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Bintel 84 Wentworth park road, Glebe, 2073, NSW
Phone:(02) 9518 7255
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$1,799.00
Paramount ME II 大型燕尾槽是一款可选配件,它使 Paramount ME II 的 Versa-Plate 能够容纳使用平面波仪器燕尾槽的光学管组件(包括平面波仪器和 Officina Stellare 望远镜)。
大型燕尾榫的额定承载重量为 108 公斤。
总附加重量为 1.5 公斤
该装置包含在多 OTA 安装套件中
$67,999.00
捕捉最令人惊叹的天文照片是我们团队所热衷的事情。从设计到制造,我们对校正 Dall-Kirkham (CDK) 20 英寸望远镜的目标都是围绕性能和易用性。Planewave CDK20 f/7.7 OTA 是望远镜技术的一次巨大突破,不会产生离轴彗形像差和离轴像散。此外,CDK20 提供完美平坦的视场,因此您的天文照片从图像的角落到角落都将具有令人惊叹的清晰度,而场曲率不会降低照片的质量。CDK20 是一款出色的衍射极限望远镜,它具有单镜准直的简便性、高级挡板的杂散光控制、通过有限元分析 (FEA) 创建的结构性能以及数十年的望远镜设计经验。 CDK20 用户在使用 16803 尺寸的大型相机传感器时,可以体验边缘到边缘的精确星点和 45 x 45 弧分的视野。当设备淡入背景并简单地发挥作用时,天文摄影体验变得更加有趣和有益!
碳纤维桁架设计
最大限度地减少热膨胀,避免成像过程中温度变化导致焦点偏移。碳纤维还能快速达到环境温度,而且重量极轻且坚硬,有助于确保生成出色的成像数据。
3D 打印挡板
PlaneWave 使用数字 3D 打印技术生产轻质挡板管。3D 打印机添加连续的材料层来构建挡板系统,该系统具有精确定位的内部杂散光挡板,可最大限度地减少渐晕并最大限度地提高图像对比度。优质的挡板对整体图像质量产生了巨大的影响,因此我们确保为我们的望远镜创建最佳设计。
燕尾伸缩接头
考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。膨胀接头允许铝燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架施加压力。这样图像就不会因光学管材料的膨胀或收缩而变形。
Delta-T 就绪
为了增强防露效果,Planewave CDK20 f/7.7 OTA 内部连接有聚酰亚胺薄膜加热垫和温度传感器,可通过 PlaneWave Interface 3 软件使用 Delta-T 进行控制。
冷却风扇
光学管背板上的三个风扇将空气从望远镜中抽出,并吹向主镜。光学管侧面的三个风扇还将空气吹过主镜,以确保空气边界层不会扭曲图像。这些风扇可帮助望远镜快速达到热平衡,进一步减少因温度变化而导致的图像失真。风扇由光学管上的开关控制,如果购买了 PlaneWave 电子调焦配件 (EFA 套件),则可以通过 PWI3 软件控制。
Planewave CDK20 f/7.7 OTA 规格
光学系统
| 光圈 | 20 英寸(508 毫米) |
| 焦距 | 3951 毫米(155.55 英寸) |
| 焦距比 | 焦点/7.77 |
| 中央阻塞 | 主镜直径的 39% |
| 从安装表面后焦距 | 10.61 英寸(269.49 毫米) |
| 重量 | 140 磅(63.5 千克) |
| OTA 长度 | 47 英寸(1,194 毫米) |
| 上笼 | 碳纤维桁架 |
| 下笼 | 碳纤维桁架,带碳纤维灯罩 |
| 最佳视野 | 52mm 像圈 |
次镜
| 直径 | 7.5 英寸(191 毫米) |
| 材料 | 熔融石英(石英) |
| 形状 | 球形 |
| 涂层 | 增强铝 – 96% |
主镜
| 光学直径 | 20 英寸(508 毫米) |
| 外径 | 20.5 英寸(521 毫米) |
| 形状 | 长椭圆体 |
| 材料 | 熔融石英(石英) |
镜头组
| 直径 | 90 毫米(3.54 英寸) |
| 镜头数量 | 2 |
| 涂层 | 宽带增透膜(400 至 700nm 范围内反射率低于 0.5%) |
| 光学直径 | 20 英寸(508 毫米) |
标准功能
| 碳纤维桁架设计 | 最大限度地减少因温度变化而导致焦点偏移的热膨胀 |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力 |
| 冷却风扇 | 三个冷却风扇从望远镜后部喷出空气,四个风扇吹过镜面边界层。这有助于望远镜快速达到热平衡。如果购买可选的电子调焦附件 (EFA 套件),风扇由计算机控制。 |
船运
