ਟੈਲੀਸਕੋਪ FOV ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਪ-ਸਕਾਈ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈੱਟਅੱਪ

ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂ 1 ਛੱਡੋ, 2× ਬਾਰਲੋ ਲਈ 2, 0.8× ਰੀਡਿਊਸਰ ਲਈ 0.8 ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ (Field of view)

ਚੌੜਾਈ × ਉਚਾਈ

ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਪੂਰਵ-ਝਲਕ

ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ

FOV = 2 × arctan(d ÷ (2 × f))

    ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ — ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

    ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

    ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰ ÷ ਫੋਕਲ × 57.3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?

    ਉਹ ਆਮ ਨਿਯਮ ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ, 2 × arctan(ਮਾਪ ÷ (2 × ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ)), ਦੀ ਛੋਟੇ-ਕੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10° ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਈਡ ਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 20 mm ਦੇ ਲੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਫ੍ਰੇਮ ਸੈਂਸਰ 84.0° ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 103.1° ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਲਨਾ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

    ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

    ਪ੍ਰੀਸੈੱਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫਾਰਮੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਫੁੱਲ ਫ੍ਰੇਮ, APS-C, Micro Four Thirds, 1-inch ਅਤੇ 44 × 33 ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਰਮੈਟ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਮਰਪਿਤ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ 1-ਇੰਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲਗਭਗ 11.3 × 11.3 mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

    ਬਾਰਲੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਡਿਊਸਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ?

    ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2× ਬਾਰਲੋ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ 0.8× ਰੀਡਿਊਸਰ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 0.8× ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1.25× ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

    ਕੀ ਅਪਰਚਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ (FOV) ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

    ਨਹੀਂ। ਅਪਰਚਰ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ — ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੱਧਮ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ — ਪਰ ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਪਣੇ ਅਪਰਚਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਐਸਟ੍ਰੋਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਣਨਾ

    ਐਸਟ੍ਰੋਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡਰੋਮੀਡਾ ਗਲੈਕਸੀ (M31) ਜਾਂ ਓਰੀਅਨ ਨੈਬੂਲਾ (M42) ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸੈਂਸਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ FOV ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ (Field of View) ਦੀ ਸਟੀਕ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਕਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਪ-ਸਕਾਈ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਪੂਰਵ-ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ — ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।


    ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਨਾਮ ਛੋਟੇ-ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ

    ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਟੀਕ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ (trigonometric) ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੋਟੇ-ਕੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ।

    ਸਟੀਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

    ਕੋਣ = 2 × arctan(d / (2 × f))

    ਇੱਥੇ d ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਪ (ਚੌੜਾਈ, ਉਚਾਈ, ਜਾਂ ਵਿਕਰਣ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ) ਹੈ ਅਤੇ f ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ) ਹੈ।

    ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ-ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ (Small-angle rule) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

    ਕੋਣ ≈ d / f × 57.3

    ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10° ਤੋਂ ਘੱਟ) 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 20 mm ਦੇ ਲੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਫ੍ਰੇਮ ਸੈਂਸਰ (36 mm ਚੌੜਾਈ) ਦਾ ਅਸਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ 84.0° ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨੂੰ 103.1° ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

    ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ "ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ" ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

    • ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ: ‹f› mm × ‹factor› = ‹feff› mm
    • ਚੌੜਾਈ: 2 × arctan(‹d› ÷ (2 × ‹f›)) = ‹angle›
    • ਉਚਾਈ: 2 × arctan(‹d› ÷ (2 × ‹f›)) = ‹angle›
    • ਵਿਕਰਣ: 2 × arctan(‹d› ÷ (2 × ‹f›)) = ‹angle›
    • ਛੋਟੇ-ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ: ‹d› ÷ ‹f› × 57.3 = ‹angle› — ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ‹pct› ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ

    ਐਸਟ੍ਰੋਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਫਾਰਮੈਟ

    ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਆਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰੀਸੈੱਟ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

