○ スモール・システム vs ラージ・システム ☆1 [望遠鏡・レンズ設計研磨]
○ スモール・システム望遠鏡、考察 ☆3
https://hajimechan01.blog.ss-blog.jp/2021-05-15
・・の続きです。
スモール・システム、~3つの省力化(3s)
・省時間
・省スペース
・省エネルギー
→ 機動性大・利便性大、+ 広視界撮像システム
さて、スモール・システムに対抗する、ラージ・システム ※1
そのメリットは・・
→ 狭い領域での、高精度撮像システム
より暗い対象、より高い分解能(解像度)を追求可能です。
上写真、口径 50cm 純ニュートン。( 2500㎜、F 5.0)
眼視、約15等級。
写真、約 19等級(露光1分)、約 21等級(露光1時間)
深宇宙等のデータ取得に、大きなアドバンテージとなります。
しかしながら・・
スモール・システム vs ラージ・システム
情報量は、口径とほぼ無関係です。※2
スモール・システムの光学的メリットは、広視界撮像システム
そのものに在ります。
(シミュレーション) ステラナビゲータ7
https://www.astroarts.co.jp/products/stlnav7/index-j.html
______________________________________________________
※1
スモール・システム → 口径 3~8 cm 前後
ラージ・システム → 口径 30 cm ~
(口径比F、2 ~8 前後)
※2
口径~視野内平均星数シミュレーション、試算です (こと座ベガ付近)
(基礎条件)
50cm 大口径の場合・・
全天 15.0 等級 <、約 5400万個(理科年表等)
口径差^2 ≒ 40倍
5400/39 ≒ 140万
視野直径約 0.5度
視野内平均星数は、8cm ≒ 50cm
約 200 個 です。
8cm・RFT(単眼)
瞳径 3㎜
極限等級(限界等級)→ 約 11.0 等級(SQM-21.0)
視野直径約 3度
理科年表等によると、全天 11.0 等級 <、約 140万個
全天視野直径 ≒ 180度x2
よって、700,000 x (3/180)^2 ≒ 200 個
・・となります。
口径に関わらず、視野内平均星数は、ほぼ一定。
即ち情報量は、口径とほぼ無関係です。
一般光度式 ≒ 2.5log(光度比率)
光度差 ≒ 10^(光度比率/2.5)
1等級上がると、星数約 2.5 倍
0.5等級、星数約 1.6 倍( 2.5 ^0.5)
続く・・ (`・ω・´)
☆ 星の便利帳
http://hajimechan01.secret.jp/hosi.htm
https://hajimechan01.blog.ss-blog.jp/2021-05-15
・・の続きです。
スモール・システム、~3つの省力化(3s)
・省時間
・省スペース
・省エネルギー
→ 機動性大・利便性大、+ 広視界撮像システム
さて、スモール・システムに対抗する、ラージ・システム ※1
そのメリットは・・
→ 狭い領域での、高精度撮像システム
より暗い対象、より高い分解能(解像度)を追求可能です。
上写真、口径 50cm 純ニュートン。( 2500㎜、F 5.0)
眼視、約15等級。
写真、約 19等級(露光1分)、約 21等級(露光1時間)
深宇宙等のデータ取得に、大きなアドバンテージとなります。
しかしながら・・
スモール・システム vs ラージ・システム
情報量は、口径とほぼ無関係です。※2
スモール・システムの光学的メリットは、広視界撮像システム
そのものに在ります。
(シミュレーション) ステラナビゲータ7
https://www.astroarts.co.jp/products/stlnav7/index-j.html
______________________________________________________
※1
スモール・システム → 口径 3~8 cm 前後
ラージ・システム → 口径 30 cm ~
(口径比F、2 ~8 前後)
※2
口径~視野内平均星数シミュレーション、試算です (こと座ベガ付近)
(基礎条件)
50cm 大口径の場合・・
全天 15.0 等級 <、約 5400万個(理科年表等)
口径差^2 ≒ 40倍
5400/39 ≒ 140万
視野直径約 0.5度
視野内平均星数は、8cm ≒ 50cm
約 200 個 です。
8cm・RFT(単眼)
瞳径 3㎜
極限等級(限界等級)→ 約 11.0 等級(SQM-21.0)
視野直径約 3度
理科年表等によると、全天 11.0 等級 <、約 140万個
全天視野直径 ≒ 180度x2
よって、700,000 x (3/180)^2 ≒ 200 個
・・となります。
口径に関わらず、視野内平均星数は、ほぼ一定。
即ち情報量は、口径とほぼ無関係です。
