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<title>Fernrohr</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Fernrohr</span></h1>
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<p>Das <b>Fernrohr</b> ist ein optisches Instrument, das entfernte Objekte um ein Vielfaches näher oder größer erscheinen lässt. Dies wird durch eine Vergrößerung des <a href="Sehwinkel" title="Sehwinkel">Sehwinkels</a> mit Hilfe von <a href="Linse_(Optik)" title="Linse (Optik)">Linsen</a> erreicht. <a href="Prisma_(Optik)" title="Prisma (Optik)">Prismen</a> und <a href="Spiegel" title="Spiegel">Spiegel</a> können dazu dienen, das Bild aufzurichten oder die Baulänge des Fernrohrs zu vermindern. <i>Fernrohr</i> ist ein Oberbegriff für Reflektoren, Refraktoren und Mediale, also <a href="Spiegelfernrohr" class="mw-redirect" title="Spiegelfernrohr">Spiegelfernrohre</a> (Spiegelteleskope), <b>Linsenfernrohre</b> (Linsenteleskope) und <i>Hybride</i> (aus Linsen und Spiegeln); der Oberbegriff ist <a href="Teleskop" title="Teleskop">Teleskop</a>.
</p><p>Die Entwicklung leistungsfähiger Fernrohre spielte eine wichtige Rolle in der <a href="Geschichte_der_Astronomie" title="Geschichte der Astronomie">Geschichte der Astronomie</a>. Alle Fernrohrtypen (Linsen- und Spiegelteleskope) bilden zusammen die Klasse der <a href="Optisches_Teleskop" title="Optisches Teleskop">optischen Teleskope</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wortherkunft">Wortherkunft</h2></div>
<p>Das Wort <i>Fernrohr</i> ist eine wörtliche <a href="Eindeutschung" title="Eindeutschung">Eindeutschung</a> des <a href="Latein" title="Latein">lateinischen</a> <i><span lang="la">Tubus telescopius</span></i> „Fern-seh-Röhre“, aus <i><span lang="la">tubus</span></i> „Rohr, Schlauch“, von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">τῆλε</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
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</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic"><a href="Tele-" class="mw-redirect" title="Tele-">tele</a></span> „fern“ und <span lang="grc-Grek" class="Grek">σκοπεῖν</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">skopein</span> „schauen, beobachten“ (siehe auch <a href="-skop" title="-skop">-skop</a>).
<a href="Maximilian_Hell" title="Maximilian Hell">Maximilian Hell</a> würdigte im Jahre 1789 <a href="Wilhelm_Herschel" title="Wilhelm Herschel">Wilhelm Herschels</a> Entdeckung des Uranus mit der Benennung zweier Sternbilder als <i>Tubus Herschelii Maior</i> und <i>Tubus Herschelii Minor</i>, womit er Bezug auf die von Herschel gebauten Fernrohre nahm.
<a href="Johann_Elert_Bode" title="Johann Elert Bode">Johann Elert Bode</a> fasste die beiden Sternbilder dann 1801 zu einem zusammen und prägte den Ausdruck <i><a href="Telescopium_Herschelii" class="mw-redirect" title="Telescopium Herschelii">Telescopium Herschelii</a></i> dafür.
Das deutsche Wort gab es auch schon in dieser Zeit, die anfangs synonymen Wörter <i>Fernrohr</i> und <i>Teleskop</i> entwickelten sich jedoch auseinander.
Heute ist <i><a href="Teleskop" title="Teleskop">Teleskop</a></i> der Oberbegriff. <i>Fernrohr</i> steht für ein aus Linsen aufgebautes optisches Teleskop. <i>Tubus</i> bezeichnet den technischen Bauteil der Hülle, in die die Linsen-, Spiegel- und Prismenkonstruktion eingefasst ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_und_Funktionsweise">Aufbau und Funktionsweise</h2></div>
<p>Fernrohre bestehen generell aus einer Kombination von Linsen, die von einer mechanischen Konstruktion gehalten werden. Je nach <a href="Strahlengang" title="Strahlengang">Strahlengang</a> des Lichts durch die Linsen unterscheidet man dabei zwischen <b>Galilei-Fernrohr</b> und <b>Kepler-Fernrohr</b>. Der Strahlengang im Fernrohr kann durch Spiegel gefaltet werden, um trotz der langen Brennweite eine kurze Bauform zu erhalten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Galilei-Fernrohr">Galilei-Fernrohr</h3></div>
<p>Das <b>Galilei-Fernrohr</b>, auch <i>holländisches Fernrohr</i> genannt, wurde vom <a href="Deutschland" title="Deutschland">deutsch</a>-<a href="Niederlande" title="Niederlande">niederländischen</a> Brillenmacher <a href="Hans_Lipperhey" title="Hans Lipperhey">Hans Lipperhey</a> aus <a href="Wesel" title="Wesel">Wesel</a> um 1608 erfunden (und etwa gleichzeitig von <a href="Jacob_Metius" title="Jacob Metius">Jacob Metius</a> und <a href="Zacharias_Janssen" title="Zacharias Janssen">Zacharias Janssen</a> und dessen Vater) und in der Folgezeit von dem Physiker und Mathematiker <a href="Galileo_Galilei" title="Galileo Galilei">Galileo Galilei</a> weiterentwickelt. Es hat als Objektiv eine konvexe <a href="Sammellinse" title="Sammellinse">Sammellinse</a> und als <a href="Okular" title="Okular">Okular</a> eine konkave <a href="Zerstreuungslinse" class="mw-redirect" title="Zerstreuungslinse">Zerstreuungslinse</a> mit deutlich geringerer <a href="Brennweite" title="Brennweite">Brennweite</a>. Für ein scharfes Bild eines weit entfernten Objekts muss das Okular im Abstand seiner Brennweite vor dem Brennpunkt des <a href="Objektiv_(Optik)" title="Objektiv (Optik)">Objektivs</a> liegen. Es entsteht ein virtuelles, aufrechtes und seitenrichtiges Bild mit einem unscharf begrenzten <a href="Sichtfeld" title="Sichtfeld">Sichtfeld</a>. Das Galilei-Fernrohr hat eine vergleichsweise kurze Bauweise und wird heute z. B. beim <a href="Fernglas#Typen_binokularer_Ferngläser" title="Fernglas">Opernglas</a> und bei der <a href="Fernrohrbrille" title="Fernrohrbrille">Fernrohrbrille</a> eingesetzt. Das Prinzip findet auch bei <a href="Telekonverter" title="Telekonverter">Telekonvertern</a> Verwendung. Mangels eines reellen Zwischenbildes gibt es keine Stelle, an der ein <a href="Fadenkreuzokular" title="Fadenkreuzokular">Fadenkreuz</a> oder <a href="Okularmikrometer" title="Okularmikrometer">Mikrometer</a> angebracht werden könnte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kepler-Fernrohr">Kepler-Fernrohr</h3></div>
<p><span id="Kepler-Fernrohr"></span>
</p>
<p>Ein <b>Kepler-Fernrohr</b> (<b>astronomisches Fernrohr)</b>, ist ein Fernrohr, das einer von <a href="Johannes_Kepler" title="Johannes Kepler">Johannes Kepler</a> 1611 beschriebenen Bauweise folgt. Danach sind Objektiv <i>und</i> Okular konvexe <a href="Sammellinse" title="Sammellinse">Sammellinsen</a>, wobei das Okular eine deutlich geringere Brennweite hat. Für ein scharfes Bild eines weit entfernten Objekts muss der Abstand von Okular und Objektiv die Summe ihrer Brennweiten sein. Das <a href="Sichtfeld" title="Sichtfeld">Sichtfeld</a> ist ausgedehnter als beim Galilei-Fernrohr, das Bild erscheint gegenüber dem Original um 180° gedreht, also auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt. Zusätzliche optische Elemente können die Drehung des Bildes rückgängig machen.
</p><p>Das Objektiv erzeugt in der Fokalebene ein auf dem Kopf stehendes und seitenverkehrtes (also insgesamt um 180° gedrehtes) <a href="Reelles_Bild" title="Reelles Bild">reelles Bild</a> des betrachteten Gegenstands, dort kann auch ein Mikrometer oder Fadenkreuz angebracht werden. Dieses Zwischenbild wird mittels des Okulars wie mit einer <a href="Lupe" title="Lupe">Lupe</a> vergrößert betrachtet.
