StarWorks
Star Tester Source de lumière pour ajuster l'axe optique des télescopes astronomiques et déterminer les anneaux de diffraction
Star Tester Source de lumière pour ajuster l'axe optique des télescopes astronomiques et déterminer les anneaux de diffraction
Testeur d'image d'étoile artificielle original de StarWorks.
C'est un objet pratique à posséder, car il permet de déterminer facilement et avec précision l'image de l'étoile, qui peut être testée en utilisant une source de lumière artificielle au lieu d'une étoile réelle. Il est également utile pour vérifier l'efficacité des adaptateurs d'hologrammes binaires, déterminer les performances optiques des objectifs et des réflecteurs, et pour le réglage final de l'axe optique des télescopes. Il est également recommandé pour la correction de l'axe optique des télescopes Maksutov et Schmikasse, et pour les télescopes réfracteurs dotés d'un mécanisme de réglage dans la cellule de l'objectif.
Corps de test avec support
-Cinq types de plaques de 100 à 800µ
-Instructions
A utiliser à la longueur focale minimale du télescope utilisé ou au-dessus ; en dessous de 5 m, le télescope peut ne pas être au point. Tous les télescopes astronomiques Pour la correction de précision de l'axe optique des télescopes à système fermé tels que la Maxtov-Schmikasse, ainsi que pour le contrôle de la précision de l'axe optique des télescopes et l'analyse des pointes des télescopes à réflexion.
Pour l'analyse des performances et de la précision des lentilles d'objectif et des miroirs.
Plaque de 800 µ (pour le test de l'araignée des télescopes réfléchissants)
Peut être utilisée pour tester les apotiseurs d'hologrammes binaires. Peut également être utilisée pour tester des masques faits maison, etc. Un trou plus grand de 800µ est utilisé pour rendre l'effet plus facile à comprendre.
Plaque de 500µ (pour un ajustement précis de l'axe optique)
Cette plaque de 500µ permet de corriger l'axe optique même en cas de forte luminosité. Elle peut être utilisée dans une position fixe et n'est pas affectée par le seeing, ce qui permet une correction fiable de l'axe optique. Si l'étoile (disque aérien) est décalée après la mise au point, l'ombre du miroir secondaire doit se trouver dans l'étoile plus grande (disque aérien). Ajustez l'axe optique de manière à ce que l'ombre de l'écran central (miroir secondaire) se trouve parfaitement au centre du disque aéré. Il n'est pas nécessaire que la diffraction soit parfaitement visible à ce stade. Agrandissez l'image autant que possible pour que la déviation du miroir secondaire soit clairement visible.
Plaque de 100µ-300µ (pour identifier les excentricités, les comas, la distorsion du verre, un mauvais polissage, etc. de la lentille de l'objectif et du miroir)
Reproduit l'anneau de diffraction tel qu'il est observé sur l'étoile réelle. Il n'est pas affecté par la vision, il montre donc les anneaux délicats et vous permet d'évaluer les performances du télescope. Plus le diamètre du trou est petit, plus l'anneau est précis, mais pour les télescopes à haute résolution, utilisez le plus petit trou. (Ouverture approximative : 200 mm ou plus, 100 µm ; ouverture : 100 mm ou plus, 200 µm ; ouverture : 100 mm ou plus, 300 µm) Utilisez le télescope avec un éclairage ambiant aussi faible que possible.
Une fois la mise au point effectuée, déplacez la mise au point du côté de la mise au point et du côté hors de la mise au point et comparez les résultats : des anneaux concentriques apparaissent. Les anneaux sont les mêmes devant et derrière le foyer, mais ils sont inversés, ce qui permet de voir les distorsions de la surface du miroir et de la coma. Idéalement, dans une optique de bonne qualité, l'avant et l'arrière devraient être identiques. Les éléments défectueux peuvent provoquer des distorsions des anneaux : déformation d'une partie de l'anneau, anneaux manquants, déformations déséquilibrées (noyaux), etc. ou anneaux disparaissant derrière alors qu'ils sont visibles devant.
(i) En cas d'excentricité de l'objectif, la distorsion du cercle est inversée à l'avant et à l'arrière.
(ii) Si la surface sphérique de l'objectif est surcorrigée, la luminosité de l'extérieur et de l'intérieur de l'anneau est inversée à l'avant et à l'arrière.
(iii) Si l'axe optique est mal aligné, l'anneau ne sera pas un cercle parfait à l'avant et à l'arrière.
(iv) Si l'anneau n'est pas concentrique et déformé alors que l'axe optique est aligné, cela est dû à un mauvais polissage de l'objectif, à une excentricité, à un veinage du verre optique, à une aberration de coma, etc.
(5) La précision de l'objectif est d'autant plus grande que le nombre de lignes annulaires est élevé et qu'elles sont bien visibles.
(6) Dans une optique idéale, tous les cercles sont concentriques, qu'ils soient au foyer ou hors foyer.
Idéalement, l'anneau doit être un cercle parfait, qu'il soit mis au point ou non, et les deux anneaux doivent avoir la même apparence. Si les images de l'anneau avant et après la mise au point sont différentes, on peut généralement considérer qu'il y a aberration sphérique.