| 板条箱运输重量 | 291 磅(132.0 千克) |
| 板条箱宽度 | 33 英寸(838 毫米) |
| 板条箱高度 | 33 英寸(838 毫米) |
| 板条箱长度 | 65 英寸(1,651 毫米) |
包含物品
| 防结露加热元件 | 主镜和副镜上的加热垫需要单独出售的 600195 Delta-T 控制器 |
| OTA封面 | 保护主镜和光学管内部 |
| 闪存盘 | 包含主镜与次镜准直和间隔的软件和说明 |
| 扳手套装 (5812A35) | 标准六角扳手(仅限欧洲订单) |
附带配件
| 主镜盖 | 为了保护主镜 |
| PlaneWave 拇指驱动器 | 包含主镜与次镜准直和间隔的软件和说明 |
| 12VDC 电源 | 为风扇提供电力(不包括欧洲订单) |
| 扳手组套 | 标准六角扳手(仅限欧洲订单) |
| (5812A35) |
推荐配件
OTA 配件
- 减速器 .66x CDK20 (200166)
- Delta T 加热器零件 (600195)
- 亨德里克调焦器 (200340)
- IRF90 – 集成旋转调焦器 (600180)
- EFA 套件 电子调焦器 (EFA)
- 灯罩 CDK20 (200970)
- 燕尾夹 CDK20 (200919)
视觉配件
- 寻星镜安装支架 (125360)
- 寻星镜和安装支架(6009003)
- 可视化适配器 – CDK20 (200399)
- 2 英寸镜子对角线(D1029ED)
安装配件
- 背驮式燕尾杆 (200990)
- L-500 直接驱动安装座 (600550)
$1,499.00
- Delta T 控制器是 CDK14 至 CDK24 OTA 和 CDK700 系统上的防露可选配件。
- CDK12.5 至 CDK24 和 CDK700 望远镜配备主镜和副镜除露加热垫(CDK700 增加了三级镜加热),可以随时接受 Delta T 控制器。
- 通过 PWI3 软件控制 CDK12.5 到 CDK24 OTA(PWI2 控制 CDK700)。
PlaneWave Delta T 控制盒是 CDK12.5 至 CDK24 OTA 和 CDK700 系统上用于防露的可选配件。CDK12.5 至 CDK24 和 CDK700 望远镜配有主镜和副镜防露加热垫(CDK700 增加了三镜加热),可随时接受 Delta-T 控制器。通过 PWI3 软件控制 CDK12.5 至 CDK24 OTA(PWI2 控制 CDK700)。
使用 Delta T 您可以:
- 使用 PlaneWave 接口 (PWI3) 软件完全控制主加热器和次级加热器。
- 监测主镜、次镜当前温度及周围环境温度。
- 随着外部温度的变化自动维持镜子温度设定点。
- 显示所有温度传感器的实时图表。
$85,980.00
The CDK400 Observatory System from PlaneWave Instruments is designed for the sophisticated astrophotographer and dedicated astronomy researcher. This premium package combines the high-performing CDK17 optical tube with the advanced L-500 direct-drive mount to provide a superior observational platform that excels in a range of applications, from detailed celestial research to high-end astrophotography.
Key Features of the CDK400 Observatory System
CDK17 Optical Tube Assembly
- Aperture and Focal Length: Features a 17-inch aperture and a 2939 mm focal length at an f/6.8 focal ratio, optimizing it for deep-sky imaging with excellent depth and clarity.
- Advanced Optical Design: Utilizes a Corrected Dall-Kirkham optical design, delivering a field free of off-axis coma and astigmatism and achieving a perfectly flat field across a 70 mm image circle, resulting in critically sharp images across the entire viewing area.