</p><p>Dieser Fernrohrtyp wird außer in der <a href="Astronomie" title="Astronomie">Astronomie</a> z. B. auch in geodätischen <a href="Theodolit" title="Theodolit">Theodoliten</a> verwendet. Ob er wirklich von Johannes Kepler erfunden wurde, ist ungewiss. Das erste überlieferte Kepler-Fernrohr wurde von <a href="Christoph_Scheiner" title="Christoph Scheiner">Christoph Scheiner</a> um 1613 gebaut.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seitenvertauschung">Seitenvertauschung</h3></div>
<p>Keplersche Fernrohre erzeugen für den Beobachter ein um 180° gedrehtes Bild. Es steht im Vergleich zum Original auf dem Kopf und ist daher sowohl links/rechts- als auch oben/unten-vertauscht. Bei einem Schwenk des Fernrohrs bewegt sich das Bild im Bildfeld daher umgekehrt als wenn man durch eine leere Röhre blickt. Dies kann mit weiteren Linsen oder mit Prismen behoben werden:
</p><p>Um das Bild gleich dem Original auszurichten, gibt es folgende Möglichkeiten einer „Umkehroptik“:
</p>
<ul><li>zwei in den Strahlengang gelegte geneigte Spiegel (in der Regel um 45°)</li>
<li>zwei <a href="Prisma_(Optik)" title="Prisma (Optik)">Prismen</a>, deren rückseitige Flächen durch <a href="Totalreflexion" title="Totalreflexion">Totalreflexion</a> wie Spiegel wirken</li>
<li>eine dritte Sammellinse zur erneuten Umkehrung des Bildes (sog. <i>terrestrische Umkehrsätze</i> u. Ä.)</li></ul>
<p>Bei <a href="Prismenfernglas" class="mw-redirect" title="Prismenfernglas">Prismenferngläsern</a> (Feldstechern) und <a href="Spektiv" title="Spektiv">Spektiven</a> wird das umgedrehte Bild des Kepler-Fernrohrs mittels verschiedener <a href="Prisma_(Optik)" title="Prisma (Optik)">Prismensysteme</a> um 180° gedreht. Je nach Ausführung ergibt sich auch eine kürzere Bauweise. Die Bildumkehr kann auch durch eine Umkehrlinse erfolgen. Das findet z. B. bei <a href="Aussichtsfernrohr" title="Aussichtsfernrohr">Aussichtsfernrohren</a> und manchen <a href="Zielfernrohr" title="Zielfernrohr">Zielfernrohren</a> Verwendung, aber auch beim Ausziehfernrohr oder <a href="Terrestrisches_Fernrohr" class="mw-redirect" title="Terrestrisches Fernrohr">terrestrischen Fernrohr</a> für unterwegs oder auf See. Es ist trotz Vergrößerungen von etwa 20-fach bis 60-fach klein, zusammenschiebbar und preiswert. Nachteilig sind die geringere <a href="Lichtst%C3%A4rke_(Photometrie)" title="Lichtstärke (Photometrie)">Lichtstärke</a> und der Zutritt von Außenluft beim Auseinanderziehen, wodurch Schmutz und Wasser eindringen können. Neuere Bautypen und Spektive haben daher einen festen <a href="Zylinder_(Geometrie)" title="Zylinder (Geometrie)">Tubus</a> und verkürzen die Baulänge durch ein geradsichtiges <a href="Porroprisma" title="Porroprisma">Porroprisma</a> oder leicht geknicktes <a href="Umkehrprisma" title="Umkehrprisma">Umkehrprisma</a>. Auch mit einer (negativen, zerstreuenden) Fokussierlinse ist das möglich – etwa in neueren Theodoliten und elektronischen <a href="Tachymeter_(Geod%C3%A4sie)" title="Tachymeter (Geodäsie)">Tachymetern</a>.
</p><p>Das verkehrte Bild wird bei den größeren Fernrohren der <a href="Astronomie" title="Astronomie">Astronomie</a> in Kauf genommen, da die Ausrichtung der Beobachtungsobjekte am Himmel in der Regel keine Rolle spielt. Zur Verbesserung des Einblicks ins Okular werden häufig 90°- oder 45°-Umlenkprismen und -spiegel eingesetzt, deren Bild dann zumindest aufrecht <i>oder</i> seitenrichtig ist (<i>Zenitspiegel</i>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Objektiv_und_Okular_aus_mehr_als_einer_Linse">Objektiv und Okular aus mehr als einer Linse</h2></div>
<p>Jede <a href="Optik" title="Optik">optische</a> <a href="Linse_(Optik)" title="Linse (Optik)">Linse</a> weist mehr oder weniger starke <a href="Chromatische_Aberration" title="Chromatische Aberration">Farblängs-</a> und Farbquerfehler auf. Unterschiedliche <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlängen</a> werden unterschiedlich stark <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">gebrochen</a>. Langwelliges rotes Licht wird weniger stark als kurzwelliges blaues Licht gebrochen. Somit liegt für jeden Wellenlängenbereich ein eigener <a href="Fokus" title="Fokus">Brennpunkt</a> vor. Bei der praktischen Beobachtung führt dies zu störenden Farbsäumen.
</p><p>In der Vergangenheit versuchte man den Farblängsfehler mitunter dadurch zu reduzieren, indem man möglichst langbrennweitige Fernrohre konstruierte. So benutzte der <a href="Danzig" title="Danzig">Danziger</a> Gelehrte <a href="Johannes_Hevelius" title="Johannes Hevelius">Johannes Hevelius</a> meterlange <a href="Luftteleskop" title="Luftteleskop">Luftteleskope</a>.
</p><p>Eine weitere Möglichkeit der Minimierung besteht in der Kombination von <a href="Glas" title="Glas">Glaslinsen</a> mit unterschiedlicher <a href="Abbe-Zahl" title="Abbe-Zahl">Abbe-Zahl</a>. Eine in kurzem Abstand hintereinander gestellte Gruppe von zwei Linsen wird <a href="Achromat" title="Achromat">Achromat</a> genannt. Bei drei oder mehr Linsen spricht man von <a href="Apochromat" title="Apochromat">Apochromaten</a>. Pioniere dieser Technik waren <a href="Chester_Moor_Hall" title="Chester Moor Hall">Chester Moor Hall</a> und <a href="Joseph_von_Fraunhofer" title="Joseph von Fraunhofer">Joseph von Fraunhofer</a>.
</p><p>Beim <a href="Okular" title="Okular">Okular</a> haben mehrere Linsen zusätzlich die Aufgabe, das <a href="Gesichtsfeld_(Wahrnehmung)" title="Gesichtsfeld (Wahrnehmung)">Gesichtsfeld</a> zu vergrößern. Mit zunehmender Größe des Fernrohrs und Ansprüchen an die Qualität des Bilds werden Entwurf und Bau solcher Linsensysteme sehr aufwändig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Faltrefraktoren">Faltrefraktoren</h3></div>
<p>Die Faltrefraktoren sind eine Sonderform des Fernrohrs. Der Strahlengang wird meist über einen oder zwei Planspiegel umgelenkt, er wird also quasi gefaltet. Die diversen Faltvarianten werden dabei oft nach ihren Konstrukteuren oder nach dem äußeren Erscheinungsbild des Fernrohrs benannt. So erinnert der <i>Fagott-Refraktor</i> (einfache Faltung) an die geknickte Bauweise des gleichnamigen Musikinstrumentes und der <i>Newton-Refraktor</i> (zweifache Faltung) wegen seines Okulareinblicks an das <a href="Spiegelteleskop" title="Spiegelteleskop">Spiegelteleskop</a> nach Newton. Der <i>Schaer-Refraktor</i> ist zweifach gefaltet und nach seinem Konstrukteur benannt.
</p><p>Okularzenitprismen oder -spiegel gehen bei der Klassifizierung dieser Bauweisen nicht mit ein. Sie gelten als Zubehörteile für alle Fernrohrtypen.
</p><p>Linsenobjektive haben den Nachteil, dass sie durch die Brechung des Lichtes im Bild Farbsäume bilden. Diese so genannte <a href="Chromatische_Aberration" title="Chromatische Aberration">chromatische Aberration</a> war früher bei einfachen zweilinsigen Objektiven („<a href="Achromat" title="Achromat">Achromaten</a>“) nur ab einem <a href="%C3%96ffnungsverh%C3%A4ltnis" class="mw-redirect" title="Öffnungsverhältnis">Öffnungsverhältnis</a> von kleiner als ca. 1:15 akzeptabel. Dadurch wurden die Fernrohre bei größeren Öffnungen sehr lang und unhandlich.
</p><p>Verschiedene zweifach gefaltete Refraktoren wurden u. a. von E. Schaer, Ainslie und G. Nemec entworfen. Es ist dabei oft schwierig, den Ainslie- vom Nemec-Typen zu unterscheiden, da sie bis auf kleinere Modifikationen in der Strahlenführung sehr ähnlich sind. So führte Ainslie den Strahlengang seiner Newtonvariante nach der 2. Spiegelung an dem einfallenden Strahlengang seitlich vorbei.
