Оптическая труба MEADE 14" ACF (f/8) OTA w/UHTC, пластина Losmandy-style — 2845 мм для планет и астрофото
Труба без монтировки (OTA) со световым диаметром 356 мм, фокусным расстоянием 2845 мм и относительным отверстием f/8. Оптическая схема — модифицированный Шмидт-Кассегрен MEADE ACF (Advanced Coma Free) с асферической корректирующей пластиной из боросиликатного стекла Borofloat и сверхпросветляющим покрытием UHTC на зеркалах. Разрешающая способность 0,325 угловой секунды, проницающая способность около 15,2 звёздной величины, вес 28,6 кг.
Что можно увидеть или получить на практике
Луна
Собственный предел трубы 0,325 угловой секунды соответствует деталям около 0,6 км на лунной поверхности, но реально видимая детализация почти всегда ограничена атмосферой: в хорошую ночь это 0,8–2 угловые секунды, то есть 1,5–4 км, и лишь в отдельные спокойные моменты изображение приближается к возможностям оптики. На этом уровне работа идёт уже не с крупными кратерами, а с их внутренней структурой: террасы на валах Коперника и Тихо, центральные горки с раздвоенными вершинами, трещины на дне кратера Гассенди, борозда Хайгинуса и центральная борозда Альпийской долины, пологие купола в районе Гортензия, валоподобные морщинистые гребни в Море Дождей, тень от уступа Прямая Стена вблизи терминатора. Увеличения 300–500 крат по Луне используются регулярно, а не как исключение.
Планеты
Апертура 356 мм даёт по планетам не сам факт наличия деталей, а их структуру. На Юпитере различимы фестоны и тёмные вытянутые образования внутри экваториальных поясов, овалы и белые пятна в умеренных зонах, неоднородность внутри Большого Красного Пятна, а крупные спутники в моменты хорошей атмосферы видны как маленькие диски, а не точки, вместе с их тенями на диске планеты. На Сатурне деление Кассини прослеживается по всей окружности кольца, а не только в ушках, различимы полупрозрачное внутреннее кольцо C, тень планеты на кольцах и несколько спутников помимо Титана. По Марсу в сезон противостояний доступны очертания Большого Сырта и Солнечного озера, изменение размеров полярной шапки, светлые облачные образования и пылевые вуали. Уран и Нептун показываются как небольшие диски, и при проницающей способности около 15,2 достижимы Титания, Оберон и Тритон. Превышение максимального полезного увеличения 850 крат ведёт только к падению резкости и контраста; практический потолок в большинстве ночей задаёт атмосфера, а не оптика.
Объекты дальнего космоса
Шаровые скопления вроде M13 и M15 разрешаются на звёзды вплоть до центральных областей, а не только по краям. В планетарных туманностях становится видна внутренняя структура: неоднородности и тёмные детали в M27, боковые выступы туманности Сатурн NGC 7009. В галактиках это переход от овального пятна к структуре — рукава и яркие узлы в M51, пылевая полоса Сомбреро M104, тёмные волокна на диске M82. Проницающая способность около 15,2 звёздной величины открывает слабые члены скопления Девы, все пять галактик Квинтета Стефана и множество галактик 14–15 величины, недоступных инструментам вдвое меньшей апертуры. Ограничение — поле зрения: при фокусном расстоянии 2845 мм даже длиннофокусный окуляр даёт около градуса, поэтому крупные рассеянные скопления и обширные туманности целиком в поле не помещаются.
Атмосфера и засветка
Закрытая труба такого диаметра требует термостабилизации: до выравнивания температуры зеркала с воздухом изображение на высоких увеличениях плывёт, и на остывание уходит заметное время. Экранирование вторичным зеркалом 34% немного снижает контраст малоконтрастных деталей по сравнению с необслонённой оптикой, но выигрыш в апертуре это перекрывает. Городская засветка на Луну и планеты почти не влияет, а вот по галактикам и слабым туманностям она срезает именно тот выигрыш, за который берут большую апертуру, — под тёмным небом разница особенно заметна. Атмосферное дрожание остаётся главным ограничителем: часть ночей труба будет работать далеко не на полную детализацию.
Конструкция и технологии
Схема ACF — это модифицированный Шмидт-Кассегрен, доработанный так, чтобы убрать кому по краю поля. У классического Шмидт-Кассегрена звёзды у границы кадра вытягиваются в характерные капли; здесь звёздные изображения остаются симметричными по всему полю, что важно при съёмке на камеру с крупной матрицей и при работе с широкоугольными окулярами. В отличие от систем Ритчи-Кретьен с растяжками вторичного зеркала, закрытая труба с корректирующей пластиной не даёт дифракционных лучей от ярких звёзд.
