Archive for the 'Астрофотография' Category

Тест объектива Юпитер-21 по звездам

Тест объектива Юпитер-21 на полной дырке f/4 по звездному полю с RGB фильтрами.
Как и следовало ожидать, объектив малопригоден для широкополосного (RGB) астрофото по причине сильнейшего хроматизма. Звезд в синем канале уже почти не видно. Фокусировка осуществлялась при помощи FocusMax-а и был отобраны из серии кадры с лучшими FWHM. Как и прочая оптика советских времен этот объектив был рассчитан на применение фотопленки, которая малочувствительна в синей части спектра и, уж точно, не рассчитывался под приемник с дискретом в единицы микрон. Напомню, что зерно в 20-30 мкм было пределом мечтаний  пленочных фотографов в те времена. Стало быть и не было даже и потенциальной надобности пытаться делать оптику дифракционного качества. Результат налицо. Кроме всего прочего наблюдается сильный астигматизм от пережатия оптики на морозе (-25 градусов С).

Тест объектива Юпитер-21 (RGB каналы)

Тест объектива Юпитер-21 (RGB каналы)

Частное солнечное затмение 4 января 2011 г.

Снято на цифромыльницу Canon S5is в районе максимальной фазы. В момент съемки достаточно удачно расположились облака и сыграли роль светофильтра.

Солнечное затмение 4 января 2011 г.

Контроллер серводвигателей Sidereal Technology для экваториальной монтировки

На данный момент это единственное, приемлемое по цене и качеству, решение для оборудования монтировки системой наведения на базе сервопривода.

Сайт проекта: http://www.siderealtechnology.com/
Сайт фан-клуба: http://www.sitechservo.info/
Документация: http://www.sitechservo.info/controller-manual
Yahoo группа: http://groups.yahoo.com/group/SiTechservo/

Изначально контроллер разрабатывался в среде поклонников апертуристых фанерных добсонов, но впоследствии стал абсолютно универсальным решением для любых типов монтировок и ныне широко применяется для автоматизации как любительских так и профессиональных инструментов.

Основные особенности контроллера:

  • Тип моторов: щеточные коллекторные электродвигатели постоянного тока.
  • Напряжение питания: 12-24 вольта.
  • Суммарная производительность (на 4 канала) квадратурного декодера: 2 Мгц
  • Двойная петля ОС по положению: есть.
  • Интерфейс связи с ПК: RS232
  • Выходной ток: 2.4 ампера на канал, но не более 4 ампер суммарно.
  • GOTO: через ASCOM
  • OS: WinowsXP – Windows7
  • Моделирование ошибок монтировки: есть
  • Корректор периодической ошибки: есть
  • Стоимость: около $800 без учета пересылки в минимально-базовом варианте, достаточном для экваториальной монтировки.

Максимальная скорость наведения контроллера определяется конкретным передаточным числом осей монтировки, но, грубо, при угловом разрешении энкодеров близком к рекомендованному (0.1 секунды дуги на один тик энкодера), составляет порядка 7 градусов в секунду. В базовом варианте контроллер работает с двумя энкодерами на валах двигателей, но может быть дополнен еще двумя низкоразрешающими энкодерами на осях монтировки для быстрого перемещения ее руками (это вариант для добсонов), либо среднеразрешающими энкодерами Gurley c 300000-500000 тиков на оборот, которые позволяют использовать режим компенсации периодической ошибки. Этот режим называется TickManagement(TM) и не имеет ничего общего с классическим PEC, он использует то факт, что для конкретно этих моделей энкодеров характер их собственной периодической ошибки хорошо предсказуем и может быть скомпенсирован. Впрочем, классический PEC поддерживается тоже.

