Choisir son télescope

par Dominique Beauchamp

Suite à de récents échanges avec des astronomes amateurs, je me suis rendu compte que le choix d'un télescope, ou plus généralement d'un instrument d'observation, est difficile à faire. Voici donc un petit article décrivant les différents types d'instruments qu'on retrouve sur le marché. Vous y trouverez les avantages et les inconvénients de chaque type. Cela pourra donc vous guider dans le choix d'un instrument astronomique. Notez bien cependant que rien ne pourra remplacer la discussion avec d'autres propriétaires de télescopes pour se faire une idée. Venez nous voir!

Notez que la majorité de la documentation est tirée du livre "The Backyard Astronomer's Guide" de Terence Dickinson et Alan Dyer publié en 1991. À cette époque, les télescopes informatisés (trad. libre de Computerized Telescopes) n'existaient pas. Depuis, plusieurs se sont retrouvés sur le marché. J'ai donc donné quelques commentaires de mon cru à leur sujet.

Ce document ne vante pas les mérites d'une compagnie plutôt qu'une autre. Je n'ai pas vraiment indiqué de nom de compagnies car je ne tiens pas à orienter votre choix dans une direction où une autre. Cependant, je donne une liste de liens internets utiles au bas de la page.

Enfin, je recommande de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est écrit ici. Souvent, il ne s'agit que d'opinions personnelles ou d'appréciations générales fondées sur la moyenne des produits d'un type donné. Certains instruments peuvent très bien performer, bien au-delà de ce que leur catégorie promet de façon générale. Le contraire peut être aussi vrai. Une recommandation: avant d'acheter, essayez l'instrument si c'est possible.

D.B.

Avantages et inconvénients pour différents types d'instruments

Jumelles
Réfracteurs (lunettes astronomiques)
Réflecteurs
Télescopes catadioptriques (e.g. Schmidt-Cassegrain)
Télescopes informatisés

Tableau comparatif pour différents instruments typiques

Liens internet utiles

 

Avantages et inconvénients pour différents types d'instruments

Ces tableaux présentent une évaluation la plus objective possible. Ils sont cependant incomplets et imparfaits. Le lecteur devra tenir compte du fait que le marché des télescopes évolue au fil des ans.

Jumelles

Avantages optiques

Grand champ de vision.
"Extension" de l'œil, observation plus "naturelle".
Binoculaires: l'utilisation des deux yeux aide à l'observation.

Inconvénients optiques

Faible grossissement et faible pouvoir collecteur de lumière.

Avantages mécaniques

Les jumelles sont très légères, compactes et facilement transportables.

Inconvénients mécaniques

Les jumelles tenues à bout de bras sont très instables. Il faut se munir d'un bon point d'appui, voir d'un trépied, pour pouvoir observer le ciel.

Avantages d'utilisation

Faciles à transporter, légères, on peut les avoir sous la main en tout temps.
Leur grand champ permet de localiser beaucoup plus facilement les objets.
Leur champ n'est pas inversé comme il l'est dans un télescope. Il est donc plus facile de s'y retrouver.

Inconvénients d'utilisation

Manque de stabilité.

Avantages pour l'entretien

Ne nécessite à peu près aucun entretien.

Inconvénients pour l'entretien

Si elles doivent être collimées, on doit généralement faire appel à un spécialiste.

Avantages pour le prix

Pas très chères car le marché des jumelles est beaucoup plus grand que celui des télescopes.

Inconvénients pour le prix

Lorsqu'on désire se munir de jumelles de grand diamètre (60 mm et plus), il faut s'attendre à payer plusieurs centaines de dollars.

Autres avantages

Les jumelles peuvent être utilisées à plusieurs autres fins que l'astronomie. Cela en fait des instruments polyvalents. 

Autres inconvénients

Il est à peu près impossible de fixer une caméra sur des jumelles. 

Mes remarques

Les jumelles sont l'instrument indiqué pour le débutant.
Peuvent être utilisées à d'autres fins que l'astronomie. Cela permet de les rentabiliser facilement même en cas de baisse d'intérêt pour ce loisir.

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Réfracteurs (lunettes astronomiques)

Tiré et adapté de Dickinson, T. et Dyer, A., The Backyard Astronomer's Guide, Camden House Publishing, Camden East, 1991, p. 52-53 

Avantages optiques

Puisqu'ils n'ont pas d'obstruction centrale (causée par un miroir secondaire), ils sont en théorie les instruments qui présentent le moins d'aberrations. 
Il est plus facile d'usiner (ou de polir) une surface de bonne qualité pour une lentille que pour un miroir. Ainsi, la qualité optique devrait être supérieure à celle des autres types d'instruments.