- High-Quality Construction: Made with lightweight yet robust carbon fiber, reducing thermal expansion and allowing for rapid thermal equilibration, which helps maintain precise optical alignment under fluctuating temperatures.
- Superior Mirrors and Coatings: Equipped with high-stability fused silica mirrors known for minimal thermal expansion, paired with high-performance coatings that maximize light throughput while minimizing stray light for optimal imaging quality.
- Thermal Management: Features an advanced cooling system with strategically placed fans that promote rapid thermal stabilization, essential for maintaining consistent high-quality imaging and minimizing focus shifts caused by temperature changes.
L-500 Direct Drive Mount
- Direct Drive Motors: Employs state-of-the-art direct-drive motors on each axis, ensuring smooth, fast, and virtually silent movement of the telescope with zero backlash and zero periodic error, perfect for precise tracking and swift repositioning of celestial objects.
- High-Resolution Encoders: Outfitted with high-resolution optical encoders on both axes, providing exacting positioning and movement, crucial for top-tier astrophotography and detailed astronomical studies.
- Azimuth Dovetail Balance System: Incorporates a finely adjustable balance system that improves the stability and performance of the setup in both alt-azimuth and equatorial configurations, essential for prolonged accurate tracking and reducing stress on the mount during extended observations.
- Rapid Target Acquisition: Achieves impressive slew speeds up to 50 degrees per second, allowing for quick and efficient targeting of celestial bodies and satellites, vital for dynamic observations and responsive astrophotography.
Application-Specific Advantages
Astrophotography
The CDK400 stands out as a formidable system for astrophotographers, offering unmatched tracking accuracy and image stability which facilitate capturing spectacular celestial images with detailed resolution and vibrant colors.
Astronomy Research
Researchers will appreciate the CDK400 for its consistent performance and precise data collection capabilities. It serves as a robust platform for sophisticated photometry, spectroscopy, and minor planet tracking, offering a solid foundation for scientific discovery and exploration.
Visual Observations
For enthusiasts of visual astronomy, the CDK400 delivers vibrant and detailed views of the universe. Its significant aperture and high-quality optical components ensure exceptional viewing of planetary, lunar, and deep-sky objects, enriching every observational experience.
Space Situational Awareness (SSA) and Space Domain Awareness (SDA)
With its swift and precise repositioning capabilities, the L-500 mount in the CDK400 system is capable of tracking satellites and space debris. However, it's important to note that while the L-series mounts are highly effective for astrophotography and research applications, they might not meet the optimal performance standards required for dedicated SSA/SDA operations. For those needs, we recommend exploring our T-600 Direct-Drive Gimbal, specifically engineered to exceed the demanding requirements for SSA/SDA applications, ensuring superior tracking and responsiveness in monitoring and cataloging space objects.
Mount System
| Mount Weight | 338 lbs (153 kg) |
| Max. Load Capacity | 300 lbs (136 kg) |
| Latitude Range | 0 to 90 degrees, Northern and Southern hemispheres |
| Cable Management | Equipment cables can be wired through mount |
Control System
| Control Electronics | PlaneWave Interface dual axis telescope control |
| User Interface | PlaneWave Interface 4 (PWI4) Control Software with integrated PointXP mount modeling software |
| Homing Sensors | Home position sensors are included allowing the mount can find its home position on power up. |
| Slew Rate | 20 degrees per second (standard); 50 degrees per second (maximum), both axes |
