Jump to content

Armando un filtro de 2" con uno de 1.25"


Twilight

Publicaciones recomendadas

Bueno.  Con este post,  muchos me van a matar.  ( porque nunca nadie mas va a vender un filtro bueno)  

 

Como saben aca en la argentina,  los filtros 2" son inconseguibles e impagables.  

Yo ya sabia este truquito en mi mente pero no queria publicarlo hasta no comprar un filtro uhc.  Que despues no me lo vendería nadie.  

Filtro que nesecitaba para nebulosas y para reducir el cromatismo de mi telescopio ( lo cual funciono!!  )

 

El chiste es hubicar correctamente el filtro,  de modo que el az de luz pase justito por su diametro a la medida focal que ocular mas grande usamos.  

De esta forma si colocamos un ocular menor,  la focal es mayor al punto de paso del filtro y por tanto menor su diametro de luz pasante. 

 

No se si me explico bien.  Pero es muy simple el concepto.  Poner el filtro en el punto justo,  nada mas.  

 

Y como las imagenes valen mil palabras.   Screenshot_2017-12-14-18-51-14.thumb.png.42bbd279a1b68c608d1fc3dbbe2884fa.png

Saco el telescopio al patio y logro foco con mi ocular de mayor diametro. 

Luego saco el ocular , y reguló el focuser para poder ver el punto de paso del az de luz antes de entrar en el espejo diagonal  y lo apunto al sol ( sin mirar!!!  ) solo uso la mano para saber si esta enfocado.  

 

En si de la foto mi punto de paso de luz era apenas mas corta la focal, ( mas grande el az de luz)  pero no me dejaba sacarle foto.  

Bueno regule el punto de tal modo que el az de luz era igual al de una moneda de un peso ( mas o menos el paso interno de un filtro 1.25) Screenshot_2017-12-14-18-51-27.thumb.png.d5ab461f6b142314bed3909d80fe9064.png

 

Y bien.  Solo es hubicar el filtro en este punto.  ( que servira para dejar pasar todo el az de luz para el ocular mas grande,  y para todos los menores,  ya que el az con estos se achica)  

 

Lo que hice es un tubo de terboporl duro .  A este lo enrosque en el barril 2" de la diagonal y cale por dentro para poner un barril ( de aluminio con rosca de 1.25 ) Screenshot_2017-12-14-18-52-39.thumb.png.7ea9aa090b8625dbaf196fed9fb2395f.png

La idea es hacer algo provisorio y rapido.  Que te muestre su resultado.  Y ya si te gusta.  Pues adaptas un sistema bien echo directo al focuser,  de esta forma podra usarse para fotografia tambien.  

Sacando o poniendo los filtros 1.25 directos al focuser.  Si que esto cause obstrucción de luz cuando los sacas.  

 

Por ahora hice el provisorio.  

Ya lo prove un par de veces y va bien.  

Apresar de que mi apertura es de 120mm ( tengo que aprovechar toda la luz posible)  

 

Bueno espero que les guste.  

 

 

 

 

 

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Confused 1
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Como bricolage resulta interesante.

Pero nunca haria algo asi.

 

En primer lugar, estas diafragmando la luz para un paso de 2 pulgadas, si la salida de luz es para 1.25,, entonces puede que no se note, pero en un telescopio de focal corta seguramente van a haber diafragmado. sobre todo estando bastante alejado del punto focal.

Por otra parte no sirve para hacer fotografia, ya que no se asegura la perpendicularidad del filtro al haz de luz, pudiendo mostrar reflejos indeseados.

 

Es mucho mas sencillo colocar un ocular de 1.25 y enroscar ahi el filtro.  Si deseo hacer fotografia y usar un filtro de 1.25, utilizo el adaptador de mi camara a 1.25 en vez de el de 2 pulgadas y listo, (solucion valida para un chip aps-c pero no en uno mas grande).

 

Saludos.

  • Like 3
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

1 hour ago, Hal9000 dijo:

Es mucho mas sencillo colocar un ocular de 1.25 y enroscar ahi el filtro.  Si deseo hacer fotografia y usar un filtro de 1.25, utilizo el adaptador de mi camara a 1.25 en vez de el de 2 pulgadas y listo, (solucion valida para un chip aps-c pero no en uno mas grande).

