Kantelcorrectie en advies over kantelcorrectie

Deze gids biedt een complete handleiding voor het meten en corrigeren van sensor-kanteling (tilt) in Ekos, van de initiële opzet en iteratieve correctie tot de uiteindelijke verificatie. De gids bouwt voort op de Aberratie-inspecteur in de Focus-module en richt zich op het Kantelingcorrectie-advies – die gemeten kanteling vertaalt naar concrete mechanische aanpassingen – en op de integratie daarvan met gemotoriseerde kantelingplaten, zoals de WandererAstro ETA M54.

Overzicht - wat is kanteling van sensor?

Wanneer de beeldsensor niet perfect loodrecht op de optische as staat, worden verschillende delen van het beeldveld op verschillende afstanden van de vlakmaker/corrector scherp afgebeeld. Dit uit zich als:

  • Sterren in de ene hoek die scherper lijken dan in de tegenoverliggende hoek.

  • Ongelijke HFR-waarden over het beeldveld na autofocus.

  • Eén kant van de afbeelding oogt altijd enigszins onscherp.

  • Ongelijke prestaties bij kleurcorrectie over het hele beeldveld — doordat elk deel zich op een andere afstand van het corrigerende lenselement bevindt, is de chromatische correctie (en de vlakheid van het beeldveld) slechts voor een deel van de sensor geoptimaliseerd; hierdoor kan kleurrandvorming sterker zijn aan de zijde die het verst verwijderd is van het ideale brandvlak.

De Aberratie-inspecteur meet deze scheefstand door gelijktijdig op meerdere gebieden (tegels) van de sensor scherp te stellen. Het verschil in scherpstelpositie tussen de tegels – omgerekend naar fysieke micrometers op basis van de stapgrootte van de focuser – onthult de mate en richting van de scheefstand. Vervolgens vertaalt het Kantelingcorrectie-advies deze metingen naar concrete mechanische aanpassingen: u krijgt te horen aan welke schroeven u moet draaien en in welke mate.

Imaging train with WandererAstro ETA M54 tilt plate

Opnametrein met een WandererAstro ETA M54-kantelplaat, gemonteerd tussen de focuser en de camera.

WandererAstro ETA M54 close-up

De WandererAstro ETA M54 elektronische kantelversteller (vooraanzicht). De drie gemotoriseerde afstelpunten zijn gemarkeerd met “1”, “2” en “3”; elke arm bevat een stappenmotor met encoder. De zijde met M54-schroefdraad is naar de telescoop of focuser gericht. De zijde aan de kant van de sensor is voorzien van zes schroefgaten voor het direct bevestigen van adapters (er zijn optionele adapters met schroefdraad verkrijgbaar). Op deze foto is een Pegasus Astro Indigo OAG met helicoïdale focuser gemonteerd. Let op: niet alle OAG’s passen in de centrale opening van de ETA; de hals van de Svbony OAG is bijvoorbeeld te breed, terwijl de Pegasus Indigo OAG wel past.

Vereisten vooraf

Hardware

  • Een telescoop met een veldvlakmaker/corrector.

  • Een elektronische (absolute) focuser, bijv. ZWO EAF, Pegasus FocusCube, MoonLite.

  • Een kantelverstelplaat:

    • Gemotoriseerd 3-punts: WandererAstro ETA M54 (aanbevolen – maakt geautomatiseerde toepassing mogelijk).

    • Handmatige 3-puntsinstelling: Octopi, handmatige kantelringen met drie schroeven.

    • Handmatige 4-puntsinstelling: ToupTek M42-tilter en soortgelijke push/pull-platen.

  • Een sterrenrijk veld voor metingen (open sterrenhopen zijn hiervoor zeer geschikt: NGC 2516, M44, M67).

Software / configuratie

  • KStars 3.8.4 of nieuwer (het ‘Kantelingcrrectie-advies’ en de ETA-integratie zijn upstream samengevoegd).

