Door Alexander Merz · Gepubliceerd op · Gegevens gecontroleerd op 20 september 2026
🧭 Direct naar het juiste koopadvies
➡️ Telescoop voor beginners · Telescoop onder 300 euro · Telescoop voor kinderen · Smart-telescopen · Telescoop-calculator
De telescoopgids vat de basiskennis samen die je nodig hebt als je een telescoop kopen wilt. Telescopen voor kinderen of een Telescoop voor beginners moeten op basis van deze basiskennis en verdere specifieke gezichtspunten worden gekozen. Geleidelijk kan aansluitend telescoop-accessoires zoals oculairs of filters worden aangevuld.
Concrete modelaanbevelingen
De theorie hierboven legt uit waar het op aankomt. Hier staan de apparaten die we op deze basis daadwerkelijk aanbevelen — gesorteerd op toepassingsdoel, met prijs en link naar de verkoper.
Voor beginners: degelijke techniek tot ongeveer 350 €
Omegon AC 70/700 AZ-2 (refractor)De goedkoopste zinvolle instap. Maan, ringen van Saturnus en Jupitermanen — in twee minuten opgebouwd.
Prijs: 119 €
Beschikbaarheid controleren* →
Skywatcher Heritage 100P (N 100/400)Tafeldobson om mee te nemen: past in de rugzak en toont toch maankraters en Jupitermanen.
Prijs: 179 €
Beschikbaarheid controleren* →
Skywatcher Heritage 130/650 FlexTubeOnze aanbeveling voor beginners: veel opening voor je geld, echte parabolische spiegel, inklapbaar voor transport.
Prijs: 265 €
Beschikbaarheid controleren* →
Meer opening: dobson-telescopen van 6 tot 12 inch
Skywatcher Dobson N 200/1200 Skyliner ClassicOnze prijs-kwaliteitswinnaar. 200 mm opening toont bolvormige sterrenhopen en de helderdere sterrenstelsels.
Prijs: 479 €
Beschikbaarheid controleren* →
Met app- of GoTo-besturing
Celestron NexStar 8 SE GoToDe GoTo-klassieker met 203 mm: vindt meer dan 40.000 objecten op een druk op de knop. Sterk op planeten.
Prijs: 2.149,00 €
Beschikbaarheid controleren* →
Smart-telescopen: fotograferen automatisch
Smart telescope ZWO Seestar S30 ProOnze smart-aanbeveling: volwassen app, mozaïekmodus, fotografeert nevels en sterrenstelsels vanzelf.
Prijs: 699 €
Beschikbaarheid controleren* →
Smart telescope ZWO Seestar S50 ProDe directe opvolger van de S50: 50/260-apo met twee camera’s en ingebouwd dubbelbandfilter — toont nevels ook vanuit de stad.
Prijs: 999 €
Beschikbaarheid controleren* →
Smart telescope DWARFLAB DWARF 31,3 kg licht en met breed beeldveld — het alternatief als grote nevels jouw ding zijn.
Prijs: 529 €
Beschikbaarheid controleren* →
Smart telescope DWARFLAB DWARF miniDe lichtste smart-telescoop met 840 g: past in je jaszak, ideaal voor onderweg.
Prijs: 429 €
Beschikbaarheid controleren* →
Smart telescope Unistellar eVscope 2Topklasse: Enhanced Vision toont sterrenstelsels bijna live, plus een echte OLED-zoeker.
Prijs: 4.911 €
Beschikbaarheid controleren* →
Voor astrofotografie met eigen camera
* Affiliate-link: als je via deze link bestelt, ontvangen wij een kleine commissie. Voor jou verandert de prijs niet. Prijzen per laatste update.
Je wilt een telescoop kopen? Hier de quickcheck.
Grondbeginselen over telescopen
De eerste telescopen waren kijkers, bestaande uit lenzen in een lange tubus. Hun uiterlijk bepaalt tot op de dag van vandaag ons beeld van een telescoop. De eerste telescoop werd in 1608 gebouwd door Galileo Galilei en maakte al de waarneming van vier manen van Jupiter mogelijk.
Isaac Newton ontwikkelde in 1670 een telescoop die zijn optische capaciteiten via spiegels realiseerde. In de loop van de tijd zijn er ook telescooptypes ontwikkeld waarin lenzen en spiegels zijn gecombineerd (bijv.: Schmidt-Cassegrain-telescopen).