Inconvénients optiques

Tous les réfracteur ont, à des degrés divers selon leur qualité, de l'aberration chromatique. Cette aberration fait en sorte que les rayons violets ne sont pas focalisés à la même distance que les rayons rouges. Ce problème s'observe par des contours colorés autour des objets. Les réfracteurs apochromatiques sont ceux qui corrigent le mieux ce défaut.
Bien des modèles offrent des champs de vision étroits avec de longs rapports focaux (f/12 à f/15).
Le pouvoir collecteur de lumière est assez restreint avec les instruments dont l'objectif a un petit diamètre.  

Avantages mécaniques

La position du porte-oculaire à l'arrière du tube facilite la fixation d'une caméra.

Inconvénients mécaniques

La plupart des réfracteurs sont montés sur des montures équatoriales allemandes. Le contrepoids de ces montures ajoute un poids supplémentaire et rend plus difficile le transport.
Le long tube que possède certains modèle offre une grande résistance au vent et peut entraîner des vibration si la monture n'est pas rigide.

Avantages d'utilisation

Les nouveaux réfracteurs apochromatiques (10 cm d'ouverture environ) sont très facilement transportables.
Ils sont faciles à pointer sur les objets.

Inconvénients d'utilisation

Étant donnée la position de l'oculaire à l'extrémité du tube, il faut souvent un trépied muni de longues pattes pour pouvoir observer de façon confortable.

Avantages pour l'entretien

Le tube fermé empêche la poussière et les autres corps étrangers d'entrer dans le télescope.
Les lentilles ne requièrent essentiellement jamais de collimation. 

Inconvénients pour l'entretien

La buée se forme facilement sur la lentille de l'objectif exposée à l'air.

Avantages pour le prix

Aucun avantage.

Inconvénients pour le prix

Ce sont les instruments les plus dispendieux par centimètre d'ouverture.

Autres avantages

Les réfracteurs de petits diamètres présentent peu d'effets thermiques et s'adaptent rapidement à la température extérieure.

Autres inconvénients

La grande longueur focale des réfracteurs achromatiques les rend peu maniables pour des diamètres supérieurs à 10 cm.
Les lentilles massives des modèles les plus gros peuvent exiger un temps d'acclimatation à la température extérieure assez long. 

Mes remarques

Excellents instruments pour l'observation planétaire.
Assez portables, ne se désalignent pas facilement.
Très dispendieux en regard du diamètre de l'instrument.

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Réflecteurs 

Tiré et adapté de Dickinson, T. et Dyer, A., The Backyard Astronomer's Guide, Camden House Publishing, Camden East, 1991, p. 52-53 

Avantages optiques

Leur optique ne présente aucune aberration chromatique. 
Pour de grandes ouvertures, ce sont les plus faciles à fabriquer.
Les réflecteurs possédant une ouverture de 15 cm et plus présentent un bon pouvoir collecteur de lumière.
Les modèles ouverts (f/4 à f/6) offrent un grand champ de vision.

Inconvénients optiques

Les réflecteurs possédant un court rapport focal (f/5 et moins) présentent souvent du coma, une aberration qui déforme les étoiles en périphérie du champ et les fait ressembler à de petites comètes.
La perte de lumière due aux multiples réflexions est pire que dans le cas des réfracteurs.
L'obstruction introduite par le miroir secondaire produit de la diffraction et une perte de contraste.

Avantages mécaniques

Pour les télescopes de type newton, la position de l'oculaire près de l'extrémité du tube dirigée vers le ciel rend possible des conceptions compactes et légères comme les montures dobson, par exemple. 

Inconvénients mécaniques

Certains réflecteurs sont montés sur des montures équatoriales allemandes. Le contrepoids de ces montures ajoute un poids supplémentaire et rend plus difficile le transport.
Le long tube que possèdent certains modèles offre une grande résistance au vent et peut entraîner des vibrations si la monture n'est pas rigide.

Avantages d'utilisation

Le porte-oculaire est situé à une position très confortable dans le cas des télescopes newton de 15 à 30 cm d'ouverture, i.e. les plus utilisés par les astronomes amateurs.

Inconvénients d'utilisation

Un escabeau est requis pour observer près du zénith avec les grands réflecteurs newton.
Avec les montures équatoriales allemandes sans anneau de rotation, l'oculaire d'un télescope newton peut se retrouver dans une position difficile d'accès.
Les réflecteurs newton sont difficiles à pointer. 

Avantages pour l'entretien

Le miroir des télescopes newton est moins susceptible de se couvrir de buée ou de givre car il est protégé par le tube.

Inconvénients pour l'entretien

Les miroirs ont souvent besoin d'être collimés.
Les tubes ouverts laissent entrer la poussière et autres corps étrangers.
La surface des miroirs se détériore avec le temps. Il faut refaire l'aluminure au bout d'un certain temps.