  • Voor ETA-integratie: de INDI-driver indi_wanderer_eta.

  • Het Mozaïekmasker ingeschakeld in de Focus-module.

  • Stapgrootte van de focuser correct geconfigureerd (zie de volgende sectie).

  • De optische configuratie in Ekos (sensorafmetingen en pixelgrootte worden automatisch uit het camerastuurprogramma uitgelezen).

  • De ETA is verbonden als hulpapparaat in het Ekos-profiel (bij gebruik van automatische toepassing).

De stapgrootte van de focuser meten

De stapgrootte van de focuser (micrometer per stap, µm/stap) is cruciaal voor nauwkeurige kantelmetingen. De Aberratie-inspecteur zet verschillen in focuser-stappen (ticks) tussen tegels om in een fysieke afstand (micrometer). Als deze waarde onjuist is, wordt de grootte van de kanteling verkeerd geschaald (hoewel de richting wel correct blijft).

Waar te configureren

Open in de Focus-module het dialoogvenster CFZ (Critical Focus Zone). Het veld Stapgrootte geeft aan hoeveel micrometer de focuser per enkele stap (tick) verplaatst.

Focus CFZ dialog showing the step size

Het dialoogvenster Focus CFZ: de stapgrootte is ingesteld op 2,754 µm voor deze combinatie van een ZWO EAF en Askar SQA130. De CFZ-berekening (18 µm = 7 stappen) maakt gebruik van deze waarde.

Hoe te meten

Als de fabrikant van uw focuser specificaties publiceert, gebruik deze dan. Typische waarden:

  • ZWO EAF: ~1,5–3,0 µm/stap (afhankelijk van het focuseermechanisme van de telescoop).

  • Pegasus FocusCube: ~2.0–5.0 µm/step.

  • MoonLite: varieert per model.

Als er geen specificatie beschikbaar is, of als u deze wilt verifiëren, gebruikt u de methode met de volledige slag:

  1. Meet de fysieke verplaatsing. Koppel de focuser los van de telescoop en plaats een digitale schuifmaat of meetklok tegen de uittrekbuis. Markeer de volledig ingeschoven en volledig uitgeschoven standen en meet de totale verplaatsing in mm.

  2. Tel het totaal aantal stappen. Verplaats de focuser van het ene uiterste naar het andere met behulp van het INDI-bedieningspaneel en noteer het aantal stappen voor het volledige bereik.

  3. Berekenen. Stapgrootte (µm/stap) = (Totale verplaatsing in mm × 1000) / Totaal aantal stappen.

Voorbeeld (ZWO EAF op Askar SQA130): totale verplaatsing ~31 mm, totaal aantal stappen ~11.250 → 31.000 µm / 11.250 = 2,76 µm/stap.

Measuring focuser step size

Beweeg de focuser over het volledige bereik, meet de fysieke afstand en deel deze door het aantal stappen.

Waarom is dat belangrijk

Neem een ​​sensor met een kanteling van 50 µm. De focusmodule kan een verschil van 20 ticks rapporteren tussen de linker- en rechtertegels.

  • Met de juiste stapgrootte (2,5 µm/stap): 20 × 2,5 = 50 µm → correct advies.

  • Bij een verkeerde stapgrootte (5,0 µm/stap): 20 × 5,0 = 100 µm → overschrijdt de richtwaarde met een factor 2.

De richting van de correctie is hoe dan ook juist, maar een verkeerde stapgrootte zorgt ervoor dat u bij elke iteratie voorbij de juiste waarde schiet of er juist onder blijft, waardoor er meer stappen nodig zijn om tot convergentie te komen.