一般光度式 ≒ 2.5log(光度比率)
光度差 ≒ 10^(光度比率/2.5)
1等級上がると、星数約 2.5 倍
0.5等級、星数約 1.6 倍( 2.5 ^0.5)
続く・・ (`・ω・´)
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○ スモール・システム望遠鏡、考察 ☆3 [電子観望観測(星雲星団彗星)]
○ スモール・システム望遠鏡、考察 ☆2
https://hajimechan01.blog.ss-blog.jp/2021-03-28
・・の続きです。
4枚玉レンズ・ユニット
40 /105mm (F 2.6)
鏡筒全長、約 150 mm (フード付約 180mm)
小型軽量機材、移動も楽々です。
地上撮像でも活躍。
スモール・システム、~3つの省力化(3s)
・省時間
・省スペース
・省エネルギー
→ 機動性大・利便性大、+ 広視界撮像システム ※1
従来のような人里離れた観測地から、都市部の観測地へ・・
都市光害の影響も、僅かとなります。
下記写真のように、都市光害の影響も小です。
場所を選ばない、望遠鏡・スモールシステム。
世界最小級・高速撮像システム? F2台の明るさも魅力です。
手乗りシュミット?
(備考) 昭和時代、ミニ・テレスコープ
タカハシ TS-40/240mm-F6.0 H型
https://www.takahashijapan.com/ct-products/bn-catalog/img-bnclog/1974-T~1/P02S.JPG
スーパーミニテレ 4cm (スリービーチ、40/220- F 5.5)
http://yumarin7.sakura.ne.jp/3B.html
おとめ座・銀河団
マラカリアン周辺を、広角で捕らえる事が出来ます。
R64フィルターのお陰で、中光害・市街地 (SQM-19)で、
微光害地 (SQM-21) と同等の写りとなります。
(その他画像)
https://hajimechan01.blog.fc2.com/blog-category-10.html
極限等級、約 13.5 等級。
市街地の、50cm級大口径・眼視と、同等の性能です。
※1
小口径、明るいF値の光学系は、そのまま広視界撮像システム
(RFS) の基礎となります。スモール・システム望遠鏡
広視界の場合、複数の対象を捉える事になり、フレーミングで
撮影者の個性・感性がより表現されます。
宇宙空間を、点ではなく面で捕らえる感覚です。
続く・・ (`・ω・´)
☆ 星の便利帳
http://hajimechan01.secret.jp/hosi.htm
https://hajimechan01.blog.ss-blog.jp/2021-03-28
・・の続きです。
4枚玉レンズ・ユニット
40 /105mm (F 2.6)
鏡筒全長、約 150 mm (フード付約 180mm)
小型軽量機材、移動も楽々です。
地上撮像でも活躍。
スモール・システム、~3つの省力化(3s)
・省時間
・省スペース
・省エネルギー
→ 機動性大・利便性大、+ 広視界撮像システム ※1
従来のような人里離れた観測地から、都市部の観測地へ・・
都市光害の影響も、僅かとなります。
下記写真のように、都市光害の影響も小です。
場所を選ばない、望遠鏡・スモールシステム。
世界最小級・高速撮像システム? F2台の明るさも魅力です。
手乗りシュミット?
(備考) 昭和時代、ミニ・テレスコープ
タカハシ TS-40/240mm-F6.0 H型
https://www.takahashijapan.com/ct-products/bn-catalog/img-bnclog/1974-T~1/P02S.JPG
スーパーミニテレ 4cm (スリービーチ、40/220- F 5.5)
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おとめ座・銀河団
マラカリアン周辺を、広角で捕らえる事が出来ます。
R64フィルターのお陰で、中光害・市街地 (SQM-19)で、
微光害地 (SQM-21) と同等の写りとなります。
(その他画像)
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極限等級、約 13.5 等級。
市街地の、50cm級大口径・眼視と、同等の性能です。
※1
小口径、明るいF値の光学系は、そのまま広視界撮像システム
(RFS) の基礎となります。スモール・システム望遠鏡
広視界の場合、複数の対象を捉える事になり、フレーミングで
撮影者の個性・感性がより表現されます。
宇宙空間を、点ではなく面で捕らえる感覚です。
続く・・ (`・ω・´)
☆ 星の便利帳
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