| Power Requirement | Accepts 120 to 240 VAC. Supplied with 120 VAC 15A IEC Type B Regulated Power Adapter. |
Optical Systems
| Aperture | 17 inch (432 mm) |
| Focal Length | 2939 mm (115.71 inch) |
| Focal Ratio | f/6.8 |
| Central Obstruction | 23.7% by surface area; 48.6% of the primary mirror diameter |
| Backfocus from Mounting Surface | 10.32 inch (262.33 mm) |
| Backfocus from Racked in Focuser | 7.24 inch (184 mm) |
| Weight | 106 lbs (48 kg) |
| Optimal Field of View | 70mm image circle |
Mechanical Structure
| Fork Assembly | L-500 Mount |
| Fork Base | Welded stainless steel torsion box |
| Optical Tube | Carbon Fiber Truss with Carbon Fiber Light Shroud |
| Instrument Payload | 201 lbs (91 kg) |
Motion control
| Motor – Azimuth and Altitude | Direct Drive 3 Phase Axial-Flux Torque Motors |
| Encoder – Azimuth and Altitude | 152mm stainless steel encoder ring with reader built into the azimuth and altitude axes. 18,880,000 counts per revolution (0.069 arcsecond resolution). |
| Motor Torque | Approximately 20 ft-lbs continuous; 50 ft-lbs peak |
| Drive Electronics | Industrial grade, off-the-shelf brushless motor drives for each axis with custom designed interface card |
| Telescope Control Software | Uses PWI4. Incorporates PointXP mount modeling software by Dave Rowe. |
System Performance
| Pointing Accuracy | <10 arcsecond RMS with PointXP Model |
| Pointing Precision | 2 arcseconds at sidereal velocity |
| Tracking Accuracy | 0.3 arcseconds over a 5-minute period at sidereal velocity |
| System Natural Frequency | 10 Hz or greater |
Included items
| Included Items | Heating elements for dew prevention - The heating pads on the primary and secondary mirror require the 600195 Delta-T controller sold separately |
| OTA Cover - To protect the primary mirror and inside of the optical tube | |
| Flash drive - Contains PWI4 software for mount control , instructions for installation, software, and instructions for collimation and spacing the primary to secondary mirror | |
| Hardware - Six 1/2-13 x 1 1/4″ socket head cap screws to bolt the mount to the pier, or wedge; Six 1/2-13 washers; One extended length shoulder bolt for RA axis to EQ wedge alignment | |
| One 16′ USB cable - To connect the mount to the observatory control computer | |
| One 120VAC power cable - To provide power to the mount | |
| Standard Allen Key set - For tightening bolts used on the mount | |
| Gamepad - Used for control of the mount tracking speeds for visual observing | |
| Dovetail Saddle (200919) - The PW wide saddle comes standard with the L-500 mount |
$54,699.00
PlaneWave 17" 优化版采用 Dall-Kirkham 光学设计,其涂层经过优化,可在红外或紫外波长下传输。它在焦平面上 20 毫米图像圈内衍射受限。设计中没有折射透镜,只有反射组件。对于红外应用,反射涂层是一种受保护的金,可在 0.65 微米(650nm)至 5 微米(5000nm)范围内提供超过 98% 的反射率。这种设计非常适合红外天文学或激光雷达应用。也可以使用紫外线优化涂层,但需额外付费。
光学系统
| 光圈 | 17 英寸 |
| 焦距 | 2938 毫米 |
| 中央阻塞 | 主镜直径的 48%,8.27 英寸 |
| 后焦 | 距调焦器安装表面 10.24 英寸,距调焦器支架 5.8 英寸 |
| 重量 | 106磅 |
| OTA 长度 | 37 英寸 |
| 光学筒 | 碳纤维 |
| 上笼 | 碳纤维桁架 |
| 下笼 | 碳纤维桁架与碳纤维灯罩 |
| 方面 | 外形尺寸 |
次镜
| 直径 | 6.25 英寸 |
| 材料 | 精密退火耐热玻璃 |
| 形状 | 球形 |
| 涂层 | 受保护的金反射涂层 - 98% (.65-16微米) |
次镜
| 材料 | 精密退火耐热玻璃 |
三级镜
| 材料 | 精密退火耐热玻璃 |
标准功能
| 碳纤维桁架设计 | 最大限度地减少因温度变化而导致焦点偏移的热膨胀 |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力 |
| 冷却风扇 | 三个冷却风扇从望远镜后部喷出空气,四个风扇吹过镜面边界层。这有助于望远镜快速达到热平衡。如果购买可选的电子调焦附件 (EFA 套件),风扇由计算机控制。 |
运输尺寸和重量
板条箱尺寸:148厘米 x 77厘米 x 94厘米(58英寸 x 30英寸 x 37英寸)
板条箱运输重量:105 公斤(225 磅)
注意:本产品的交货期较长,如需更多信息,请发送电子邮件至: education@bintel.com.au
$25,999.00
PlaneWave CDK 12.5 熔融石英
捕捉最令人惊叹的天文照片是我们团队所热衷的事情。从设计到制造,我们对校正 Dall-Kirkham (CDK) 12.5 英寸望远镜的目标都是以性能和易用性为中心。PlaneWave CDK 12.5 熔融石英是望远镜技术的一次巨大突破,不会产生离轴彗差和离轴像散。此外,PlaneWave CDK 12.5 熔融石英可提供完美的平坦视场,因此您的天文照片从图像的角落到角落都将具有令人惊叹的清晰度,而场曲率不会降低照片的质量。CDK12.5 是一款出色的衍射极限望远镜,它具有单镜准直的简便性、高级挡板的杂散光控制、通过有限元分析 (FEA) 创建的结构性能以及数十年的望远镜设计经验。 CDK12.5 用户在使用大型相机传感器时可以体验到边缘到边缘的精确星点和 70 x 70 弧分的视野。当设备淡入背景并简单地发挥作用时,天文摄影体验变得更加有趣和有益!