Onderdelen van een telescoop
Een telescoop bestaat in principe uit drie componenten
De optiek van een telescoop – Verschillende telescooptypes
De optiek bestaat uit het optische systeem dat naar het te observeren object is gericht (objectief) en het optische systeem aan de oogzijde (oculair). De taak van het objectief is om licht van een ver verwijderde bron te verzamelen en in het brandpunt te bundelen. Achter het brandpunt ontstaat een beeld dat met het oculair voor ons oog wordt vergroot. Dit beeld is 180° gedraaid.
Afhankelijk van de constructieonderdelen (lenzen, spiegels of combinaties) van het objectief worden verschillende telescooptypes onderscheiden, die in deze telescoop-gids worden belicht:
De lenzentelescoop (refractor)

Het gaat hier om de «klassieke telescoop» in de hoofden van de meeste mensen. De telescoop bestaat uit een lange buis (tubus) met een lens aan de objectzijde en een oculairlens aan de oogzijde. Uit de constructie en de onderdelen vloeien voor- en nadelen voort:
Voordelen:
Nadelen:
Gebruik
Refractoren zijn vooral geschikt voor het waarnemen van de maan en planeten. Lichtzwakkere deep-sky-objecten zijn vanwege de relatief kleine opening slechts moeilijk waar te nemen.
Hoogwaardige refractoren met een geringe kleurfout (Achromaat/Apochromaat) zijn populaire instaptelescopen in de astrofotografie.
Het intuïtieve gebruik van refractoren maakt vanuit didactisch oogpunt zin als een eerste telescoop voor een kind.
De spiegeltelescoop (reflector)

Bij reflectoren verzamelt en focust een hoofdspiegel aan het onderste einde van de tubus het licht. Het wordt via een in de stralengang geplaatste vangspiegel naar het oculair geleid. De oculairuittrek kan zich vooraan aan de zijkant van de tubus bevinden (Newton-reflector) of aan het einde van de tubus (Cassegrain-reflector, Ritchey-Cretien) bevinden. Uit de constructie en de onderdelen vloeien voor- en nadelen voort:
Voordelen:
Nadelen:
Gebruik
Reflectoren zijn vaak zeer lichtsterke telescopen en goed geschikt voor de visuele waarneming van zowel planeten/Maan als deep-space-objecten. Ze bieden in de meeste gevallen de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Voor astrofotografisch gebruik moeten compensatie-elementen in de stralengang worden geplaatst om beeldfouten te corrigeren. Voor de visuele waarneming zijn deze beeldfouten echter te verwaarlozen
Lens-spiegeltelescopen (katadioptrische telescopen)

