Archive for the 'Оборудование' Category

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

Обогрев корректора телескопа ТАЛ-250К

В процессе первого года эксплуатации телескопа ТАЛ-250К в условиях средней полосы (в Подмосковье) выяснилось, что оптика телескопа крайне сильно подвержена орошению при ночном падении температуры. За счет достаточно короткой трубы радиационно охлаждение буквально за несколько часов уносит остатки тепла и не только корректор, но и главное зеркало обтекает струями воды. Зимой же корректор и главное зеркало зарастают к утру длинными ледяными иголками.

Лед на корректоре

Понятно, что орошение мгновенно прекращает фотосессию, а обмерзание льдом приводит к рассеянию света и сильному снижению качества изображения. Обогрев при помощи фена не дает возможности продолжить снимать, тк изображение разрушается на несколько часов, на время термостабилизации оптики. Таким образом, если эту проблему не решить, то возня с телескопом теряет всякий дальнейший смысл.

Решение проблемы достаточно простое, необходимо сделать вентиляцию телескопа и дополнить ее обогревом корректора. Для обогрева был использован самодельный ленточный нагреватель мощностью в 1 ватт. Нагреватель намотан в два витка на корпус корректора, с которого предварительно снято резиновое кольцо, закрывающее юстировочные винты. Концы нагревателя закреплены обычным армированным скотчем. Провода, питающие нагреватель, аккуратно уложены вдоль одной из растяжек и подключены к обычной электротехнической клеммной колодке. Поскольку питается нагреватель напряжением 12 вольт, то особой необходимости в изоляции нет.

Обогреватель корректора

Подводка питания

Подключение нагревателя

Определенные сомнения были в выборе системы управления нагревателем. Несомненно был соблазн сделать систему управления поддерживающую постоянную разницу температур корректора и внешнего воздуха, но для начала было решено не усложнять решения и запитать нагреватель от источника постоянного напряжения 12 вольт. Результат превзошел все ожидания. Телескоп полностью избавился от орошения как корректора, так и главного зеркала в осенне-летний период. При этом качество изображения нисколько не пострадало. Телескоп исправно выдает изображения звезд с FWHM порядка 1.5 угловых секунд.

Таким образом, для решения проблемы запотевания оптики достаточно вентиляции и подогрева корректора нагревателем мощностью в 1 ватт без каких либо систем регулирования.

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.

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

Технология изготовления ленточного нагревателя для подогрева оптики.

Обогрев оптики во избежание ее запотевания – это совершенно необходимое, буквально таки ритуальное действие, без которого астрофотография фактически невозможна. Для обогрева разнокалиберной оптики очень хорошо подходят ленточные нагреватели, которыми весь мир снабжает американская фирма Kendrick Astro Instruments (KAI), но за морем телушка – полушка, да рупь перевоз, вдобавок кошмары отечественной почты с многомесячным ожиданием посылок и, как следствие, нежелание зарубежных продавцов вообще связываться с продажами в Россию, существенно затрудняют приобретение этих несомненно качественных нагревателей. Но не все так плохо. Нагреватель достаточно легко изготовить самостоятельно.

Для изготовления нам понадобятся

  • Тонкая нихромовая эмалированная проволока, я использовал проволоку диаметром 0.09м, купил целую катушку на Митинском рынке.
  • Стеклотканевая лента с клейким слоем, эдакий “стеклоскотч” , продается в Митино.
  • Тонкая термоусадка
  • Активный флюс для лужения нихрома.

Для диаметра проволоки 0.09мм тепловыделению в два ватта при напряжении в 12 вольт соответствует длина проволоки около 40 сантиметров, для других диаметров эту цифру нужно пересчитать или померять экспериментально. Концы отрезков проволоки необходимой длинны необходимо облудить под вытяжкой (пары флюса очень ядовиты), подпаять к ним обычный медный многожильный провод и место пайки укрепить термоусадкой. После этого от рулона стеклоскотча отрезается полоска необходимой длины и проволока укладывается на нее на расстоянии четверти ширины от края и слегка прижимается к полоске для фиксации на ней.