PlaneWave CDK 12.5 熔融石英是一台 12.5 英寸(0.32 米)f/8 校正 Dall-Kirkham 天文望远镜。该望远镜有一个封闭的碳纤维管,3 个冷却风扇从望远镜后部排出空气。PlaneWave CDK 12.5 覆盖 52 毫米视野,没有任何场曲、离轴彗形像差或像散。该仪器重量为 21 公斤,标配大容量 2.75 英寸 Hedrick 调焦器。
| 碳纤维管设计 | 最大限度地减少因温度变化而导致焦点偏移的热膨胀 |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力 |
| 2.75 英寸 Hedrick 调焦器 | 重型防滑调焦器。调焦管由 5 个轴承驱动,由丝杠驱动,因此不会打滑。可以使用 PlaneWave 的 EFA Kit 附加组件通过计算机自动调焦。拉管行程为 1.3 英寸。图片 1图片 2 |
| 冷却风扇 | 三个风扇从光学管中吹出,将空气拉过望远镜和主镜。这有助于望远镜快速达到热平衡。风扇由光学管上的开关控制,如果购买了可选的电子调焦附件 (EFA 套件),也可以由计算机控制。 |
技术
CDK光学设计
CDK
光学性能
图中显示了两个模拟,展示了 CDK 的惊人性能。第一个是衍射模拟,第二个是点图。在这两个模拟中,小方块都是 9×9 微米,大约是 CCD 像素的大小。在衍射模拟中,轴上和轴外的星像几乎相同。在轴外 21 毫米的点图中,光斑尺寸是令人难以置信的 6 微米 RMS 直径。这意味着 52 毫米像圈上的星星将是大气视宁度允许的最小的点。
这两种模拟都考虑了平面场,这更准确地表示了光学元件在平面 CCD 相机芯片上的表现。对于视觉使用,一定程度的场曲率是允许的,因为眼睛能够补偿弯曲的场。衍射模拟是在 585nm 处计算的。点图是在 720、585 和 430nm 处计算的。许多公司只显示一种波长的点图,但您无法仅用一种波长看到色度性能。
比较:CDK 与 Ritchey Chrétien
所示的模拟将 CDK 设计与 Ritchey Chrétien (RC) 设计的光学性能进行了比较。Ritchey 设计因在许多专业领域中的应用而成为天文成像望远镜的热门选择
天文台。尽管制造和校准非常困难且成本高昂,但 Ritchey 成功地消除了困扰许多其他设计的许多问题,即离轴彗形像差。然而,Ritchey 并没有消除离轴像散和场曲的破坏性影响。
CDK 设计通过将一对校正透镜集成到双镜设计中来解决离轴彗形像差问题。这种设计的妙处在于,它还可以校正像散和场曲。由于透镜距离焦平面相对较近(与各种施密特卡塞格林设计中的施密特校正板不同),并且由于这些透镜以双合透镜的形式协同工作,因此不存在色差。CDK 提供宽阔的无像差平坦视野,使用户能够充分利用当今市场上的超大成像芯片相机。
如果光学元件无法正确对准,那么无像差望远镜设计也毫无意义。许多 Ritchey 拥有者从未充分利用其仪器的性能,因为 Ritchey 很难校准。在 Ritchey 设计中,将双曲面副镜的光轴与主镜的光轴对准至关重要,而且公差非常大。CDK 设计的副镜是球面的。它没有光轴,因此 CDK 副镜的定心公差相对较大。借助一些非常简单的工具,CDK 用户将能够在几分钟内设置副镜间距、校准光学元件并开始享受该仪器提供的全部性能潜力。
CDK 和 RC 之间的性能差异非常明显。降低 RC 离轴性能的最大因素是由于场曲率导致的散焦。在 RC 制造商展示的许多图表中,这些图表看起来比这更好,因为它们显示的是弯曲的场。这对于视觉使用来说很好,因为眼睛可以补偿一定程度的场曲率。但 CCD 阵列是平坦的,因此为了评估性能,点图和/或衍射模拟需要如图所示的平坦场。
PlaneWave CDK 12.5 规格
光学系统