Комплект поставки - контроллер, пульт и два серводвигателя

Контроллер - что внутри

Установка контроллера

Установка контроллера

Серводвигатель на монтировке

Серводвигатель на монтировке

Пластина крепления серводвигателя

Промредуктор 14:40

Обсудить вопросы, связанные с контроллером Sitech, можно в этой теме на астрофоруме: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,71133.0.html

Фокусер Дона Клемента

Без преувеличения можно сказать, что фокусировочный узел в астрографе является чуть ли не самым критическим в плане жесткости узлом. Недостаток жесткости традиционных незатейливых и дешевых конструкций начального уровня, типа фокусеров Крейфорда, которыми оснащается подавляющее большинство массово выпускаемых телескопов, приводит к значительным дифференциальным гнутиям телескопа и гида и, таким образом, катастрофически ограничивает длительность экспозиции.

Единственный выход в этом случае – применение внеосевого гидирования при помощи внеосевого гида, либо встроенного гидирующего чипа на ПЗС матрице, имеет столько недостатков, что они порой перевешивают его достоинства. Основной недостаток – трудность кадрирования и подбора звезды для гидирования при фокусах телескопа более ~500 мм (зависит от конкретной реализации) и необходимость в использовании автоматизированного ротатора в случае постройки телескопа-робота.

Конечно же корни этой проблемы являются прямым следствием потребностей массового рынка, на котором в основном востребованы инструменты начального уровня, рассчитанные в основном на визуальные наблюдения, следствием чего являются невысокие требования к жесткости фокусера и большой вынос фокуса за габариты трубы телескопа, для того, чтобы иметь возможность установки диагонального зеркала. Обычно он составляет около 200 мм для систем с двухдюймовой посадкой окуляра. В результате, попытка приладить фотоаппарат или ПЗС камеру на такой фокусер приводит к тому, что на миниатюрные шариковые подшипники, используемые в фокусерах Крейфорда, приходятся просто неадекватные нагрузки, что приводит к прогибам внешней обоймы и, как следствие, отклонению трубки фокусера от оптической оси, что и является причиной дифференциального гнутия, а иногда и разрушению подшипника.

Поиски решения данной проблемы привели к рассмотрению нескольких типов фокусеров, но из всего многообразия, чаще всего ограниченного вариациями на тему “большого Крейфорда на стероидах” и “трубки в трубке”, наибольшее внимание привлек фокусер, изобретенный американцем Дональдом Клементом. Особенностью его является нетипичный, оригинальный подход к проблеме и, как следствие, уникальные характеристики фокусера, такие как его принципиальная безлюфтовость, фактически микронная повторяемость  позиции и потрясающая, хотя и не бесконечная, жесткость, качества, вкупе с великолепным по механическим свойствам телескопом ТАЛ-250К, позволяющие построить исключительно комфортный в работе автоматический астрограф.

Что же дают нам эти особенности?

  • Жесткость – это, прежде всего, возможность гидировать внешним гидом с небольшим фокусом, что в свою очередь является гарантией автоматического нахождения звезды для гидирования в любом, случайном взятом участке звездного неба. При этом исчезают проблемы кадрирования, можно размещать объект на матрице с точностью до угловых секунд так, как нам это нужно, без оглядки на поиск звезды для гидирования, а так же мы избавляемся от зависимости от применяемых при съемке светофильтров, можно делать длительные экспозиции с самыми узкополосными фильтрами и великолепным качеством гидирования в любом участке звездного неба. Достоверно протестированная длительность экспозиций – 20 минут и это не предел.
  • Безлюфтовость и повторяемость позиции – это залог быстрой, четкой и безошибочной работы автофокусировочной программы (FocusMax), более того – это возможность использования термокомпенсации фокусером изменения температуры окружающей среды как в межкадровом промежутке, так и прямо во время длительной экспозиции. Фокусер абсолютно лишен перекладки при реверсе, изображение не сдвигается при этом ни на микрон.

Основа конструкции фокусера – это шарнир, безлюфтовый аналог петли, основанный на двух взаимоперекрещенных упругих стальных пластинах. В пределах перемещений, при которых деформация пластин остается упругой, такое соединение является жестким и не имеет люфта. С идеей, чертежами и техническими деталями можно ознакомиться непосредственно в патенте US6260428B1 (файл в PDF формате).

