Телескоп MEADE 12" LX90-ACF + тренога — компьютеризированный комплекс f/10 для планет и дальнего космоса
MEADE 12" LX90-ACF — оптическая труба с апертурой 305 мм и фокусным расстоянием 3048 мм (относительное отверстие f/10) на компьютеризированной альт-азимутальной вилочной монтировке с пультом AudioStar и стальной полевой треногой #07020. Оптическая схема — модифицированный Шмидт-Кассегрен MEADE ACF (Advanced Coma Free). Разрешающая способность инструмента 0,38 угловой секунды, проницающая способность около 14,8 звёздной величины, рабочий диапазон увеличений от 51 до 750 крат.
Что можно увидеть или получить на практике
Луна
Апертура 305 мм с разрешением 0,38 угловой секунды теоретически способна показать на Луне детали размером порядка 700 метров, но реальный предел почти всегда задаёт атмосфера: в хорошую ночь при дрожании изображения около 1 угловой секунды это соответствует деталям примерно 1,5–2 км, и лишь в короткие моменты спокойного воздуха картинка приближается к возможностям самой оптики. Практически это означает переход от «крупных форм» к тонкой морфологии: борозды Триснекера прослеживаются как система отдельных трещин, а не единая полоса; у Прямой Стены видна градация тени по длине уступа; в Долине Шрётера различима внутренняя извилистая борозда; на дне крупных кратеров читаются террасы валов, отдельные центральные горки и мелкие вторичные кратеры на светлых лучах. Для такой работы 117 крат, которые даёт комплектный окуляр 4000 SP 26 мм, недостаточно — нужен короткофокусный окуляр, выводящий увеличение в район 250–400 крат.
Планеты
Фокусное расстояние 3048 мм позволяет получать высокие увеличения без экстремально коротких окуляров, а 305 мм апертуры дают то, чего не хватает инструментам вдвое меньшего диаметра, — не сам факт наличия деталей, а их структуру. На Юпитере при спокойной атмосфере разделяются фестоны и голубоватые выступы по кромке Северного экваториального пояса, тёмные «барджи», белые овалы в умеренных широтах и разница в тоне между внутренней частью Большого Красного Пятна и окружающим его «загоном»; диски галилеевых спутников перестают быть точками. У Сатурна деление Кассини прослеживается не только на концах кольца, но и по всей его видимой дуге при хорошем состоянии воздуха, различается более тёмное внутреннее кольцо C на фоне планеты, тень планеты на кольцах и полярные области, отличающиеся по оттенку от экваториальной зоны. На Марсе в период противостояния читаются очертания Большого Сирта, Моря Кипящего, светлые облачные образования у лимба и распад полярной шапки на фрагменты. Заявленные 750 крат — это предел, определяемый апертурой трубы, а не рабочее значение: превышение примерно 400 крат в большинстве ночей ведёт к падению резкости из-за турбулентности, а не к росту детализации.
Объекты дальнего космоса
Проницающая способность около 14,8 звёздной величины под тёмным небом открывает не «туманности и галактики вообще», а конкретный следующий слой: шаровые скопления вроде M13 и M15 разрешаются на отдельные звёзды вплоть до ядра, а не только по краям; в M51 видны оба спиральных рукава с уплотнениями областей звездообразования и перемычка к спутнику; пылевая полоса M82 распадается на отдельные тёмные прожилки; в планетарных туманностях появляется внутренняя структура — двойная оболочка, кольцевая асимметрия, у части объектов центральная звезда. Становятся доступны слабые члены скоплений галактик в Деве и Волосах Вероники на уровне 13–14 величины, а компактные группы вроде Квинтета Стефана оказываются на границе возможностей — их слабейшие компоненты видны только при действительно прозрачном тёмном небе. Ограничение обратной стороны: при 3048 мм фокуса и посадочном диаметре 1,25″ поле зрения не превышает примерно 0,5 градуса, поэтому крупные протяжённые объекты в него не помещаются целиком; опциональный адаптер под окуляры 2″ увеличивает поле, но принципиально это инструмент высокого разрешения, а не обзорный.