Avantages pour le prix

Ce sont les instruments dont le coût de revient est le plus faible par centimètre d'ouverture.

Inconvénients pour le prix

Aucun inconvénient.

Autres avantages

Les réflecteurs à long rapport focal (f/6 et plus) peuvent être d'excellents instruments pour l'observation à haute résolution si leur optique est de qualité.
La simplicité de conception des télescopes Newton sur monture dobson rend possible la réalisation d'instrument de grand diamètre (75 cm et plus) par des amateurs. 

Autres inconvénients

Les réflecteurs à courte focale (f/5 et moins) doivent être collimés avec précision pour offrir leur plein potentiel. Ceci les rend plus sensibles lors des déplacements.
L'optique des grands modèles exige un temps de refroidissement assez long pour s'adapter à la température extérieure.
L'optique est sensible aux effets thermiques comme les courants d'air chaud se déplaçant le long du tube.

Mes remarques

Instruments vraiment peu dispendieux.
Très bons pour l'observation du ciel profond.
Ne pas se fier aux dobson avec un tube en carton. Ils ne sont pas dispendieux mais ne m'inspirent pas confiance (appréciation vraiment personnelle.)

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Télescopes catadioptriques (e.g. Schmidt-Cassegrain) 

Tiré et adapté de Dickinson, T. et Dyer, A., The Backyard Astronomer's Guide, Camden House Publishing, Camden East, 1991, p. 52-53 

Avantages optiques

Bonne correction de l'aberration chromatique. Ces instruments peuvent être d'excellents télescopes s'ils sont bien conçus.
Les réflecteurs possédant une ouverture de 15 cm et plus présentent un bon pouvoir collecteur de lumière.
La plupart des modèles peuvent être focalisés sur des objets rapprochés, ce qui les rend propices à une utilisation autre que astronomique.

Inconvénients optiques

Plus de perte de lumière qu'avec les autres types de télescopes à cause de la lame correctrice, entre autre.
Ils présentent la plus grande obstruction centrale de tous les types de télescopes. Cette obstruction peut aller jusqu'à un tiers du diamètre de l'objectif et faire perdre beaucoup de contraste.

Avantages mécaniques

La position du porte-oculaire à l'arrière du tube facilite la fixation d'une caméra.
La plage de mise au point (distance de focalisation) est assez grande pour accommoder bon nombre d'instruments.

Inconvénients mécaniques

La plupart sont montés sur des montures équatoriales à fourche. Celles-ci peuvent être difficiles à équilibrer si l'instrumentation est trop pesante.

Avantages d'utilisation

La monture équatoriale à fourche est très compacte, tout comme l'est le tube. Ce sont les télescopes ayant la plus grande portabilité par centimètre d'ouverture.

Inconvénients d'utilisation

Aucun inconvénient. 

Avantages pour l'entretien

Le tube fermé empêche la poussière et les autres corps étrangers d'entrer dans le télescope.

Inconvénients pour l'entretien

Le miroir secondaire nécessite parfois une collimation.
La surface exposée de la lame correctrice se couvre facilement de buée ou de givre.

Avantages pour le prix

Bas prix à cause de leur immense popularité et de la compétition qui existe entre les différents manufacturiers.

Inconvénients pour le prix

Plus chers que les télescopes newton, à ouverture égale, mais moins chers que les réfracteurs.

Autres avantages

Grande variété d'accessoires, surtout pour la photographie. 

Autres inconvénients

Avec certains modèles ouverts à f/10 et plus, même les oculaires donnant le plus faible grossissement n'offrent pas un champ de vision assez grand pour certaines observations.
Le tube fermé exige un certain temps pour permettre d'égaliser la température avec l'extérieur.

Mes remarques

Télescopes "bons à tout" mais excellents dans rien.
Je ne conseille pas ce type d'instrument à celui qui recherche la qualité d'optique.
Le foyer se fait par déplacement du miroir primaire. Cela entraîne un basculement très léger de ce miroir qui s'observe par un déplacement latéral des étoiles dans le champ de l'oculaire. Très ennuyeux à fort grossissement.
Il n'est pas possible de faire la collimation du miroir primaire. 

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Télescopes informatisés

Depuis plusieurs années déjà, les ordinateurs ont été introduits dans les télescopes. Ces ordinateurs permettent d'aligner le télescope et de pointer un objet facilement (montures de type "Go To"). Il est aussi possible de relier la monture du télescope à un ordinateur personnel de façon à contrôler l'instrument à partir de la maison, par exemple.

Les montures à pointage automatique requièrent une construction précise et solide. Il faut donc s'attendre à y mettre le prix. Plusieurs télescopes, surtout des catadioptriques Schmidt-Cassegrain, sont offerts avec des montures à pointage automatique. Le coût relativement peu élevé de ces instruments révèle souvent une mécanique peu fiable. Des engrenages en matière plastique remplacent les engrenages en métal, etc. Il faut donc se méfier de ce type d'instrument.

