azimutal es poco compleja, por lo que se encuentra en muchos telescopios para principiantes e incluso puede construirse uno mismo (rockerbox).

Rockerbox

La rockerbox representa una forma especial de la montura azimutal. Se utiliza a menudo en combinación con un reflector Newton. Este sistema se designa, en honor a su inventor, como telescopio Dobson.

Lo especial de la Rockerbox es su construcción muy sencilla y robusta. El tubo óptico se aloja en un soporte de horquilla de madera o plástico. Su movilidad se ajusta individualmente mediante tornillos de fricción. Esta horquilla está montada sobre una placa base giratoria. La construcción sencilla hace que esta montura sea muy económica; incluso puede construirse uno mismo. En consecuencia, el objeto que se quiere observar también debe apuntarse modificando dos ejes.

Montura ecuatorial

En la montura ecuatorial la orientación se realiza respecto al eje terrestre. Si el eje de ascensión recta (según la ubicación de observación) se alinea con el polo celeste, se puede seguir un objeto celeste a lo largo del tiempo moviendo el seguimiento en un solo eje.

Montura ecuatorial
Montura ecuatorial con grados de libertad ajustables 4

Por ello, este tipo de montura es idóneo para motores de seguimiento y recomendable para la astrofotografía. La montura ecuatorial es técnicamente más compleja y, por tanto, también bastante más cara. Si la orientación no se realiza con precisión, en este sistema, como es lógico, también hay que seguir el objeto celeste ajustando el seguimiento en ambos ejes.

MonturaAzimutalEcuatorial
Ventajas
  • Económica
  • Manejo intuitivo
  • Robusta
  • Más cómoda
  • Ampliable de forma útil (motor)
Desventajas
  • Ampliación no posible/recomendable
  • Menos comodidad
  • Seguimiento manual difícil con aumentos altos (Rockerbox)
  • Cara
  • Para un uso óptimo, la montura debe orientarse («puesta en estación»)

Trípode

El trípode es en la mayoría de los casos una estructura de tres patas de elementos de aluminio extensibles.

El rendimiento del telescopio – Los parámetros más importantes y su significado

Los parámetros más importantes de un telescopio son su apertura y su distancia focal. A partir de estas dos magnitudes se pueden calcular los demás parámetros importantes. Para valorar una oferta y elegir el telescopio adecuado, conviene conocer los efectos esenciales de estos parámetros. La guía de telescopios pretende explicarlas de forma ilustrativa con ejemplos

La apertura

Es probablemente el parámetro más decisivo de un telescopio. La apertura describe el diámetro (en milímetros) de la lente (refractor) o del espejo principal (reflector) y determina, por tanto, las propiedades más importantes de un telescopio para nosotros:

  • Capacidad de captación de luz
    La capacidad de representar de forma visible objetos débiles (p. ej. galaxias, nebulosas, cúmulos estelares).
  • Poder de resolución
    La capacidad de representar todavía por separado dos puntos cercanos entre sí.

La apertura es la principal responsable de las propiedades del telescopio que necesitamos para tener una gran experiencia astronómica y, por ello, conviene elegirla lo más grande posible:

Cuanto mayor es la apertura, …
… más detalles pueden resolverse (las bandas de nubes de Júpiter, la división de Cassini en el sistema de anillos de Saturno).
… mayor puede elegirse el aumento máximo útil.
… mayor puede elegirse el aumento mínimo útil.
… se puede captar más luz para representar también de forma impresionante objetos débiles como galaxias y nebulosas.

Dado que la capacidad de captación de luz del telescopio se basa en una función cuadrática, el aumento de la apertura tiene un efecto exponencial.

Ejemplo de la guía de telescopios:

Un reflector de 200 mm tiene una apertura dos veces (2 x) mayor que un reflector de 100 mm, pero su capacidad de captación de luz equivale al cuádruple (4 x).

La distancia focal de un telescopio

La distancia focal corresponde a la distancia de la lente o del espejo primario al punto focal y se indica en milímetros. En muchas ofertas poco serias se sugiere que una distancia focal especialmente larga conlleva un rendimiento especialmente alto del telescopio, porque con ella se determinaría el aumento teórico. Sin embargo, esto es un disparate, pues lo decisivo es el máximo aumento útil, que viene definido por la apertura.