| 光圈 | 318 毫米(12.5 英寸) |
| 焦距 | 2541 毫米(100.04 英寸) |
| 焦距比 | f/8 |
| 中央阻塞 | 主镜直径的 42% |
| 安装表面后焦距 | 265 毫米(10.445 英寸) |
| 调焦架上的后焦 | 183 毫米(7.2 英寸) |
| OTA 长度 | 787 毫米(31 英寸) |
| 光学筒 | 碳纤维 |
| 方面 | 整体尺寸(PDF) |
| 重量(包括手动调焦器和燕尾槽) | 20.9 千克(46 磅) |
| 重量(包括电子调焦器和燕尾槽) | 22.0 千克(48.5 磅) |
次镜
| 直径 | 118 毫米(4.65 英寸) |
| 材料 | 精密退火熔融石英 |
| 形状 | 球形 |
| 涂层 | 增强铝 - 96% |
主镜
| 光学直径 | 318 毫米(12.5 英寸) |
| 外径 | 330 毫米(13 英寸) |
| 形状 | 长椭圆体 |
| 材料 | 精密退火熔融石英 |
| 涂层 | 增强铝 - 96% |
镜头组
| 直径 | 70 毫米(2.76 英寸) |
| 镜头数量 | 2 |
| 涂层 | 宽带增透膜(400 至 700nm 范围内反射率低于 0.5%) |
船运
| 板条箱运输重量 | 73.9公斤 |
| 板条箱宽度 | 559 毫米 |
| 板条箱高度 | 737 毫米 |
| 板条箱长度 | 1,219 毫米 |
包含的配件
| 2.75 英寸 Hedrick 电动调焦器 | 提供 1.3 英寸焦距电动 2.75 英寸 Hedrick 调焦器提供 1.3 英寸调焦行程,占用 3 英寸后焦距。需要单独出售的 125901 EFA 套件。 |
| 防结露加热元件 | 主镜和副镜上的加热垫需要单独出售的 600195 Delta-T 控制器 |
| OTA封面 | 保护主镜和光学管内部 |
| 闪存盘 | 包含主镜与次镜准直和间隔的软件和说明 |
| 风扇电源线连接器 | 如果用户没有 125901 EFA 套件,则提供为风扇供电的连接方法。用户必须提供 12VDC 电源 2.1 筒形插孔连接器(中心正极)。 |
$33,599.00
PlaneWave CDK 14 英寸熔融石英
CDK(校正 Dall-Kirkham)光学设计是一种创新的解决方案,以实惠的价格提供无与伦比的天文成像质量。CDK 望远镜设计使用大尺寸 CCD 相机提供出色的成像效果,同时仍保持出色的视觉使用效果。CDK 设计的离轴性能远远超过大多数商用望远镜设计,包括 Ritchey-Chrétien 设计。
熔融石英
熔融石英是一种纯度最高的合成非晶态石英玻璃,也是最透明的玻璃之一。
由于纯度高,熔融石英的光学和热学性质优于其他类型的玻璃。其透射率和均匀性均超过结晶石英,且不存在结晶形式固有的温度不稳定问题。
熔融石英的热系数比硼硅酸盐玻璃低六倍,这意味着熔融石英在冷却时能够保持其形状,精度很高。这意味着在温度变化时,其光学性能始终如一,焦点也始终如一。
熔融石英具有较高的熔化温度(约 1,600 摄氏度)、极低的热膨胀系数和抗热冲击性,是专业天文台以及各种科学应用的首选材料。
这种毫不妥协的设计是独一无二的,它使光学对准变得容易,准直变得非常简单。这保证了用户从望远镜中获得最佳性能。CDK 设计的图像平面的最终结果是没有离轴彗差、没有离轴散光、完全平坦的视场(没有离轴散焦)。CDK 设计将让您从视场的中心到角落精确地找到星星。
特征:
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碳纤维桁架设计 |
采用碳纤维框架的开放式桁架管设计可最大限度地减少热膨胀,从而避免因温度变化而导致焦点偏移。碳纤维桁架设计还可促进快速热冷却,并提供坚固、轻巧的结构。 | |
