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

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.

DMK41 + ASCOM + MaximDL

Проблема использования камер Theimagingsource (TIS) в MaximDL известна давно. TIS лепит какой то странный драйвер, который зачастую не воспринимается софтом как стандартное DS устройство. Меж тем на форуме поддержки TIS отыскался энтузиаст, написавший ASCOM драйвер для камер TIS (http://www.theimagingsourceforums.com/showthread.php?t=322281), который тоже оказался непрост в инсталляции и эксплуатации. В результате многочисленных экспериментов мне удалось нащупать рецепт счастья, позволяющий относительно надежно совокупить камеры DMKxx c MaximDL через ASCOM.

Итак софт:

  1. Нужен ASCOM драйвер камеры. Сайт разработчика.
  2. Нужна платформа ASCOM 5 версии. Сайт ASCOM.
  3. .NET 2.0 и обновления Windows желательны. Сайт разработчика.
  4. Нужен драйвер камеры DMK от TIS.

Последовательность действий:

  1. Установить платформу ASCOM
  2. Подключить камеру к компьютеру. При этом никакие драйвера камеры зарнее не должны быть установлены.
  3. Windows обнаружит неизвестное устройство. Камеру НЕ отключать.
  4. Распаковать во временную папку дистрибутив драйвера TIS и запустить инсталлятор драйверов камеры. В зависимости от конкретной ситуации он должен обнаружить что-то типа “USB camera”, “VIDxxxxPIDxxx device”, “DMKxxx camera”, далее следовать указаниям инсталлятора.
  5. Для контроля можно поставить ICcapture и проверить работоспособность камеры.
  6. Установить ASCOM драйвер камеры. Вместе с драйвером он ставит еще какой то пакет, пусть ставит, куда хочет.
  7. Запускаем MaximDL и выбираем в настройках камеры ASCOM. Нажимаем Advanced и проверяем в списке устройств наличие DMKCCD camera v1.2. Если оно там есть, то идем дальше, если его там нет, то запускаем еще раз инсталлятор ASCOM платформы и переустанавливаем ее через Repair. После чего еще раз запускем инсталлятор DMKASCOM. Устройство должно таки появиться в списке для выбора.
  8. Выбираем из списка DMKCCD camera v1.2. Один раз нажимаем Settings, при этом ничего не происходит, но активируется кнопка ОК.
  9. Нажать ОК.
  10. Закрыть MaximDL.
  11. Все.

В дальнейшем не следует даже пытаться запускать setup диалог камеры через аскомовский chooser, ибо все сразу же падет и MaximDL сообщает об ошибках создания объектов итд итп. Дальнейшие действия только такие:

  • Запуск MaximDL
  • Нажатие Connect
  • При этом вываливается окно, в котором нужно выбрать камеру, установить ее настройки и выбрать FPS. Лучше выбирать 7.5 или даже лучше 3.75  тк на 15 fps зачастую камера просто не работает. Дополнительно вывливается еще одно окно, которое открыто постоянно пока работает камера, с настройками Gain и Offset.
  • После выбора камеры и параметров нажать OK и все, можно работать.

Выдержки короче 0.1 сек у меня через ASCOM не отрабатываются. Offset лучше поставить 63, чтобы был виден фон, а GAIN поставить по минимуму, 260 в текущей версии драйвера.  В настройках камеры при кажом подключении нужно проверять чтобы не устанавливались чекбоксы автомата на GAIN и EXPOSURE. Галки должны быть сняты, иначе, при одной и той же выдержке, будет постоянно плавать общая яркость картинки.

Погода в Москве

Попался на глаза неплохой сайт с прогнозами погоды.
Использует модель GFS судя по всему. Качество прогноза чрезвычайно высокое.

Метеограммы для Москвы, обновляются четыре раза в сутки:

2

Метеограмма с облачностью

Метеограмма с давлением и температурой

Адрес сайта: http://www.wetterzentrale.de

На этой странице – http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsmetgrg05eur.html есть карта европы с метеограммами, разрешение по координате – 1 градус. Охватывает территорию до 40 градуса восточной долготы.

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

Основа для PDI интерферометра

PDI (point difraction interferometer) – интерферометр с дифракцией на точке. Достаточно экономичный и простой вариант, не требующий источника света с большой длинной когерентности. Основой интерферометра является специальная стеклянная пластинка с полупрозрачным покрытием, в котором сформированы прозрачные окна различного диаметра. Для удобства юстировки окна выполнены крестообразными группами по пять штук. Напротив каждой такой группы сделаны прозрачные риски, для того, чтобы можно было точнее произвести грубую юстировку, поскольку мелкие окна не видно невооруженным глазом. Диаметр пластинки 20мм.

