天文望远镜如何瞄准极轴
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教你如何使用天文望远镜赤道仪
教你如何使用天文望远镜赤道仪
教你如何使用天文望远镜赤道仪
1、确定你站的位置的北极星方向,可以使用指南针确定。
注意的是指南针有偏磁的现象确定的北极星位置是有点偏的,所以在实际过程中多错开一点位置来。
把赤道仪的赤经轴对准北极星的方向,如果是南半球那对着相反的方向。
这样就和地球的自转轴平行了,这样我们就克服了地球自转了。
我们只要转动一个轴(赤经)就可以很方便的跟踪星体了。
2、寻星,我们通过移动经轴和纬轴把你想要观测的星体找到进入我们的视场范围内。
这个时候要用低倍目镜寻找更快。
3、追踪星体,启动赤经轴上的马达,这时马达的'工作使赤道仪沿着赤经轴心,按照地球自转的速度—24小时一周—来进行转动)。
这样,就可以跟踪我们想要观看的天体了。
这时,你可以换上倍率比较高的目镜进行更为细致的观看,同样可以用上望远镜轻松的拍摄到美丽的星空图片了。
4、检查调整,在观察星体的时候如果发现星点有尾影现象,则说明赤道仪没有调整好,需要从新检查!
赤道仪原理
要知道赤道仪如何使用那么必须要知道它的原理。
我们在在观星的时候,有点常识的人都知道我们是站在地球上,地球对应着你观察的星体都是在运动的。
地球在自转,观察的星体也在围绕着一个中心在转。
两个物体都在动时我们是很难追踪到他的。
那我们该怎么办呢。
第一、我们要克服地球本身的自转,抵消掉自转,就等于地球是相对静止的。
第二、在根据观察星体的运动轨迹进行追踪。
天文望远镜的使用1、按说明书安装好天文望远镜。
(1)展开三脚架,调整高度。
(2)赤道仪本体与三脚架台连结。
(3)安装重锤杆和镜筒环。
(4)旋紧赤经、赤纬固定钮,安装镜筒和重锤。
(5)赤经、赤纬轴平衡。
调整重锤位置及数量平衡赤经轴,松开镜筒环调整镜筒位置平衡赤纬轴。
两轴平衡很重要,否则轻则影响跟踪精度,重则可能损坏赤道仪内的齿轮部件。
(6)连接跟踪马达控制器、电源。
(7)对极轴。
对于一般的目视观测,调整极轴水平、仰角位置,将北极星放入极轴,望远镜就可以认为是对好极轴了。
使用时,先松开赤经、赤纬固定钮,将望远镜对准目标,再旋紧固定钮,然后依靠赤经、赤纬微调旋钮或控制器微动按钮进行位置微调即可。
此外,望远镜架设好之后,还要调整寻星镜与主镜同轴。
(1)主镜装上低倍目镜,对准远处目标(例如楼房、水塔、树等)将其调整至视野中央。
(2)调整寻星镜支架上的固定螺丝(通常是3颗)使主镜所对准的目标也位于寻星镜十字丝交叉处。
(3)检查主镜视场,若目标有偏移,重新调整至视场中央,再调整寻星镜。
重复上述过程直到主镜与寻星镜视场中心重合无偏移。
主镜与寻星镜处于同轴状态后,寻找天体目标就很方便了。
先通过寻星镜,调整望远镜对准目标所在的大致方向,再通过微调将天体目标导入目镜视场。
2、注意事项A、任何情况下,先用寻星镜寻找物体,因为寻星镜的视角更大,这样可以极大加快您的粗调的速度。
B、一般情况下,先装低倍目镜,在逐渐提高您所需要的倍数,当您换目镜时要进行必要的调焦。
C、不要被您看到的上下、左右颠倒的图像所困扰,对天文望远镜来说这是一个正常情况。
3、有效观察须知如果望远镜第一次拿到户外置于比室内温度低的空气中,须过几分钟再使用它---因为温差会使透镜蒙上雾气。
15-20分钟后这个现象会消失。
如果您的眼睑或手指触到目镜,要用不起毛的布轻轻的擦拭目镜,以防出现模糊图像。
大约需要30分钟您的瞳孔才能放大适应黑暗,因而夜间使用望远镜,在半个小时后您能看见暗得多的天体。
O m n i X L T系列天文望远镜用户手册Omni XLT 102Omni XLT 102EDOmni XLT 120Omni XLT127Omni XLT 150ROmni XLT 150目录简介 (02)Omni XLT 结构图 (03)组装Omni XLT系列望远镜 (06)天文望远镜基础 (11)天文学基础 (14)天体观测 (18)望远镜维护 (21)附录 A - 技术规格 (26)附录B – 星图 (27)01恭喜您购买了 Omni XLT 系列天文望远镜!Omni XLT 系列望远镜有以下几个不同型号:102 毫米折射式望远镜, 102 毫米 ED 折射式望远镜, 120 毫米折射式望远镜, 150 毫米 折射式望远镜, 150 毫米牛顿式反射望远镜, 127 毫米施密特-卡塞格林式望远镜。
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并且,您的星特朗天文望远镜会伴随着您对天文的兴趣增长而同步增长。