De Aberratie-inspecteur uitvoeren

  1. Zorg eerst voor scherpstelling. Voer, voordat u de Aberratie-inspecteur gebruikt, een normale autofocus uit op het volledige beeld (zonder mozaïekmasker) om de focuser dicht bij de juiste positie te brengen. U heeft een goede V-curve met een betrouwbaar resultaat nodig — de Aberratie-inspecteur scant rond de huidige focuspositie; als u dus ver van het focuspunt verwijderd bent, zullen de tegels geen bruikbare gegevens opleveren.

  2. Schakel over naar het mozaïekmasker. U selecteert het masker in de instellingen van de Focus-module. Open de Opties van de Focus-module en zoek de instelling Masker op; hier kunt u kiezen uit Alle sterren gebruiken (volledig beeld, de standaardinstelling voor normale autofocus), Ringmasker en Mozaïekmasker. Kies Mozaïekmasker voor het meten van de kanteling (tilt). Pas de grootte van de tegels zo aan dat elke tegel voldoende sterren bevat (tegels van ongeveer 256–512 px werken goed voor de meeste opstellingen).

  3. Richt op een sterrenrijk veld. Open sterrenhopen zijn ideaal. Vermijd nevels of gebieden met weinig sterren; u hebt meerdere sterren in elk deelgebied nodig voor betrouwbare kromme-fits.

    Notitie

    Een geschikte plek aan de hemel kiezen. De kantelmeting is afhankelijk van zuivere, ronde stervormen en een stabiele volging tijdens de volledige scan. Voor het beste resultaat: kies een gebied met heldere, duidelijk gescheiden sterren en een goed contrast; zorg voor een goed presterende opstelling, aangezien volgfouten of drift tijdens de scan de HFR per deelgebied (tegel) kunnen vervormen; en vermijd gebieden waar de opstelling niet nauwkeurig volgt. Objecten zeer dicht bij het zenit of precies op de meridiaan kunnen problematisch zijn (nabij het zenit veroorzaken kleine volgbewegingen een grote schijnbare verplaatsing; op de meridiaan lopen sommige opstellingen minder soepel rond het balanspunt). Een beeldveld op gemiddelde hoogte, op voldoende afstand van deze posities, levert doorgaans consistentere stervormen op voor de meting.

  4. Klik op “Aberratie-inspecteur”. Klik in de sectie Hulpmiddelen van de module Focus op de knop Aberratie-inspecteur. Hiermee wordt een speciale autofocus-procedure in tegels gestart, waarbij verschillende focusposities worden doorlopen en de HFR in elke mozaïektegel afzonderlijk wordt gemeten.

    Tip

    Overweeg een grotere stapgrootte te gebruiken voor de uitvoering van de Aberratie-inspecteur dan voor uw normale autofocus. Omdat elke ‘tile’ (tegel) minder sterren bevat, kunnen de V-curves per tegel er bij kleine stappen onregelmatig uitzien; grotere stappen leveren vloeiendere curves en betrouwbaardere oplossingen per tegel op.

  5. Wacht tot het proces is voltooid. Zodra de V-krommen van alle tegels zijn berekend, verschijnt automatisch het dialoogvenster ‘Aberratie-inspecteur’ met de resultaten.

Notitie

Het gedeelte met advies over kantelcorrectie (Tilt Correction Advisory) in de Aberratie-inspecteur is alleen zichtbaar wanneer (a) er een verbinding met een WandererAstro ETA wordt gedetecteerd, of (b) u handmatig het selectievakje Kantelplaat in de werkbalk van de Aberratie-inspecteur inschakelt. Anders blijft het adviespaneel verborgen.

Focus module after a successful Aberration Inspector run

Focusmodule na een succesvolle uitvoering van de Aberratie-inspecteur: 56 sterren gedetecteerd, HFR 1,32, R²=0,99. Het mozaïekmasker-raster is zichtbaar op het sterrenveld (rechts). De knop Aberratie-inspecteur in de sectie Hulpmiddelen start de meetreeks in tegels.