| 3D 打印挡板 | Planewave 使用数字 3D 打印技术生产轻质挡板管。3D 打印机添加连续的材料层来构建挡板系统,并精确定位内部杂散光挡板,以最大限度地减少渐晕并最大限度地提高图像对比度。 | |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力。 | |
| 冷却风扇 | 三个冷却风扇将空气吹入望远镜后部。内部导流片使镜子后面的气流循环,实现均匀冷却,帮助望远镜快速达到热平衡。风扇由 PWI PC 软件和可选电子调焦附件 (EFA Kit) 控制。 | |
| Delta-T 就绪 | 为了增强防露效果,CDK14 内部连接有聚酰亚胺薄膜加热垫和温度传感器,可通过可选的Delta-T 控制器进行控制。 |
PlaneWave CDK 14 英寸熔融石英规格
光学系统
| 光学设计 | 修正的 Dall-Kirkham (CDK) |
| 光圈 | 14 英寸(356 毫米) |
| 焦距 | 2563 毫米(101 英寸) |
| 焦距比 | 光圈/7.2 |
| 中央阻塞 | 23.5% 按表面积计算;48.5% 按直径计算 |
| 安装表面后焦距 | 11.09 英寸(282 毫米) |
| 重量 | 48 磅(22 公斤) |
| OTA 长度 | 35 英寸(889 毫米) |
| 光学性能 | 离轴 13 毫米处为 3.1 微米 RMS;离轴 35 毫米处为 6.0 微米 RMS -点图 |
| 上笼 | 碳纤维桁架 |
| 下笼 | 碳纤维桁架和灯罩 |
| 最佳视野 | 70mm 成像圈 |
次镜
| 直径 | 165 毫米(6.5 英寸) |
| 材料 | 精密退火硼硅酸盐 |
| 形状 | 球形 |
| 涂层 | 增强铝 - 96% |
主镜
| 光学直径 | 14 英寸(355.6) |
| 外径 | 14.5 英寸(468.3 毫米) |
| 形状 | 长椭圆体 |
| 材料 | 熔融石英 |
| 涂层 | 增强铝 - 96% |
镜头组
| 直径 | 95 毫米(3.7 英寸) |
| 镜头数量 | 二 |
| 涂层 | 宽带增透膜(400 至 700nm 范围内反射率低于 0.5%) |
标准功能
| CDK 光学 | 校正的 Dall-Kirkham 设计可产生完美平坦的场,不存在离轴像散、彗形像差和离焦。 |
| 碳纤维桁架设计 | 最大限度地减少因温度变化而导致焦点偏移的热膨胀 |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力 |
| 冷却风扇 | 三个冷却风扇将空气吹入望远镜后部。这有助于望远镜快速达到热平衡。如果购买可选的电子调焦附件 (EFA 套件),风扇将由计算机控制。 |
| Delta-T 就绪 | 为了增强防露效果,CDK14 内部连接有聚酰亚胺薄膜加热垫和温度传感器,可通过可选的 Delta-T 控制器进行控制。 |
船运
| 板条箱运输重量 | 225磅 |
| 板条箱宽度 | 31英寸 |
| 板条箱高度 | 26英寸 |
| 板条箱长度 | 53英寸 |
注意:本产品的交货周期较长。如需更多信息,请联系education@bintel.com.au 。
$47,599.00
PlaneWave L500 将我们天文台级望远镜的所有技术整合到一个紧凑的独立支架中,集多功能性、简单性和经济性于一身。在 Alt/Az 配置中,它比赤道仪更加紧凑,可以将更大的望远镜装入更小的外壳中。制造刚性 alt/az 支架所需的质量要小得多,从而节省了成本。与德国赤道仪支架不同,它无需处理子午线翻转问题,也无需在公共天文台中制造危险的突出配重。Alt/Az 使用起来更直观,无需极轴校准。此外,这是专业人士使用的方式!