 

 

 

Exacto

iOptron CEM26EC
Askar ACL200
QHY600M, QHY183M, QHY5III462C

Garin - Buenos Aires - Argentina

Duoptic - Espacio Profundo
Mi Galeria de Fotos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 9 horas, Hal9000 dijo:

Como bricolage resulta interesante.

Pero nunca haria algo asi.

 

En primer lugar, estas diafragmando la luz para un paso de 2 pulgadas, si la salida de luz es para 1.25,, entonces puede que no se note, pero en un telescopio de focal corta seguramente van a haber diafragmado. sobre todo estando bastante alejado del punto focal.

Por otra parte no sirve para hacer fotografia, ya que no se asegura la perpendicularidad del filtro al haz de luz, pudiendo mostrar reflejos indeseados.

 

Es mucho mas sencillo colocar un ocular de 1.25 y enroscar ahi el filtro.  Si deseo hacer fotografia y usar un filtro de 1.25, utilizo el adaptador de mi camara a 1.25 en vez de el de 2 pulgadas y listo, (solucion valida para un chip aps-c pero no en uno mas grande).

 

Saludos.

Mi no entender,  no estoy diafragmando en ningun momento.  Se ve bien en la foto que el paso del az de luz  donde el ocular de 28 mm hace foco,  el az de luz entra dentro del filtro 1.25 sin bloqueo de luz alguno se ve en la foto n'2 

 

Lo muestro con otra imagen asi se entiende.  

Screenshot_2017-12-15-19-44-39.thumb.png.60dced344156f62432fe4b3d4672bd02.png

 

El az de luz se concentra incluso a un diametro mucho menor que 1.25" 

Luego se cruza y expande ( por esto la imagen se invierte en los telescopios)  

Lo que hice es hubicar el filtro donde se concentra el az de luz,  antes de que se expanda mas alla de 1.25" por lo tanto no diafragma la luz . 

 

...

Ademas al colocar un tubo de tergoporl largo , enroscandolo en el tubo del focuser o diagonal y luego agujerearlo a lo largo ( sin inclinación de un lado o del otro )  y ponerle un barril de 1.25 . El filtro rosca siempre perfectamente perpendicular a la trayectoria de luz.  

Editado por Dragontwi
  • Like 1
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Y te funciona bien? Porque estos filtros de interferencia tienen incluso un rango de pupilas de salida donde se comportan mejor.

Igual francamente me parece una mezcla algo rara, porque un ocular de 2" lo veo mas bien como algo "premium".

Fernando

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 55 minutos, fsr dijo:

Y te funciona bien? Porque estos filtros de interferencia tienen incluso un rango de pupilas de salida donde se comportan mejor.

Igual francamente me parece una mezcla algo rara, porque un ocular de 2" lo veo mas bien como algo "premium".

Si lo mas bien,  exelente.  

.  

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

On 12/15/2017 at 19:49, Dragontwi dijo:

Mi no entender,  no estoy diafragmando en ningun momento

 

Estamos de acuerdo, no estas diafragmando en tu caso. Pero como solucion general propuesta, en telescopios de focal corta podria haber recorte de luz.

Habiendo dicho esto, no entiendo porque utilizar accesorios de 2 pulgadas cuando el setup es claramente para 1.25 ?.

Pasarse a 2 pulgadas, significa pagar el costo, y eso incluye comprar los filtros en 2 pulgadas tambien.

 

El telgopor tiende a desgranarse, aparte de esa propiedad estatica que tiene, y a la larga podrian quedar particulas sobre el espejo del diagonal, o pedacitos dispersados por cualquier parte del tren optico.

La verdad, el invento es indefendible a mi entender. En mi caso uso diagonal de 2 pulgadas, porque lo uso para mas de un telescopio, pero en el tramo final adapto a 1.25 en algunos casos, y ahi coloco los filtros de ese tamaño, siempre sobre la rosca adecuada.

Ese tipo de bricolage quedaria más para usuarios con telescopios de gama baja, donde las soluciones son utiles y baratas para lograr un determinado objetivo, como puede ser divertirse un rato y observar con poco que preocuparse, como ha sido el caso de todos cuando nos iniciamos,  pero entiendo que no es una solucion para usuarios de 2 pulgadas.

 

Saludos.

  • Like 1
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

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.

×
×
  • Crear nuevo...