De resultaten begrijpen

De Aberratie-inspecteur toont een tabel per tegel, een reeks samenvattende waarden en een V-krommegrafiek voor meerdere tegels. (Raadpleeg de sectie Aberratie-inspecteur in de Focus-documentatie voor een volledige beschrijving van alle bedieningselementen.)

Tegeltabel — elke rij is een mozaïektegel (regio van de sensor): de focus-Oplossing (stappen), Delta (ticks) en Delta (µm) ten opzichte van de middelste tegel, het aantal gebruikte versus gedetecteerde sterren (Num Stars), en de R²-waarde voor de kwaliteit van de fit.

Samenvattingswaarden

  • Backfocus Δ — de afstand van de sensor tot de optimale backfocus-afstand (± µm).

  • 'Kanteling links-rechts — kanteling langs de horizontale as (µm en %).

  • Bove-onder kanteling — kanteling langs de verticale as (µm en %).

  • Totale kanteling — gecombineerde vectorgrootte (µm en %).

V-kromme voor meerdere tegels — de V-krommen van alle tegels over elkaar heen gelegd. Bij een gekantelde sensor zijn de krommen horizontaal ten opzichte van elkaar verschoven; het minimum van elke kromme ligt bij een andere positie van de focusinrichting.

Aberration Inspector multi-tile view

De Aberratie-inspecteur toont alle 5 de tegels (LB, RB, C, LO, RO). De curve voor linksboven (rood) wijkt aanzienlijk af van de andere, wat aangeeft dat de regio linksboven verder verwijderd is van de ideale focus. Totale kanteling: 30 µm. De 3D-visualisatie (rechts) toont het kantelvlak.

Advies over kantelcorrectie

Onder de meetresultaten vertaalt het advies voor kantelcorrectie de ruwe metingen naar specifieke mechanische aanpassingen.

Configuratie

Instelling

Beschrijving

Voorbeeld

Plaat

3-punts- of 4-puntgeometrie

3-punts

Straal

Straal van de boutcirkel in mm (centrum van de schroef)

64,0 mm (ETA M54)

Draad

Schroefdraadtype (bepaalt de spoed)

Wanderer ETA (0.50 mm)

Spoed

mm per volledige draai van de stelschroef

0.50 mm/draai

Rotatie

Rotatie van de camerabody (alleen visueel hulpmiddel)

0° of 10°

Modus

Hoe correcties gepresenteerd worden

Alleen-push (vanaf nul)) of relatief (± delta’s)

Notitie

De straal en schroefdraad voor uw plaat instellen. De straal is de straal van de boutcirkel — de afstand van het midden van de plaat tot een stelschroef of motor. Bekende waarden staan ​​hieronder vermeld onder Supported Tilt Plates (Ondersteunde kantelplaten). Als uw plaat niet in de lijst staat, raadpleeg dan de website van de fabrikant voor een technische tekening of meet de afstand zelf op (van het midden tot de schroef). Het type schroefdraad bepaalt de spoed (mm per omwenteling); deze waarde wordt uitsluitend gebruikt om de correctie om te rekenen naar een “aantal omwentelingen” — zelfs met een geschatte straal krijgt u de juiste richting en een nauwkeurige grootte van de correctie.

Modi uitgelegd

  • Alleen push (vanaf nul) — alle waarden worden naar het positieve bereik verschoven (minimum = 0). Te gebruiken bij het starten vanuit een volledig ingetrokken stand of nulpositie. Aanbevolen voor de eerste afstelling en voor platen die alleen kunnen pushen, zoals de ETA, die niet naar een negatieve waarde kunnen gaan.

  • Relatief (± delta’s) — waarden met teken die boven op de huidige positie worden toegepast; de som van de waarden is nul (symmetrische correctie). Te gebruiken voor iteratieve fijnafstelling wanneer de schroeven zich al in het midden van hun bereik bevinden.