</p><p>Die Amateurastronomen Nemec, Sorgenfrey, Treutner und Unkel wurden in den 1960er bis Ende der 1970er Jahre durch hochwertige Astrofotos mit ihren Faltrefraktoren bekannt. Diese Bekanntheit brachte auch diesen Refraktortypen eine gewisse Popularität ein.
</p><p>Faltrefraktoren werden heute im Wesentlichen als Selbstbaugeräte von Amateurastronomen und einigen <a href="Volkssternwarte" title="Volkssternwarte">Volkssternwarten</a> eingesetzt. Die Firma Wachter bot in den 1970er und 1980er Jahren einen Schaer-Refraktor aus industrieller Serienfertigung an. Es handelte sich um einen FH 75/1200 mm des japanischen Herstellers Unitron.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Coudé-Refraktor"><span id="Coud.C3.A9-Refraktor"></span>Coudé-Refraktor</h3></div>
<p>Auch beim <i>Coudé-Refraktor</i> wird der Strahlengang durch zwei Planspiegel oder Prismen gefaltet. Diese lenken das Licht durch die <a href="Montierung" title="Montierung">Montierung</a> zu einem ortsfesten <a href="Fokus" title="Fokus">Fokus</a>. Vorteil dieser Bauart ist die Beobachtung von einem festen Platz aus, der ohne großen Aufwand mit Sitzmöglichkeit, Hilfsmitteln und Arbeitstisch ausgestattet werden kann, während sich das in der Regel relativ lange Fernrohr unabhängig davon bewegt. Nachteil ist die beim Schwenken oder auch bloßen Nachführen des Fernrohrs verursachte Bilddrehung, so dass astronomische Fotografie nur mit kurzen Verschlusszeiten möglich ist oder aufwendige Drehnachführungen eingebaut werden müssen. Da der Strahlengang üblicherweise durch eine Achse der Montierung geführt wird, sind meistens nur relativ große Instrumente ab ca. 8 Zoll Öffnung aufwärts als Coudé-Refraktoren ausgeführt.
</p><p>Das Coudé-System findet auch bei Spiegelteleskopen Anwendung.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Coud%C3%A9-Strahlengang" title="Coudé-Strahlengang">Coudé-Strahlengang</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bauformen_für_spezielle_Anwendungen"><span id="Bauformen_f.C3.BCr_spezielle_Anwendungen"></span>Bauformen für spezielle Anwendungen</h2></div>
<p>Für <a href="Terrestrisch" title="Terrestrisch">terrestrische</a> Beobachtungen verwendet man
</p>
<ul><li><a href="Fernglas" title="Fernglas">Ferngläser</a> (Feldstecher): kompakte Fernrohre kurzer Brennweite mit <a href="Prisma_(Optik)" title="Prisma (Optik)">Prismen</a>-Systemen, die ein aufrechtes und seitenrichtiges Bild liefern. Die oft in der Hand gehaltenen Ferngläser haben häufig 6- bis 10-fache Vergrößerung und für jedes Auge einen separaten <a href="Strahlengang" title="Strahlengang">Strahlengang</a> (<a href="Objektiv_(Optik)" title="Objektiv (Optik)">Objektiv</a>, Prismensystem und Okular). Einäugig heißen sie <a href="Monokular" title="Monokular">Monokular</a>. Nachtgläser haben eher schwache Vergrößerung und große Linsendurchmesser von 50 mm oder mehr.</li>
<li><a href="Fernglas#Typen_binokularer_Ferngläser" title="Fernglas">Operngucker</a>: sehr kurzes Doppelglas (Typ <a href="Galilei-Fernrohr" class="mw-redirect" title="Galilei-Fernrohr">Galilei</a>) mit nur 2- bis 3-facher Vergrößerung</li>
<li><a href="Spektiv" title="Spektiv">Spektive</a>, relativ kompakte und robuste Refraktoren zur einäugigen (monokularen) Beobachtung; Objektivdurchmesser bis 100 mm, Vergrößerung meist 20- bis 60-fach und mit transportablem Stativ benutzt</li>
<li>stationäre <a href="Aussichtsfernrohr" title="Aussichtsfernrohr">Aussichtsfernrohre</a> zur Natur- und Landschaftsbeobachtung, z. B. an markanten Aussichtspunkten</li>
<li><a href="Zielfernrohr" title="Zielfernrohr">Zielfernrohre</a> mit geringer Vergrößerung bei hoher Lichtstärke.</li>
<li>binokulare Fernrohre mit deutlich vergrößertem Abstand der beiden Objektive voneinander zur besseren stereoskopischen Wahrnehmung entfernter Objekte sowie zur Entfernungsmessung, siehe <a href="Telestereoskop" title="Telestereoskop">Telestereoskop</a> und <a href="Scherenfernrohr" title="Scherenfernrohr">Scherenfernrohr</a>.</li></ul>
<p>Für <a href="Beobachtende_Astronomie" title="Beobachtende Astronomie">astronomische</a> Beobachtungen:
</p>
<ul><li><a href="Kometensucher" title="Kometensucher">Kometensucher</a> – kurzes, lichtstarkes Fernrohr für Kometen und Nebel</li>
<li><a href="Astrograf" title="Astrograf">Astrograf</a> – für langbrennweitige Astrofotografie</li>
<li><a href="Zenitteleskop" title="Zenitteleskop">Zenitteleskop</a> – zur <a href="Breitenbestimmung" title="Breitenbestimmung">Breitenbestimmung</a> und Messung von Sternörtern</li>
<li><a href="Universalinstrument" title="Universalinstrument">Universal-</a> und <a href="Passageninstrument" title="Passageninstrument">Passageninstrumente</a> für die Astrogeodäsie</li>
<li><a href="Heliometer" title="Heliometer">Heliometer</a> – für feinste Winkelmessungen</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vergrößerung"><span id="Vergr.C3.B6.C3.9Ferung"></span>Vergrößerung</h2></div>
<p>Die <a href="Vergr%C3%B6%C3%9Ferung_(Optik)" title="Vergrößerung (Optik)">Vergrößerung</a> wird dadurch erreicht, dass der <a href="Sehwinkel" title="Sehwinkel">Sehwinkel</a> eines Objekts durch das Fernrohr vergrößert wird. Der Vergrößerungsfaktor für weit entfernte Objekte ist beim Kepler- wie beim Galileifernrohr durch das Verhältnis der Brennweiten von Objektiv und Okular gegeben. Ein Fernrohr mit auswechselbaren Okularen, wie es in der Astronomie üblich ist, hat daher keine feste Vergrößerung; je länger die Brennweite des verwendeten Okulars ist, desto geringer ist die Vergrößerung. Ab einem bestimmten Vergrößerungsfaktor wird das maximale <a href="Aufl%C3%B6sungsverm%C3%B6gen" title="Auflösungsvermögen">Auflösungsvermögen</a> erreicht (siehe <a href="#Störgrößen"><i>Störgrößen</i></a>). Eine weiter gesteigerte Vergrößerung erzeugt dann zwar ein größeres Bild, zeigt darin aber keine zusätzlichen Details ("leere Vergrößerung").
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Charakterisierung">Charakterisierung</h3></div>
<p>Kleine Fernrohre und <a href="Prismenfernglas" class="mw-redirect" title="Prismenfernglas">Ferngläser</a> charakterisiert man durch zwei Zahlenangaben, z. B. 6 × 20 mm (Taschengerät) oder (20 bis 40) × 50 (<a href="Spektiv" title="Spektiv">Spektiv</a>). Die erste Angabe bezieht sich auf die <a href="Vergr%C3%B6%C3%9Ferung_(Optik)" title="Vergrößerung (Optik)">Vergrößerung</a>, die zweite auf die Öffnung (<a href="Apertur" title="Apertur">Apertur</a>) des Objektivs in mm. Variable Vergrößerungen (z. B. 20 bis 40) werden durch <a href="Zoomobjektiv" title="Zoomobjektiv">Zoom-Okulare</a> ermöglicht.
</p><p>Beim <a href="Binokular" title="Binokular">Binokular</a> ist die Wahrnehmung wegen der Redundanz verbessert und das <a href="Stereoskopie" title="Stereoskopie">räumliche Sehen</a> verbessert sich, wenn die Entfernung der Objektive voneinander vergrößert wird.
</p><p>Bei Fernrohren für astronomische Beobachtungen wird das Verhältnis von Apertur zur <a href="Brennweite" title="Brennweite">Brennweite</a> (das <a href="%C3%96ffnungsverh%C3%A4ltnis" class="mw-redirect" title="Öffnungsverhältnis">Öffnungsverhältnis</a>) als Kenngröße für das Leistungsvermögen des Instruments verwendet. Die Vergrößerung ergibt sich je nach verwendetem Okular, das meist gewechselt werden kann. Ein Refraktor 100/1000 hat also eine Öffnung von 100 mm und eine Brennweite von 1000 mm und somit ein Öffnungsverhältnis von 1:10 (meist als F/10 geschrieben).