Атмосфера и засветка
Крупная апертура собирает больше света, но и сильнее реагирует на турбулентность: 305 мм «работают» по атмосфере целиком, поэтому число ночей с полной реализацией разрешения 0,38 угловой секунды в году ограничено. Закрытая труба с корректирующей пластиной Шмидта требует времени на выравнивание температуры — до окончания остывания изображение при высоких увеличениях будет размытым внутренними потоками воздуха. Городская засветка почти не влияет на Луну и планеты, но снижает контраст галактик и слабых туманностей: тот же инструмент под тёмным небом покажет заметно больше, чем во дворе. Отдельно стоит различать визуальные наблюдения и съёмку: точность слежения ±5 угловых секунд и жёсткая стальная тренога позволяют работать с камерой (через адаптер #T-62, приобретается отдельно), однако в альт-азимутальном режиме, единственном заявленном для этой монтировки, длительные выдержки ограничены вращением поля — для полноценной длинновыдержечной съёмки дальнего космоса нужен экваториальный клин, который в комплект не входит.
Конструкция и технологии
Схема ACF отличается от классического Шмидт-Кассегрена исправлением комы — искажения, из-за которого звёзды у края поля вытягиваются в «кометки». Практически это заметно в двух ситуациях: при работе с широкопольными окулярами и при съёмке на матрицу, где края кадра у обычного Шмидт-Кассегрена того же диаметра выглядят хуже центра. Зеркала выполнены из оптического стекла с алюминиевым покрытием и защитным слоем диоксида кремния, поверх нанесено сверхпросветляющее покрытие UHTC; линзовые элементы имеют многослойное просветление. Это повышает пропускание системы, что на слабых объектах дальнего космоса даёт выигрыш в различимости деталей на пределе видимости.
Экранирование вторичным зеркалом заявлено в 42 процента — довольно много даже для этой схемы. Следствие честно отражается на практике: контраст на средних пространственных частотах (крупные малоконтрастные детали облачных поясов, тонкие оттенки на Марсе) будет ниже, чем у необструированной оптики сопоставимого диаметра, тогда как разрешение мелких деталей и предельная звёздная проницаемость остаются за апертурой.
Фокусер внутренний односкоростной — фокусировка осуществляется перемещением главного зеркала. Плюс: нет вынесенной наружу подвижной части, узел компактен и держит тяжёлые аксессуары. Минус: одна скорость затрудняет точную наводку на резкость при 300 и более кратах, а перемещение зеркала может сопровождаться небольшим смещением изображения — это критично при съёмке с узким полем.
Монтировка — компьютеризированная альт-азимутальная вилочная из литейного алюминиевого сплава, труба крепится болтами к внутренней стороне вилок. Приводы построены на металлических червячных передачах и главных шестернях с шарикоподшипниками по осям, доступно 9 скоростей вплоть до 13 градусов в секунду. Пульт AudioStar содержит базу более 30 000 объектов; выравнивание выполняется по опорным звёздам с ручным центрированием (технология Auto Align), выбор звёзд автоматический или ручной. Режимы слежения — звёздный, лунный, планетарный и пользовательский; последний полезен при работе с кометами и объектами с нестандартным собственным движением. Точность наведения около 2 угловых минут, в прецизионном режиме 1 угловая минута: при поле зрения порядка 0,5 градуса объект гарантированно оказывается вблизи центра сразу после наведения. Управление с компьютера реализуется по RS-232 кабелем #505 (приобретается отдельно), в комплекте поставляется DVD с Meade AutoStar Suite.
Кому подойдет
Комплекс рассчитан на наблюдателя, у которого уже сформированы задачи: детальная работа по Луне и планетам с высокими увеличениями, охота за слабыми галактиками и структурой в шаровых скоплениях, съёмка планет короткими выдержками. Автонаведение и база на 30 000 объектов снимают вопрос поиска, поэтому инструмент подходит и тому, кто переходит с меньшего телескопа и не хочет тратить вечер на ориентирование по картам. Хорошо ложится на сценарий стационарной площадки на даче или в частном доме, где телескоп можно хранить собранным и выносить блоками. Не подходит тем, кому нужен обзорный инструмент для больших рассеянных скоплений и протяжённых туманностей в одном поле, и тем, кто рассчитывает переносить телескоп в одиночку на дальние расстояния.