Корректирующая пластина — асферическая, из боросиликатного стекла Borofloat с высоким спектральным светопропусканием, с многослойным просветлением; зеркала выполнены из оптического стекла с алюминиевым покрытием и слоем диоксида кремния и сверхпросветляющим покрытием UHTC. Практический смысл — больше света доходит до окуляра и меньше рассеивается внутри трубы, что заметно по фону поля рядом с яркими объектами.
Фокусировка — двухскоростным фокусером Крейфорда. Для катадиоптрика это принципиальный момент: наводка на резкость не связана с перемещением главного зеркала, поэтому нет смещения изображения при фокусировке, а точная ступень позволяет уверенно работать на 400–500 крат и попадать в фокус при съёмке. Крепление на пластине Losmandy-style — широкая площадка, рассчитанная на вес 28,6 кг; монтировку нужно подбирать с посадочным местом под этот тип пластины и с запасом по нагрузке. Окулярный узел рассчитан на посадочный диаметр 1,25 дюйма, работа с двухдюймовыми окулярами возможна через опциональный адаптер. Фотокамера присоединяется через адаптер #T-62, который приобретается отдельно.
Кому подойдет
Труба рассчитана на наблюдателя, у которого уже есть подходящая монтировка или планируется стационарная установка: 28,6 кг и 2845 мм фокусного расстояния требуют устойчивой опоры, а при съёмке — точного ведения и гидирования. Это инструмент для планетной съёмки, для дальнего космоса с камерой и для визуальной работы по слабым объектам под тёмным небом, в том числе в условиях обсерватории или площадки с постоянным местом. Для тех, кто ищет мобильный комплект для выездов в одиночку, вес и габариты станут серьёзным препятствием.
Что важно знать заранее
В поставке нет монтировки — расходы на неё сопоставимы с самой трубой по значимости для результата: слабая монтировка обесценит и апертуру, и разрешение. Длинное фокусное расстояние делает поле зрения узким и повышает требования к точности наведения, поэтому оптический искатель 8х50 с перекрестьем здесь не формальность. При съёмке масштаб изображения получается очень крупным: с современными камерами с мелким пикселем выборка часто оказывается избыточной относительно реального атмосферного разрешения, и разумнее работать с биннингом или камерой с более крупным пикселем. Схеме нужна периодическая юстировка вторичного зеркала — без неё преимущества ACF по полю не реализуются. Гарантия — 2 года.
Комплектация
- Оптическая труба MEADE 14" ACF (f/8) с покрытием UHTC — оптическая часть телескопа, 356 мм, 2845 мм, f/8.
- Крепежная пластина Losmandy-style — установка трубы на монтировку с соответствующим посадочным местом.
- Оптический искатель 8х50 с перекрестьем — предварительное наведение при узком поле зрения основной оптики.
Для старта комплекта недостаточно: понадобятся монтировка с запасом по нагрузке, набор окуляров и диагональ. Далее по задачам — адаптер под двухдюймовые окуляры и адаптер #T-62 для фотокамеры.
Рекомендуемые аксессуары
Короткофокусные окуляры (в районе 5–9 мм) дают по Луне и планетам примерно 320–570 крат — рабочий диапазон для этой апертуры. Средние фокусные расстояния 12–20 мм удобны по шаровым скоплениям и галактикам. Длиннофокусный окуляр в двухдюймовом исполнении вместе с опциональным адаптером даст самое широкое доступное поле; минимальное полезное увеличение для трубы — 60 крат. Полезны также узкополосные светофильтры для туманностей под засветкой и цветные или контрастные фильтры по планетам, электрический подогрев или обдув корректирующей пластины против росы и, при съёмке, система гидирования.
Сравнение
Относительно классического Шмидт-Кассегрена того же диаметра схема ACF выигрывает по краю поля — звёзды не вытягиваются в кому, что чувствуется прежде всего при съёмке и с широкоугольными окулярами. Относительно систем Ритчи-Кретьен близкой апертуры здесь нет дифракционных лучей от растяжек, но есть корректирующая пластина, а значит и требование к термостабилизации закрытой трубы. Версия f/8 против более распространённого f/10 при той же апертуре даёт более короткое фокусное расстояние, более широкое поле и меньшую выдержку при съёмке, но требует более аккуратной работы с фокусом.
Итог
MEADE 14" ACF (f/8) OTA w/UHTC — крупная стационарная оптика для наблюдателя, готового вложиться в монтировку и место установки. Апертура 356 мм и разрешение 0,325 угловой секунды дают структуру в облачных поясах Юпитера, деление Кассини по всему кольцу, разрешение шаровых скоплений до центра и галактики до 15-й величины, а схема ACF с покрытием UHTC и фокусер Крейфорда делают трубу пригодной для съёмки без оговорок по краю поля. Практический предел здесь чаще задаёт атмосфера и качество опоры, а не сама оптика.