Телескоп: ТАЛ250к-МК2 (1500 мм, F/6)
SBIG STL4020m
Сумма: Rx8, Gx9, Bx14 экспозиций по 360 сек.
Еще один, более тщательный, вариант обработки того же сырья:
Практика любительской астрофотографии
Телескоп: ТАЛ250к-МК2 (1500 мм, F/6)
SBIG STL4020m
Сумма: Rx8, Gx9, Bx14 экспозиций по 360 сек.
Еще один, более тщательный, вариант обработки того же сырья:
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.
Фрезеруем квадатную площадку под вентилятор
Фрезеруем отверстие насквозь фланца
Сверлим отверстия для крепления вентилятора и нарезаем в них резьбу М3
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.
Вот так это выглядит в сборе
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.
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:
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:
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.
Штатный фокусер – системы крейфорда, конструкция незатейлива и абсолютно стандартна. Фокусер самодостаточен для визуальных наблюдений с диагональным зеркалом, но для фотографии жесткость его маловата.
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.
Для крепления телескопа на монтировку на трубе установлен ложемент с ласточкиным хвостом.К телескопу он притянут винтами изнутри трубы, головки винтов зачернены.
Ответная часть ЛХ – стальная, с предохранительными пластинками, страхующими трубу от падения при ослаблении затяжки ЛХ.
Для крепленния искателя на трубе установлены две половинки ЛХ, в которые вставляется ответная часть на кронштейне искателя. Страховочные винты также предусмотрены.
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.
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.
Полностью отвернув все шесть юстировочных винтов фланец полностью снимается с морковки. Толщина зеркала на периферии 24 мм, в центральной части 35 мм.
Два недостающих отверстия после снятия фланца были аккуратно рассверлены и в них нарезана резьба.
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.
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.
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