</p><p>Die Vergrößerung eines Refraktors ergibt sich aus dem Verhältnis der Brennweiten des Objektivs und des Okulars. Ein Gerät mit 1000 mm Objektiv-Brennweite und 5 mm Okular-Brennweite besitzt somit eine 200-fache Vergrößerung. Wegen des durch <a href="Beugung_(Physik)" title="Beugung (Physik)">Beugung</a> begrenzten <a href="Aufl%C3%B6sungsverm%C3%B6gen" title="Auflösungsvermögen">Auflösungsvermögens</a> ist eine solche Vergrößerung aber nur dann sinnvoll, wenn die Öffnung des Objektivs groß genug ist. Als Richtwert hat die sogenannte <i>nützliche Vergrößerung</i> den doppelten Zahlenwert des Öffnungsdurchmessers des Objektivs in Millimetern. Im genannten Beispiel sollte das Fernrohr folglich eine Öffnung von mindestens 100 mm haben.
</p><p>Die Größe der <a href="Austrittspupille" class="mw-redirect" title="Austrittspupille">Austrittspupille</a> (AP) ist eine weitere interessante Kenngröße. Sie berechnet sich als Produkt aus Okularbrennweite und Öffnungsverhältnis<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder als Quotient aus Öffnung und Vergrößerung.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In den obigen Beispielen wäre die Austrittspupille also 20 mm/6 = 3,3 mm bzw. 5 mm · 100/1000 = 0,5 mm. Die Konstruktion des Okulars bestimmt die Lage der AP. Sie sollte mit dem Auge erreichbar sein. Die <a href="Pupille" title="Pupille">Pupille</a> des Auges begrenzt die Lichtmenge, die in das Auge fällt. Wenn die AP kleiner ist als die des Auges, ist das Bild dunkler als bei Betrachtung mit bloßem Auge. Ist sie größer, erscheint das Bild höchstens gleich hell. Ein <a href="Nachtglas" title="Nachtglas">Nachtglas</a> hat deshalb eine Austrittspupille von mehr als 5 mm.
</p><p>Als <a href="Fernrohrleistung" title="Fernrohrleistung">Fernrohrleistung</a> bezeichnet man ferner die Nutzleistung eines Fernrohrs bei der Sichtung oder der Detailauflösung eines Objekts, bezogen auf die Leistung des bloßen Auges.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Visuelle_und_fotografische_Nutzung">Visuelle und fotografische Nutzung</h2></div>
<p>Bei der visuellen Nutzung des Fernrohrs dient das <a href="Auge" title="Auge">Auge</a> als <a href="Empfangsger%C3%A4t" title="Empfangsgerät">Empfänger</a>. Dazu muss das optische System <a href="Afokal" class="mw-redirect" title="Afokal">afokal</a> sein, das heißt, das Fernrohr muss parallele Lichtstrahlen erzeugen, damit das entspannte Auge auf der Netzhaut ein scharfes Bild empfängt. Dies wird mit Hilfe eines Okulars erreicht.
</p><p>Fernrohre, die nur ein <a href="Objektiv_(Optik)" title="Objektiv (Optik)">Objektiv</a> haben, erzeugen kein <a href="Stereoskopie" title="Stereoskopie">stereoskopisches</a> Bild. Außerdem sind die Beobachtungsobjekte meist so weit entfernt, dass die Strahlengänge des Lichts nahezu parallel verlaufen. Es werden aber <a href="Binokular" title="Binokular">binokulare</a> Ansätze für das beidäugige <a href="Sehen" class="mw-redirect" title="Sehen">Sehen</a> verwendet. Diese sollen ein entspannteres Sehen ermöglichen. Dafür wird der <a href="Strahlengang" title="Strahlengang">Strahlengang</a> aufgespalten, was die <a href="Helligkeit" title="Helligkeit">Helligkeit</a> des Bildes verringert.
</p><p>Bei Beobachtung entfernter Objekte sind die einfallenden Strahlen fast parallel. Das Fernrohr verwandelt in diesem Fall einfallende, fast parallele Strahlen in austretende Parallelstrahlen, verändert zuvor aber den Winkel und die Dichte dieser Strahlen. Die Veränderung des Winkels bewirkt die Vergrößerung. Die größere Dichte der Strahlen vergrößert die Helligkeit des Bildes. Bei flächenhaften Beobachtungsobjekten kann die Helligkeit des Bildes jedoch nicht größer sein als die Helligkeit des Objektes.
</p><p>Bei der fotografischen Nutzung hat das Fernrohr die Funktion eines sehr langbrennweitigen <a href="Objektiv_(Optik)" title="Objektiv (Optik)">Objektivs</a>.
Wegen ihrer großen Brennweite und wegen ihres Gewichtes werden große Fernrohre von <a href="Montierung" title="Montierung">Montierungen</a> gehalten und bewegt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Störgrößen"><span id="St.C3.B6rgr.C3.B6.C3.9Fen"></span>Störgrößen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beugung">Beugung</h3></div>
<p>Wegen der <a href="Beugung_(Physik)" title="Beugung (Physik)">Beugung</a> des Lichtes ist das <a href="Aufl%C3%B6sungsverm%C3%B6gen" title="Auflösungsvermögen">Auflösungsvermögen</a> des Fernrohrs durch den Durchmesser des Objektivs begrenzt. Die Vergrößerung, die das Auflösungsvermögen des Fernrohrs der des menschlichen Auges optimal anpasst, wird als <i>nützliche Vergrößerung</i> bezeichnet. Diese ist zahlenmäßig etwa so groß wie die Apertur (Öffnung) des Fernrohrobjektivs in Millimetern. Bei einer stärkeren Vergrößerung erscheinen <a href="Stern" title="Stern">Sterne</a> nicht als Punkte, sondern als Scheibchen, die von konzentrischen Kreisen (Beugungsringen) umgeben sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Luftunruhe">Luftunruhe</h3></div>
<p>Vom Boden aufsteigende erwärmte <a href="Luft" title="Luft">Luft</a>, ungenügend temperierte <a href="Sternwarte" title="Sternwarte">Sternwarten</a>-<a href="Teleskopkuppel" title="Teleskopkuppel">Kuppeln</a> oder die Beobachtung am geöffneten Fenster verursachen störende <a href="Schliere" title="Schliere">Schlieren</a>.
</p><p>Vor allem im Winter und bei bestimmten <a href="Wetterlage" title="Wetterlage">Wetterlagen</a> ist deutlich ein <a href="Szintillation_(Astronomie)" title="Szintillation (Astronomie)">Szintillation</a> genanntes Funkeln der Sterne zu sehen. Dieses wird durch in sich rotierende <a href="Konvektionszelle" class="mw-redirect" title="Konvektionszelle">Konvektionszellen</a> hervorgerufen, die durch den Wärmeübergang zwischen kälteren und wärmeren Luftschichten entstehen. Oft erscheinen die Sterne und <a href="Planet" title="Planet">Planeten</a> in kleinen Fernrohren als „wabernde Flecken“; bei fotografischen Aufnahmen werden sie unscharf. Meist bessert sich die Lage mit fortschreitender Nacht.
</p><p><a href="Astronom" title="Astronom">Astronomen</a> nennen diesen Faktor <i><a href="Seeing" title="Seeing">Seeing</a></i>. Die Position eines Sterns kann durch ein schlechtes Seeing um 1" bis 3" schwanken. Ein gutes Fernrohr mit einem Auflösungsvermögen von 1", das dazu eine Apertur von etwa 150 mm haben muss, wird also mit seiner Qualität selten voll ausgenutzt. Bei der Beobachtung flächenhafter Objekte, wie <a href="Nebel_(Astronomie)" title="Nebel (Astronomie)">Nebeln</a> oder <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a>, ist das Seeing weniger von Bedeutung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Stabilität_der_Fernrohraufstellung"><span id="Stabilit.C3.A4t_der_Fernrohraufstellung"></span>Stabilität der Fernrohraufstellung</h3></div>
<p>Die <a href="Montierung" title="Montierung">Montierung</a>, mit der das Fernrohr gehalten und bewegt wird, entscheidet darüber, welche Vergrößerungen mit einem Fernrohr sinnvoll genutzt werden können. Jede zu starke Schwingung in der Montierung (z. B. durch Wind) macht sich als Zittern des Beobachtungsobjektes im <a href="Okular#Scheinbares_Gesichtsfeld" title="Okular">Gesichtsfeld</a> des Okulars bemerkbar. Die Montierung sollte also möglichst steif, schwingungsarm und mit dem Gewicht des verwendeten Fernrohrs nicht überfordert sein.
