Le champ de vision (FOV, exprimé en degré) représente l'espace que l'on voit à travers un occulaire (ou une caméra) placé derrière un téléscope. Cette valeur peut-être calculée ainsi:
$$ FOV = {{180 \over pi} * {1 \over R} * {af \over F}} $$Où af représente la focale de l'occulaire (ou de la caméra), F, la focale du téléscope (dans le cas du Celestron 8SE, cette valeur est de 2 030 mm), et R représente la valeur du réducteur de focale (appareil qui peut être placé entre le téléscope et l'occulaire, afin d'élargir le champ de vision).
| Appareil | Image | Taille du capteur | Champ de vision (sans reducteur de focale) |
|---|---|---|---|
| Canon 2000d | ![]() |
22.3 mm x 14.9 mm | 0.63° x 0.42° |
| Neximage5 | ![]() |
5.7 mm x 4.3 mm | 0.16° x 0.12° |
On constate que le champ de vision est plus large avec une caméra DSLR qu'avec une caméra CCD. La première sera donc idéale pour l'observation des objets du ciel profond, qui apparaissent plus étendus dans le ciel. A noter que pour la caméra CCD, la taille du capteur correspond à 5 millions de pixels (2 592 x 1 944). Il est également possible de n'utiliser qu'une fraction de ceux-ci (e.g. 640 x 480), ce qui equivaut à reduire le champ de vision.
Vous pouvez tester ci-dessous differents paramètres, afin de vous rendre compte de l'image que vous pourrez obtenir. Le test peut se faire sur la Lune, ou sur une galaxie.
Le champ de vision est le suivant: 1.00 ° X 0.67 °

