★天体望遠鏡・光学式光軸オートコリメーター 従来コリメーター類の8倍以上の精度 ニュートン用 ★StarWorks

★天体望遠鏡・光学式光軸オートコリメーター 従来コリメーター類の8倍以上の精度 ニュートン用 ★StarWorks 收藏

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商品説明

非常に精密で高度な修正方法ですので光軸修正をしたことのない初心者の方にはお勧めいたしません。
惑星などの高度な撮影で、回折の限界まで調節したいような場合にお使いください。


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長崎のSO様からレビューをいただきました。
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すでに1.25inchのオートコリメーターを持っているのですが、14cmF3.5ではともかく、25cmF5では鏡面積が狭くて使い物になりませんでした。かといって2inchのは予算が厳しく・・・と困っていたところなのでとても助かります。ありがとうございます。

光学式オートコリメーター
光の反射を利用し主鏡と接眼部の平面ミラーの回帰反射の状態を調べることで光学測定対象面の位置関係を算出します。
従来のレーザーコリメーターよりも8倍精度が高いのが特徴です。
海外では人気の商品ですが、輸入ものですと2万円以上しますので企画して見ました。
ニュートン反射望遠鏡の精密な鏡面位置関係の設定ができます。

工業分野のオートコリメーターといえば、ロボットなど加工装置のステージの真直度測定や測定物の端面の平行度測
定などがありますが、光学製品などの検査でも、ディスクやシリコンウェハーの反りやうねりの測定、ポリゴンミラ
ーの精度測定などにも活用されていましたが、この原理を光学式に取り入れ天体望遠鏡用に応用したものです。

接眼側から覗くと、斜鏡で反射し、主鏡から戻ってきて同じ経路上を複数回相互反射してすべての軸が同一
線上に一致すれば完全な光軸が出ているという事になります。
従来の覗くだけのチェシャ式や光を当てるだけのレーザー式などを上回る精密な調整ができるのが特徴です。

日本ではレーザーコリメーター式が主流ですが欠点があり、接眼部から出た光が主鏡に反射して戻ってきても、
斜鏡の位置まで正しいかどうかはわかりません。主鏡と斜鏡の光が単に戻っただけでは、斜鏡の位置が正しくなくとも
元の位置に戻る場合があり、本当に鏡筒全体で各光部が釣り合い光軸がでているのかわからない場合があるからです。

この問題は、USAの天文誌Sky & Telescopeでも取り上げられ、レーザー式では完全な光軸は出せ
ないということが問題になりました。そこでSky & Telescopeではレーザーコリメーターの前にバローレンズを
セットしレーザーの素子発光部の像を主鏡面に拡大して投影して、鏡筒の先端から主鏡側を覗きながら接眼部で
レーザーコリメーターを回転させて、レーザー素子の円(正確には半導体面の形)が主鏡の中心で綺麗な円
になるか確かめることで、斜鏡を含めたイメージサークルを合わせることを推奨していますがこの方法でも
傾鏡と主鏡全体を含む修正は曖昧になり完璧にはできません。

今回の企画は、海外で絶賛の反射回帰式のオートコリメーターです。
日本では個人輸入でしか手に入れる方法がありませんが、個人輸入しても1~1.5万円を超えてしまいます。
輸入して販売するショップなどもありますが、2万円以上するのが難点です。
そこで、それならいっそこと、海外で主流の31.7タイプでなく、より大きく視認性の良い2インチにして、同時に視差誤差を防ぐ
センターリングを付けて海外製にはない改良を行い。国産でやっしまえという企画を立てました。その為超破格の価格設定が
可能になりました。

このコリメータ-は最終的な光軸精度を上げるためのものです。光軸修正に慣れたベテランの方であれば大丈夫と思
いますが、初めての初心者の方は、あらかじめ市販のチュシャ式やレーザーコリメーターで大体を合わせてから最終
的な精密調整に使う事で従来の光軸精度よりも8倍以上精度が得られます。

使い方、
ニュートン反射専用です。

①主鏡の焦点面になる位置にフォーカサーを合わせて、コリメーター接眼を差し込みます。
 必ず直焦点の位置にミラーが来るようにしてください。(※重要)、主鏡は平面ではありませんから、正しい位置にない
と回帰反射したマークの像が視野から大きく飛び出してしまいます。

②大事なことは、主鏡と斜鏡が正しい中央にある事です。
 自作機でない限りセルの精度はかなり高いはずですから、いったんすべてのネジを緩めて、ディフォルトの位置に調整
 しなおしてください。接眼部から覗いて斜鏡が中央に見えることを確認してください。全てが正しくならない限りマークは
 同一点にはなりません。