PDI пластинка

Основа интерферометра - PDI пластинка

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

Маска Бахтинова для объектива Рубинар-300

Решил поэкспериментировать с фокусировочной маской. Посчитал ее на тут: http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx, распечатал, закатал с обоих сторон обычным упаковочным скотчем, вырезал по металлической линейке острым ножом. Получилась вот такая маска:

Маска Бахтинова для Рубинара-300

Фокусировка оказалась очень удобной, чувствительность метода превосходная, она, как минимум, не проигрывает классическому и очень нудному методу по минимуму FWHM. Дает вот такую картинку:

Шестерня промежуточного редуктора в монтировке HEQ-5pro

В один прекрасный момент заклинила одна из осей в монтировке HEQ-5pro. Заклинила без видимых причин, затрещал двигатель, пропуская шаги. Полез разбираться. Оказалось, что практически не крутится рукой промежуточная шестерня. Разобрав, сильно удивился увиденному.

Шестерня зафиксирована на валу в осевом направлении двумя резиновыми кольцами. Жуть… Мажь, не мажь, а смазки там никогда не будет. Вылечил бедолагу заменой резиновых колец на самодельные пластиковые шайбы, вырубленные высечкой из старой пластиковой карты.

Обновление ASCOM платформы

Недавно обнаружил, что радикально поменялся сайта ASCOM-а, а заодно и платфторма. Платформа обновилась до пятой версии и сильно отличается от предыдущей. Отличия заключаются в том, что в нее теперь не входят никакие драйвера оборудования. За драйверами теперь необходимо обращаться непосредственно к производителям оборудования. Но нет худа без добра, теперь в составе платформы идут драйвера-симуляторы для всех типов устройств. Так что Proguider-ом можно побаловаться и в отсутствие камеры и телескопа. :)

Совет: не сносите предыдущую версию платформы и ставьте пятую поверх нее, все драйвера останутся на месте.

Обновление ProGuider-2

Что нового в версии 2.1.0049:

По серверу:

  1. Поддержка всех камер Спецтелетехники
  2. Драйвера камер (WEB и SDU) совместимы и работают в ч/б режиме с MaxIm DL

По клиенту:

  1. Режим сабфрейма для повышения скорости гидирования
  2. Возможность отключения гидирования по любому направлению непосредственно из клиента.
  3. Легкие косметические изменения.

 Скачать

ASCOM плагины для камер QHY.

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

Переделка Philips-740 под длительные выдержки.

Проект переделки вебкамеры. Скачать проект.

ВНИМАНИЕ! Файлы в формате PCAD-2002 и не предназначены для прямого просмотра. Смотрелку можно взять здесь: смотрелка.

Philips-740 SC mod

Музеный экспонат – вебкамера Philips-740, переделанная под длительные выдержки. Уникальная разработка, существующая в единственном экземпляре. При этом вполне работоспособная.

Основные фичи:

  1. На базе вебкамеры Philips-740
  2. Матрица ICX098BL – цветная.
  3. Отключаемый усилитель.
  4. Охлаждение матрицы
  5. Термостабилизация матрицы
  6. Приличный корпус
  7. Внешний стабилизатор для питания холодильника, питание 12 вольт.
  8. Отдельный разъем для подключения автогида через LPT порт

webcam

Конструктив для переделки вебкамеры Philips-740 (850) под длительные выдержки

IMG_0017.JPG

Состав набора хорошо виден на фотографии. Зеленая круглая плюха – это материнская плата, на которую устанавливается непосредственно плата от вебкамеры с демонтированной матрицей и разъемами. Естественно самой камеры в этом наборе нет и элемента пельтье тоже нет. Только копрус, плата и крепеж.

IMG_0022.JPG

Вот так это выглядит в собранном виде.

Единственный экземпляр.
ЦЕНА: ПРОДАНО

Полуфабрикат URB-2 для самостоятельной сборки.

Честно говоря, полуфабрикатом это назвать трудно, ибо собирать особо ничего не нужно. Предлагается полностью собранная и работающая плата, только без светодиодов, поскольку они паяются по месту. Микроконтроллер естественно прошит.