Заготовка нагревателя

Укладываем проволоку

После этого аккуратно, стараясь, по возможности, не наделать заломов на стеклоткани, сгибаем полоску пополам и склеиваем ее. Отсутствие заломов делает получившийся нагреватель очень прочным, а по заломам стеклоткань легко рвется. Впрочем это не настолько критично.

Заготовка нагревателя

Сгибаем и склеиваем

Нагреватель готов, проверяем его в работе.

Нагреватель готов

Нагреватель готов

Как видно на этой фотографии, выделяемая мощность составляет почти два ватта. Для увеличения мощности нужно укладывать несколько ниток в параллель, для этого и нужен, кстати, эмалированный провод. Экспериментально установлено, что для подогрева оптики диаметром до 100мм вполне может хватить 1-2 ватт безо всяких регуляторов. На оптику нагреватель наматывается по месту и фиксируется изолентой или скотчем.

Искатель с подогревом оптики

Искатель с подогревом оптики

Вентиляция телескопа ТАЛ250К

Проблема термостабилизации телескопов общеизвестна и в той или иной степени присуща любому инструменту, нет смысла подробно ее описывать. У телескопа ТАЛ250К в заводском исполнении, к сожалению, никаких мер по ускорению термостабилизации и вентиляции не предусмотрено, поэтому кое что необходимо предпринять самостоятельно. Кроме собственно термостабилизации есть еще одна проблема, решению которой помогает данная модификация – это запотевание оптики корректора и главного зеркала при определенных условиях. Легкая вентиляция нисколько не портит качество изображения, ускоряет общую термостабилизацию инструмента и уменьшает радиационное охлаждение корректора и ГЗ за счет обдува относительно теплым воздухом извне трубы.

Итак, разбираем телескоп и ставим задний фланец на стол фрезерного станка (в данном случае с ЧПУ, но все можно сделать и руками). Поскольку внутренняя поверхность не плоская, а коническая, а требования по точности обработки невысоки, то используем для выравнивания заготовки и крепления на столе деревянные бруски.

Задний фланец ТАЛ250К на столе фрезерного станка

Задний фланец ТАЛ250К на столе фрезерного станка

Фрезеруем квадатную площадку под вентилятор

Фрезеруем площадку

Фрезеруем площадку

Фрезеруем отверстие насквозь фланца

Фрезеруем отверстие

Фрезеруем отверстие

Сверлим отверстия для крепления вентилятора и нарезаем в них резьбу М3

Отверстия для крепления вентилятора

Отверстия для крепления вентилятора

Все готово. При креплении вентилятора на задний фланец необходимо обратить внимание на то, чтобы винты не выступали за габариты фланца внутрь телескопа, так как зазор между главным зеркалом и внутренней поверхностью фланца очень небольшой, а зеркало, вдобавок, может перемещаться при юстировке.

Все готово

Все готово

Вот так это выглядит в сборе

ТАЛ250К с установленным вентилятором

ТАЛ250К с установленным вентилятором

Несмотря на то, что зазор между ограничителем апертуры и главным зеркалом очень невелик, порядка миллиметра (в нем застревает комар :) ), эффективность такого подхода достаточно высока за счет его большой протяженности. Оценить это можно достаточно просто, если поднести руку к вентилятору сзади и закрыть и открыть крышку телескопа. Разница в потоках воздуха чувствуется очень легко, сопротивление потоку воздуха незначительно.

Осушка ПЗС камеры SBIG ST-2000XM(XCM)


Особенностью ПЗС камеры SBIG ST-2000 является тот факт, что матрица у нее находится не в специальном гермоотсеке, как у камер STL серии, а в одном объеме с затвором и электроникой, вследствии чего объем этот является достаточно большим. Перед осушкой камеры необходимо внимательно ее осмотреть спереди и аккуратно, не прилагая варварских усилий, проверить затяжку потайных винтов на передней поверхности камеры.