这个手册涵盖了 Omni XLT 的所有不同型号。
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在您着手观测整个宇宙之前,请花一些时间阅读这本说明书。
您可能需要花几个观测时段来熟悉您的望远镜,因此在完全掌握望远镜的操作之前,请把说明书带在身上。
本说明书给出了使用中每个步骤的详细信息以及所需的参考资料和帮助提示,从而保证您的观测体验简单而愉快。
急问NEQ6PRO对极轴的问题
根据以下所阐述的步骤来确定好极星镜分划板的方向。
1、旋松并旋转赤经轴,直至分划板图表显示在底部的北极星位置指针处。
(也就是说:指向6点钟的位置-参见图h-2)。
重新制紧赤经轴。
2、通过拧松固定螺钉来旋松赤经刻度盘,然后再
旋转刻度盘,使得刻度盘指针指向零。
不要围绕赤经轴旋转托架,只要旋转并移动赤经刻度盘便可。
当一切就绪时,请锁紧固定螺钉。
3、现在请旋松赤经轴,并旋转托架,使得度盘指针指向1小时0分。
如果您处在北半球请使用顶端的度盘,如果您处在南半球请使用底部的度盘。
锁紧赤经轴。
4、旋转日期/经度盘,使得日期度盘的指针指向10月10日(也就是说:第10个月的第10天)。
5、旋松赤经轴,并将其旋转一圈,使赤经度盘上的指针再一次指向零。
6、使用小平头起子旋松标记环上的固定螺钉。
旋转标记环,使得日期度盘上的指针对准10月10日。
锁紧固定螺钉,以使标记环固定到位。
上面红色字的是说明书原话,前面的都没问题,关于最后的第6小点,这段话我觉得很不好理解,用起子旋松标记环上的螺钉,这没问题,旋转标记环(lndex Marker Ring),也没问题,但旋转标记环的时候日期度盘(Date scale)是不会转的啊,所以我这里就不太明白在旋转标记环的同时怎样使得日期度盘上的指针对准10月10日了,之后又是锁紧标记环了。
不知道是我更解不了还是说明书有误说得不清楚,哪位对这赤道仪熟悉的麻烦教我一下,先谢了,下面上个赤道仪的图。
信达EQ6PRO⾚道仪极轴镜校正及使⽤⽅法信达 EQ6 PRO ⾚道仪极轴镜校正及使⽤⽅法油⼦=游⼦⽬前国内很多同好都购买了信达的 EQ6 PRO ⾚道仪,该⾚道仪⽆论从做⼯以及精度都是不错的,性价⽐极⾼。
因此在国外也⾮常流⾏,国外同好⽤该款⾚道仪及 1000mm 以上焦距拍摄的深空照⽚也不在少数,说明了该⾚道仪的精度和可靠性都是很好的。
我近来也忍不住购买了⼀台,使⽤了半年后,发现了⼀些⼩的细节上,信达公司还有待改进,譬如⼤家最关⼼的极轴镜的校正问题,以及如何使⽤该极轴镜精确对极轴的问题。
虽然信达公司的⾚道仪说明书上也有对这两个过程进⾏了说明,但是我发现⾥⾯有很多问题,甚⾄错误。
我花费了⼤量的时间才找出了错误,并予以解决,因此这⾥将这些⽅法写出来与⼤家共享。
该⾚道仪的极轴镜结构较为特殊。
即校正极轴镜与⾚道仪RA同轴的过程并⾮直接调节极轴镜的位置,因为极轴镜在出⼚前已经与⾚道仪的 RA 轴固定在⼀起,⽽是通过调节带有⼗字丝以及北极星位置的分划板来达到校正极轴镜与 RA 轴同轴的⽬的(说明:这⾥为了叙述⽅便以及符合⼤家以往使⽤ GP 族⾚道仪的习惯,这⾥我仍然将调节 EQ6 极轴镜分划板来校正同轴的这个过程称之为校正极轴镜)。
下⾯我就将整个过程叙述如下,由于本⼈⽐较懒,所以只能最关键的部分加以详细说EQ6 PRO第⼀步,校正极轴镜(即校正内部的⼗字丝中⼼)与⾚道仪 RA 轴同轴将⾚道仪主体的仰⾓调节到将近⽔平的位置,通过极轴镜观测,将⼗字丝中⼼对准远处景物上某个⼩的点状物体,旋转⾚道仪 RA 轴 180 度后,看是否⼗字丝中⼼是否仍然和点状物体重合,如果已经不重合,请按照图⼀,调节固定分划板的 3 个螺丝来改变分划板的位置,重复上述步骤,直到⼗字丝中⼼和点状物体在旋转 RA 轴 180 度后依然重合,该过程就不累述。
需要说明的是,在调节分划板的 3 颗固定螺丝时⼀定要⾮常⼩⼼,每次调节的幅度⼀定要⼩,否组分划板会成内部的卡槽中脱落。
维可达天文望远镜使用说明一、如何调试寻星镜1、白天,先将主镜筒对准远处的一个目标(约500米远),如烟囱、空调室外机等。
装上低倍率目镜(如20MM目镜)寻找目标。
将镜筒大致对准目标后,调节焦距系统直到目标清晰,并使之处于主镜中心点,然后将脚架全部锁紧。
2、小心调整寻星镜上的三个螺丝,将主镜看到的目标调到寻星镜的十字架中心。
3、更换高倍率目镜(如10MM目镜),重复上述的步骤。
调试时,主镜里的目标始终控制在寻星镜的十字架中心。
寻星镜调准后,千万不要动它。