③市販のチェシャなどの光軸修正アイピースやレーザーコリメーターがある場合は仮の光軸修正をしてください。
光軸修正に慣れたベテランの方であれば、無くとも大丈夫と思いますが、コリメーターを接眼部につけて、視野環に合わせて、
福鏡と斜鏡が中央であることを目視確認します。

この方式の光軸修正は、3つのミラーの間を多重反射させて行いますので、調整はかなりシビアで手間はかかります。
主鏡は平面ではありませんので、光を拡散します。その為、ほぼ完全な中央に無いとミラーの視野範囲にマークが入ってきません。
非常に感度が高い測定方法ですので、時間をかけて確実に全体の調整を追い込んでいってください。

ある程度の慣れが必要ですが、一度合わせ方を習得してしまえば手軽に使いこなすことができるようになると思
います。


④中央の穴を覗くと、一番外側に主鏡が見えますが、コリメーター内の視野の中央に主鏡の斜鏡が真中になるように調整します。


⑤必ず目がコリメーターの中央に来るようにします。ズレた位置で見ると視差エラーの原因になりますので
正しい姿勢で中央で観ます。接眼部と斜鏡、主鏡と3つのミラーの間で光軸上を通過して複数回の反射が起こります。
海外製と違い、ミラーの上に2段構造のセンターアイキャップを付けましたので視差エラーを押さえた調整ができます。

マークは暗いとよく見えないので、調整は日中の明るいところ、もしくは明るい照明下で行います。

概ね光軸が出ていれば、中央のあたりに主鏡のセンターマークが3つか4つ以上見えてくるはずです。
これらのうち3つを一致するように合わせると完全な光軸点とみなせます。3つが合えば、おのずと4つ目も同時に合います。

覗いた時に見えるセンターマークは、回帰反射するたびに大きさや濃さもかなり変わります。大きくぼけて見える
ものもありますが、これらがすべて同一位置に重なるようにします。

 中央のコリメーターの円に中にオリジナルのマークと多重反射したマークが表示されます。
 A:直視して見た場合の対物ミラーのセンターマーク
 B;斜鏡の中にミラーと対物の間で多重反射してできたセンターマーク
 C:表示されるマークの大きさはは多重反射により、それぞれの距離が変わりますので同じ大きさや濃度
  ではなくではなく大きさが違って見えます。

⑥これらのすべてが中央に来るようにすればかなり光軸は出ていますがまだ完全ではありません。
 今度はコリメーターを45度ずつ回転させて像がいつも、一つに重なるか確認してください。
 許容量はマークーのズレが1/2~1/4まで詰めることができれば十分な精度が出ています。 

 ※従来のレーザーコリメータだけの調整では、マークは大きくずれていて一致しません。
 斜鏡のネジを調整してマークが全て重なるようにします。
 全てが揃えば。完璧な光軸と光学系全体の位置関係は正しいという事になります。


ニュートン反射専用です。
カセグレン、シュミット、マクストフ用の回帰反射方式は現在企画中です。今しばらくお待ちください。

4つ見えるマークについて、
反射マーク1:シャープで明るい。これは、フォーカサー部でコリメーターを動かしたときに動かない唯一の主鏡からの直接像です。

反射マーク2:反射1と同じ向きですが、ややぼやけて肥大化しているように見えます。

反射マーク3:反射1に対して180度反転します。

反射マーク4:反射1に対して180度反転し、ぼやけて肥大化して見えます。最も薄暗い反射で最も見にくいものです。

※ 反転した回帰マークの向きを見分けるために、センターマークは丸いものでなく三角の物を推奨します。

4つのマークは、
望遠鏡の焦点距離により大きさが違って見えます。
それぞれのマークは、かなりはっきりしたものとかなりぼやけたものがあります。
参考画像の物とはかなり濃度やボケ方が変わりますのでご注意ください。



特徴

①回帰型ミラー、多重反射式光軸調整装置 精度は従来の8倍以上

②安定した光軸を出す為の2インチバレルを採用し、ミラーも48㎜大口径を採用

③海外製よりも視差ずれが最小になるようにセンターアイキャップを追加して目の位置が正しい位置に来るようにアイポイントを改良。

④視差矯正用のシリコンアイキャップは取り外しが効きます。初めて使う時はマークが視野内に入りにくいことがありますので
シリコンアイキャップを外したほうが視野が広く見えます。最終調整時はキャップを付けることをお勧めします。


⑤コリメーター内での反射は1つのマークに対して複数回の回帰反射が行われますが、3つ合えば完全な状態です。


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