Винты передней крышки

Винты передней крышки

Дело в том, что у камеры полностью снимается передняя панель и под этими винтами находится кольцевая прокладка, герметизирующая камеру спереди. Негерметичность, соответственно, возможна в двух местах, по этой прокладке и по прокладке патрона осушки. В принципе, если камера абсолютно герметична, то осушка ей никогда больше и не потребуется, во всяком случае не чаще раза в несколько лет, так что если камера потеет, то сначала ищите дырку.

Несколько слов хочется сказать о температурном режиме осушки. ВНИМАНИЕ! Перегрев патрона свыше ~200 градусов НЕДОПУСТИМ. Он собран на пайке и при перегреве просто разрушается. Впрочем, не все так плохо и он ремонтопригоден с применением высокотемпературного герметика типа ВГО-1

Итак, поехали:

Кладем камеру на стол мордой вниз и пытаемся аккуратно и нежно вывернуть патрон осушки большой и толстой отверткой.

SBIG ST-2000XM(XCM) - вид сзади

SBIG ST-2000XM(XCM) - вид сзади

Если патрон не выворачивается, то не нужно крутить его ломиком, как тазик в автосервисе, аккуратно отворачиваем дюймовым шестигранником подходящего размера заднюю крышку и выворачиваем патрон за корпус. Крышка со шлицом как раз и держится на пайке и является слабым местом.

SBIG ST-2000XM(XCM) - снимаем заднюю крышку

Снимаем заднюю крышку

SBIG ST-2000XM(XCM) - выворачиваем патрон осушки за корпус

Выворачиваем патрон осушки за корпус

Сняв патрон с него ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно снять уплотнительную резинку, поскольку при нагреве она может просто сгореть.

SBIG ST-2000XM(XCM) - уплотнительное кольцо

Снимаем уплотнительное кольцо

SBIG ST-2000XM(XCM) - патрон осушки

В таком виде - в печку

Нагреваем патрон на электроплитке, обложив его снаружи массивными железками (теплоаккумулятором) для равномерного прогрева и контролируя температуру цифровым термометром. Я использовал тесколько токарных резцов и подходящих по размеру железок. Температуру поддерживаем в течение 6-8 часов, как написано в инструкции.

SBIG ST-2000XM(XCM) - греем патрон осушки

Греем патрон несколько часов

После нагрева и охлаждения патрона до теплого состояния, нужно смазать уплотнительную резинку минимальным количеством силиконовой смазки и плотно завернуть патрон на место, следя за тем, чтобы резинка стала на место. После этого, ВНИМАНИЕ, нужно унять астрофотографический зуд и отложить камеру на НЕДЕЛЮ, для того, чтобы с гарантией осушить отсек громадного объема, иначе первая же роса опять накидает грязи на матрицу, которую, в свою очередь перед осушкой желательно почистить лензпеном, дабы не лицезреть на флетах кучи грязи. Для очистки матрицы необходимо отвернуть переднюю крышку и рукой отодвинуть шторку затвора.

Данные рекомендации можно применять к любым камерам ST серии, поскольку отличаются они только матрицами, механика у них идентичная.

Портативный 200 мм астрограф

Астрограф предназначен для фотографирования крупномастабных объектов с узкополосными фильтрами, в частности Ha и представляет из себя облегченный вариант тренировочного сетапа.

Компоненты:

  • Монтировка – HEQ5pro с управлением через EQMOD
  • Основной объектив Юпитер -21
  • Гидирующий объектив Юпитер – 37
  • ПЗС камера SBIG STL-4020M с внешней гидирующей головкой.
  • Контроллер фокусера Robofocus

Все компоненты астрографа смонтированы на дюралевой пластине-основании, привод фокусера на объективе выполнен накидным зубчатым ремнем. Управляющий компьютер, блоки питания и прочая электроника размещены в пластиковом ящике с крышкой, который стоит прямо на снегу. Внутри ящика проложен теплоизолятор из пенополиэтилена, поэтому электронике не страшен даже мороз под тридцать градусов, который стоял в те дни.