Il faut aussi prendre garde au piège de la facilité. Avez-vous besoin d'un télescope qui se dirige automatiquement vers l'objet recherché? Si votre but est de faire de la photo, oui vous pouvez y penser. Cependant, si vous ne désirez que faire de l'observation visuelle, payez vous donc un bon chercheur (petite lunette placée sur le tube du télescope). Les amateurs ont cherché à l'œil pendant des décennies, voir des siècles, sans problème. Un bon atlas coûte beaucoup moins cher qu'un télescope informatisé.

En résumé:

Pour:

Recherche rapide d'objets;
Évite de perdre son temps lorsqu'on veut faire de la photo;
Permet de trouver facilement les objets lorsqu'on fait des démonstrations publiques;
Permet de contrôler le télescope depuis la maison ou l'intérieur de l'observatoire.

Contre:

Beaucoup plus dispendieux car nécessite une mécanique précise et solide;
Parfois, la mécanique est négligée au profit de l'électronique pour réduire le prix de vente;
Ne permet pas à l'astronome d'"apprendre son ciel" car l'effort de recherche est minime.

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Tableau comparatif pour différents instruments typiques

Tiré et adapté de Dickinson, T. et Dyer, A., The Backyard Astronomer's Guide, Camden House Publishing, Camden East, 1991, p. 55 sauf pour la paire de jumelles (appréciations personnelles.)

Ce tableau permet de comparer la valeur de quelques instruments typiques en fonction de différents facteurs comme la qualité du ciel, le type d'observation qu'on veut faire, la conception de l'instrument et le coût. Les appréciations peuvent être sujettes à discussion. Il est bon de tenir compte du fait que le marché des télescopes évolue au fil des ans.

Facteurs

Réfracteur acromatique, 60 à 100 mm, f/10 à f/15

Réfracteur apochromatique, 100 à 175 mm, f/5 à f/9

Newton équatorial, 100 à 450 mm, f/5 à f/8

Newton dobson, 200 à 625 mm, f/4 à f/5

Schmidt-Cassegrain, 100 à 275 mm, f/6 à f/10

Jumelles 10x50 sur trépied

Conditions du ciel
           
Urbaine Excellent Bon Bon Faible Excellent Bon
De banlieue Excellent Excellent Excellent Assez bon Excellent Bon
Rurale Bon Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Sujets d'intérêt
           
Lune et planètes Bon Excellent Bon à excellent Faible à assez bon Bon Bon
Objets du ciel profond peu lumineux Faible Faible à assez bon Bon Excellent Bon Faible
Objets du ciel profond à grand champ Faible à assez bon Bon à excellent Bon Bon à excellent Assez bon à bon Excellent
Observation générale Bon Bon Excellent Assez bon Excellent Bon à excellent
Astrophotographie Faible Bon à excellent Bon Faible Excellent Faible
Nature de jour Excellent Excellent (100 mm) Faible Faible Bon Excellent
Autres
           
Qualité optique Assez bon à bon Excellent Bon à excellent Assez bon à bon Assez bon à bon Bon à excellent
Qualité mécanique Faible à bon Excellent Assez bon à bon Assez bon à bon Bon Bon à excellent
Puissance collectrice de lumière Faible Assez bon Bon à excellent Excellent Assez bon à bon Faible à assez bon
Portabilité Excellent Bon Faible à bon Assez bon Bon à excellent Excellent
Facilité d'assemblage Assez bon à bon Assez bon à bon Faible à bon Bon à excellent Excellent Excellent
Facilité d'utilisation Bon Bon Assez bon Bon Excellent Excellent
Facilité d'entretien Excellent Excellent Assez bon Assez bon Bon Excellent
Espace de rangement requis Petit Moyen à grand Moyen à grand Grand Moyen Très petit
Délai de livraison Excellent Faible à bon Bon Faible à assez bon Excellent Excellent
Coûts
           
Coût par centimètre d'ouverture Moyen Élevé Moyen Faible Moyen Faible à élevé
Valeur de revente Assez bon Excellent Bon Assez bon Bon Bon à excellent

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Liens internets utiles

La Maison de l'Astronomie P.L. inc. (Montréal)
Lire la Nature (inc.) (Longueuil)
EfstonScience (Toronto)
Kendrick Astro Instruments (Toronto)
PM Telescope (North Bay, ON)
Khan Scope (Toronto)
Perceptor Telescopes TransCanada (Schomberg, ON)

 

Bushnell
Celestron (Californie)
Meade (Californie)
Orion Telescope (Californie)
ScopeTronix (Floride)
Sky-Watcher