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Lente Hyperstar - Primeras Pruebas


Webfinder

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Hola amigos, 


Por fin tuve el tiempo de ponerme a procesar la primera de las pruebas que hice la semana pasada con mi nueva lente Hyperstar. De los 2.000mm del tubo original a f/10 lo deja a 427mm a f/2.1. Me quedó un poco fuera de foco ya que fue antes de hacerme la bahtinov especial, pero creo que el resultado es bastante decente, considerando que sólo fueron 15 fotos de 20 segundos, sin archivos de calibración.

Como siempre, sus comentarios y/o sugerencias serán bienvenidos

 

Eta Carinae

Celestron Advanced VX SCT 8" + Hyperstar

15 Frames 20"

Autoguiado: No

CCD Zwo 1600 MC -26.7°

Procesado con PixInsight y PS

Santiago de Chile 2:10 hrs 23-Marzo-2017

 

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Esa es una imagen a 400mm ??. No esta cropeada ??.

Veo un perfil "irregular" en las estrellas, como si hubiera una gran obstruccion mas alla del tamaño del secundario y con una  forma no redonda, es el cooler de la camara?, o hay alguna leve descolimacion. Como te quedo el cable??...

Estoy viendo por aqui unas fotos en internet de esa camara, es bastante "gorda"?, redonda o tiene cooler cuadrado?, no se si es la misma que vos tenes.

No veo elongacion en las estrellas, se ve que aplana bien el campo el lente hyperstar, pero si veo un pequeño problema de seguimiento en algunos frames, natural por ser una pruebita.

 

Muy buena prueba para ver de lo que es capaz ese setup, y de paso aprendemos..

 

Saludos.

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Como comenta Diego, esperaba muchisimo mas campo con un 20 cms y f2.1, salvo que el sensor, que desconzco, sea bien pequeño. Podes postear una foto de como queda el hyperstar con la camara colocada ? Hay algo que esta obstruyendo y genera unas estrellas con destellos irregulares.  Con f2.1 no necesitas guiado! :ph34r:

 

Saludos y buenos cielos! 

iOptron CEM26EC
Askar ACL200
QHY600M, QHY183M, QHY5III462C

Garin - Buenos Aires - Argentina

Duoptic - Espacio Profundo
Mi Galeria de Fotos

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Hola!

 

La imagen está recortada un montón, debido a que se me quemó por un foco automático que tiene mi vecino y su perrito lo enciende cuando quiere, además de otras luces parásitas. La gran virtud de este lente también es su gran desventaja para quienes tomamos fotos desde el centro de las ciudades grandes, que al ser tan sensible a la luz, cualquier foquito se mete en la imagen, hasta el brillo del monitor de la laptop. No creo que sea un problema del sensor, si no mas bien de las condiciones de la prueba. La cámara Zwo tiene un sensor enorme, casi un APS-C. 

 

Esta noche apenas llegue a casa voy a levantar un frame original para que podamos apreciar las imperfecciones de los bordes. Sinceramente no me fijé si tenía coma, ya que la cropié basado en la sobre-exposición lateral.

 

También le disparé a Alnitak y a Roseta, pero erré en el gain y las quemé casi todas, el apilado salió pésimo y la información que levanté fue insuficiente. Esta semana apenas tenga cielo decente voy a seguir tratando de encontrarle la vuelta de tuerca a este lente probando con algunos filtros UHC/LPR + el dew shield para minimizar el efecto de la luz lateral. He visto los resultados en setups similares en la web y se ven bastante buenos.

 

Con respecto a la foto de la cámara, aquí pueden apreciar como quedó el día del estreno

 

Saludos, Carlos

 

photo_2017-03-27_13-27-33.thumb.jpg.11b46c713ac87c92e16e912136fdc82f.jpgphoto_2017-03-27_13-27-41.thumb.jpg.d5c296826841b5fdbdf9372fe82f2a08.jpg

 

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Hermosisimo setup !!. Gracias por la foto aclaratoria.

 

Definitivamente te falta ese dew shield, que de paso te permitira manejar mejor el cable, y evitaria reflejos de cualquier farol lateral. Casi que podrias hacerte un shield BIEN LARGO a medida, (yo me hice uno con individuales de plastico)

No habiamos charlado de esto antes?... o es un deja vu?.

 

La camara se ve mas o menos en el mismo perfil que el secundario + hyperstar. Inevitablemente van a haber estrellas gorditas, pero no deberia haber nada raro en el perfil, y deberian salir redondas y sus halos regulares. Quizas sean los cables que "se mueven", y entonces borran el halo de todo un costado al apilar.  Inmovilizandolos y que caigan lo mas lejos posible del OTA podes revertir el efecto, si llega a ser eso (quizas atarles una varillita?, o es muy bizarro).

 

Como se colima este asunto del hyperstar??,, Se toca algo del primario tambien?,  me parece que por ahi puede venir la cosa. Comentanos lo que sabes al respecto, ya que no hay mucho por aca de eso.