Снято с Ha фильтром Custom Scientific  (полоса 4.5nm):

  • NGC1499 Калифорния
  • Sh2-240

Астрограф 200мм

Холодно! На термометре -25.9

Тренировочный астрофото сетапчик

Пример маленького балконного астрографа:

Небольшой астрограф

Небольшой астрограф

Используется исключительно в тренировочных целях для отработки приемов работы с софтом. Представляет из себя дюралевую пластину, на которой закреплен SBIG STL-4020m с самодельным адаптером под объективы с резьбой М42х1. Рядом находится закрепляемый на пластине адаптер М42х1 – 1.25″. В него ставится гидирующий объектив и гидирующая головка SBIG. Типичная комбинация объективов: Юпитер 37 (фокус – 135мм) как гид и Рубинар 300/4.5 или Рубинар 500/8 как основной объектив. На оба Рубинара установлена система автофокуса на базе Робофокуса. Астрограф полностью автоматизирован CCDautopilot-ом и работает в режиме удаленного доступа через Radmin.

Телескоп ТАЛ-250К

Телескоп ТАЛ-250К в выпускается Новосибирским приборостроительным заводом (НПЗ). Оптическая схема телескопа – кассегрен со сложным зеркально-линзовым корректором, включающим в себя зеркало Манжена. Отличительной особенностью такой схемы является то, что все оптические поверхности – сферические, что позволяет достичь высокой технологичности и качества оптики в условиях серийного производства. Оптическая схема разработана новосибирским оптиком Ю.А. Клевцовым.

Первое, что бросается в глаза при осмотре телескопа – это почерк предприятия, работающего на оборонку. Механика телескопа просто монументальна и достойна восхищения. Впрочем это не удивительно, поскольку по советскому ГОСТу любой военный прибор обязан выдерживать близкий взрыв ядерного боеприпаса. :) При этом нельзя сказать, что плата за жесткость очень высока, масса телескопа без аксессуаров – 14 килограмм, что позволяет легко ставить его на любую монтировку класса EQ-6.

Основные параметры телескопа:

  • Апертура – 250 мм
  • Относительное отверстие – 1:8.5
  • Фокусное расстояние – 2130 мм
  • Центральное экранирование – 0.36
  • Габариты без фокусера (D,L) 287х450 мм
  • Вес – 14 кг

Труба телескопа цельная и проточена изнутри, внешний диаметр трубы – 267 мм, диаметр оправы паука  – 276 мм, диаметр заднего фланца – 278 мм, длина телескопа без  фокусировочного узла – 450 мм. Диаметр корректора – 90 мм, внутренний диаметр на входе трубы – 255 мм.

Вид телескопа со стороны корректора:

Телескоп ТАЛ250К - вид со стороны корректора

Вид со стороны корректора

Вид со стороны фокусера:

Телескоп ТАЛ250К - вид со стороны фокусера

Вид со стороны фокусера

Паук с дугообразными растяжками, с внешним кольцом растяжки соединены сваркой. Юстировочный фланец так же соединен с растяжками сваркой. Конструкция абсолютно монолитна. Толщина растяжек – 3.1 мм. Корректор крепится и юстируется шестью винтами. В центре видно юстировочное отверстие, через которое должен выходить луч лазерного коллиматора, установленного в фокусировочный узел.

Телескоп ТАЛ250К - корректор

Паук и корректор

Штатный фокусер – системы крейфорда, конструкция незатейлива и абсолютно стандартна. Фокусер самодостаточен для визуальных наблюдений с диагональным зеркалом, но для фотографии жесткость его маловата.

Телескоп ТАЛ250К - фланец и фокусер

Фокусер и задний фланец

Крепление фокусера к заднему фланцу осуществляется четырьмя винтами М4, на самом фланце есть разметка еще под два резьбовых отверстия, но они не просверлены. Сам фланец цельноточеный, металл толстый, крепление любого оборудования на него, независимо от веса,  – просто удовольствие.

Телескоп ТАЛ250К - задний фланец

Фланец для крепления фокусера

Для крепления телескопа на монтировку на трубе установлен ложемент с ласточкиным хвостом.К телескопу он притянут винтами изнутри трубы, головки винтов зачернены.