观测月亮,尽量选择在“弯月”,这时能更清晰的看到环形山、月海等。
二、赤道仪的简介和调整(一)赤道仪简介赤道仪有三个轴:1、地平轴。
垂直于地平面,下端与三脚架台连接,上端与极轴连接,有地平高度刻度盘。
绕地平轴旋转可调整望远镜的地平方位角。
2、极轴(赤经轴)。
一端与地平轴相连,上下扳动极轴可调整地平高度角。
另一端与赤纬轴成90º角连接,装有时角度盘,用于望远镜指向的时角(赤经)调整。
3、赤纬轴。
与极轴成90º相连,上端与主镜筒成90º相连,以保证镜筒与极轴平行。
下端连接平衡锤,装有赤纬度盘,用于望远镜指向的赤纬度调整。
(二)赤道仪的调整极轴调整。
使望远镜极轴和地球自转轴平行,指向北天极。
1、主镜与赤道仪、三角架连接好,把将有“N”标志的一条腿摆在正北方。
调整三角架高度,使三角架台水平。
2、松开极轴(赤经轴)螺钉,把主镜旋转到左边或右边。
松开平衡锤螺钉,移动平衡锤,使望远镜与锤平衡。
把望远镜旋回上方,制紧螺钉。
3、松开地平螺钉,转动赤道仪,使极轴(望远镜)指向北方(指南针定向),制紧螺钉。
4、松开极轴与地平轴连接螺钉,上下扳动极轴,使指针对准观测地点的地理纬度,制紧螺钉。
5、松开赤纬轴螺钉,转动望远镜使其与极轴平行(亦即与当地经线圈平行),制紧螺钉。
6、从望远镜(或调好光轴的寻星镜)中观看北极星是否在视场中央,如有偏差,则需对极轴的地平方位角,地平高度角作精细调整,直至北极星在视场中央不再移动。
天⽂望远镜原理及使⽤天⽂望远镜原理及使⽤天⽂学家使⽤天⽂望远镜, 发现了好多好多的天⽂奥妙, 天⽂望远镜有那⼏种? 所谓的⽜顿望远镜是什么样的望远镜? 如何使⽤天⽂望远镜? 这些都是我们想知道和了解的, 并且使⽤天⽂望远镜来看星星, 做个业余的天⽂学家.为什么要⽤望远镜看星星呢?我们⼈类使⽤眼睛直接看星星, 在最好的环境下, 仅能看到约6 等的星星, ⽽且通常是恒星, ⾄于星云星团星系 ,⼤都看不到. 为什么仅能看到6 等的星星呢? 那是因为我们⼈类的眼睛不够⼤, 感亮度略差,能⼒有限所致.天⽂望远镜的⾯积⽐⼈类眼睛的瞳孔⼤太多了, 它能帮助我们收集更多的星光, 并将星体放⼤, 藉此看到星星更细的构造, 研究星星, 以解开宇宙之谜.天⽂望远镜种类1. 折射式天⽂望远镜最早期的天⽂望远镜是折射式, 它由简单的透镜所组成, 以今天的眼光来看, 质量是很差的, 但它却帮助伽利略看到了⼟星的光环, ⽊星的四⼤卫星, 以及银河的星光是由⽆数的星星所组成的天⽂发现.经过不断的改良与进步, 折射式天⽂望远镜的物镜, 已由早先的单镜⽚, 进步到双镜⽚, 乃⾄于⼏乎全消⾊差的三镜⽚式复合透镜, 品质⼤⼤的提⾼, 看星星也不再有彩⾊的影像存在. ⽬前最流⾏的折射式天⽂望远镜, ⼝径是6 公分到20公分, ⽽全世界最⼤的折射望远镜⼝径有101 公分2. 反射式天⽂望远镜著名的物理学家⽜顿先⽣, 发明了反射式望远镜, 它的构造简单, 主要是由底部的⼀⾯反射镜和另⼀组次镜所组成. 由于反射镜⽚研磨容易, 光线⼜不通过镜⽚内部, 价钱⽐同⼝径的折射镜⽚便宜好多,所以成为天⽂望远镜的主流. 现在⼀般⼈常使⽤的⼤⼩, 约为10到40公分之间, ⽽现在世界上最⼤的⼀台, 有效⼝径⾼达10公尺, 它是由 36⽚镜⽚所组成.3. 折反射式天⽂望远镜折反射式天⽂望远镜是在镜筒前端装上⼀⽚修正镜, 再加上反射镜和次镜所组成. 它具有⼝径⼤, 焦距长, 筒⾝短的优点.望远镜的性能:1. 倍率:透过天⽂望远镜看地上的风景或⽉亮, 物体好像变的好近了, 同时也可以看见⽉亮表⾯许许多多的坑洞, 这是因为望远镜有放⼤的功能.望远镜的倍率是如何计算的呢 ?倍率是由物镜的焦距除以⽬镜的焦距, 以下列表⽰物镜的焦距焦距 = ──────────⽬镜的焦距在倍率的计算中, 通常物镜的焦距是固定的, ⽽变换不同的⽬镜, 就可以使⽤多种不同的倍率观测星星. 放⼤倍率越⼤, 看到的范围就越⼩.2. 集光⼒望远镜的另外⼀个重要的性能是集光⼒. 集光⼒是表⽰望远镜收集光线的能⼒. 聚光能⼒的⼤⼩, 是由天⽂望远镜的⼝径⼤⼩来决定,⼝俓越⼤, 集光能⼒就越强, 可以看到更暗的星星 .3. 解析⼒解析⼒是分辨物体清楚与否的能⼒, 它跟⼝径⼤⼩有关. 望远镜的⼝径越⼤, 解析⼒就越好.4. 极限星等:星等越⼤, 代表星星越暗, ⼀台天⽂望远镜能看到多暗的星星是有⼀定的限制, 所以每台天⽂望远镜, 都有这⼀台望远镜的极限星等.譬如说, ⼀台望远镜只能看到13等的星星, 它就看不到15等的星星. . 望远镜结构主镜筒:主镜筒是观测星星的主⾓, 借着更换不同的⽬镜, 我们可以尽情的将星星看个够.