Categoría Telescopios Reflectores, Telescopios, Telescopios Completos
Planewave PW1000 Nasmyth Astrógrafo
REF: 1323300Q
Planewave PW1000 Nasmyth Astrógrafo
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PRECIO
738.000,01€
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DEVOLUCIONES
DISEÑO
Reflector
DISTANCIA / RELACIÓN FOCAL
6000 mm f/6
APERTURA / DIÁMETRO
1000 mm
PESO
1170 Kg
TIPO
Dall-Kirkham corregido
INFORMACIÓN
TÉCNICAS
Profesional
Planewave
Planewave PW1000 Nasmyth Astrógrafo
¡Disfrute de un rendimiento excepcional para astrofotografía, investigación u observación visual con el PW1000!
- Apertura de 1 metro en f/6 y distancia focal de 6000 mm que proporciona estrellas milimétricas en un círculo de imagen de 100 mm (1 grado)
- Sin coma, sin astigmatismo fuera del eje y sin curvatura de campo
- Diseño compacto Alt/Az con dos puertos Nasmyth que permiten instalar múltiples cargas útiles de instrumentación en el telescopio
- De-rotador de campo de accionamiento directo integrado/marco de campo giratorio
- Montaje de accionamiento directo integrado con codificadores absolutos, error periódico cero, retroceso cero y mantenimiento mínimo debido a la falta de engranajes
- Velocidades de giro de hasta 50 grados/seg para seguimiento satelital y adquisición rápida de objetivos
- Reductor opcional de 0,7x para obtener imágenes a f/4,25 a una distancia focal de 4250 mm (número de pieza 1000166)
- Instalación rápida de 1 día y toma de imágenes en el cielo esa misma noche (depende del clima)
Descripción Planewave PW1000
El Planewave PW1000 es un telescopio completo de clase de observatorio de 1 metro que cuenta con un sistema de montaje de altitud-azimut (Alt-Az) de accionamiento directo diseñado y desarrollado por PlaneWave.
Con un círculo de imagen de 100 mm con difracción limitada, el Planewave PW1000 está diseñada para sobresalir en la obtención de imágenes en las cámaras CCD de mayor formato disponibles en la actualidad.
La óptica de peso ligero está hecha de materiales de sílice fundida de expansión cero para una excelente estabilidad térmica y un rendimiento máximo.
Los puertos duales de Nasmyth permiten la instalación simultánea de dos instrumentos, y un espejo M3 controlado por computadora permite seleccionar cualquiera de los instrumentos de forma remota en segundos.
Con motores de accionamiento directo, codificadores de alta resolución, retroceso cero y sin error periódico, el PW1000 establece un nuevo estándar en los telescopios de observatorio de clase de 1 metro.
El Planewave PW1000 es un telescopio completo de clase de observatorio de 1 metro que cuenta con un sistema de montaje de altitud-azimut (Alt-Az) de accionamiento directo diseñado y desarrollado por PlaneWave.
Con un círculo de imagen de 100 mm con difracción limitada, el Planewave PW1000 está diseñada para sobresalir en la captura de imágenes en las cámaras de mayor formato disponibles en la actualidad.
La óptica de peso ligero está hecha de materiales de sílice fundida de expansión cero para una excelente estabilidad térmica y un rendimiento máximo.
Los puertos duales de Planewave PW1000 permiten la instalación simultánea de dos instrumentos, y un espejo M3 controlado por computadora permite seleccionar cualquiera de los instrumentos de forma remota en segundos.
Con motores de accionamiento directo, codificadores de alta resolución, retroceso cero y sin error periódico, el PW1000 establece un nuevo estándar en los telescopios de observatorio de clase de 1 metro.
Las monturas Alt-Az son la elección para la mayoría de los observatorios profesionales modernos.
Una montura Alt-Az es intrínsecamente más estable que una montura ecuatorial, ya que no hay una masa en voladizo, ni grandes contrapesos que sobresalgan para crear un peligro peligroso en un observatorio público.
Un telescopio Alt-Az también es considerablemente más compacto que su contraparte ecuatorial, lo que permite que un telescopio más grande quepa en un recinto más pequeño.
La masa requerida para hacer una montura rígida Alt-Az es sustancialmente menor, lo que genera un ahorro sustancial de costos.
A diferencia de las monturas ecuatoriales alemanas, no hay cambios de meridianos con los que lidiar; puede tomar imágenes continuamente de horizonte a horizonte si lo desea.
Sin necesidad de alineación polar, la montura Alt-Az es mucho más intuitiva de usar que una montura ecuatorial alemana.
Características:
Tecnología probada del Planewave PW1000
El diseño óptico CDK (Dall-Kirkham corregido) es una solución innovadora para la investigación científica sin igual, la observación visual y la obtención de imágenes astronómicas a un precio asequible.
