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1. Pourquoi construire un télescope? Les télescopes du commerce sont
conçus
pour répondre à la demande des
clients. La demande exige des instrument légers et
transportables, le moins cher possible. Pour y répondre les
fabricants dégradent la qualité de la monture en
l'allégeant et en l'affaiblissant. Il existe d'excellentes
montures très solides et très stables, mais leur
coût est tel qu'on peut préférer
investir cet
argent dans une meilleure optique et fabriquer la monture
soi-même.
2. Fabriquer la monture ou l'optique?
Tailler soi-même un miroir est une aventure qui demande
beaucoup
de temps et de savoir faire. Le gain financier n'est pas
évident
quand on débute.
En revanche, une monture simple peut être beaucoup plus solide et stable, et beaucoup moins chère qu'une monture achetée. Il suffit d'avoir des connaissances de base en bricolage. |
![]() Table des matières 1. Pourquoi
construire un télescope?
2. Fabriquer la monture ou l'optique? 3. Choix technologiques 3.1 Commencer par un instrument simple 3.2 Ne pas copier les instruments du commerce 3.3 Ne pas hésiter à construire trop solide 3.4 Éviter les réglages inutiles 3.5 Matériaux 4. Exemples 4.1 Pied en béton 4.2 Frottement des axes 4.3 Araignée 4.4 Barillet 4.5 Porte-oculaire hydraulique 5. Expérience personnelle |
3. Choix technologiques 3.1 Commencer par un instrument simple Si vous débutez en astronomie, ne motorisez pas votre instrument tout de suite. Pour apprendre à observer, une monture azimutale est préférable parce qu'elle est plus simple à fabriquer et elle sera plus stable et plus solide qu'une monture équatoriale. Pensez au montage et au démontage en pleine nuit et au risque d'endommager ou de perdre des pièces. |
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3.2
Ne pas copier les instruments du commerce
Les technologies utilisées par les industriels ne sont pas
à la portée des constructeurs amateurs. En
copiant, vous
prenez le risque de réaliser quelque chose de trop
compliqué, de trop cher et de trop fragile. Et aussi le
risque
de ne pas réussir.
3.3 Ne pas hésiter à construire trop solide
Pensez toujours à surdimensionner votre instrument. Les
petites
pièces fragiles peuvent être cassées
à cause
du transport et des manipulations dans le noir. N'hésitez
pas à construire trop solide ou trop lourd, c'est peu
être
le conseil le plus important. Plus un instrument est
lourd, moins il est sensible aux vibrations.
3.4 Éviter les réglages inutiles
Une pièce réglable est moins solide qu'une
pièce
fixe. La plupart des trépieds réglables du
commerce sont
l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
3.5 Matériaux
Le bois absorbe beaucoup mieux les vibrations que l'acier. Il est aussi
plus facile à travailler. Pour le pied, le béton
est
particulièrement efficace pour avoir un instrument stable.
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Les
vibrations
Toucher l'instrument, cogner l'oeil à l'oculaire, donner un coup de pied parce qu'on n'a pas vu où on marchait ou un peu de vent: tout peut faire vibrer un télescope. Étant donnée l'amplification optique, l'image se met à osciller avec une certaine fréquence et pendant un certain temps. Ce défaut est d'autant plus désagréable que la fréquence est importante et le temps d'amortissement long. Une bonne monture amortit les vibrations en 1 ou 2 secondes et leur fréquence doit être de l'ordre d'une oscillation par seconde. ![]() |
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4. Exemples 4.1 Pied en béton
Un pied colonne est mécaniquement moins stable qu'un
trépied mais il est plus facile de se déplacer
autour,
surtout dans le noir quand on ne voit pas où on met les
pieds.
N'ayant pas d'outillage adapté pour réaliser un pied colonne en acier, j'ai coulé du béton dans un tube en PVC. Cette solution lourde est simple et efficace |
![]() Plans du pied colonne rempli de béton du télescope ci-dessus. |
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4.2 Frottement des axes
Les amateurs de télescopes dobsons utilisent des patins en
téflon. Cela est justifié par la grande longueur
des
tubes qui imposent un axe azimutal le plus court possible.
L'important est de réduire le frottement statique au minimum et de conserver un frottement dynamique qui empêche le télescope de bouger à la moindre vibration. On peut utiliser le frottement de l'acier sur le bois sans faire appel au téflon qui est cher et parfois difficile à trouver. On peut aussi utiliser des roulements à billes étanches et rajouter du frottement. |
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4.3 Araignée L'araignée est la pièce qui tient le miroir
secondaire au
centre du tube. Elle permet un réglage précis du
miroir
secondaire sur 3 axes en rotation et 3 axes en translation. C'est la
pièce la plus complexe du télescope.
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![]() Plans de l'araignée |
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4.4 Barillet
Le barillet sert à orienter le miroir principal selon 2 axes
de
rotation. Il est plus simple que l'araignée mais doit
être
conçu avec soin car il tient le miroir principal et peut
l'abîmer.
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![]() Plans du barillet |
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4.5 Porte-oculaire hydraulique
Essayez la
mise au point hydraulique.
Pour débuter avec un petit budget, c'est la
solution la moins
chère et elle surpasse de nombreux systèmes
à cabestan ou à crémaillère.
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5. Expérience
personnelle
J'ai acheté un miroir de 150 mm de
diamètre, 750 mm
de focale, lambda/12 selon le fabricant, un miroir secondaire vendu
avec, un chercheur
7 x 50 et un oculaire orthoscopique de 15 mm (grossissement 50 fois).
C'est un compromis qui permet
de commencer avec un instrument suffisamment puissant pour ne pas
être
déçu.
A partir de ce matériel, j'ai construit 4 télescopes en reprenant l'optique du précédent à chaque fois. Les deux premiers n'étaient pas très stables, je les ai démontés pour construire le dernier. |
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