寻星镜:主镜筒通常都以数⼗倍以上的倍率观测星体. 在找星星时, 如果使⽤数⼗倍来找, 因为视野⼩ ,要⽤主镜筒将星星找出来, 可没那么简单, 因此我们就使⽤⼀⽀只有放⼤数倍的⼩望远镜, 利⽤它具有较⼤视野的功能, 先将要观测的星星位置找出来, 如此就可以在主镜筒,以中低倍率直接观测到该星星.⽬镜 :如果⼀部天⽂望远镜缺少了⽬镜, 就没有办法看星星. ⽬镜的功⽤在于放⼤之⽤. 通常⼀部望远镜都要配备低, 中和⾼倍率三种⽬镜.⾚道仪 :⾚道仪是⼀种可以跟踪星星, 长时间观测星星的装置. ⾚道仪有许多种形式, 我们经常看到的是德国式的⾚道仪 .⾚道仪分成⾚经轴和⾚纬轴, 其中重要的是⾚经轴. 在使⽤上, 必须先将⾚经轴轴⼼对准天球北极点, 当找到星星之后 ,开启追踪马达, 锁住离合器, 即可追踪星星. 为了⽅便⾚经轴对准北极星, 在⾚经轴中⼼装置了⼀⽀⼩望远镜, 叫做极轴望远镜.在⾚经和⾚纬轴上, 有⼤和⼩微调, 它们的功⽤是在于找辅助找星星之⽤.追踪马达 :⾚经追踪马达可以驱动⾚经轴, 以跟地球⾃转相同的⾓速度逆向转动, 跟踪星星, 将星体长时间保持在视野中观测. 此外 ,也可以利⽤较快的速度寻找欲观测的星星 ,以及增减速来做天⽂摄影的功能.⾚纬追踪马达的功⽤是当观测中的星体偏离视野中⼼, 寻找星体和天⽂摄影时, 做调整及修正之⽤. ⼀般⾚道仪应有⾚经马达, 若需要长时间的摄影, 就同时需要⾚经和⾚纬马达.三脚架台和脚架:三脚架台是承接⾚道仪和镜筒, 以连接脚架⽤的, 脚架是承载望远镜和⾚道仪, 并且做为⼀种使⽤的⽀柱. ⼩型⾚道仪通常使⽤三脚架 , 较重的⾚道仪, 则为单柱脚.⾚道仪控制盒和电源:⾚道仪要能运转, 就必须要使⽤电源, 驱动追踪马达⼯作. ⼀般可携带型式的⾚道仪, 都要购置⼲电池或蓄电池, 适合野外⼭区的使⽤ . ⾚道仪的控制盒设计有许多种功能, 如此才能观测星体, 寻找星体和从事天⽂摄影等的需求.天⽂望远镜的使⽤:天⽂望远镜应该如何使⽤呢? 以下为⼀参考的步骤.1. 配合要架设的望远镜筒 , 预先调整三脚架的长短⾼度, 使⽬镜座达到某⼀⾼度, 以利观测上的舒适2. 将整部望远镜架设好, 主镜筒装上低倍率⽬镜, 装上控制盒和电源.3. 调整⾚经⾚纬两轴的平衡.4. 将寻星镜和主镜筒光轴调整平⾏.5. 调整⽔平, 利⽤极轴望远镜的功能, 将⾚经轴轴⼼对准北极点.6. 开启追踪马达, 暂时不要锁上离合器.7. 松开⼤微调, 转动望远镜, 利⽤寻星镜, 配合星图, 寻找出要观测的星体, 找到之后, 并锁住⼤微调.8. 观看主镜筒⽬镜中的星体, 利⽤⼩微调将星体移⼊视野中⼼, 随即锁住追踪马达的离合器. 若是因时间差异, 致使星体偏离视野中⼼, 再利⽤控制盒上的按钮, 修正使星体回到视野中⼼.9. 更换不同⽬镜 , 再次调焦 , 以不同倍率, 仔细观测星体.10.想要观测下⼀星体, 松开离合器 , 松开⼤微调钮 .11.重复 7 ─ 9 的步骤, 继续观测其它星体.天⽂望远镜的⼀般保养和保管:1. 不使⽤望远镜时, 应该将望远镜架设起来放置, 不要放置在箱⼦中,以避免长霉菌. 架设后, 要⽤塑料布或套⼦, 将望远镜盖起来, 以防⽌灰尘.2. 若发觉镜筒和⾚道仪等表⾯有明显的灰尘, 可以⽤⼲净的布擦去灰尘.3. 经常使⽤的望远镜, 结合的螺丝容易有松动的现象, 若发觉有此现象 , 可以⾃⼰使⽤⼯具适当的锁紧.4. 若反射镜⽚上沾有太多的灰尘或长霉, 可以将物镜座拆下, 利⽤软⽑的⽔彩笔, 以中性的洗碗精轻轻清洗, 并⼩⼼拭去⽔珠, 再装回镜筒并调整光轴后使⽤.5. 若折射镜⽚灰尘多了, 可以以清洗相机镜头的清洁液 ,仔细轻轻擦去灰尘.6. 若⽬镜镜⽚沾有油质或灰尘, 也可以利⽤清洗相机镜头的清洁液, 轻轻仔细地擦去灰尘和油质.7. 经常使⽤的⾚道仪, 咬合的齿轮若有明显的隙动现象, 可以⾃⼰动⼿修理或送修.8. 控制盒故障, ⾚道仪内部零件松动, 光轴偏斜和镜⽚的擦拭, 都可以送回原购代理商, 请求售后服务.9. 经常注意光轴是否偏斜, 并可⾃⾏调整. 反射镜光轴调整的各个螺丝要锁紧, 以免搬运中受震动⽽偏斜, 折射镜亦同.10.蓄电池应经常保持充⾜的电⼒.11.该有⼲燥剂除湿的部份 ,应使⽤除湿, 并视情况换⼲燥剂.。
天文爱好者在使用德式赤道仪的时候,首先要做的事情就是将极轴对准天球转轴。
如果在北半球,可以利用北极星来校准极轴,只要调整赤道仪的水平角和俯仰角使北极星在极轴镜中央就可以。
这种方法得到的精度完全可以满足目视、计算机自动找星和短时间曝光的天文摄影的应用。
不过对于长时间的天文摄影,极轴需要对得非常精确。
