Barlow-et-photos

Utilisation d’une lentille de Barlow avec Newton 250×1200 et caméra Alair 294c

Données techniques Caméra

  • Capteur couleur CMOS 4/3″ SONY IMX294
  • Taille capteur : 19,2 mm x 13 mm / Diagonale 23,2 mm
  • Taille pixels : 4,63 µm x 4,63 µm
  • Nombre de pixels : 4144 x 2822 pixels (11,7 Mpx)
  • Distance de la surface du capteur depuis l’extrémité plate de l’adaptateur à monture  : 17,5 mm

Données technique Barlow 2x

Double la longueur de focale du télescope (2x correspond à un grandissement de 2)

Une Barlow 2x  travail dans de bonne condition jusqu’à environ 3 à 4 fois de grandissement

Pour le calcul du grandissement en fonction du tirage  : G = 1 +(T/F)   (voir page 47 du livre Astrophotographie de Thierry Legault)

  • G = Grandissement
  • T = Tirage , distance entre la lentille et le capteur de la caméra
  • F = Focale de la Barlow  , jamais indiqué par le constructeur mais elle se situe entre 60 mm et 130 mm

Exemple : Une lentille de barlow de focale 100 mm installée à 150 mm du capteur G = (1+ 150/100) = 2,5 fois

Installation sur le Newton pour de l’observation visuelle :  sa focale passe à 2,4 mètres

Montage sur le Newton de l’adaptateur oculaire 50,8 mm sur le porte oculaire , puis la Barlow et l’oculaire choisi

exemple avec oculaire 36 mm : Sans Barlow le grossissement est de 33,3 et avec Barlow nous passons à 66,6

Installation sur le Newton pour de l’astrophotographie

Les lentilles de Barlow décalant le plan focale vers l’arrière il faut intercaler des bagues allonge entre la lentille de Barlow et la caméra

Monter la lentille de Barlow directement sur le porte oculaire sans l’adaptateur 2″ du Newton

Monter sur la Barlow  le coulant 2″ livré avec la caméra  , le tubes allonges T2 de 20 mm (bague allonge) fournie avec la caméra et ajuster la position du plan focale en rajoutant des bagues allonges T2 (5,10,15mm ) , visser l’ensemble sur la caméra.

Si nécessaire on atteint pas la position du plan focal , monter adaptateur 2″ du Newton avant la Barlow  , comme pour un usage en observation visuelle

 

Localisation des cibles du ciel profond

Mème si l’alignement polaire est correcte et l’alignement sur 2 ou trois étoiles réalisé avec soin , l’augmentation de la focale va réduire le champ visuel de la caméra , il faut utiliser le plat solving de SharCap pour faciliter la localisation et le centrage de l’objet devant être photographiée

La pleine lune fait 0,5 °
Champ de Prise de vue du capteur sans Barlow
CHP =57,3*(D/F)
D longueur, largeur ou diagonale du capteur
F focale de l’instrument
CHP caméra Altair montée du newton 250×1200
En longueur du capteur = 57,3*(19,2/1200) =0,92 °
En largeur du capteur  = 57,3*(13,1/1200) =  0,62 °
En diagonale  = 57,3*(23,2/1200) = 1,1°
Champ de Prise de vue du capteur avec Barlow
CHP =57,3*(D/F)
D longueur, largeur ou diagonale du capteur
F focale de l’instrument
CHP caméra Altair montée du newton 250×2400
En longueur du capteur = 57,3*(19,2/2400) =0,46 °
En largeur du capteur  = 57,3*(13,1/2400) =  0,31 °
En diagonale  = 57,3*(23,2/2400) = 0,55 °

Réglage de la netteté

Avec l’augmentation de focale le réglage de la netteté avec la technique des aigrettes risque d’être plus complexe il faut utiliser les fonctionnalités offerte par SharpCap

 

Temps d’exposition

La focale du newton passe à 2,4 m , l’ouverture devient F9,6

Le facteur d’augmentation du temps de pose est de 9,6/4,8 au carré soit 4 : pour un temps de pose unitaire sans Barlow de 40 secondes nous passons à 160 secondes

Valeur à confirmer avec SharpCap et le Smart Histogramme sur un objet du ciel profond déjà photographié :

La nébuleuse IRIS  , 83 photos de 42 secondes sans Barlow  correspond à 58 minutes de temps de pose

La nébuleuse IRIS  , 83 photos de 168 secondes avec Barlow  correspond à 3H 50

Il faut s’assurer que la monture à un suivi correcte pour des temps de pose unitaire pouvant aller jusqu’ a 3 minutes (168/60 = 2,8).

Activer le PEC ( Periodic Error Correction) sur la monture NEQ6 ) 

Faire des mesures avec le logiciel PECPrep

Sinon il faut passer à l’autoguidage avec PHD un diviseur optique et une petite caméra d’autoguidage