分辨率是双筒望远镜渲染细节的能力,这是光圈的最直接功能。双筒望远镜的光圈越大,分辨率越高,细节越精细。
分辨率通常被测量为可以在两颗恒星之间清晰地分裂或分辨的最小角度。这个数字称为Dawes限制。为了确定这个限制,将116除以双筒望远镜的孔径,单位为毫米。例如,20x80双筒望远镜的分辨率是1.5秒的弧度(116除以80等于1.5)。这是理想条件下的理论极限。
实际或实际分辨率取决于光学元件的质量,光学涂层的类型和质量,大气条件,准直(适当的光学对准)和用户的视敏度。对于双筒望远镜,这包括是否使用三脚架以及双筒望远镜是否具有图像稳定性。
考虑到这些其他因素的实际分辨率可以通过比较肉眼对双筒望远镜的性能来获得。据说眼尖的人能够在Draco星座中分裂出5级星的Kuma(Nu)。它具有一弧分钟(60弧秒)。北斗七星,Mizar和Alcor手柄中的这对星星可以被大多数人分开。它们的间隔为11弧分。
如果您的双筒望远镜具有20的功率(例如20x80双筒望远镜),那么微小的角度将变得大20倍。因此,对于肉眼,3弧秒的角度将显示为60弧秒。在使用这些双筒望远镜的极好条件下,锐利的观察者的实际限制是3弧秒。这是上面给出的理论极限的两倍。
将此应用于大多数人给出的北斗星示例,将11弧分除以20,得到33弧秒,大约半弧分钟。这是普通观察者在平均天空条件下的实际限制。这是理论极限的22倍。
您的结果可能会有所不同,但可能会落在这两个示例的范围内。