简单地用北极星来对准的极轴无法满足这种需要。
这些简单的方法对极轴或多或少存在水平误差(极轴偏东或者偏西)和高度误差(偏北或者偏南)。
有的赤道仪有很精密的极轴镜,当你学会如何使用后,利用它可以将极轴对得很准。
但即使这样调整出来的极轴在曝光时间较长或者拍摄焦距较长的时候仍然不够精确。
漂移法可以使赤道仪的极轴获得足够的精度来进行很长时间的曝光。
这种方法能获得很高的精度,相当大程度上消除了由于极轴不准确带来的误差。
漂移法的原理很简单:在导星目镜(或者webcam)中观察一颗星的跟踪情况。
如果极轴对得不是很准,星点在导星目镜中的位置就会发生移动。
根据移动的方向对极轴做相应的调整,然后继续观察,并重新进行调整。
如此反复几次,最终得到精确的极轴方向。
漂移法需要用最能反映出极轴水平和仰角误差的特定位置的两颗星来进行调整。
下面分几个步骤来具体说明如何用漂移法来调整极轴步骤一调平赤道仪利用赤道仪上的水平气泡来将赤道仪调整到水平位置。
这个步骤不是必须的,但很重要,可以节省很多调整的时间。
如果赤道仪不水平,那么极轴的水平角和俯仰角的调整会互相影响,这样就会增加反复调整的次数。
赤道仪水平调整好了,能节约很多时间。
步骤二粗调极轴利用极轴镜和北极星粗略地调对好极轴,这也能使漂移法的调整更迅速。
步骤三调整导星目镜十字丝的方向在以下所有的步骤中,都要求导星目镜的十字丝和赤道仪的转轴平行。
这一步也比较简单,找一颗亮星放在十字丝中央,用手(或者控制手柄)转动赤道仪赤经或赤纬的蜗杆,星点将会在目镜中产生移动。
旋转目镜的角度,使得在调整赤经和赤纬的时候,星点始终压住十字丝线。
Star Adventurer星野赤道仪 对极轴教程极轴镜分划板的同心度校准 钟式用法极轴镜的初始化及对极轴 时间-日期盘法极轴镜的初始化及对极轴Sky-Watcher Astrophoto极轴镜分划板的校准极轴镜分划板同心度检查赤经紧环2.松开赤经轴锁紧环。
转动赤经轴,同时 保持眼睛观察,观察分划板十字交叉点是 不是漂离对准的目标标点。
1.白天将极轴镜指向远处建筑物,瞄准 建筑物直角角尖或交叉的网格等结构。
我的判断要求:如果分划板十字 交叉点的漂移量超过1.5倍的刻 度线宽,则重新调整分划板的同 心度。
Sky-Watcher Astrophoto极轴镜分划板的校准极轴镜分划板同心度调整2.将极轴镜瞄准远处墙体格子的交叉点 (其他诸如墙角,避雷针,楼顶铁栏杆等 都可以利用)。
3.将赤经轴旋转180° 。
赤经紧环1.转动赤经轴,使分划板0点位于正上 方,0点-6点的连线垂直于地面。
Sky-Watcher Astrophoto极轴镜分划板的校准极轴镜分划板同心度调整5.用内六角扳手轻轻拧动分划板同心度调 节螺钉 ,一般需要先略微松看一下十字 叉的中点移动方向。
6.通过试着松紧调节螺钉掌握十字叉的移 动方向和移动量后,调节3颗同心度调节 螺钉,让十字叉交点回到左图里绿色圆点 的位置(十字叉在旋转赤经轴180°前后 的中点) 。
4.因为分划板的同心度不准确,所以会 看到和上图所示的样子。
旋转之后,十 字叉中心会漂出原来位置。
分划板同心度调节螺钉, 每120°一个,一共有3个。
Sky-Watcher Astrophoto极轴镜分划板的校准步骤1-6在经过2-3次调整后就可以非常好,通常我自己可以调到赤经轴 转一圈,十字叉焦点漂移量小于刻度线的线宽,就是可以达到2个角分 以内。
Sky-Watcher Astrophoto钟式对极轴的分划板初始化及 对极轴方法Sky-Watcher Astrophoto极轴镜分划板的初始化----钟式1.转动赤经轴,让0点-6点连线垂直于 地面。
系统简介:本套软件用于控制德国式机架望远镜的步进电机驱动系统。
主要功能1、微机界面操作望远镜快、慢、微、恒动、方向;2、手控盒控制望远镜快、慢、微、方向;3、计算并显示当前时刻的地方恒星时;4、实时读取望远镜的当前位置;5、望远镜参数及状态显示;6、赤经限位、水平保护;7、自动寻星、自动回初始位置;8、跟踪恒星(包括恒星、行星、星云、星团、星系)、跟踪月亮;9、微机界面操作圆顶方位运动(购买圆顶随动模块的才有);10、圆顶随动控制(购买圆顶随动模块的才有);11、自动校正望远镜赤经赤纬零点;12、赤经除盘东的物理零点外,增加一个盘西逻辑赤经零点;13、自动从电子星图获取目标星的坐标(赤经、赤纬)、从Skymap直接找星;14、可设定电机控制参数、圆顶随动参数、一般操作参数。