Телескоп ТАЛ250К - крепеж ласточкин хвост

Ласточкин хвост для крепления телескопа

Ответная часть ЛХ – стальная, с предохранительными пластинками, страхующими трубу от падения при ослаблении затяжки ЛХ.

Телескоп ТАЛ250К - крепление

Ответная часть из стали.

Для крепленния искателя на трубе установлены две половинки ЛХ, в которые вставляется ответная часть на кронштейне искателя. Страховочные винты также предусмотрены.

Телескоп ТАЛ250К - крепление искателя

Крепление искателя

Главное зеркало крепится непосредственно к заднему фланцу и вынимается из трубы как единый блок. Данную операцию в руководстве по эксплуатации телескопа рекомендуется делать по истечение гарантийного срока для чистки зеркала.

Телескоп ТАЛ250К - главное зеркало

Главное зеркало в сборе с фланцем

В руководстве по эксплуатации ничего не сказано о трудоемкости данной операции. ;) Для снятия заднего фланца пришлось приложить нечеловеческие усилия и соорудить приспособление из подручных материалов, поскольку фланец очень плотно надевается на проточенную часть трубы. Сдернуть его удалось только при помощи подобранных по толщине деревянных брусков, опирая их на крепление искателя или ЛХ с одной стороны,  в оправу фланца с другой и разжимая их большой отверткой, как рычагом. Для облегчения сборки телескопа посадка была смазана маслом, поскольку одеть фланец на трубу оказалось еще сложнее, чем снять.

Телескоп ТАЛ250К - труба

Поладка фланца

Полностью отвернув все шесть юстировочных винтов фланец полностью снимается с морковки. Толщина зеркала на периферии 24 мм, в центральной части 35 мм.

Телескоп ТАЛ250К - зеркало сзади

Зеркало снято с фланца

Два недостающих отверстия после снятия фланца были аккуратно рассверлены и в них нарезана резьба.

Телескоп ТАЛ250К - доработка

Сверлим недостающие отверстия

Морковка крепится к заднему фланцу посредством сферического шарнира. Тоненький блестящий поясок с темной полосой – это он и есть. Радиус сферы достаточно велик и на глаз его практически незаметно. Нужно отметить, что с завода этот шарнир был практически сухой и перемещался рывками и с огромным трудом. Небольшое количество консистентной смазки при сборке исправило ситуацию. Юстировка теперь не так мучительна как раньше, шарнир двигается достаточно плавно, если не перетягивать юстировочные винты. Исправление: как показал опыт, нанесение смазки на поверхность шарнира недопустимо, иначе телескоп не держит юстировку.

Телескоп ТАЛ250К - шаровой шарнир

Юстировочный шаровой шарнир

Пластина, в которую вкручиваются юстировочные винты, вращается на резьбе относительно оси морковки. Сделано это, судя по всему, для того, чтобы иметь возможность плавного поворота зеркала относительно корректора при сведении комплектов. Стекла она конечно же не касается.

Телескоп ТАЛ250К - юстировочная пластина

Юстировочная пластина

В целом знакомство с конструкцией телескопа оставило очень благоприятное впечатление, в основном благодаря бескомпромиссной жесткости и общей прочности всей конструкции, что дает надежду на минимальные провисания элементов конструкции, что, в свою очередь, дает надежду на адекватное гидирование телескопа внешним гидом и отказ от внеосевого гидирования.  Ведь самая приятная фишка этого телескопа заключается в том, что со штатным редуктором фокуса (0.7х) получается астрограф с идеальным с точки зрения согласования телескоп-приемник фокусом 1500 мм и светосилой 1:6. Для матрицы с пикселом 7.4 мкм получается масштаб изображения 1 угловая секунда на пиксел, что для очень хорошего сиинга в 2 секунды дает заветный двухкратный оверсемплинг. Но применение редуктора ведет к неизбежному уменьшению линейного поля зрения, да и жестко заданное расстояние от задней плоскости редуктора до приемника (46 мм) не дает возможности засунуть под него внеосевой гид. Именно поэтому монолитность конструкции телескопа дает надежду на  возможность качественной работы с внешним гидом.