</p><p>Bei oft nur mit der Hand gehaltenen <a href="Prismenfernglas" class="mw-redirect" title="Prismenfernglas">Feldstechern</a> werden meist Okulare fest eingebaut, die nur relativ geringe Vergrößerungen zulassen. Bei diesen Instrumenten wird ein größerer Wert auf die <a href="Lichtst%C3%A4rke_(Fotografie)" title="Lichtstärke (Fotografie)">Lichtstärke</a> gelegt. Ein festes Stativ ist aber auch hier von Vorteil.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorsichtsmaßnahmen_bei_Beobachtung_der_Sonne"><span id="Vorsichtsma.C3.9Fnahmen_bei_Beobachtung_der_Sonne"></span>Vorsichtsmaßnahmen bei Beobachtung der Sonne</h3></div>
<p>Bei der <a href="Sonnenbeobachtung" title="Sonnenbeobachtung">Sonnenbeobachtung</a> durch ein Fernrohr muss ein geeigneter <a href="Sonnenfilter" title="Sonnenfilter">Sonnenfilter</a> verwendet werden, der vor dem Objektiv angebracht wird. Filter, die vor das Okular geschraubt werden, erhalten bereits die verstärkte Intensität und können infolge Hitzeentwicklung platzen und schlimmstenfalls zur Erblindung des Beobachters führen. Lichtmindernde Alternativen sind <a href="Herschelkeil" title="Herschelkeil">Herschelkeil</a>, <a href="Pentaprisma" title="Pentaprisma">Pentaprisma</a> und Bauernfeindprisma, die beide mit grauen Dämpfungsfiltern im Okular verwendet werden dürfen und (visuell) auch müssen. Ohne Lichtminderung einsetzbar ist die <a href="Sonnenprojektionsmethode" title="Sonnenprojektionsmethode">Sonnenprojektionsmethode</a>, welche sich für simultane Beobachtung durch mehrere Personen eignet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gesichtsfeld_im_Fernrohr">Gesichtsfeld im Fernrohr</h2></div>
<p>Das Blickfeld wird bei Benutzung eines Fernrohrs einerseits merklich eingeschränkt, andererseits deutlicher dargeboten. Das <a href="Okular" title="Okular">Okular</a> bestimmt wesentlich die Qualität des Bildes und die Ergonomie der Beobachtung, insbesondere die Größe des <i>scheinbaren</i> Gesichtsfeldes. Moderne Okulare zeigen ein Gesichtsfeld von etwa 45°, bei <a href="Weitwinkelokular" title="Weitwinkelokular">Weitwinkelokularen</a> je nach Preis 55 bis 75°.
</p><p>Das wahre Gesichtsfeld, der sichtbare Ausschnitt des Objektraumes, ist etwa um den <a href="Vergr%C3%B6%C3%9Ferung_(Optik)" title="Vergrößerung (Optik)">Vergrößerungsfaktor</a> des Instruments kleiner als das scheinbare Gesichtsfeld. Hat ein Okular z. B. ein scheinbares Gesichtsfeld von 50°, dann hat ein Fernrohr mit 50-facher Vergrößerung ein wahres von 1°. Typisch bei <a href="Astronomisch" class="mw-redirect" title="Astronomisch">astronomischen</a> Fernrohren sind 0,5° (<a href="Mond" title="Mond">Mond</a>-Durchmesser), übliche <a href="Feldstecher" class="mw-redirect" title="Feldstecher">Feldstecher</a> haben etwa 7° (5° bis 10°), <a href="Aussichtsfernrohr" title="Aussichtsfernrohr">Aussichtsfernrohre</a> einige Grad.
</p><p>Die Bestimmung des Gesichtsfeldes erfolgt am genauesten mittels eines <a href="Sterndurchgang" title="Sterndurchgang">Sterndurchgangs</a>: Wir suchen einen <a href="%C3%84quator" title="Äquator">äquatornahen</a> Stern – am besten im <a href="S%C3%BCden" title="Süden">Süden</a>, in etwa 40° Höhe (genauer 90° minus <a href="Geografische_Breite" class="mw-redirect" title="Geografische Breite">Breite</a>) – und messen, wie lange er benötigt, um durch das Gesichtsfeld zu wandern. Die (dezimalen) (Zeit-)Minuten sind durch vier zu teilen. Dauert der Durchgang 2,4 Minuten, hat das Fernrohr ein Gesichtsfeld von φ = 0,60°. Kennt man diesen Wert, lassen sich <a href="Abstand" title="Abstand">Entfernungen</a> schätzen: Wenn z. B. eine stehende Person von 1,70 m die 0,60° gerade ausfüllt, ist sie 1,70 / sin(φ) = 162 m von uns entfernt. <a href="Jagd" title="Jagd">Jäger</a>, <a href="Seemann" title="Seemann">Seeleute</a> und <a href="Milit%C3%A4r" title="Militär">Militärs</a> verwenden dafür auch Fernrohre oder <a href="Prismenfernglas" class="mw-redirect" title="Prismenfernglas">Feldstecher</a> mit <a href="Skala_(Anzeige)" class="mw-redirect" title="Skala (Anzeige)">Skalen</a> – doch gibt es nützliche <a href="Faustregel" title="Faustregel">Faustregeln</a>. Wer daher das geschilderte Verfahren perfektionieren will, könnte es zunächst an einem Feldstecher erproben. Bessere Geräte geben die Grad (bzw. die Meter auf 1 Kilometer Distanz) an. So hat ein normales 7x50-Fernglas ein Gesichtsfeld von etwa 7,2° oder 125 m auf 1 km.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anschluss_eines_Fotoapparats_an_ein_Fernrohr">Anschluss eines Fotoapparats an ein Fernrohr</h2></div>
<p>Für den Anschluss einer <a href="Kamera" title="Kamera">Kamera</a> ist eine mechanische und optische Anpassung notwendig. Ein Adapter verbindet entweder das Kameragehäuse mit dem <a href="Okularauszug" title="Okularauszug">Okularauszug</a> oder Kamera und Objektiv mit dem Okular. Eine feste mechanische Verbindung ist besonders wichtig, da kleinste Bewegungen (Schwingungen) der Kamera die Bildqualität stark reduzieren. Für die Auslösung der Kamera sollte eine drahtlose Fernbedienung verwendet werden. Des Weiteren ist eine optische Anpassung des Strahlengangs notwendig, damit ein voll ausgeleuchtetes und scharfes Bild auf den Sensor der Kamera (<a href="CCD-Sensor" title="CCD-Sensor">CCD</a> / <a href="CMOS" class="mw-redirect" title="CMOS">CMOS</a>) oder den Film projiziert wird.
</p><p>Wer eine sehr ruhige Hand hat, kann auch ohne Adapter fotografieren. Doch muss das Fotoobjektiv erstens die richtige <a href="Brennweite" title="Brennweite">Brennweite</a> haben und zweitens <i>genau zentrisch</i> (und im richtigen Abstand) hinter dem Okular sein, damit nicht Teile des Gesichtsfelds abgeschnitten werden. Dies ist die größere Gefahr als ein eventuelles <a href="Verwackeln" title="Verwackeln">Verwackeln</a>.
</p><p>Bei terrestrischen Aufnahmen ist zu beachten, dass der <a href="Belichtungsmesser" title="Belichtungsmesser">Belichtungsmesser</a> durchs Fernrohr nicht genau stimmen muss. In der <a href="Astrofotografie" title="Astrofotografie">Astrofotografie</a> ist wegen der <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Erdrotation</a> eine Nachführung notwendig, die nur bei hellen Objekten (<a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>, Mond, Venus bis Jupiter) entfallen kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Vor der Erfindung des Fernrohrs mit Linsenoptik diente der Blick durch ein einfaches Rohr (ein sogenanntes <i>Sehrohr</i>) zur <a href="Blende_(Optik)" title="Blende (Optik)">Ausblendung</a> von <a href="Streulicht" title="Streulicht">Streulicht</a>, so dass einzelne <a href="Himmelsobjekt" class="mw-redirect" title="Himmelsobjekt">Himmelsobjekte</a> deutlicher wahrgenommen werden konnten. Der Effekt ist seit dem Altertum bekannt, wobei allerdings Behauptungen, wie z. B. von <a href="Aristoteles" title="Aristoteles">Aristoteles</a> und <a href="Plinius_der_%C3%84ltere" title="Plinius der Ältere">Plinius</a>, dass man die <a href="Stern" title="Stern">Sterne</a> sogar am Tag vom Boden eines tiefen <a href="Brunnen" title="Brunnen">Brunnens</a> aus sehen könne, bisher nicht zweifelsfrei bestätigt sind.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Erst mit dem Aufkommen von Brillengläsern seit dem 13. Jahrhundert war überhaupt die Möglichkeit geschaffen worden, ein Fernrohr zu bauen. Mit den Brillengläsern war das Prinzip von Linsen bekannt. Allerdings waren die verwendeten Gläser zu Beginn noch zu ungenau, um mit ihnen ein einsatzfähiges Fernrohr zu bauen. Man benötigte für die Fernrohrobjektive sehr genau gearbeitete Linsen, die so nicht zur Verfügung standen.