Efectos de las distancias focales largas:

  • El ocular tiene que aumentar menos la imagen del objetivo. Así se pierde menos información de imagen por el aumento del ocular y se generan menos errores de imagen (imagen más nítida).
  • Con distancias focales largas los errores de imagen (aberración cromática) tienen menos peso y se puede ahorrar en la calidad de las lentes.
  • La porción de cielo observada se reduce al aumentar la distancia focal. Esto dificulta la localización de objetos y obstaculiza la observación de objetos celestes extensos (nebulosas).

Parámetros derivados de la apertura y la distancia focal

Ya se han presentado los dos parámetros más importantes (apertura y distancia focal). A partir de ellos se pueden derivar otros parámetros para valorar el rendimiento de un telescopio y se analizan a continuación en la guía de telescopios.

El aumento

El factor de aumento de un telescopio resulta de la distancia focal del objetivo (telescopio) y de la ocular:

aumento teórico = distancia focal del telescopio/distancia focal del ocular

Lo que podemos aprender de esta ecuación es que el ocular utilizado define el aumento del telescopio. Esto significa que, para iniciarse en la astronomía, lo razonable es necesitar de dos a tres oculares.

Los principiantes cometen a menudo el error de creer que un telescopio debe tener el mayor aumento posible para ser un buen telescopio. Por esta razón se opta con frecuencia por una distancia focal del telescopio larga y una distancia focal del ocular pequeña.

Sin embargo, lo realmente decisivo para el aumento es la apertura. El diámetro de la apertura determina de forma aproximada el aumento máximo útil, con el que se obtiene la mejor imagen en relación con el factor de aumento:

aumento máximo útil = 2 x apertura

Si se aumenta más allá de eso, la calidad de imagen vuelve a empeorar.

Además, el aumento máximo útil también está limitado por las turbulencias de la atmósfera terrestre, de modo que aumentos superiores a 180 x hasta 220 x rara vez se pueden alcanzar, incluso en las mejores condiciones.

Además del aumento máximo, existe el poco atendido aumento mínimo útil. Este viene definido de nuevo por la apertura del telescopio y la apertura máxima (dependiente de la edad) de la pupila del ojo (aprox. 7 mm):

aumento mínimo útil = apertura/7mm

Si se amplía menos que el aumento mínimo útil, en el ocular se forma una imagen (pupila de salida) mayor que la apertura máxima de la pupila del ojo adaptada a la oscuridad (7 mm). Por ello se pierde luz (información), porque la imagen no puede proyectarse por completo sobre la retina.

aumento óptimo = apertura / 0,7

El aumento óptimo (útil) de un telescopio es el aumento con el que aprovechamos el máximo del poder de resolución del objetivo. Si ampliamos más, solo se agranda el objeto representado, sin que reconozcamos más detalles.


Relación de apertura y número de apertura

En muchas descripciones de telescopios te encontrarás con indicaciones como f/10 o f/7,9. Detrás de ellas se esconde la relación de apertura. Se define mediante la apertura y la distancia focal:

relación de apertura = distancia focal/apertura

Ejemplo:

Un telescopio con una apertura de 200 mm y una distancia focal de 2000 mm tiene una relación de apertura de 2000/200 = 10. La notación reconocida es f/10.

El inverso de la relación de apertura es el número de apertura, en este caso igual a 10.

La notación f/x proviene de la fotografía. De ella procede también la denominación de una óptica rápida o lenta. Las ópticas rápidas tienen una relación de apertura grande (y, en consecuencia, un número de apertura pequeño) y exponen la película más rápido que una óptica con una relación de apertura pequeña (óptica lenta).

