Por Alexander Merz · Publicado el · Datos verificados el 20 de septiembre de 2026
🧭 Directo a la guía de compra adecuada
➡️ Telescopio para principiantes · Telescopio por menos de 300 euros · Telescopio para niños · Telescopios inteligentes · Calculadora de telescopios
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)La entrada sensata más económica. Luna, anillos de Saturno y lunas de Júpiter — montado en dos minutos.
Precio: 119 €
Comprobar disponibilidad* →
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 €
Comprobar disponibilidad* →
Skywatcher Heritage 130/650 FlexTubeNuestra recomendación para principiantes: mucha abertura por el dinero, espejo parabólico de verdad, plegable para el transporte.
Precio: 265 €
Comprobar disponibilidad* →
Prismáticos Omegon Brightsky 10x50No es un telescopio, pero a menudo el mejor comienzo: cúmulos de estrellas, Vía Láctea y Luna a pulso.
Precio: 289 €
Comprobar disponibilidad* →
Más abertura: telescopios dobson de 6 a 12 pulgadas
Skywatcher Skyliner 150/1200 Classic DobsonLa entrada más económica a la clase dobson: 150 mm de abertura, cuando el de 200 es demasiado grande o caro.
Precio: 359 €
Comprobar disponibilidad* →
Skywatcher Dobson N 200/1200 Skyliner ClassicNuestro ganador en relación calidad-precio. 200 mm de abertura muestran cúmulos globulares y las galaxias más brillantes.
Precio: 479 €
Comprobar disponibilidad* →
Omegon Advanced X N 254/1250 Dobson10 pulgadas al precio de muchos de 8 — el camino más económico hacia objetos mucho más débiles.
Precio: 622 €
Comprobar disponibilidad* →
Skywatcher Skyliner 254/1200 FlexTube Dobson254 mm, pero plegable: aún cabe en el coche y muestra notablemente más galaxias que uno de 200.
Precio: 899 €
Comprobar disponibilidad* →
Omegon ProDob N 304/1500 Dobson12 pulgadas para cielo profundo en serio. Grande y pesado — a cambio, estructuras en galaxias en vez de solo manchitas.
Precio: 1.019 €
Comprobar disponibilidad* →
Con control por app o GoTo
Celestron StarSense Explorer DX 130El smartphone te guía al objeto: coloca el móvil, sigue la flecha, listo. Bueno cuando buscar frustra.
Precio: 599 €
Comprobar disponibilidad* →
Celestron NexStar 8 SE GoToEl clásico GoTo de 203 mm: encuentra más de 40.000 objetos con solo pulsar un botón. Potente en planetas.
Precio: 2.149 €
Comprobar disponibilidad* →
Telescopios inteligentes: fotografían automáticamente
Telescopio inteligente ZWO Seestar S30 ProNuestra recomendación inteligente: app madura, modo mosaico, fotografía nebulosas y galaxias por sí solo.
Precio: 699 €
Comprobar disponibilidad* →
Telescopio inteligente ZWO Seestar S50 ProEl sucesor directo del S50: apo 50/260 con dos cámaras y filtro de doble banda integrado — muestra nebulosas incluso desde la ciudad.
Precio: 999 €
Comprobar disponibilidad* →
Telescopio inteligente DWARFLAB DWARF 3Ligero, 1,3 kg, y con campo amplio — la alternativa si las grandes nebulosas son lo tuyo.
Precio: 529 €
Comprobar disponibilidad* →
Telescopio inteligente DWARFLAB DWARF miniEl telescopio inteligente más ligero, 840 g: cabe en el bolsillo de la chaqueta, ideal para viajar.
Precio: 429 €
Comprobar disponibilidad* →
Telescopio inteligente Unistellar eVscope 2Gama alta: Enhanced Vision muestra galaxias casi en directo, además de un buscador OLED de verdad.
Precio: 4.911 €
Comprobar disponibilidad* →
Para astrofotografía con cámara propia
Skywatcher 150/750 PDS + EQM-35 PRO GoToNewton apto para foto sobre montura GoTo con seguimiento — el conjunto con el que la fotografía de cielo profundo se hace posible.
Precio: 1.190 €
Comprobar disponibilidad* →
* Enlace de afiliado: si compras a través de él, recibimos una pequeña comisión. El precio para ti no cambia. Precios a fecha de la última actualización.
Quieres un comprar un telescopio? Aquí tienes la comprobación rápida.
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).

Los componentes de un telescopio
Un telescopio se compone básicamente de tres componentes
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)

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:
Desventajas:
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)

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:
Desventajas:
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)

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:
Desventajas:
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.

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.
| Montura | Azimutal | Ecuatorial |
|---|---|---|
| Ventajas |
|
|
| Desventajas |
|
|
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:
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:
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) | Significado | Efecto |
|---|---|---|
| grande (p. ej.: f/5) «Óptica rápida» |
|
|
| pequeño (p. ej.: f/13,8) «Óptica lenta» |
|
|
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 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).

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.

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.

Preguntas frecuentes
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.
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
- Szőcs TamásTamasflex, Keplertelescope, CC BY-SA 3.0, consultado el 27.03.2020
- Newton-Teleskop.svg: Kizar derivative work: Kizar, Newtonian telescope, CC BY-SA 3.0, consultado el 30.12.2019
- I, ArtMechanic, Schmidt-Cassegrain-Teleskop, CC BY-SA 3.0, consultado el 30.12.2019
- Kapege.de, Freiheitsgrade Teleskop, CC BY-SA 2.5, consultado el 30.12.2019
- Andreas 06, Chromatic aberration convex, marcado como de dominio público, detalles en Wikimedia Commons, consultado el 30.12.2019
- 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
- Universität Wien ( https://www.univie.ac.at/mikroskopie/1_grundlagen/optik/opt_linsen/5g_koma.htm ), consultado el 30.12.2019