</p><p>Forscher in aller Welt machten sich vor der Erfindung des Fernrohres Gedanken darüber, wie man mit optischen Hilfsmitteln die Gestirne besser beobachten könne. Im <i><a href="Codex_Atlanticus" title="Codex Atlanticus">Codex Atlanticus</a></i> von <a href="Leonardo_da_Vinci" title="Leonardo da Vinci">Leonardo da Vinci</a> findet sich beispielsweise eine Notiz, die dessen Absicht belegt, ein optisch vergrößerndes Gerät auf den Mond zu richten: <i>Fa ochiali davedere / la luna grande […]</i>.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (deutsche Übersetzung: „Mach Brillen um zu sehen / den großen Mond“). Heinz Herbert Mann kommentiert diesen Eintrag wie folgt: „Leonardo mag sich in seiner mit Analogien operierenden Denkweise gefragt haben: Welche Linse vergrößert den Mond? Damit überlegt er, welche Linse auf weite Entfernung hin vergrößern würde. Dies war nur eine Idee, der noch kein durchführbares technisches Konzept zugrunde lag.“<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Interessant ist, warum die Linsen im ausklingenden 15. Jahrhundert plötzlich brauchbar wurden. Dies hatte sehr viel mit dem aufkommenden <a href="Buchdruck" title="Buchdruck">Buchdruck</a> zu tun, für den <a href="Johannes_Gutenberg" title="Johannes Gutenberg">Gutenberg</a> den Anstoß gegeben hatte. Mit der steigenden Anzahl an Büchern stieg im Bürgertum auch die Anzahl der Leute, die lesen konnten. Zwangsläufig stieg sehr plötzlich die Nachfrage nach Sehhilfen zum Lesen rapide an, was dazu führte, dass die bis dahin herrschende venezianische (italienische) Monopolstellung auf dem Gebiet des Anfertigens von Linsen und Brillen gebrochen wurde. So siedelten sich Brillenmacher nun beispielsweise auch in Nürnberg an. Die gestiegene Nachfrage sorgte nicht nur für eine Expansion des Brillenschleifens, sondern auch für die Entwicklung neuer Techniken. Die Linsenqualität verbesserte sich und sorgte dafür, dass Ende des 16. Jahrhunderts die Möglichkeit gegeben war, mit dem nun vorhandenen Material Vorrichtungen zu bauen, mit denen man sehr weit in die Ferne blicken konnte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Erfindung_und_Entwicklung_des_Fernrohrs_am_Anfang_des_17._Jahrhunderts">Die Erfindung und Entwicklung des Fernrohrs am Anfang des 17. Jahrhunderts</h3></div>
<p>Das erste Fernrohr wurde schließlich 1608 vom Brillenschleifer <a href="Hans_Lipperhey" title="Hans Lipperhey">Hans Lipperhey</a> konstruiert. Er stellte es im Rahmen der Konfrontation zwischen der angeschlagenen Großmacht Spanien und den sich konstituierenden vereinigten Niederlanden vor. <a href="Moritz_(Oranien)" title="Moritz (Oranien)">Moritz von Nassau</a>, Generalstatthalter der Nordprovinzen, ließ die neuartige Entdeckung Lipperheys vor den Augen des spanischen Gesandten <a href="Ambrosius_Spinola" class="mw-redirect" title="Ambrosius Spinola">Spinola</a> bei <a href="Den_Haag" title="Den Haag">Den Haag</a> vorführen, wahrscheinlich am 29. September 1608. Es wurde bei diesem Treffen und der Vorführung des Gerätes deutlich, dass dieses neue optische Hilfsmittel vor allem im militärischen Bereich weitreichende Vorteile erbringen könnte. Es handelte sich bei dieser Vorführung von Moritz von Nassau demnach nicht um eine schlichte Vorführung einer Kuriosität in adeligem Umfeld, sondern vielmehr um eine Demonstration eigener technischer Überlegenheit gegenüber den Spaniern. Neben dieser Intention Moritz von Nassaus wurde bei diesem Treffen und der Vorführung ebenfalls darauf hingewiesen, dass dieses Instrument dazu dienen könne, genauere Himmelsbeobachtungen durchzuführen, da man nun kleine Himmelskörper, die sonst kaum oder gar nicht zu sehen seien, erkennen könne. Man kann allerdings festhalten, dass das Hauptaugenmerk bei dieser Vorführung und in den kommenden Jahrhunderten auf der militärischen Verwendung des Fernrohrs lag.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Lipperheys Leistung bei der Entwicklung des Gerätes bestand darin, dass er das nun bereits vorhandene Wissen nutzte, mithilfe von zwei Linsen ein Fernrohr baute und dieser Konstruktion abschließend eine Blende hinzufügte, die dafür sorgte, dass das Bild nicht mehr verschwommen war.
Er sprach zudem nicht nur beim Hof vor, um einen Markt für sein Fernrohr zu erschließen, sondern auch, um ein Patent auf sein Gerät zu erhalten. Dies wurde ihm jedoch verwehrt mit dem Verweis darauf, dass auch andere bereits ähnliche Vorrichtungen entwickelt hätten und der Nachbau zu einfach war.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch <a href="Jacob_Metius" title="Jacob Metius">Jacob Metius</a> wird mit der Erfindung des Teleskops in Verbindung gebracht, er bewarb sich drei Wochen später als Lippershey um das Patent. Im Oktober 1608 erteilten die Generalstaaten Lippershey einen Auftrag über Teleskope, Metius erhielt eine Anerkennungsprämie, worüber er so verärgert war, dass er sich ganz aus dem Geschäft mit Teleskopen zurückzog. <a href="Zacharias_Janssen" title="Zacharias Janssen">Zacharias Janssen</a> als dritter Erfinder präsentierte die Erfindung dagegen gleich 1608 auf der Frankfurter Messe.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Erfindung_des_Galilei-Fernrohrs">Erfindung des Galilei-Fernrohrs</h4></div>
<p><a href="Galileo_Galilei" title="Galileo Galilei">Galileo Galilei</a> erfuhr im April oder Mai 1609 von der Erfindung des Fernrohrs in den Niederlanden durch <a href="Hans_Lipperhey" title="Hans Lipperhey">Lipperhey.</a><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für ihn als wissenschaftlichen Instrumentenbauer war die Nachricht ein Glücksfall, und so baute er mit käuflichen Brillenlinsen ein kleines Rohr mit zwei- bis dreifacher Vergrößerung, indem er verschiedene Entfernungskombinationen mit <a href="Sammellinse" title="Sammellinse">konvexen</a> Objektivlinsen und <a href="Konkave_Linse" class="mw-redirect" title="Konkave Linse">konkaven</a> Okularlinsen ausprobierte.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kurz darauf war er in der Lage, bessere Instrumente mit etwa achtfacher und dann sogar dreißigfacher Vergrößerung zu bauen. Eines dieser leistungsstarken Fernrohre führte er im August 1609 auf dem Turm von <a href="Markusplatz" title="Markusplatz">San Marco</a> einigen <a href="Patrizier" title="Patrizier">Patriziern</a> der Stadt Venedig vor.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Wert des 60 cm langen Rohres, dessen <a href="Objektiv_(Optik)" title="Objektiv (Optik)">Objektiv</a> aus einer konkaven Linse und <a href="Okular" title="Okular">Okular</a> aus einer konvexen Linse bestand, wurde sofort von den Zuschauern erkannt. So konnte man mit dem Galilei-Fernrohr die Schiffe auf hoher See bereits zwei Stunden vor der Ankunft im Hafen erkennen.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Dies barg vor allem militärische und handelstechnische Vorteile. Wissenschaftliche Erkenntnis war für die venezianischen Staatsmänner zweitrangig. Ein noch besseres Fernrohr schenkte er dem <a href="Doge_von_Venedig" title="Doge von Venedig">Dogen von Venedig</a>, Leonardo Donati, ein anderes dem Großherzog von Toskana.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Galilei wurde dementsprechend mit einer Gehaltserhöhung von 1000 Florentinern und einer Professur auf Lebenszeit gedankt.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bezeichnend für Galilei als Physiker sind die Bemühungen, das Fernrohr zum Messen zu benutzen. Dazu bestimmte er den Durchmesser des Gesichtsfelds im Winkelmaß und schätzte die zu messende Strecke, beispielsweise die Abstände der Jupitermonde, in Bruchteilen des Gesichtsfelds.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Am Bauprinzip des holländischen Fernrohrs oder am physikalischen Verständnis hat Galilei nichts geändert oder gar verbessert. Dies geschieht erst mit der Erfindung des astronomischen Fernrohrs durch <a href="Johannes_Kepler" title="Johannes Kepler">Kepler</a>.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Fernrohrbeobachtungen_durch_Galilei">Fernrohrbeobachtungen durch Galilei</h4></div>