Catadioptrische telescopen (bijvoorbeeld: Maksutov-telescopen, Schmidt-Cassegrain-telescopen) combineren lenzen en spiegels om de afbeelding te vormen. Door meerdere spiegels wordt het lichtpad gevouwen, wat leidt tot een drastische verlenging van de brandpuntsafstand.
Vaak compenseren speciale lenzen (bijvoorbeeld de Schmidt-plaat) in de stralengang de coma-beeldfout van sferoïde spiegels. Uit de constructie en de onderdelen vloeien voor- en nadelen voort:
Voordelen:
Nadelen:
Gebruik
Maksutov-telescopen beelden zeer scherp en contrastrijk af, dankzij de ten opzichte van de Schmidt-Cassegrain kleinere opgedampte secundaire spiegel. De meniscuslens is groot en zwaar en wordt met toenemende grootte duur om te produceren. De voordelen van de bouwwijze komen aan Maan en planeten volledig tot hun recht. De relatieve lichtzwakte maakt ze minder geschikt voor de waarneming van de meeste deep-sky-objecten.
Schmidt-Cassegrain-telescopen bieden de breedste basis voor de instap in de astronomie. Ze leveren zeer goede waarnemingsresultaten op alle gebieden van de astronomie. Hun compacte bouwwijze maakt ze goed te transporteren. Bovendien zijn ze met een passende montering zeer geschikt voor de astrofotografie. Deze goede allround-eigenschappen hebben echter hun prijs.
De montering bij telescopen – hier moet je op letten
De montering dient om het optische systeem op te nemen en te bewegen over onderling loodrecht staande assen. Afhankelijk van uitvoering en prestatie kunnen monteringen zeer duur zijn. Zo kunnen monteringen via motoren worden aangestuurd of zelfs een zogenoemde Go-To-functie hebben, waarmee hemelobjecten met een druk op de knop kunnen worden aangestuurd. In principe wordt in deze telescoopgids ingegaan op twee soorten montering bij telescopen: azimutale montering en parallactische montering.
Azimutaale montering
Bij de azimutale montering vindt de uitlijning plaats ten opzichte van het horizontale vlak. Doorgaans moet de telescoop over beide assen worden bewogen om een hemelobject in de loop van de tijd te volgen. De azimutale montering is weinig complex, waardoor ze in veel beginnerstelescopen voorkomt en zelfs zelf gebouwd kan worden (rockerbox).
Rockerbox
De rockerbox is een speciale vorm van de azimutale montering. Ze wordt vaak in combinatie met een Newton-reflector gebruikt. Dit systeem wordt naar zijn uitvinder als Dobson-telescoop genoemd.
Het bijzondere aan de rockerbox is haar zeer eenvoudige en robuuste bouwwijze. De optische tubus wordt in een vorkframe van hout of kunststof gelagerd. De beweeglijkheid ervan wordt via frictieschroeven individueel ingesteld. Deze vork is op een draaibare bodemplaat gemonteerd. De eenvoudige bouwwijze maakt deze montering zeer voordelig; ze kan zelfs zelf worden gebouwd. Het doelobject moet dienovereenkomstig ook via de verandering aan twee assen worden aangestuurd.
Parallactische montering
Bij de parallactische montering vindt de uitlijning plaats ten opzichte van de aardas. Wanneer de rechte-klimmingas (afhankelijk van de waarnemingslocatie) op de hemelpool wordt uitgericht, kan een hemelobject in de loop van de tijd worden gevolgd door nog maar aan één as bij te sturen.