硬件环境 :能平稳运行Windows98、Windows2000、WindowsXP系统的PC系列微机;至少有一个空的PCI扩展槽,用于安装6562卡;100M以上的可用硬盘空间软件环境1、操作系统Windows98SE、Windows2000、WindowsXP,建议使用WindowsXP以获得最佳的性能;2、使用1024×768的显示分辨率;3、电子星图Skymap pro 8.0demo汉化版,最暗星等7.5等,有各类天体共约5万颗(可以添加至12等扩展星表,各类天体共约255万颗);系统安装:1.系统组成在系统安装光盘上,一般有下列文件(不同的版本可能有所不同,恕不另行通知) (1)、本软件的安装程序,文件名为“ScopeV_6562_Setup(***).exe”,其版本号可能不断更新。
(2)、望远镜控制卡(6562)的驱动程序;(3)、Skymap8 Demo 汉化版(为方便用户免费提供,其版权属于C.A.Marriott,用户可自行到李祖强的网站)下载;2.望远镜控制软件安装(1)、先安装Skymap8,汉化,然后再安装本程序(2)、运行光盘上的安装程序“ScopeV_6562_Setup(***).exe”,按提示安装完毕,自动生成程序组与桌面快捷方式。
学用户手册很多天文爱好者在购买天文望远镜的时候都是很惘然,到底哪一款天文望远镜最适合自己,能否看到星星,能看清楚到什么程度,等等疑问,而且对于一些天文望远镜的型号,参数,光学系统也不了解。
在购买天文望远镜之前,让我们大家一起来了解一下。
首先来说说天文望远镜的光学系统吧。
天文望远镜有折射式天文望远镜、反射式天文望远镜和折反射式天文望远镜1以透镜作为物镜的,称为折射望远镜.使用起来比较方便,视野较大,星像明亮,但是有色差,从而降低了分辨率。
优质折射镜的物镜是两片双分离消色差物镜或3片复消色差物镜。
不过,消色差或复消色差并不能完全消除色差。
折射望远镜用透镜系统聚光。
小的时候大部分人有这样的经验,在晴天我们用放大镜点燃一片树叶或纸。
这个实验的原理就是放大镜把表面的光聚焦成一点,使这一点的温度特别高,即光度特别大。
一架折射望远镜用透镜组完成同样的事情。
在折射望远镜大的一端有两片大小相等但不同类型的镜片。
当光通过它们,它们共同工作把光聚焦在望远镜筒另一端。
在这一点,不管望远镜指向哪里都会成像。
2用反射镜作为物镜的,称为反射望远镜.反射镜天文望远镜的优点是没有色差,但是,反射镜的彗差和像散较大,使得视野边缘像质变差。
常用的反射镜有牛顿式和卡塞格林式两种。
前者光学系统简单、价格便宜,球面反射镜在后端,目镜在前端侧面;后者光学系统的主、副镜为非球面,主镜和目镜都在后面,成像质量较好,价格也较贵。
一般说来,对天文普及工作,特别是对观测经验不足的爱好者来说,牛顿式反射望远镜使用起来不太方便,其物镜又需经常镀膜,维护起来也麻烦3既包含透镜,又有反射镜的称为折反射望远镜。
折反射天文望远镜镜兼顾了折射镜天文望远镜和反射镜天文望远镜的优点:视野大、像质好、镜筒短、携带方便。
与等焦距和同等口径的折射望远镜相比,价格还不及三分之一。
折反射镜有施密特—卡塞格林式我们一般简称施卡和马克苏托夫—卡塞格林式,我们一般简称马卡。
大家看过这些是不是又会有新的疑问,比如什么是色差,什么是彗差等等问题,下面我通俗的讲一下。
赤道仪如何对准极轴
现在市面上销售的赤道仪,几乎都有配备极轴望
远镜。
使用者只需要将北极星放入极轴望远镜的指定
位置,几乎就已经算是对准极轴了;纵然赤道仪的轴
心不一定完全与极轴望远镜“同轴”,但这是由于机械
构造与光学偏差的必然结果。
不过如果您按照指示,在极轴望远镜内将北极星放入指定的位置,这样的追踪精度已经很令人满意了。
以下是架设赤道仪与对准极轴的流程:
1. 黄昏时先将赤道仪大约对准北方。
2.趁余晖时在极轴望远镜内找到北极星。
3.将所有观测仪器,如望远镜、照相机等安装在赤道仪上并固定。
4.开始调校极轴,并按照刻度内将北极星放入指定位置。
5.观察北极星是否在指定图内移动。
6.并开启赤经马达追踪星体:先使用低倍目镜观察,再换高倍目镜观察,然后检查极轴精度。
一般而言对肉眼目视观测,只要进行到第6步骤,就可以达到满意的追踪精度。
但是如果您要进行800mm以上超望远的星云、星团摄影,则需进行以下的步骤,以确保赤道仪的追踪精度。
7.使用暗视野导星目镜,并安装18mm或25mm低倍目镜观察。
8.找到被导星后,旋转十字线目镜,以配合下列图示的动作。
9.确认赤道仪控制盒赤经/赤纬按钮与目镜内十字线的被导星移动方向吻合。
10.暗视野导星装置再换装Or9或Or6高倍目镜。
暗视野导星目镜的视野,请同好保
持被导星在小圈内不要偷!