<p>Im gleichen Jahr 1609 begann er das Fernrohr ausgiebig für astronomische Beobachtungen anzuwenden. Die Entdeckungen, die er bis Anfang März 1610 mit seinem Instrument am Himmel gemacht hat, berichtete er in seiner kleinen Schrift <i><a href="Sidereus_Nuncius" title="Sidereus Nuncius">Sidereus Nuncius</a>,</i> dt. Sternenbotschaft.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Den Anfang der Beobachtungen bildet der Blick zum Mond. Die besondere Rauheit des Mondes hat ihn fasziniert. Außerdem beschreibt er in seinem Werk, dass die Oberfläche gebrochen und gezackt wirkt.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Berge, tiefe Schluchten und flache Gebiete waren mit dem Fernrohr sichtbar geworden.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Beobachtungen entsprachen nicht dem klassischen Bild des Mondes, das ihn als glatten Ball präsentierte.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Januar 1610 dominierte <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a> den Nachthimmel und Galilei richtete sein Fernrohr auf den Planeten. Er bemerkt dabei unmittelbar bei Jupiter drei Sterne, zwei östlich vom Jupiter, einer westlich.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da in den nächsten Tagen die Stellung und Anzahl der Sterne sich verändert, verstand Galilei, dass es immer die gleichen Sternchen sind, die Jupiter umschwärmen.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies war als Bestätigung des kopernikanischen Weltsystems aufzufassen, nicht nur wegen der Tatsache, dass hier mehrere kleine Himmelskörper um einen wesentlich größeren kreisen. Wenn der Jupiter bei seiner Bahn um die Sonne seine Monde mitführen kann, so fiel auch der gewichtige Einwand gegen das <a href="Heliozentrisches_Weltbild" title="Heliozentrisches Weltbild">heliozentrische Weltbild</a>, dass die Erde unmöglich den Erdmond auf ihrer Bahn um die Sonne mitführen könne.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im weiteren Verlauf der Zeit waren noch zwei weitere wichtige Entdeckungen mit dem Fernrohr hinzugekommen. <a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a> zeigte sich in den Beobachtungen Galileis so, als wenn er aus drei einander berührenden Sternen besteht, wobei der mittlere große durch zwei kleinere gestützt wird und eine Linie geformt wird.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In Bezug auf die <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a> konnte er beobachten, dass sie je nach Stellung zur Sonne und zur Erde Phasen wie der Erdmond zeigt.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Außerdem konnte er beweisen, dass die Venus nicht nur eine <a href="Lichtquelle" title="Lichtquelle">Lichtquelle</a> im Himmel ist, sondern einen Körper mit scharf definierten Kanten darstellt, der um die Sonne rotiert.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Keplers_Beitrag_zur_Verbesserung_des_Fernrohrs">Keplers Beitrag zur Verbesserung des Fernrohrs</h4></div>
<p>Die Nachricht von Galileis Fernrohrbeobachtungen breitete sich in kürzester Zeit aus und im März 1610 erfuhr <a href="Johannes_Kepler" title="Johannes Kepler">Kepler</a> in Prag, dass Galilei mit einem Teleskop vier Monde des Jupiter entdeckt habe.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Anfang April erhielt er Galileis Werk <i>Sidereus Nuncius</i> durch einen toskanischen Gesandten mit der Bitte um Stellungnahme. Kepler war fasziniert und erkannte die Perspektiven, die sich auf den Gebieten der Optik und Astronomie eröffnet hatten.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er bestätigte den Erhalt von Galileis Beobachtungen und schrieb:
</p><p>"Ihr habt in mir ein heftiges Verlangen, Euer Instrument zu sehen, geweckt, damit ich endlich auch wie Ihr das Schauspiel am Himmel genießen kann”.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Schrift löste bei Kepler selbst eine produktive Schaffensperiode auf dem Gebiet der <a href="Optik" title="Optik">Optik</a> aus. Im Gegensatz zu Galilei liefert Kepler zutreffende Erklärungen für die optische Wirkungsweise des Instruments und schlägt auch sofort mögliche Verbesserungen vor, da er sich als erfahrener Optiker auf seine bereits getätigten Werke und Überlegungen zu diesem Gebiet stützen konnte.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er verbesserte die Funktion des Galilei-Fernrohrs, indem er vorgeschlagen hatte, dass die Okularlinse genauso wie die Objektivlinse konvex (Sammellinse) statt konkav sein muss, was das Bild klarer und heller macht.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Bild ist dann zwar auf den Kopf gestellt und für Erdbeobachtungen unbrauchbar, doch für astronomische Beobachtungen macht dieser Umstand keinen Unterschied.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Somit war das astronomische oder keplersche Fernrohr geboren. Die bedeutendste Leistung Keplers auf dem Gebiet der Optik ist das Anfertigen seines Werkes <i>Dioptrice,</i> in dem er das Zusammenwirken von Auge und Linse systematisch untersucht und darstellt.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einige weitere Gedankengänge Keplers zur Erklärung der Fernrohre sind<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>:
</p>
<ul><li>Ein durch eine Sammellinse beobachtetes Bild ist stets vergrößert und die Bildgröße wächst, wenn man die Linse vom Auge entfernt</li>
<li>Befindet sich das Auge im Schnittpunkt des Objekts, wird dieses am unschärfsten gesehen</li></ul>
<ul><li>Entfernt man die Linse so weit vom Auge, dass es sich außerhalb des Schnittpunktes von Strahlen entfernter Objekte befindet, so wird ein umgekehrtes Bild gesehen</li></ul>
<p>Durch das Einsetzen einer dritten Linse sind die Bilder nicht nur scharf und vergrößert, sondern auch aufrecht. Damit ist die Grundform des terrestrischen oder Erdfernrohrs gegeben.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zusammenfassend kann man sagen, dass Kepler das Galilei-Fernrohr vor allem für astronomische Zwecke weitgehend verbessert hat und ein theoretisches Fundament für die Wirkungsweise erbauen konnte. Kepler hat es dennoch nicht geschafft, ein eigenes leistungsstarkes Fernrohr zu bauen, da er in Prag keine hinreichend guten langbrennweitigen Konvexlinsen beschaffen konnte. Erst im August 1610 stellte ihm der Erzbischof und Kurfürst <a href="Ernst_von_Bayern_(1554%E2%80%931612)" title="Ernst von Bayern (1554–1612)">Ernst von Köln</a> ein Fernrohr für kurze Zeit zur Verfügung.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kepler konnte damit in der Zeit vom 30. August bis zum 9. September 1610 selber die Jupitermonde beobachten.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da Galileis Jupiterbeobachtungen inzwischen angezweifelt worden waren, hatte Keplers Bestätigung, die in der kleinen Schrift <i>Narratio de Observatis quatuor Jovis Satellitibus</i> gab, besonderes Gewicht.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Hans-Georg Pellengahr: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.simon-marius.net/pix/content/4/Pellengahr_Simon-Marius_2012.pdf"><i>Simon Marius – die Erforschung der Welt des Jupiter mit dem Perspicillum 1609–1614.</i></a> In: Gudrun Wolfschmidt (Hrsg.): <i>Simon Marius, der fränkische Galilei, und die Entwicklung des astronomischen Weltbildes.</i> (Nuncius Hamburgensis – Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften, Band 16), Hamburg 2012.</li>
<li><a href="Rudolf_Brandt_(Astronom)" title="Rudolf Brandt (Astronom)">Rudolf Brandt</a>: <i>Das Fernrohr des Sternfreundes</i>. Kosmos-Verlag, Stuttgart 1958.</li>
<li>Rolf Riekher: <cite style="font-style:italic">Fernrohre und ihre Meister</cite>. 2. stark bearbeitete Auflage. Technik, Berlin 1990, ISBN 3-341-00791-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>350–359</span> (Erstausgabe: 1957).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Fernrohr&rft.au=Rolf+Riekher&rft.btitle=Fernrohre+und+ihre+Meister&rft.date=1990&rft.edition=2.+stark+bearbeitete&rft.genre=book&rft.isbn=3341007911&rft.pages=350-359&rft.place=Berlin&rft.pub=Technik" style="display:none"> </span></li>
<li>Ulf Borgeest: <i>Europas neue Teleskope.</i> <a href="Sterne_und_Weltraum" title="Sterne und Weltraum">SuW</a>-Verlag, Heidelberg 2003.</li>
<li><a href="J%C3%BCrgen_Hamel" title="Jürgen Hamel">Jürgen Hamel</a>, <a href="Inge_Keil" title="Inge Keil">Inge Keil</a> (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Der Meister und die Fernrohre, das Wechselspiel zwischen Astronomie und Optik in der Geschichte, Festschrift zum 85. Geburtstag von Rolf Riekher</cite> (= <cite style="font-style:italic">Acta historica astronomiae</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>33</span>). <a href="Verlag_Harri_Deutsch" title="Verlag Harri Deutsch">Harri Deutsch</a>, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-8171-1804-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Fernrohr&rft.btitle=Der+Meister+und+die+Fernrohre%2C+das+Wechselspiel+zwischen+Astronomie+und+Optik+in+der+Geschichte%2C+Festschrift+zum+85.+Geburtstag+von+Rolf+Riekher&rft.date=2007&rft.genre=book&rft.isbn=9783817118045&rft.place=Frankfurt+am+Main&rft.pub=Harri+Deutsch&rft.series=Acta+historica+astronomiae" style="display:none"> </span></li>
<li>Uwe Laux: <cite style="font-style:italic">Astrooptik</cite>. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. <a href="Spektrum_Akademischer_Verlag" class="mw-redirect" title="Spektrum Akademischer Verlag">Spektrum Akademischer Verlag</a>, Heidelberg 2002, ISBN 3-87973-928-5 (Erstauflage im Verlag <a href="Sterne_und_Weltraum" title="Sterne und Weltraum">Sterne und Weltraum</a>, München, ISBN 3-8274-1305-2).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Fernrohr&rft.au=Uwe+Laux&rft.btitle=Astrooptik&rft.date=2002&rft.edition=2.%2C+aktualisierte+und+erweiterte&rft.genre=book&rft.isbn=3879739285&rft.place=Heidelberg&rft.pub=Spektrum+Akademischer+Verlag" style="display:none"> </span></li>