Daardoor is deze soort montering voorbestemd voor volgmotoren en aanbevelenswaardig voor de astrofotografie. De parallactische montering is technisch complexer en daarom ook aanzienlijk duurder. Als de uitlijning niet nauwkeurig plaatsvindt, moet je bij dit systeem het hemelobject uiteraard ook via de volgbeweging aan beide assen volgen.
| Montering | Azimutaal | Parallactisch |
|---|---|---|
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
Statief
Het statief is in de meeste gevallen een driepoot van uitschuifbare aluminium elementen.
Telescoopprestaties – De belangrijkste kengetallen en hun betekenis
De belangrijkste kengetallen van een telescoop zijn zijn opening en zijn brandpuntsafstand. Uit deze twee grootheden laten zich de belangrijkste andere kengetallen berekenen. Om een aanbod te beoordelen en de passende telescoop te kiezen, is het zinvol om de wezenlijke gevolgen van de kengetallen te kennen. De telescoopgids wil deze aan de hand van voorbeelden aanschouwelijk uitleggen
De opening
Ze is wellicht het meest bepalende kengetal van een telescoop. De opening beschrijft de diameter (in millimeters) van de lens (refractor) respectievelijk van de hoofdspiegel (reflector) en bepaalt daarom de voor ons belangrijkste eigenschappen van een telescoop:
De opening is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de eigenschappen van de telescoop die we nodig hebben om een geweldige astronomie-ervaring te hebben, en moet daarom zo groot mogelijk worden gekozen:
| Hoe groter de opening, hoe … |
| … meer details kunnen worden opgelost (wolkenbanden van Jupiter, Cassini-scheiding van het ringsysteem van Saturnus). |
| … hoger kan de maximaal zinvolle vergroting worden gekozen. |
| … hoger kan de minimaal zinvolle vergroting worden gekozen. |
| … er kan meer licht worden verzameld om ook lichtzwakke objecten zoals sterrenstelsels en nevels indrukwekkend af te beelden. |
Omdat aan de lichtverzamelende eigenschap van de telescoop een kwadratische functie ten grondslag ligt, werkt het vergroten van de opening exponentieel door.
Voorbeeld uit de telescoop-gids:
Een 200-mm-reflector heeft een tweemaal (2 x) zo grote opening als een 100-mm-reflector, maar zijn lichtverzamelend vermogen komt overeen met het viervoudige (4 x).
De brandpuntsafstand van een telescoop
De brandpuntsafstand komt overeen met de afstand van de lens of hoofdspiegel tot het brandpunt en wordt in millimeters aangegeven. In veel onserieuze aanbiedingen wordt gesuggereerd dat een bijzonder lange brandpuntsafstand tot een bijzonder hoog prestatievermogen van de telescoop leidt, omdat daardoor de theoretische vergroting zou worden bepaald. Dit is echter onzin, want doorslaggevend is de maximale zinvolle vergroting, die door de opening wordt bepaald.
Gevolgen van lange brandpuntsafstanden:
Uit opening en brandpuntsafstand afgeleide kengetallen
De twee belangrijkste kengetallen (opening en brandpuntsafstand) zijn geïntroduceerd. Daaruit laten zich verdere kengetallen afleiden om de prestaties van een telescoop te beoordelen en worden hierna in de telescoopgids belicht.
De vergroting
De vergrotingsfactor van een telescoop volgt uit de brandpuntsafstand van het objectief (telescoop) en van het oculair:
theoretische vergroting = brandpuntsafstand telescoop/brandpuntsafstand oculair
Wat we uit deze vergelijking kunnen leren, is dat het gebruikte oculair de vergroting van de telescoop bepaalt. Dit betekent dat je voor de instap in de astronomie zinvol gezien twee tot drie oculairs nodig hebt.
Beginners maken vaak de fout te denken dat een telescoop een zo hoog mogelijke vergroting moet hebben om een goede telescoop te zijn. Om die reden wordt vaak gekozen voor een lange telescoopbrandpuntsafstand en een kleine oculairbrandpuntsafstand.
Werkelijk doorslaggevend voor de vergroting is echter de opening. Door de diameter van de opening wordt bij benadering de maximaal zinvolle vergroting bepaald, waarbij het beste beeld met betrekking tot de vergrotingsfactor ontstaat:
maximale zinvolle vergroting = 2 x opening
Wordt er verder vergroot, dan verslechtert de beeldkwaliteit weer.
Verder wordt de maximaal zinvolle vergroting ook begrensd door de turbulenties van de aardatmosfeer, zodat vergrotingen van meer dan 180 x tot 220 x zelfs onder de beste omstandigheden slechts zelden te realiseren zijn.
Naast de maximale vergroting is er nog de weinig bekende minimaal zinvolle vergroting. Deze wordt weer bepaald door de opening van de telescoop en de maximale (leeftijdsafhankelijke) opening van de oogpupil (ca. 7 mm):
minimale zinvolle vergroting = opening/7mm
Wordt er minder dan de minimaal zinvolle vergroting vergroot, dan ontstaat in het oculair een beeld (uittredepupil) dat groter is dan de maximale opening van de donkergeadapteerde oogpupil (7 mm). Daardoor gaat licht (informatie) verloren, omdat het beeld niet volledig op het netvlies kan worden afgebeeld.
optimale vergroting = opening / 0,7
De optimale (nuttige) vergroting van een telescoop is de vergroting waarbij we een maximum aan oplossend vermogen van het objectief benutten. Vergroten we daarboven, dan wordt alleen het afgebeelde object groter, zonder dat we meer details herkennen.
Openingsverhouding en openingsgetal
In veel telescoopbeschrijvingen kom je aanduidingen tegen zoals f/10 of f/7,9. Daarachter gaat de openingsverhouding schuil. Deze wordt bepaald door opening en brandpuntsafstand:
openingsverhouding = brandpuntsafstand/opening
Voorbeeld:
Een telescoop met een opening van 200 mm en een brandpuntsafstand van 2000 mm heeft een openingsverhouding van 2000/200 = 10. De erkende schrijfwijze is f/10.
Het omgekeerde van de openingsverhouding is het openingsgetal, in dit geval dus 10.
De schrijfwijze f/x komt uit de fotografie. Daaruit komt ook de aanduiding van een snelle of langzame optiek. Snelle optieken hebben een grote openingsverhouding (en dienovereenkomstig een klein openingsgetal) en belichten de film sneller dan een optiek met een kleine openingsverhouding (langzame optiek).
| Openingsverhouding (f/x) | Betekenis | Gevolg |
|---|---|---|
| groot (bijv.: f/5) «Snelle optiek» |
|
|
| klein (bijv.: f/13,8) «Langzame optiek» |
|
|
Relevante beeldfouten
Beeldfouten ontstaan wanneer licht op weg door de telescoop wordt gebroken of gereflecteerd. Daarbij is op te merken dat beeldfouten bij telescopen met een lange brandpuntsafstand minder sterke gevolgen hebben. Er zijn verschillende manieren om de gevolgen van beeldfouten te verminderen. De belangrijkste beeldfouten worden ten slotte in de telescoopgids behandeld:
Chromatische aberratie
Chromatische aberratie betekent dat de afzonderlijke kleurbestanddelen van het licht op weg door een lens verschillend sterk worden gebroken en de kleuren daardoor verschillende brandpunten hebben. Waargenomen objecten krijgen gekleurde randen. Dit fenomeen is materiaalspecifiek. Door combinatie (verkitting) van lenzen uit verschillende materialen kan deze kleurfout drastisch worden verminderd.