    ਸੈਂਸਰ ਫਾਰਮੈਟ (Preset) ਚੌੜਾਈ (mm) ਉਚਾਈ (mm)
    ਫੁੱਲ ਫ੍ਰੇਮ (36 × 24 mm) 36.0 24.0
    APS-C (23.5 × 15.6 mm) 23.5 15.6
    APS-C Canon (22.3 × 14.9 mm) 22.3 14.9
    Micro Four Thirds (17.3 × 13 mm) 17.3 13.0
    1-inch (13.2 × 8.8 mm) 13.2 8.8
    ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਰਮੈਟ 44 × 33 (43.8 × 32.9 mm) 43.8 32.9
    ਕਸਟਮ ਆਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

    ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸੈੱਟ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ "ਕਸਟਮ ਆਕਾਰ" 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


    ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ

    ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ (magnification) ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟ੍ਰੋਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਕਸਰ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:

    1. ਬਾਰਲੋ ਲੈਂਸ (Barlow Lens): ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2× ਬਾਰਲੋ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    2. ਫੋਕਲ ਰੀਡਿਊਸਰ (Focal Reducer): ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 0.8× ਰੀਡਿਊਸਰ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 80% ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ "ਬਾਰਲੋ / ਰੀਡਿਊਸਰ ਗੁਣਕ" ਫੀਲਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ 1 ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 2× ਬਾਰਲੋ ਅਤੇ 0.8 ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 0.8× ਰੀਡਿਊਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


    ਅਪਰਚਰ ਬਨਾਮ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ

    ਐਸਟ੍ਰੋਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਅਪਰਚਰ (aperture) ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ (FOV) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।


    ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਝਲਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

    ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਐਂਡਰੋਮੀਡਾ ਗਲੈਕਸੀ (M31), ਓਰੀਅਨ ਨੈਬੂਲਾ (M42), ਪਲੀਏਡੀਜ਼ (M45), ਟ੍ਰਾਈਐਂਗੁਲਮ ਗਲੈਕਸੀ (M33), ਲਗੂਨ ਨੈਬੂਲਾ (M8), ਨਾਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ ਨੈਬੂਲਾ (NGC 7000), ਵਰਲਪੂਲ ਗਲੈਕਸੀ (M51), ਹਰਕੂਲਸ ਕਲੱਸਟਰ (M13), ਰਿੰਗ ਨੈਬੂਲਾ (M57), ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ (Jupiter) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

    ਪੂਰਵ-ਝਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

    • ਪਿਨਹੋਲ-ਕੈਮਰਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀ: ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿਨਹੋਲ-ਕੈਮਰਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਗਾੜ (distortion) ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਚੌੜੇ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਆਈ ਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਕੋਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    • ਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਮ ਕੋਣੀ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30′ ਤੋਂ 34′ (ਆਰਕਮਿੰਟ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
    • ਸਕੇਲ ਸਕੈਚ: ਇਹ ਪੂਰਵ-ਝਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਸਕੈਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

    ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਅਪਰਚਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ (FOV) ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
    ਉੱਤਰ: ਨਹੀਂ। ਅਪਰਚਰ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ — ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੱਧਮ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ — ਪਰ ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਪਣੇ ਅਪਰਚਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰ ÷ ਫੋਕਲ × 57.3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
    ਉੱਤਰ: ਉਹ ਆਮ ਨਿਯਮ ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ, 2 × arctan(ਮਾਪ ÷ (2 × ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ)), ਦੀ ਛੋਟੇ-ਕੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10° ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਈਡ ਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 20 mm ਦੇ ਲੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਫ੍ਰੇਮ ਸੈਂਸਰ 84.0° ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 103.1° ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਲਨਾ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

    ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਬਾਰਲੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਡਿਊਸਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ?
    ਉੱਤਰ: ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2× ਬਾਰਲੋ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ 0.8× ਰੀਡਿਊਸਰ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 0.8× ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1.25× ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।