 

Saludos

 

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Me imagine que estaba cropeada... ya que no solo es un tragaluz sino te da un campo infernal. Sacalo al campo!!!

 

Abrazo

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iOptron CEM26EC
Askar ACL200
QHY600M, QHY183M, QHY5III462C

Garin - Buenos Aires - Argentina

Duoptic - Espacio Profundo
Mi Galeria de Fotos

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Como se colima este asunto del hyperstar??,, Se toca algo del primario tambien?,
me parece que por ahi puede venir la cosa. Comentanos lo que sabes al respecto, ya que no hay mucho por aca de eso.

Tiene 6 pernos, 3 pull, 3 push y 3 Rotate. Los primeros (pull / push), sirven para colimar la lente si el axis del espejo secundario estuviera fuera de eje con respecto al primario. Los rotate sirven para aflojar la mitad del cuerpo del Hyperstar y rotar la cámara. Quizás tenga que meter mano ahí y jugar con el tilt de la imagen, aunque los círculos del patrón de difracción de las estrellas desenfocadas se ven bien concéntricos.

 

Hyperstar.thumb.jpg.e3c24f9d367644926770632147d82d04.jpg

 

Acá les dejo una de las tomas de 20" para que aprecien los bordes del encuadre original

 

Saludos,

 

Carinae.thumb.jpg.3e1840b36f8a189badf9fbfd7b1bff38.jpg

Editado por Webfinder
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Carlos metele con todo a ese Set up que es tremendo el campo que te da !!!!; tal como dicen los muchachos no es un tema del cual haya mucha experiencia por estos lados o al menos no se han visto muchas publicaciones

 

saludos . 

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hace 28 minutos, yo gabagaba dijo:

Carlos metele con todo a ese Set up que es tremendo el campo que te da !!!!; tal como dicen los muchachos no es un tema del cual haya mucha experiencia por estos lados o al menos no se han visto muchas publicaciones

 

saludos . 

 

Y si master, estoy desesperado por arrancarme al campo y probarlo a full. Desgraciadamente no he dado con el tiempo y el clima adecuado para la escapada, pero apenas lo tenga, haré el full review para mostrarles las potencialidades del conjunto. 

Todos los dispositivos disponibles en el mercado son tan caros y mezquinos de demos en tienda, que tenemos que unir esfuerzos para compartir las bondades y defectos de los mismos para que podamos tomar decisiones de compra basadas en opiniones reales y no de intereses creados con el fin de vender. Generalmente cuando uno compra, es un salto de fé ya que no hay show rooms ni nada por el estilo para poder probar antes de comprar.

 

Hasta ahora he tenido suerte con las compras y no me he clavado con accesorios que después quedan guardados en el cajón de las reliquias caras e invendibles!!! jojojo

 

Saludos, Carlos

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Exactamnete; nunca mejor descripto!!

 

Esta todo en la estanteria y hay que hacer la propia experiencia  !!

 

esperamos los trabajo !

federico

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Running Chicken Nebula - IC2944

Celestron Advanced VX SCT 8" + Hyperstar + UHC/LPR Filter

15 Frames 30" + 20B + 20F

Autoguiado: No

CCD Zwo 1600 MC -24.5°

Procesado con PixInsight y PS

Santiago de Chile 23:20 hrs 30-Marzo-2017

 

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Eta Carinae - NGC3372

Celestron Advanced VX SCT 8" + Hyperstar + UHC/LPR Filter

15 Frames 30" + 20B + 20F

Autoguiado: No

CCD Zwo 1600 MC -25.2°

Procesado con PixInsight

Santiago de Chile 23:50 hrs 30-Marzo-2017

 

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Muy buenas Carlos felicitaciones che

Es increible como reduce la focal es lente y se nota el efecto de la mayor apertura ya que capturar en 30" Running Chicken lo dice todo 

Lo que me llama la atención es por que se han perdido los toso azules

saludos 

federico

 

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Es buenísimo ese setup, tenés para darle rosca y más rosca! En las dos últimas imágenes que posteaste, noto el background muy negro. Creo que las podés estirar muchísimo más.

 

Saludos,

 

Hugo.-

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Hugo Beltrán Erpen

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hace 4 horas, yo gabagaba dijo:

Muy buenas Carlos felicitaciones che

Es increible como reduce la focal es lente y se nota el efecto de la mayor apertura ya que capturar en 30" Running Chicken lo dice todo 

Lo que me llama la atención es por que se han perdido los toso azules

saludos 

federico

 

 

Puede ser por los tiempos tan cortos de exposición o quizás el filtro que le puse. El UHC/LPR (celestron) ayudó mucho para la reducción de la contaminación lumínica de mi patio y realza un montón el negro. Voy a probar la próxima semana con el de O-III. Ya le agarré la posición a la cámara y puedo mantener el mismo encuadre y vamos a ver que sale.

 

Saludos!

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Invitado
Este tema está cerrado a nuevas respuestas.
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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