Стандартный фокусер имеет отверстие в 3 дюйма (~75мм), выполнен из дюралевых пластин толщиной 12мм и весит 1.6 кг. Минимальная толщина фокусера – 25мм. Ход фокусера – 38мм.

Фокусер Клемента

Фокусер Клемента - общий вид

Фокусер Клемента

Вид на шарнир

Фокусер Клемента

Шарнир - вид сбоку, виден изгиб пластин.

Фокусер Клемента

Узел фокусировки

Переходник на телескоп под фокусер Клемента

Переходник на телескоп под фокусер Клемента

Фокусер Клемента на телескопе ТАЛ-250К

Фокусер Клемента на телескопе ТАЛ-250К

Шаговый двигатель автофокуса

Шаговый двигатель (RoboFocus) для автофокусировки

Редукторы фокуса для телескопа ТАЛ-250К

В своем изначальном варианте телескоп ТАЛ250К имеет относительное отверстие f/8.5 и фокусное расстояние 2125мм. Для астрофотографии конечно же более предпочтителен более светосильный инструмент. Новосибирском приборостроительный завод, к счастью, выпускает ограниченным тиражом редуктор корректор для ТАЛ-250К, который выравнивает поле, правит полевой астигматизм и уменьшает фокусное расстояние до 1500 мм, в результате чего из телескопа получается относительно светосильный инструмент в относительным отверстием f/6 и фокусом 1500 мм. Редуктор рассчитан на установку в двухдюймовый окулярный узел. При этом, естественно, редуктор уменьшает линейный размер поля, диаметр которого с редуктором МК2 составляет около 25 мм. Редуктор фокуса более старого выпуска имел наименование МК1 и был впоследствии доработан и заменен на новую версию под названием МК2. МК2 по сравнению с МК1 имеет лучшую коррекцию и дает больший размер исправленного поля. Для МК2 диаметр хорошо исправленного поля составляет около 25 мм, для МК1 около 15 мм.

Редукторы фокуса для ТАЛ-250К. Слева МК1, справа МК2

Редукторы имеют разные присоединительные резьбы.
МК1 – М42х0.75
МК2 – М42х1.0

Вес редукторов около 250 грамм.

SH2-124 в линии Ha

Куча водорода.
Телескоп ТАЛ-250К-МК2 F/6 (F=1500мм)
Ha фильтр 4.5нм Custom Scientific
SBIG STL4020m
Сумма 16 кадров по 20 минут.

sh2-142 в спектральной линии Ha

Набор начинающего шамана для предсказания погоды к западу от Москвы.

Особые комментарии, полагаю, излишни.
Ссылки периодически изменяются, подправляю по мере необходимости.

http://www.weathercharts.org/
http://rp5.ru/3314/ru
http://www.yr.no/satellitt/europa_animasjon.html
http://www.sat24.com/eu?ir=true
http://www.sat24.com/pl?ir=true
http://www.meto.gov.uk/satpics/latest_IR.html
http://www.metoffice.gov.uk/weather/europe/surface_pressure.html
http://www.wetterzentrale.de/pics/MS_3756eur_g05.png
http://www.wetterzentrale.de/pics/MU_Moskau_avn.png
http://www.wetterzentrale.de/pics/MS_Moskau_avn.png
http://weather.fire-mgou.ru/
http://www.wunderground.com/wundermap/
http://www.intellicast.com/Local/Hourly.aspx?chart=Clouds
http://wxweb.meteostar.com/sample/sample.shtml?text=UUEE
http://ready.arl.noaa.gov/READY_animations.php
http://ready.arl.noaa.gov/ready2-bin/jmovie.pl?id=GFS&mdl=grads/gfs/europe&file=panel10&nplts=31
http://ready.arl.noaa.gov/ready2-bin/jmovie.pl?id=GFS&mdl=grads/gfslr/europe&file=panel10&nplts=18

IC 1805 в линии Ha

Центральная часть туманности IC1805(“Сердце”).
Телескоп ТАЛ-250-МК2 F/6 (F=1500мм)
Ha фильтр 4.5нм Custom Scientific
SBIG STL4020m
Сумма 14 кадров по 20 минут.

