Všiml jsem si, že udělali další stroj, tentokrát 310mm/F3.8 s ohniskem 1180 mm, tedy o něco málo kratším než má SCA260/F5. Fotografie jsem z toho zatím moc neviděl, je to novinka. Dvě jsou na webu výrobce.
Předpokládám, že fotografie z toho budou velmi slušné, SCA260 má pěkné výsledky
Ahoj Pepo.
Je to pěknej buřtík . Jinak co na zisk, tak díky 62% zástinu je ekvivalent průměru cca 240mm. Je to srovnatelné se světelností 1:4.8. Jediné, podle mne, jsou ty malé rozměry.
Nezmiňují se o typu soustavy. Píší, že primár je asférický, tak z toho se dá odvodit, že sekundár je asi kulový, tak odhaduji, že to je Dall Kirkham + vestavěný korektor.
SW 250/1000+EQ6 Pro, Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294MC PRO i ASI 294MM PRO , ASI 2600MM Pro
Já si nejsem 100% jistý tím sekundárem, standardní provedení být mělo být primární zrcadlo asférické a sekundární sférické + 3 čočkový korektor. Říkají tomu asférický Cassegrain, ale je to taková modifikace. Mám SCA260 a fotilo se mi s tím úplně skvěle, dobře vycházelo i barevné podání hvězd, fotil jsem s tím an FullFrame Sony A7sII, tedy velké pixely. Viděl jsem z toho i fotky s ASI294 (Astrobin).
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
Tohle tu je stále se opakující strašák- argument proti zrcadlovým dalekohledům. Tak už někdo napište, jaký to má konkrétní vliv při focení DSO, na něž jsou tyto sestavy určeny. Kromě toho, že při výpočtu skutečné světelnosti je potřeba s touto velikostí stínící plochy počítat.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
No já to vnímám tak, že to pobere v reálu míň fotonů než jiné typy dalekohledů. Takže ikdyž je to "rychlé", tak to za stejný čas pobere menší množství informace. Matematicky to vyjádřit nedokážu.
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
Takhle uvažovat má smysl u bodových objektů = hvězd, nikoliv u plošných. Tam je nejpodstatnějším hlediskem světelnost.
V tom je přeci i přínos reduktorů, i když tam "vletí" stejný počet fotonů.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Jak vidno, velké stínění mění rozložení světla z bodových zdrojů a přenos kontrastu, zvyšuje difrakční efekty. Centrální stínění bude zřejmě cca 60 %, tedy z průměru 300 mm ubere cca 60 mm na průměru. Co se týká světelnosti, to jsme zde psali mnohokrát. Pokud ponechám stejnou kameru v ohnisku dalekohledů 300/F6.4, 300/F3.2 a 300/F1.6 a budu fotit nějaký konkrétní objekt, tak bude v pixelu 330/6.4 16x a 300/3.2 4x méně fotonů (berme to přibližně) než v 300/1.6 za stejný čas expozice. To ovlivní výsledný SNR objektu ve snímku.
V první případě má zástin vliv jen že ubírá plochu. Př, pro zástin 50% je ztráta 25% plochy a to je celkem dost.
V druhém, mění i profil ohybového jevu a rozložení světla v obrazové plošce. Zvyšuje se jas prvního kroužku . Při 50% zástinu je jeho jas mezi 7-10% a tím se může zvětšit i FWHM a zhoršení kontrastu.
No u takové světelnosti už mají vliv i mikronové pohyby. Airy disk pro světelnost 1.6 a 555nm je 2.1 mikronu. Tolerance rozostření +-2*lambda* c je cca 2,8mikronu . V tom to rozsahu by pak mělo být zaostření. Aby bylo využito průměru co do rozlišení, tak i velikost pixelů by tomu měla být úměrná. velikost cca jako světelnost *1 až 1,3 , zde tedy 1,6 - 2,1 mikronu.
SW 250/1000+EQ6 Pro, Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294MC PRO i ASI 294MM PRO , ASI 2600MM Pro