Visueel diagram

Het diagram toont de kantelplaat gezien van achter de camera (de zijde die naar u toe gericht is wanneer u achter de telescoop staat). De punten zijn gekleurd: rood = verhogen / naar buiten duwen; blauw = verlagen / naar binnen trekken (alleen bij 4-puntsplaten). Bij 3-puntsplaten (ETA): punt 1 bevindt zich rechtsboven (achteraanzicht), punt 2 onderaan in het midden en punt 3 linksboven.

Tilt Correction Advisory, first measurement

Aberratie-inspecteur uitvoering 1: totale kanteling 29 µm. Het advies voor kantelcorrectie geeft aan: punt 1 (rechtsboven) +0,119 mm (+0,2 slagen), punt 2 (onder) +0,231 mm (+0,5 slagen), punt 3 geen wijziging. Met de knop ETA toepassen worden deze correcties rechtstreeks naar de ETA gestuurd.

Voorbeeld van 4-puntsplaat

Bij 4-punts duw-/trekplaten (bijv. de ToupTek M42 Tilter) geeft het advies correcties aan voor alle vier de hoekschroeven. Elke schroef beïnvloedt gelijktijdig beide kantelassen vanwege de hoekgeometrie van 45°.

4-point plate advisory

Aberratie-inspecteur met een 4-puntsplaat geselecteerd (straal 46,0 mm, schroefdraad M4 fijn 0,50 mm, rotatie 20°). Alle 5 de segmenten passen goed (R² 0,91–0,98). Totale kanteling: 4 µm — nagenoeg perfect. Het advies toont kleine correcties (schroef 1 linksboven −0,012 mm, schroef 4 rechtsonder +0,012 mm) en de opmerking “allemaal tegelijk toepassen, of alleen schroef 1 −0,025 mm”.

Correcties toepassen (WandererAstro ETA)

De ETA M54 kantelplaat

De WandererAstro ETA M54 is een gemotoriseerde 3-punts kantelversteller met drie onafhankelijke stappenmotoren en encoder-terugkoppeling, een verstelbereik van 0–1,200 mm per punt, een spoed van 0,50 mm per omwenteling, een positioneernauwkeurigheid van 0,002 mm (2 µm) en USB-seriële aansturing via INDI.

INDI-besturingspaneel

Na aansluiting verschijnt de ETA in het INDI-configuratiescherm met Doelpsities (waarbij elk punt kan worden ingesteld tussen 0,000 en 1,200 mm), Huidige posities (realtime encoder-uitlezing), de Firmware-versie, een Zero All-functie en een Backfocus Offset die een uniforme verschuiving toepast op alle drie de punten tegelijk (handig om snel te compenseren voor de glasdikte van verschillende filters).

ETA INDI control panel

WandererAstro ETA M54 in het INDI-besturingspaneel. Huidige posities toont P1=0,200, P2=0,400, P3=0,000 mm; firmware versie 20251123.

ETA after applying corrections

ETA met een correctie toegepast: P1=0,100, P2=0,330, P3=0,170 mm — verschillende waarden per punt om te compenseren voor kanteling van de sensor.

Automatisch toegepast

Wanneer de Aberratie-inspecteur een verbonden ETA detecteert (en de plaat is ingesteld op 3-punts), wordt de knop Toepassen op ETA actief. Bij het aanklikken hiervan worden de huidige ETA-posities uitgelezen, wordt de geadviseerde delta bij elk punt opgeteld, worden alle waarden verschoven zodat ze binnen het bereik van 0,000–1,200 mm blijven, en worden de doelwaarden opeenvolgend verzonden (Punt 1 → wachten op aankomst → Punt 2 → …). Er verschijnt een bevestiging, bijv. “Toegepast op ETA: P1→X.XXX P2→X.XXX P3→X.XXX mm”.

After Apply to ETA

Na het klikken op Toepassen op ETA wordt de status “Toegepast op ETA: P1→0.119 P2→0.571 P3→0.065 mm. Voer autofocus opnieuw uit om opnieuw te meten.” weergegeven en verandert de knop in “Gedaan”.