IC 1805

Галактика NGC 891

Телескоп: ТАЛ250к-МК2 (1500 мм, F/6)
SBIG STL4020m

Сумма: Rx8, Gx9, Bx14 экспозиций по 360 сек.

ngc891

Галактика NGC 891

Еще один, более тщательный, вариант обработки того же сырья:

Галактика NGC891

Галактика NGC891

NGC 6888

Фильтр На 4.5 нм
2х20 минут + 13х10 минут.
ТАЛ-250К+МК2 (1500мм F/6) + STL4020m

NGC 6888

Туманность "Серп" - NGC 6888

M1 – крабовидная туманность

Остаток взрыва сверхновой 1054 года в созвездии Тельца – Крабовидная туманность (M1 по каталогу Мессье )

Отснято в 20-х числах января 2010 года.
Телескоп ТАЛ-250К с редуктором МК1
ПЗС камера SBIG STL4020m
Фокусное расстояние 1500мм, f/6
L – канал.
Сумма 31 кадра по 120 секунд.
Обработка:

  • Полная калибровка – MaximDL
  • Выравнивание – PixInsight
  • Сложение – Fitstacker
  • Гистограмма и HDRwaveletTransform – PixInsight.
M1 - крабовидная туманность

M1 - крабовидная туманность

Комета C/2009 K5 (McNaught)

Еще одна комета Роберта Макнота.
Отснято 21 июня 2010 г.  Телескоп ТАЛ250К с компрессором МК2 (фокус 1500 мм, F/6), камера – SBIG STL-4020m.
Кликните по картинке для просмотра анимашки.

Движение кометы C2009/K5 (McNaught) - анимашка

Движение кометы C/2009 K5 (McNaught)

Комета C/2009 R1 (McNaught)

Хоть и с запозданием, но удалось понаблюдать комету C/2009 R1 (McNaught)
Отснято 21 июня 2010 г.  Телескоп ТАЛ250К с компрессором МК2 (фокус 1500 мм, F/6), камера – SBIG STL-4020m.

Комета находилась на высоте около 14 градусов над горизонтом, фактически в полосе зари, поэтому условия съемки были, конечно же, экстремальные. Удалось получить девять RGB последовательностей из которых собрался этот кадр. Гидирование велось по ядру кометы, съемка длилась до рассвета с постепенным уменьшением выдержки для избежания насыщения приемника. Все кадры выровнены в MaximDl-е и сложены в FitStacker-е. Окончательная обработка в PixInsight-е.

Комета C/2009 R1 (McNaught)

Комета C/2009 R1 (McNaught)

Из всей последовательности кадров также получилась анимашка, хорошо иллюстрирующая скорость движения кометы по небосклону. Поскольку комета уже находится вблизи своего перигелия, то скорость эта достаточно высокая, сейчас комета перемещается больше чем на два градуса в сутки. В ролике отображается путь кометы за три часа. Кликните по нижней картинке, для просмотра анимации, файл около 4 мб.

Движение кометы C/2009 R1 (McNaught) - анимация

Движение кометы C/2009 R1 (McNaught)

Шаровое скопление M13

В процессе экспериментов с оборудованием образовалась некоторое количество кадров с шаровым скоплением М13.
Параметры съемки: Телескоп Тал-250К с редуктором МК2, камера STL-4020M, сумма 24 фреймов по 2 минуты в L канале. Минимальная обработка в PixInsight 1.6. Жутковатые ореолы вокруг ярких звезд – следствие запотевания оптики телескопа. Дата съемки: 24 марта 2010г.

Шаровое скопление M13

Шаровое скопление M13

NGC1499 (Калифорния)

NGC1499 (Калифорния)
Камера – SBIG STL-4020M
Объектив – Юпитер 21 на полной дырке F/4
Фильтр – Custom Scientific Ha с полосой 4.5nm
10 кадров по 900 секунд.
Полная калибровка.

Отснято 4 января 2010 в Звенигороде.

NGC1499

NGC1499




Rambler's Top100