11.开始配合图示,精密修正极轴。
赤道式天文望远镜极轴调整分析及观测结果
何秋会;孔大力;刘岱钟
【期刊名称】《天文研究与技术-国家天文台台刊》
【年(卷),期】2010(007)003
【摘要】天文望远镜的指向精度和跟踪精度是评判一架天文望远镜的重要指标.赤道式天文望远镜的指向精度和跟踪精度受到极轴位置准确性的影响.正确地安装好极轴位置显得非常重要.极轴校正是一项很重要的工作.介绍了用观测恒星的方法来校正极轴位置,分析了合理地选择目标恒星,得出结论:在调整极轴东西方向时选择子午圈上的恒星作为观测目标恒星,在调整极轴俯仰方向时选择90°时角圈上的恒星作为观测目标恒星.经过多次调整极轴东西方向和极轴俯仰方向并对两个方向交替进行调整,望远镜的极轴将处于相当准确的位置.
【总页数】9页(P238-246)
【作者】何秋会;孔大力;刘岱钟
【作者单位】南京大学天文系,南京210093;南京大学天文系,南京210093;南京大学天文系,南京210093
【正文语种】中文
【中图分类】P113
【相关文献】
1.极轴式卫星接收天线跟踪误差的分析及安装调整 [J], 马文明
2.DELPHI语言在赤道式天文望远镜控制系统中应用 [J], 李慧;李景
3.DELPHI语言在赤道式天文望远镜控制系统中应用 [J], 李慧;李景
4.基于故障树的南极赤道式天文望远镜主轴控制系统可靠性分析 [J], 李运;杨世海
5.基于MSP430系列微控制器的赤道式天文望远镜伺服控制器的设计 [J], 李志凌;古力·艾尼瓦尔;贾世甄;尹航
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1为什么好多朋友刚开始使用天文望远镜时什么都看不见?答:安装正确后,在目镜里观察到的正常光线是:白天白光,晚上黑光,为什么看不见目标呢?因为天文望远镜具有高倍的特性,倍数和视场(可观察到的范围)是反比关系,由于存在着高倍小视场的关系,所以一般新手比较难掌握找目标的技巧,望远镜看不见目标不要着急,1.保护盖全部打开了吗?2.安装上最低倍(最长焦距)的目镜了吗?3.找到目标了吗?(这是最重要的环节)4.仔细调焦了吗?解决了以上4个问题,同时不要隔着玻璃窗观察.应该可以正常观察了.找到目标是望远镜观察的先决条件,只有目标进入望远镜,才能观察到,由于天文望远镜倍数比较高,视场范围比较小,找目标要由近到远,由大到小,同时要学会使用寻星镜快速寻找目标,这需要自己多加练习。
为什么有时看见的天体成象不太稳定?答:需要花时间才能看到细节的一大原因是地球不稳定的大气。
由于在我们上方微弱但总是存在的热气流,使星像在高倍放大下总是显得闪烁和沸腾。
这种闪烁的剧烈程度——被称为大气视宁度——每晚甚至是每分钟都在变,特别是深空的星云,星团.这需要观察着要有极大的耐心和信心,这就是所谓的"天文探索".人类所有的探索都需要付出一定代价的.如何观察天象?答:有的朋友安装好天文望远镜,马上想观察到所有的天象,这种"一步登天"的想法不切实际,我们所能观察到的天体是在不断运动着的,就是恒星也随着季节的变化而展现不同的景色,作为初次接触天文观察的朋友.一定需要持久的耐心和极大的信心.A.需要一定的天文基础知识,本店铺提供的学习光盘可以很好的帮助朋友们入门学习.B.一定要知道当前的天文预报,可以在本店铺要求提供,所谓"不打无准备之仗"就是这个道理.C.不少朋友使用在这里购买的天文望远镜观察到了许多天文天象,这说明学习+付出是一定有成果的,关键在"坚持一下的努力之中"去实践.天文望远镜提供了观察天体的硬件,而天体随着它的位置距离不同而展现不同的效果,不同型号不同价格的天文望远镜观察的效果也不一样,天文望远镜一般用来观察太阳的黑子和耀斑,月亮上的环行山、金星的盈亏、土星的光环、木星的条纹与卫星、火星上的极冠以及仙女座大星云、猎户座大星云等,至于“软件”的操作就需要你自己去学习去付出了!相信朋友们通过学习和实践一定会成功!1.如何选购天文望远镜?答:天文望远镜的光学系统一般分为折射和反射,折射镜观察到的是上下正常左右相反的镜象.反射镜观察到的是倒象反射镜可以加1.5X正象镜得到镜象,但是由于多加了个透镜,其清晰度会下降些。
天文望远镜入门知识1、望远镜基础有两种主要类型的望远镜:折射镜用透镜来收集并汇聚光线,反射镜用反射镜收集光线。
要选择好合适的望远镜,首先要了解两种望远镜的相对优缺点。
衡量望远镜的好坏,不用放大倍数,而用口径,也就是主透镜或主反射镜的直径。
当人们说“小”望远镜时,他们指的是望远镜的口径小。
口径决定了望远镜能收集多少光线,收集的光线越多,你所能看到的也越多。
因此,不管是折射镜还是反射镜,口径越大威力就越强。