Tiene un excelente rendimiento con cámaras CCD de gran formato, superando con creces el rendimiento fuera del eje de la mayoría de los diseños de telescopios comerciales, incluido el Ritchey-Chrétien sin corregir.
Nuestro diseño del Planewave PW1000 produce un campo de visión plano, sin coma y sin astigmatismo.
Dado que el espejo secundario es esférico, el centrado es muy indulgente, lo que facilita la alineación de la óptica del telescopio para un rendimiento óptimo.
El resultado final en el plano de la imagen es ausencia de coma fuera del eje, ausencia de astigmatismo fuera del eje y un campo perfectamente plano hasta el borde de un círculo de imagen de 100 mm.
Las estrellas serán puntos desde el centro hasta la esquina del campo de visión.
Descargas
Manuales Planewave PW1000
Dibujos y diagramas Planewave PW1000
Especificaciones Planewave PW1000
Sistema óptico Planewave PW1000
Diseño Óptico | Dall-Kirkham corregido (CDK) |
Abertura | 1000 mm |
Longitud focal | 6000 mm |
Relación focal | f/6 |
Obstrucción central | 47% del diámetro del espejo primario |
Enfoque posterior | 370 mm (14,55 pulgadas) desde la superficie de montaje del desrrotador |
Peso | 2600 libras |
tubo óptico | Estructura de doble truss con puertos de enfoque Nasmyth |
Rendimiento óptico | Puntos RMS de 2,81 micras en el eje, puntos RMS de 3,88 micras [fuera del eje de 35 mm], puntos RMS de 4,43 micras [fuera del eje de 50 mm] (400 a 900 nm) |
Dimensiones | 135″ alto x 72″ ancho x 45″ |
Campo de visión óptimo | 100 mm (1,0 grados) |
Posición de enfoque | Puertos de enfoque dual Nasmyth |
Escala de imagen | 29 micras por segundo de arco a F/6 |
Estructura mecánica
Montaje de horquilla | Armazón de acero de estructura espacial |
base de la horquilla | Caja de torsión de acero inoxidable soldado |
Rumbo acimutal | Cojinetes de rodillos cónicos duales de 11.125 pulgadas |
Orientación de altitud | Tres rodamientos de bolas cargados de 4 vías de 9,5 pulgadas (dos precargados en el lado del motor y uno en el lado opuesto al motor) |
tubo óptico | Estructura de doble truss con foco Nasmyth |
Carga útil del instrumento | 300 lbs (150 ft-lbs) – montado en la placa del desrrotador de campo |
Control de movimiento
Control del motor | Sistema de control de motor sin escobillas Parker de grado industrial y electrónica integrada |
Motor – Acimut y Altitud | Motor de torsión de flujo axial trifásico de transmisión directa |
Codificador – Acimut y Altitud | Codificador absoluto con una resolución de 0,005 segundos de arco (268 millones de conteos por revolución) |
par motor | Más de 200 lb-pie de torque máximo |
Electrónica de accionamiento | Controla los motores y codificadores de altitud y acimut, 2 derrotadores de transmisión directa con codificadores absolutos, 4 zonas de ventiladores, 3 zonas de calentador de rocío, dos enfocadores, una matriz de sensores de temperatura, selector de puerto M3, cubiertas de espejo primario y desaceleración del eje magnético |
Software de control del telescopio | Software PlaneWave Interface 4 (PWI4). Incorpora el software de modelado de monturas PointXP y All Sky PlateSolve, ambos de Dave Rowe. También incluye enfoque automático, control del calentador de rocío, control de la cubierta del espejo principal, control del domo y proporciona interfaces de control HTTP y ASCOM. Compatible con Linux y Windows. |
Rendimiento de sistema
Precisión de puntería | Mejor que 10 segundos de arco RMS con el modelo PointXP |
Precisión de puntería | 2 segundos de arco a velocidad sideral |
Precisión de seguimiento | < 1 segundo de arco durante un período de 10 minutos a velocidad sideral |
Frecuencia natural del sistema | 10 Hz o más |
Precisión del derrotador de campo | < 3 micras de error de pico a pico a 35 mm fuera del eje durante 1 hora de seguimiento (18 segundos de arco) |
Espejo principal
Radio de curvatura | 6260 mm |
Diámetro óptico | 1000 mm |
Diámetro externo | 1020 mm |
Diámetro central | 360,7 mm |
Material | Sílice fundida |
Espesor primario | 85 mm |
Peso primario | 122 libras |
Célula | 18 puntos |
Espejo secundario
Radio de curvatura | 5740 mm |
Diámetro óptico | 450 mm |
Material | Sílice fundida |
Peso secundario | 27.2 libras |
Espejo terciario
Diámetro mayor óptico | 404 mm |
Diámetro menor óptico | 286 mm |
Material | Sílice fundida |
Espesor M3 | 65 mm |
NOTA: Todas las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios.
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