Комплектность:

  1. Плата URB-2 без светодиодов
  2. Пять светодиодов
  3. Разъем под 5 жильный кабель
  4. Разъем под 10 жильный кабель
  5. Нефрезерованный корпус.

Что с эти делать? Нужно напилить в корпусе дырок под разъемы и светодиоды, впаять светодиоды, завинтить коробочку и сделать кабель.

URB - конструктор

Продажа остатков последнего тиража URB-2

У меня осталось несколько экземпляров URB-2 в полностью готовом, собранном и укомплектованном варианте. На выбор два цвета: черный и как на фотографии белый.

Комплектность:

  1. URB-2
  2. Кабель 5 жильный (TTL выходы) – один разъем только со стороны URB
  3. Кабель 10 жильный (релейные выходы) – один разъем только со стороны URB
  4. Кабель с одним разъемом RJ11 для самостоятельного подключения к портам автогида.

URB-2

ВНИМАНИЕ! Производство URB больше не планируется, просьба сделать соответствующие выводы.

Как подключить URB-2 к пульту монтировки EQ5(CG-5)

eq5urb.jpg

Для начала необходимо разобрать пульт монтировки телескопа. Уточню сразу, что речь идет только о пультах от “классичеких” монтировок Synta EQ5 и идентичной Celestron CG-5, что суть есть одно и то же. Эти пульты НЕ имеют входов автогида. Для подключения необходимо сначала снять крышки кнопок, аккуратно подддев их с двух сторон тонким ножом или отверткой. После этого необходимо открутить четыре самореза крепящих верхнюю крышку и один сбоку, на разъеме питания. Затем необходимо открутить два винта М3, крепящих плату с клавиатурой, и откинуть ее в сторону движковых переключателей. Для подключения необходимо использовать узкий кабель с 5 проводниками. Схема распайки показана на фотографии. 1 провод (земля) может быть промаркирован, но все равно, как и в случае отсутствия маркировки, необходимо убедиться, что он действительно первый, проследив его по кабелю до разъема. На разъеме он в обязательном порядке помечен треугольником. В данном примере кабель подключается непосредственно к клавиатуре без каких либо дополнительных разъемов, что может создать некоторое неудобство, когда автогид не используется, поэтому можно установить в корпус пульта небольшой разъем типа mini-DIN или схожий по габаритам.

Тулбар Reticle

reticle_tb.gif

Этот тулбар предназначен для управления параметрами “прицела”, который отрисовывается поверх картинки с камеры. Как нетрудно заметить в полях ввода можно ввести координаты центра прицела в пикселях, размер трех его колец в угловых секундах и позиционный угол в градусах. Чекбокс “Show Reticle” переключает режим его глобальной видимости, “Show Center” включает и убирает перекрестие в его центре, что может быть полезно при манипуляциях со слабыми и плохоразличимыми объектами. Кнопка “Center”устанавливает прицел строго на центр кадра, кнопка “Calibrate” включает режим полуавтоматической калибровки, те привязки ориентации прицела к линии небесного экватора.

Важные замечания: координаты центра прицела могут быть введены числом с плавающей точкой. Например 145.5 px. Это обусловлено тем, что алгоритм расчета центроида (центра тяжести изображения) вычисляет его с субпиксельной точностью, следовательно и целевую точку алгоритма гидирования можно задавать с субпиксельной точностью.

Тулбар Fields

fields_tb.gif

Этот тулбар предназначен для настройки калибровочных кадров. Поскольку сама программа, по большому счету, чисто технологическая, то обеспечивается только базовая калибровка с применением Dark Frame и Flat Field. Калибровочные кадры, сами по себе, получаются путем арифметического усреднения заданного количества кадров с камеры. Они могут быть сохранены на жестком диске.

Чекбоксы “Apply Dark-Field” и “Apply Flat-Field” включают соответствующую калибровку, цифра в процентах – это соответствующий масштабный коэффициент для тонкой настройки калибровки (обычно равняется 100% и изменять его не рекомендуется).

Кнопка “Open” – открывает сохраненный калибровочный кадр.

Кнопка “Calibrate” вызывает диалог калибровки, в котором запрашивается количество кадров для усреднения. После нажатия в нет кнопки “Start” происходит считывание заданного количества кадров с камеры и автоматически запрашивается имя файла для сохранения калибровочного кадра. Калибровочный кадр, для дальнейшего использования в программе, обязательно должен быть сохранен. После сохранения нет необходимости выбирать и загружать его с диска, программа по умолчанию использует последний сохраненный калибровочный кадр.




Rambler's Top100