Planewave L500 安装架特点:
- 每个轴上均采用直驱电机,使望远镜平稳、快速且几乎无声地移动
- 旋转速度高达每秒 50 度
- 每个轴上都有高分辨率编码器,可实现精确定位
- 零间隙
- 零周期误差
- PointXP 安装建模软件
- 封闭式电子设备
- 通过安装布线
特征:
| 直驱电机和编码器 | 直接驱动电机和轴上编码器无需齿轮,从而消除了间隙和周期性误差。高分辨率编码器为直接驱动电机提供反馈,不仅望远镜可以无周期性误差和间隙跟踪,而且支架还可以通过精确的伺服反馈抵消阵风。 |
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| 令人难以置信的回转速度 | 直接驱动电机可以使望远镜以每秒高达 50 度的速度移动,以跟踪卫星或只是最大限度地缩短目标获取时间。 |
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| 双安装支架 | PlaneWave 型安装支架可将 CDK17/20 固定在叉臂内侧,还可选择在叉臂外侧安装瞄准镜。需要选配燕尾夹。 |
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| 方位燕尾平衡系统 | 无论是在地轴还是赤道配置下,都能实现精确的重心平衡 |
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| 通过安装布线 | 叉臂和方位轴上的检修面板允许摄像设备电缆穿过支架内部。 |
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安装系统
| 类型 | 高度方位角/赤道仪直接驱动支架 |
| 重量 | 257 磅(100 千克) |
| 组件重量 | 方位底座 - 121 磅,叉臂 - 136 磅 |
| 最大负载能力 | 200 磅(91 千克) |
| 纬度范围 | 0 至 90 度,北半球和南半球 |
| 电缆管理 | 设备电缆可以通过安装座进行连接 |
控制系统
| 控制电子元件 | PlaneWave 接口双轴望远镜控制 |
| 用户界面 | PlaneWave Interface 4 (PWI4) 控制软件,集成 PointXP 安装建模软件 |
| 导航传感器 | 包含原位传感器,允许安装座在通电时找到其原位。 |
| 转换速率 | 每秒 20 度(标准);每秒 50 度(最大),双轴 |
| 电源要求 | 接受 120 VAC。配备 12VDC 15A 稳压电源适配器 |
运动控制
| 电机控制 | 工业级无刷电机控制系统和内置电子设备 |
| 电机 - 方位角和高度 | 直接驱动三相轴向磁通力矩电机 |
| 编码器 - 方位角和高度 | 152 毫米圆盘内置于方位角和高度轴中,圆周上装有不锈钢编码器,读取器每转一圈可产生 18,880,000 次计数。这相当于约 0.069 角秒的分辨率 |
| 电机扭矩 | 持续约 20 英尺磅;峰值 50 英尺磅 |
| 驱动电子 | 每个轴均采用工业级现成的无刷电机驱动器,并配有定制设计的接口卡 |
| 望远镜控制软件 | PlaneWave 接口 (PWI4)。集成 Dave Rowe 开发的 PointXP 安装建模软件,与所有 ASCOM 兼容。 |
系统性能
| 指向精度 | <10 角秒 RMS,采用 PointXP 模型 |
| 指向精度 | 2 角秒 |
| 追踪精度 | 5 分钟内误差小于 .3 角秒 |
| 系统固有频率 | 10 Hz 或更高 |
请查看PlaneWave网站上的说明和示意图。
注意:本产品交货时间较长。如需更多信息,请发送电子邮件至education@bintel.com.au
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