Обсудить все вопросы, связанные с устройством и эксплуатацией телескопа ТАЛ-250К, можно в следующей теме астрофорума: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,56336.0.html

Телескоп Интес-микро MN55

В хозяйстве завелся очередной телескоп, на сей раз это фотографический телескоп схемы Максутова-Ньютона от известного отечественного производителя Интес-микро.

Основные технические характеристики телескопа:

  • Апертура – 140мм
  • Фокусное расстояние – 770мм
  • Относительное отверстие – f/5.5
  • Центральное экранирование – 28%
  • Вынос фокуса за габариты трубы – около 80мм 115мм.

Габариты:

  • Диаметр трубы – 190мм
  • Длинна трубы -730мм
  • Вес -около 6кг
img_0387

Общий вид телескопа MN55

Комплект поставки телескопа:

  • Телескоп MN55
  • Кофр для транспортировки
  • Искатель 35мм
  • Окуляр для искателя с возможностью подсветки перекрестия
  • Кольца для крепления искателя
  • Площадка для крепления навесного фотооборудования с винтом 3/8 дюйма.

Телескоп хорошо диафрагмирован внутри, имеет пять диафрагм в трубе и дополнительные диафрагмы за вторичным зеркалом, напротив фокусера.

img_0389

Диафрагмы в трубе телескопа MN55

Телескоп укомплектован низкопрофильным фокусером Крейфорда с ходом 15мм. Внутренний диаметр трубки фокусера 55мм. В коплект входят переходники на 2 дюйма и на 1.25 дюйма. Площадка фокусера имеет возможность подвижки вдоль оптической оси главного зеркала для юстировки относительно вторичного зеркала.

img_0391

Фокусер телескопа MN55

Телескоп оборудован системой вентиляции, что очень важно для быстрого обретения им теплового равновесия. За оправой главного зеркала смонтирован вентилятор, а в оправе мениска имеются отверстия для поступления воздуха, что позволяет прокачивать воздух через трубу. Отверстия в оправе мениска снабжены воздушным фильтром, а отверстие за вентилятором может быть закрыто крышкой, что минимизирует попадание грязи и пыли внутрь трубы.

img_0396

Вентилятор для обдува зеркала в MN55

ASCOM плагины для камер QHY.

Иван Ионов организовал страничку, на которой публикует свои разработки по поддержке камер QHY. ProGuider и MaximDl с ними работают.

Софт и драйвера для QHY-5

Оживить свежекупленную камеру QHY-5 нелегко. Я выложу здесь чуть позже подробное описание процедуры инсталляции драйверов и копии всех живых на данный момент драйверов. Пока же вот ссылка на первоисточник:

http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.msg491379.html#msg491379

QHY-5 что внутри?

Снаружи – достаточно симпатичный алюминиевый корпус.
Резьба М42х0.75 для крепления всей камеры на телескоп и М28х0.6 – стандартная для светофильтров.
Никакого покровного стекла над матрицей нет.

upside.jpg

Со стороны разъемов: светодиод, USB разъем и RJ11 – порт автогида.

botside.jpg

Разбирается камера путем откручивания верхней резьбовой крышки. Никакого внутреннего крепежа нет, насыпная конструкция. На плате есть загадочный болт, просто пропущенный через дырку. Загадка решилась просто: он просто предохраняет плату от смещения внутри корпуса и поломки при засовывании чего либо в разьем порта автогида.

assemble.jpg

На плате: сенсор, микроконтроллер с USB интерфейсом CY7C68013A, seeprom 24LC02B, стабилизатор напряжения на 3.3в, кварц на 24мгц и четыре оптопары в беленьком корпусе. Еще несколько блокировочных конденсаторов и резисторов.

pcbtop.jpg

Снизу нет вообще ничего, кроме единственного электролита и еще одного стабилизатора. Хорошо видна маркировка сенсора. Тот самый микроновский сенсор MT9M001C1

pcbbottom.jpg




Rambler's Top100