Relación de apertura (f/x)SignificadoEfecto
grande

(p. ej.: f/5)

«Óptica rápida»

  • Apertura grande
  • Distancia focal corta
  • Número de apertura pequeño
  • Buen captador de luz
  • Gutes Poder de resolución
  • Mayor aumento máx. útil
  • Mayor aumento mín. útil
  • Menor tiempo de exposición (astrofotografía)
  • Telescopio de cielo profundo
pequeño

(p. ej.: f/13,8)

«Óptica lenta»

  • Apertura pequeña
  • Distancia focal larga
  • Número de apertura grande
  • Mayor contraste y nitidez
  • Mayor tiempo de exposición (astrofotografía)
  • Campo de imagen pequeño (astrofotografía)
  • Telescopio de planetas/Luna

    Aberraciones relevantes

    Las aberraciones surgen cuando la luz se refracta o se refleja al atravesar el telescopio. Cabe señalar que las aberraciones tienen efectos menos intensos en los telescopios con distancia focal larga. Existen distintas maneras de reducir los efectos de las aberraciones. Los errores de imagen más importantes se tratan por último en la guía de telescopios:

    Aberración cromática

    La aberración cromática significa que los distintos componentes de color de la luz se refractan con diferente intensidad al atravesar una lente y, por tanto, los colores tienen focos distintos. Los objetos observados adquieren bordes coloreados. Este fenómeno es específico del material. Mediante la combinación (cementado) de lentes de materiales distintos, esta aberración cromática puede reducirse drásticamente.

    Aberración cromática
    Error de imagen por aberración cromática5

    Aberración esférica

    La aberración esférica afecta a los telescopios con un espejo tallado de forma esférica (semiesférica). La luz que incide en el borde del espejo se enfoca en un punto distinto que la luz que incide en el centro del espejo. El resultado son imágenes borrosas. La solución es un espejo parabólico, que concentra todos los rayos de luz en el mismo punto, o una lente colocada delante (placa de Schmidt).

    Aberración esférica
    Aberración esférica6

    Coma

    La aberración de coma surge cuando la luz incide de forma oblicua sobre el espejo. Esa luz no puede enfocarse y provoca en la imagen percibida distorsiones en forma de cola en el objeto. Esta aberración puede compensarse con un corrector de coma.

    Error de coma
    Error de coma 7

    Diagrama de decisión – ¿Qué telescopio debería elegir?

    Para abarcar la abrumadora variedad de telescopios posibles, hemos intentado crear un árbol de decisión para la elección del telescopio. Quizá te ayude si quieres un comprar un telescopio.

    Buen telescopio - Guía

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuál es el mejor telescopio?

    Por supuesto, esta pregunta no se puede responder de forma general. Primero conviene entender a grandes rasgos los Grundlagen de las ópticas de telescopio a grandes rasgos. De ello se pueden deducir las ventajas y desventajas de cada sistema. Después se puede encontrar el telescopio adecuado para el propio interés de observación y presupuesto.

    ¿Qué puedo ver con un telescopio?

    El rendimiento óptico de un telescopio viene determinado por su construcción y por los accesorios utilizados, como oculares lo determinan. En principio se aplica: cuanto más grande, mejor.
    Aun así, antes de comprar un telescopio, conviene familiarizarse con los resultados realistas que un Telescopio para principiantes puede ofrecer. Se debería prestar especial atención al propio horizonte de expectativas.

    Fuentes

    1. Szőcs TamásTamasflex, Keplertelescope, CC BY-SA 3.0, consultado el 27.03.2020
    2. Newton-Teleskop.svg: Kizar derivative work: Kizar, Newtonian telescope, CC BY-SA 3.0, consultado el 30.12.2019
    3. I, ArtMechanic, Schmidt-Cassegrain-Teleskop, CC BY-SA 3.0, consultado el 30.12.2019
    4. Kapege.de, Freiheitsgrade Teleskop, CC BY-SA 2.5, consultado el 30.12.2019
    5. Andreas 06, Chromatic aberration convex, marcado como de dominio público, detalles en Wikimedia Commons, consultado el 30.12.2019
    6. Originally (bitmap) uploaded to English Wikipedia: File:Lens-sphericalaberration.png Created by DrBob as claimed on en:User:DrBobSVG conversion and translation: Frank Murmann at de.wikipedia, Sphaerische Aberration, Unknown, consultado el 30.12.2019
    7. Universität Wien ( https://www.univie.ac.at/mikroskopie/1_grundlagen/optik/opt_linsen/5g_koma.htm ), consultado el 30.12.2019