<li>J. Bennett, M. Donahue u. a.: <i>Astronomie. Die kosmische Perspektive.</i> (Hrsg. <a href="Harald_Lesch" title="Harald Lesch">Harald Lesch</a>), Kapitel 6, „Teleskope – Tore der Entdeckung“. 5., aktualisierte Auflage. Pearson Studium Verlag, München 2010, ISBN 978-3-8273-7360-1.</li>
<li><a href="Hans-Joachim_Schlichting" title="Hans-Joachim Schlichting">Hans-Joachim Schlichting</a>: <cite style="font-style:italic">Die Welt jenseits der geschliffenen Gläser. Zur Bedeutung des Sehens in der klassischen Physik</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Physik und Didaktik in Schule und Hochschule</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1/2</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>9–16</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/didaktik_physik/publikationen/geschliffene_gl_ser.pdf">uni-muenster.de</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">652<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 4. August 2025]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Fernrohr&rft.atitle=Die+Welt+jenseits+der+geschliffenen+Gl%C3%A4ser.+Zur+Bedeutung+des+Sehens+in+der+klassischen+Physik&rft.au=Hans-Joachim+Schlichting&rft.btitle=Physik+und+Didaktik+in+Schule+und+Hochschule&rft.date=2003&rft.genre=book&rft.pages=9-16&rft.volume=1%2F2" style="display:none"> </span></li>
<li>Jingquan Cheng: <i>The Principles of Astronomical Telescope Design.</i> Springer, Berlin 2009, ISBN 978-0-387-88790-6.</li>
<li>Chapman, Allan, Stargazers: Copernicus, Galileo, the Telescope and the Church, 2014</li>
<li>Hehl, Walter, Galileo Galilei kontrovers: Ein Wissenschaftler zwischen Renaissance – Genie und Despot, Wiesbaden 2017</li>
<li>Kepler, Johannes, Schriften zur Optik 1604 – 1611: Eingeführt und erg. durch historische Beitr. zur Optik- und Fernrohrgeschichte von Rolf Riekher, Frankfurt 2008</li>
<li>Osterhage, Wolfgang, Galileo Galilei: At the Threshold of the Scientific Age, 2018</li>
<li>Schmitz, Emil-Heinz, Handbuch zur Geschichte der Optik: Das Fernrohr, Wiesbaden 1982</li>
<li>Van Helden, Albert, Dupre, Sven, van Gent, Rob, Zuidervaart, Huib, The origins of the telescope, Amsterdam 2010</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Refracting_telescopes?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Fernrohre</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Fernrohr" class="extiw external" title="wikt:Fernrohr">Wiktionary: Fernrohr</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4139973-0">Literatur von und über Fernrohr</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://selbstbau.vdsastro.de/grundlagen/">Grundlegendes zum Teleskopkauf</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.privatsternwarte.net/Faltrefraktoren.pdf">Artikel über Faltrefraktoren</a> (PDF; 753 kB)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://selbstbau.vdsastro.de/geschichte/">Geschichtliches zum Refraktor</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astrotech-hannover.de/amateurteleskope">Website über Legendäre Amateurteleskope, Montierungen und Zubehör des 20. Jahrhunderts</a></li>
<li><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://deadurl.invalid/http://www.astronomie.de/technik/fernglaeser/himmelsbeobachtungen/">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astronomie.de/technik/fernglaeser/himmelsbeobachtungen/">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Toter Link/www.astronomie.de</span><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astronomie.de/technik/fernglaeser/himmelsbeobachtungen/">Himmelsbeobachtungen mit dem Fernglas, Astronomie.de</a> <small>(Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Januar 2021. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://www.astronomie.de/technik/fernglaeser/himmelsbeobachtungen/">Suche in Webarchiven</a>)</small></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">z. B. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zeiss.de/sports-optics/de_de/natur/service---support/anwendung/tipps---tricks/austrittspupille-und-transmission.html">Kunden fragen – Experten antworten: Austrittspupille und Transmission</a>@zeiss.de, 26. Dezember 2016.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://muslimheritage.com/the-observation-well/">The Observation Well</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>)</span>
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<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Il codice atlantico di Leonardo da Vinci.</i> Ed. in facsimile dopo il restauro dell' originale conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. Vol. 1–12. Florenz 1973–1975, hier: Band 6, S. 518.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Heinz Herbert Mann: <i>Optische Instrumente.</i> In: Hans Holländer (Hrsg.): <i>Erkenntnis, Erfindung, Konstruktion. Studien zur Bildgeschichte von Naturwissenschaften und Technik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.</i> Gebr. Mann, Berlin 2000, S. 357–407, hier: S. 362.</span>
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<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Jürgen Hamel: <i>Kepler, Galilei, das Fernrohr und die Folgen.</i> In: Karsten Gaulke, Jürgen Hamel (Hrsg.): <i>Kepler, Galilei, das Fernrohr und die Folgen.</i> (= <i>Acta Historica Astronomica.</i> Vol. 40). Frankfurt am Main 2010, S. 9–35, hier: S. 10f.<br>P. Del Santo, J. Morris, R. Morris, G. Strano, A. Van Helden: <i>Galileos Telescope.</i> In: Giorgio Strano (Hrsg.): <i>Galileo’s Telescope. The instrument that changed the world.</i> Florence 2008, S. 35–38.</span>
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<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Chapman, Allan, Stargazers: Copernicus, Galileo, the Telescope and the Church, 2014, S. 139</span>
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<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Chapman, Allan, Stargazers: Copernicus, Galileo, the Telescope and the Church, 2014, S. 139</span>
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<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 24</span>
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<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, <i>Fernrohre und ihre Meister</i>, Berlin 1990, S. 21</span>
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<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">Hehl, Walter, Galileo Galilei kontrovers : Ein Wissenschaftler zwischen Renaissance-Genie und Despot, Wiesbaden 2017, S. 118</span>
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<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 22</span>
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<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">Chapman, Allan, Stargazers: Copernicus, Galileo, the Telescope and the Church, 2014, S. 144</span>
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<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 22</span>
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<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">Chapman, Allan, Stargazers: Copernicus, Galileo, the Telescope and the Church, 2014, S. 144</span>
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<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 27</span>
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<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 27</span>
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<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">Chapman, Allan, <i>Stargazers: Copernicus, Galileo, the Telescope and the Church</i>, 2014, S. 102</span>
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<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">Chapman, Allan, Stargazers: Copernicus, Galilei, the Telescope and the Church, 2014, S. 102</span>
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<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 30</span>
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<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 32</span>
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<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">Kepler, Johannes, Schriften zur Optik 1604 – 1611: Eingeführt und erg. durch historische Beitr. zur Optik- und Fernrohrgeschichte von Rolf Riekher, Frankfurt 2008, S. 407</span>
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<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 30</span>
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<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text">Riekher, Rolf, Fernrohre und ihre Meister, Berlin 1990, S. 30</span>
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