Iteratieve werkmethode

Kantelcorrectie verloopt iteratief; met één enkele doorgang wordt zelden een perfecte correctie bereikt, vanwege mechanische hysterese, meetruis en de vereenvoudiging waarbij kanteling als puur vlakvormig wordt beschouwd.

Voorbeeld — convergentie in de praktijk

Uitvoeren

Totale kanteling:

Actie

1

29 µm

toegepast P1=+0.119, P2=+0.231 mm

2

6 µm

Toegepast P1=+0.024, P2=+0.046 mm

3

0 µm

Geen wijziging nodig — perfect

Run 2, tilt reduced to 6 µm

Na de eerste correctie laat Ronde 2 zien dat de totale scheefstand is afgenomen van 29 µm tot slechts 6 µm. Het advies stelt nu veel kleinere aanpassingen voor (P1=+0,024, P2=+0,046 mm).

Run 3, 0 µm tilt achieved

Ronde 3: totale kanteling 0 µm. Alle drie de punten vertonen “geen verandering” — de sensor staat loodrecht op de optische as. Dit is de gewenste toestand.

Wat telt als “goed”?

Totale kanteling:

Kwaliteit

Notities

< 20 µm

Uitstekend

Op de meeste afbeeldingen niet van perfect te onderscheiden

20–50 µm

Goed

Geschikt voor de meeste opstellingen

50–100 µm

Acceptabel

Geschikt voor korte brandpuntsafstand / lichtsterke telescopen

> 100 µm

Moet worden gecorrigeerd

Zichtbare stervormige degradatie in de hoeken

Tips voor convergentie

  • Gebruik hetzelfde sterrenveld voor elke iteratie (verschillende velden kunnen ruis introduceren).

  • Wacht op stabiel zicht — slecht zicht voegt ruis toe aan de metingen van de tegels.

  • Corrigeer niet te sterk: als het advies 0,4 mm luidt, overweeg dan om eerst 0,3 mm toe te passen.

  • Corrigeer eerst de backfocus als Backfocus Δ groot is (> 50 µm).

  • Voer de procedure opnieuw uit na elke mechanische wijziging aan de beeldvormingslijn (zoals het draaien van de camera of het wisselen van filters).

Wanneer kanteling niet kan worden gemeten (grote kanteling)

Het probleem

Wanneer de kanteling van de sensor zeer groot is (> ~100 µm), valt de focus van sommige mozaïektegels volledig buiten het bereik van de autofocus-scan. Hun V-curve kan niet worden gefit (R² = 0,00, Solution = 0) en de berekening van de exacte kanteling levert N.v.t. op; de Aberratie-inspecteur kan geen betrouwbare kantelwaarde rapporteren. Dit gebeurt doorgaans bij het voor het eerst opzetten van een nieuwe beeldvormingsopstelling, nadat de ETA op nul is gezet, de kantelplaat is verwijderd of opnieuw gemonteerd, of na een ingrijpende mechanische wijziging (zoals het wisselen van de camera of het aanpassen van de rotator).

Hoe het eruitziet in de Aberratie-inspecteur

Sommige tegels tonen “Oplossing: 0, R²: 0,00” en de waarden voor kanteling (links-rechts, boven-onder en totaal) staan ​​allemaal op N.v.t. Het adviesdiagram toont “Geen kantelgegevens” en de knop Toepassen op ETA is uitgeschakeld.

Aberration Inspector, no tilt data (Run 6)

Ronde 6: De tegels linksboven, rechtsboven en rechtsonder pasten niet (oplossing 0, R² 0,00, 0 bruikbare sterren). Alleen het midden (R²=0,50) en linksonder (R²=0,99) leverden geldige krommen op. Bij alle kantelwaarden stond “N.v.t.” en het diagram toonde “Geen kantelgegevens”.