Sferische aberratie
Sferische aberratie betreft telescopen met een sferoïde (halfbolvormig) geslepen spiegel. Licht dat op de rand van de spiegel valt, wordt in een ander punt gefocust dan licht dat op het midden van de spiegel valt. Het resultaat zijn onscherpe beelden. Uitkomst biedt een parabolische spiegel die alle lichtstralen in hetzelfde punt bundelt, of een ervoor geplaatste lens (Schmidt-plaat).

Coma
De coma-beeldfout ontstaat wanneer licht schuin op de spiegel valt. Dit licht kan niet worden gefocust en leidt in het waargenomen beeld tot staartachtige vervormingen aan het object. Deze beeldfout kan door een comacorrector worden gecorrigeerd.

Beslisdiagram – Welke telescoop moet ik kiezen?
Om de overweldigende verscheidenheid aan mogelijke telescopen te overzien, hebben we geprobeerd een beslisboom voor de telescoopkeuze te maken. Misschien helpt hij je als je een telescoop kopen wilt.

Welke telescoop past bij jouw wensen (quiz)
Welke telescoop past bij jou?
Veelgestelde vragen
Deze vraag laat zich uiteraard niet in het algemeen beantwoorden. Eerst kun je het beste de Grundlagen van telescoopoptieken in grote lijnen worden begrepen. Daaruit laten zich de voor- en nadelen van de betreffende systemen afleiden. Daarna kan voor het eigen waarnemingsinteresse en budget de passende telescoop worden gevonden.
De optische prestatie van een telescoop wordt bepaald door de opbouw en de gebruikte accessoires zoals oculairs bepalen. In principe geldt: groter is beter.
Toch zou men, voordat men een telescoop koopt, zich moeten verdiepen in de realistische resultaten die een Telescoop voor beginners kan leveren. Bijzondere aandacht zou aan het eigen verwachtingshorizon worden besteed.
Bronnen
- Szőcs TamásTamasflex, Keplertelescope, CC BY-SA 3.0, opgehaald op 27.03.2020
- Newton-Teleskop.svg: Kizar derivative work: Kizar, Newtonian telescope, CC BY-SA 3.0, opgehaald op 30.12.2019
- I, ArtMechanic, Schmidt-Cassegrain-Teleskop, CC BY-SA 3.0, opgehaald op 30.12.2019
- Kapege.de, Freiheitsgrade Teleskop, CC BY-SA 2.5, opgehaald op 30.12.2019
- Andreas 06, Chromatic aberration convex, als publiek domein aangemerkt, details op Wikimedia Commons, opgehaald op 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, opgehaald op 30.12.2019
- Universiteit Wenen ( https://www.univie.ac.at/mikroskopie/1_grundlagen/optik/opt_linsen/5g_koma.htm ), opgehaald op 30.12.2019