Что важно знать заранее
Общий вес 35,6 кг разделён на два блока: труба на монтировке 27 кг и тренога 8,6 кг. Установка на треногу одним человеком неудобна и рискованна — практичнее делать это вдвоём. Габариты в упаковке 85 x 75 x 65 см для телескопа и 95 x 30 x 30 см для треноги стоит учитывать при планировании перевозки и хранения. Штатный посадочный диаметр — 1,25″, работа с окулярами 2″ требует опционального адаптера. Присоединение фотокамеры возможно только через адаптер #T-62, управление с компьютера — только с кабелем #505; ни то, ни другое в комплект не входит. Схема Шмидт-Кассегрена периодически требует юстировки вторичного зеркала после транспортировки — процедура несложная, но её нужно освоить. Гарантия производителя — 2 года.
Комплектация
- Оптическая труба MEADE 12" LX90-ACF — апертура 305 мм, фокусное расстояние 3048 мм, схема ACF с корректирующей пластиной Шмидта.
- Компьютеризированная альт-азимутальная вилочная монтировка — наведение и слежение от встроенных моторных приводов, возможно и ручное перемещение.
- Пульт управления AudioStar — наведение по базе более 30 000 объектов, выбор режимов и скоростей слежения.
- Тренога #07020 — стандартная полевая тренога массой 8,6 кг, опора всей системы.
- Окуляр 4000 SP 26 мм (1,25″) — даёт 117 крат, стартовое увеличение для поиска и обзорных наблюдений.
- Оптический искатель 8х50 с перекрестьем — используется при выравнивании по опорным звёздам и наведении вручную.
- Meade AutoStar Suite на DVD — планетарий и управление телескопом с компьютера.
Для первых наблюдений комплекта достаточно: труба, монтировка, тренога, искатель и один окуляр закрывают запуск. Но одно увеличение 117 крат не раскрывает потенциал апертуры, поэтому в первую очередь докупают короткофокусный окуляр для Луны и планет.
Рекомендуемые аксессуары
- Короткофокусные окуляры — чтобы выйти на 250–400 крат, где апертура 305 мм реально показывает тонкие детали планет и Луны.
- Адаптер под 2″ и длиннофокусный широкопольный окуляр — минимальное полезное увеличение 51 крат требует окуляра около 60 мм, а такие выпускаются только в формате 2″; это же расширяет поле зрения для протяжённых объектов.
- Фильтр против городской засветки — поднимает контраст туманностей при наблюдениях из населённого пункта.
- Бленда от росы — корректирующая пластина закрытой трубы охлаждается и запотевает раньше остальных узлов.
- Адаптер #T-62 и кабель #505 — для съёмки на камеру и управления с компьютера соответственно.
Сравнение
От классического Шмидт-Кассегрена того же диаметра LX90-ACF отличается исправленной комой: разница видна не в центре поля, а по краям — в звёздных полях с широкоугольными окулярами и в кадрах на матрицу, где обычная схема вытягивает краевые звёзды. По сравнению с экваториальной монтировкой альт-азимутальная вилка проще в установке и удобнее визуально, но ограничивает длительные выдержки вращением поля; переход к съёмке дальнего космоса потребует экваториального клина. Относительно инструментов с меньшей апертурой прирост здесь не в списке доступных объектов, а в уровне детализации: разрешение 0,38 угловой секунды и проницающая способность 14,8 величины дают структуру внутри объектов, а не сам факт их обнаружения.
Итог
MEADE 12" LX90-ACF с треногой — инструмент высокого разрешения на автоматизированной альт-азимутальной платформе, рассчитанный на детальную планетную работу и на слабые объекты дальнего космоса под тёмным небом. Основные компромиссы прозрачны: экранирование 42 процента снижает контраст на малоконтрастных крупных деталях, односкоростной внутренний фокусер требует терпения при высоких увеличениях, поле зрения при 3048 мм фокуса невелико, а масса 35,6 кг предполагает установку вдвоём и, желательно, постоянное место наблюдений. Если эти условия выполнимы, апертура 305 мм с покрытием UHTC и коррекцией комы даёт тот уровень детализации, ради которого такие системы и приобретают.