最小的望远镜(口径50-80毫米)一般都是折射镜,更大口径的望远镜一般是反射镜,因为大口径的反射镜比折射镜造价要便宜一些。
通过50-60毫米的最小的折射望远镜,可以看见月面的环形山和深色低洼的“月海”,土星的光环,木星的云带和四颗主要的卫星,一些双星,以及各种星云、星系。
如果使用更大的望远镜,可以看到更暗的天体和更多的细节。
尽管小折射望远镜可以作为第一步购买计划的理想选择,但这里要提一点非常重要的警告。
很多廉价的折射望远镜要么粗制滥造,要么性能与价格不符,在最糟糕的情况下,望远镜在天文观测上可能毫无用处,尽管它们的外观相当漂亮。
不幸的是一些大商店也卖光学质量很差的望远镜。
单透镜的主要缺点是在目标的边缘会产生多余的颜色,这称为色差。
改正了色差的透镜称为消色差透镜,尽管光凭这一点不能保证其性能一定优越,但选望远镜时这一点是值得考虑的。
反射望远镜没有色差。
2、选什么如有可能,在购买小折射望远镜之前对其作如下检查:从主镜一端往镜筒内看,在离主镜不远的地方是否有一个光圈(中间有一个洞的圆盘,注意不要和光阑混淆,光阑是镜筒内逐渐缩小的一组圆环,用途是消除镜筒内壁的杂散光)。
光圈是用来提高图象清晰度的,就象照相机中的小光圈。
但不幸的是这会严重减小望远镜的有效口径,使图象亮度降低。
实际上用这种望远镜不会比你用肉眼看的更多。
如果他们宣称使用了全口径,那他们在作欺骗性的广告。
在夜间观测月亮。
其边缘应清晰,不能有各种多余的颜色。
天文望远镜如何瞄准极轴
对于经常使用天文望远镜的人来说,对极轴是一件比较麻烦的事情,因为看不到北极星,比如被遮挡的时候,一般来说,瞄准北极星是在北半球让望远镜的极轴平行于地球自转轴,对正极点最常用的方法。
但是如果看不到北极星要怎么办呢?今天,38度光为大家介绍一种非常实用的方法——漂移法。
漂移法,是藉由高倍目镜来监看星点在赤纬上的移动,并基于漂移的方向来调整赤道仪极轴的方法。
基于两个观测,需要两个修正:一个是天顶的星用来校准赤道仪的方位角;另一个是接近东方或是西方地平线的星,用来校准赤道仪极轴的仰角。
当监看漂移时,忽略任何东-西向的移动,或是只用赤经修正东-西向的漂移。
重点是不做任何南-北方向的赤纬修正,因为这个南-
北方向(即赤纬的漂移)会指出该把赤道仪往那个方向调整,以达到正精确的极轴校准。
具体步骤:
1.找附近的星校准极轴方位
在漂移法中,约在子午线与天球赤道交接处找一颗星,用高倍暗视野照明十字线目镜监看导星状况。
此处的赤纬偏移会指示出赤道仪在方位角校准的准确度。
子午线是一个想象的线,它是从北边的地平在线的一点,穿越头顶上的天顶,然后到达南方地平在线的一个点。
子午线的线是一条赤经的线。
所有赤经的线都是南北向的,但只有子午线是唯一穿越天顶的一条线。
赤经是相当于地球上的经线。
赤纬相当于地球的地理纬度,纬度是从距赤道北或南的角距离。
十字线目镜首先必须校正好东-西方与南-北方向。
用控制器以高速转动马达让星点移动,并转动目镜,直到星点的移动与目镜中的十字线其中一个平行,然后用以上所叙的目镜里的方向判断方法,注意漂移的方向。
高倍率的目镜会在短时间内,比低倍率的目镜,会在短时间内指示出任何漂移,故用来监视漂移的倍率越高越好。
把星点放在导星目镜中的十字线,并把十字线的左右方向与赤经方向平行,如此星点因着极轴的误差而会偏向北或南,我们就监控这个漂移即可。
星点必须观察5-10分钟,但是若极轴本身的误差就很大时,在开始作漂移法的过程中,在短时间内就可以察觉到漂移。
最后,将星点移回目镜视野中央,再重复以上的步骤,直到5分钟后,星点没有任何南北方向的偏移为止。
2.修正极轴高度
此时找一颗在东方高于地平在线约15-20度的星星,位于天球赤道与距离天球赤道北边20度附近的星星。
如果你有一个较宽广视野的地平面,你甚至就不用改变你用来校准方位角星星的赤纬度,就简单的转动赤经,然后找一颗位于东方地平面某处的星星。
再一次校准十字线目镜的东西与南北方向,并且将星星放在东西方向,并观察偏向南或北方的移动。
再次将星星导入视野中央并观察它的漂移,重复此步骤直到5分钟内都没有任何的漂移。
在完成用子午线附近的星星与水平线附近的星星检验完极轴后,就再度回到子午线附近的星星再检验一次。
注意:①如果东方与西方地平线被景物遮住,也是可以藉由与北极星距离正东或正西方10-20度的星星做高度的调整。
②太接近于地平线的星星将会因着不同的大气折射与不良视相,而对极轴校准有不良的影响。
③在西方地平线的星星也可以使用,但是以下所给的方向就必须反向。
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