Aberration Inspector, no tilt data with diverging curves (Run 8)

Ronde 8: dezelfde status van “geen kantelgegevens” (No tilt data), maar hier voldoen drie tegels (midden R²=1,00, linksonder R²=1,00, rechtsonder R²=0,79), terwijl de twee bovenste tegels nog steeds niet voldoen. Merk op dat de kromme voor rechtsonder (rood) zijn diepste punt ver naar rechts ten opzichte van de andere curves bereikt – een duidelijk visueel kenmerk van aanzienlijke kanteling, ook al kan er geen exacte waarde worden berekend omdat de bovenste tegels nooit scherp werden gesteld.

De richting afleiden uit de focus-sweep

Zelfs als er geen exacte waarde beschikbaar is, kunt u de kantelrichting vaak afleiden door naar het verloop van de scherpstelling te kijken. Terwijl de focuser zijn bereik doorloopt, verschuift het gebied van de sensor dat scherp is over het beeldveld. Als het gebied met scherpe sterren tijdens dit proces van de bovenkant naar de onderkant van de sensor (of van links naar rechts) beweegt, zie je welke rand als eerste scherp wordt – en dus in welke richting de sensor gekanteld staat. De twee onderstaande opnames zijn afkomstig van dezelfde reeks bij verschillende focuserposities:

Focus sweep, early — upper tiles in focus

Aan het begin van de scan (focusser ~6807): de scherpe sterren en hun HFR-waarden zijn geconcentreerd in de bovenste tegels, terwijl de onderste tegels nog onscherp zijn. De V-kromme begint net.

Focus sweep, later — centre/lower tiles in focus

Later in dezelfde scan (focuser ~6764): het gebied met scherpe sterren is naar beneden verschoven, naar de centrale en onderste tegels, en de V-kromme is bijna voltooid. De zone met scherpe focus is van boven naar beneden gewandeld; dit is een sterke aanwijzing dat de sensor gekanteld is langs de as van boven naar beneden, en geeft aan welke kant omhoog moet.

Wat te doen

Het adviessysteem heeft geldige gegevens van voldoende tegels nodig om een ​​correctie te berekenen. Wanneer de status “Geen kantelgegevens” (No tilt data) actief is, verminder dan handmatig de kanteling totdat de verre tegels weer binnen het bereik van de autofocus-scan vallen:

  1. Schat de richting op basis van de focus-scan (hierboven) of door te kijken welke hoeken scherp zijn en welke opgeblazen lijken in een full-frame beeld.

  2. Pas een kleine handmatige correctie toe op de ETA (of kantelschroeven) in die richting — verplaats het punt aan de zijde die het verst van het brandpunt verwijderd is.

  3. Voer de Aberratie-inspecteur opnieuw uit. Zodra alle tegels binnen het scan-bereik vallen, is de nauwkeurige kantelberekening weer beschikbaar en kunt u verdergaan met de normale iteratieve werkmethode die hierboven is beschreven.

Notitie

Er wordt gewerkt aan een geautomatiseerde functie die een grove voorlopige correctie adviseert (en de richting voor u schat wanneer nauwkeurige meting niet mogelijk is), maar deze vereist nog meer tests voordat de werking ervan hier wordt beschreven.

Verificatie met externe hulpmiddelen

Nadat u in Ekos een goede kantelcorrectie hebt bereikt, kunt u dit verifiëren met externe analysehulpmiddelen die full-frame-opnames verwerken (zoals CCDInspector, ASTAP en vergelijkbare programma’s). Deze meten de HFD (Half Flux Diameter) over het gehele beeldveld en rapporteren een maatstaf voor de kanteling. Bij een goed gecorrigeerde sensor is de HFD in alle hoeken gelijkmatig, bedraagt ​​het kantelpercentage minder dan circa 5% (doorgaans < 3% bij een uitstekende correctie) en is off-axis aberratie – en geen kanteling – de overheersende resterende afwijking.

Well-focused field after tilt correction

Na succesvolle kantelcorrectie: 100 gedetecteerde sterren met een HFR van 1,31 en een gelijkmatige scherpstelling over het hele beeldveld — het eindresultaat van de iteratieve werkmethode.

External tilt analysis

Externe analyse van een gecorrigeerde opname: 1269 sterren, mediane HFD 2,8, Tilt[HFD] 0,10 (3%, geclassificeerd als “geen”), off-axis aberratie 0,03. De mediane HFD-waarden per segment variëren slechts van 2,79 tot 2,89 — uiterst uniform.

M31 frame with corner HFD values

Enkele opname van M31 met HFD-waarden in de hoeken: linksboven 2,12, rechtsboven 2,14, midden 2,16, linksonder 2,15, rechtsonder 2,17. De variatie van 0,05 over het beeldveld is verwaarloosbaar — binnen de grenzen van de door het zicht bepaalde uniformiteit.

Referentietabellen

Ondersteunde kantelplaten

Elke kantelplaat met 3 of 4 bevestigingspunten wordt ondersteund — u hoeft alleen de straal van de steekcirkel en de schroefdraadmaat van de plaat door te geven. De onderstaande waarden zijn bekende referentiegegevens. Voor platen die niet in de lijst staan ​​(of om een ​​waarde te verifiëren), kunt u de technische tekening op de website van de fabrikant raadplegen of de plaat zelf opmeten (afstand van het midden van de plaat tot een stelschroef = straal).

Plaat

Type

Straal

Schroefdraad/spoed

Notities

WandererAstro ETA M54

3-punts gemotoriseerd

64,0 mm

0.50 mm/draai

Automatisch toegepast; straal/spoed automatisch vergrendeld gedetecteerd

ZWO kantelplaat (M42/M48/M54/M68)

3-punts handmatig

40,0 mm

Tekening controleren

Straal consistent over de schroefdraadmaten van ZWO

ToupTek M42 Tilter (Ø100 mm)

4-punts duw/trek

46,0 mm

M4 duw (0,70 mm)

Schroeven op een cirkel met een diameter van 92 mm; gebruik de spoed van de drukschroeven

Octopi-kantelring

3-punts handmatig

Diversen

M3 (0.50 mm)

Meet uw specifieke unit op.

Generieke 3-/4-schroevenplaat

3- of 4-punts handmatig

Meten

Meten/tekening

Elke plaat is geschikt — toevoerstraal + spoed

Tip

Technische tekeningen van de fabrikant vermelden de schroefposities doorgaans in millimeters ten opzichte van de optische as; die afstand komt precies overeen met de straal die voor het advies nodig is. Als er geen tekening beschikbaar is, volstaat een meting met een schuifmaat van het midden van de plaat tot aan een schroef (kleine afwijkingen in de straal hebben geen invloed op de correctierichting, en de grootte van de correctie verandert slechts geleidelijk).

Schroefdraad referentie

Schroefdraad

Spoed (mm/draai)

M2.5

0,45

M3

0,50

M3 fijn

0,35

M4

0,70

M4 fijn

0,50

M5

0,80

M5 fijn

0,50

M6

1,00

Wanderer ETA

0,50

ETA M54 specificaties

Parameter

Waarde

Verbinding

USB 2.0 Type-B, CH340, 19200 baud

Verplaatsing per punt

0–1,200 mm

Nauwkeurigheid

0,002 mm (2 µm)

Resolutie van motor

0.3 µm/stap

Straal van boutcirkel

64,0 mm

Schroefdraadspoed

0.50 mm/draai

Gewicht

470 g

Werktemperatuur

-25°C tot 50°C

Energie

USB 5V 0,5A

INDI-stuurprogramma

indi_wanderer_eta

Apparaatnaam

“Wanderer ETA M54”