2023年11月30日发(作者:)

Maxim DL导星技巧,分析图片以及构图

更新历史:

1) 调整了Maxim DL设置Jnow(Local)坐标的方法,先让其他软件(Stellarium/The sky)连接赤

道,仪,然后Maxim DL再设置好Local,连接。

2) 平场时间大于2;

3) 赤道仪校准之前手柄不能插串口线,避免干扰。

Maxim DL导星技巧

MDL软件功能非常强大,其中的导星功能是大家最常用到的。

具体的方法可以参见:

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导星技巧

1 QHY5扣除暗场

QHY5性价比很高,便宜,大多数人都会用过,相信对它的噪点也很有感触了。QHY5比较

特殊,不能用Maxim DL里面的Simple Auto-dark,感觉和驱动有关系。经过尝试,我找到一

个另外的方法来去除暗场。

首先在Guide 页面,选择explose,把QHY5的导星镜镜头盖上,然后按start按钮,拍几张

暗场(5个左右)存成fit文件(选择16位)存在一个文件夹下,比如F:01 天文Q5-2S-dark

然后在Process中选择set calibration:

弹出一个界面:

选择刚才目录,然后Add Group,注意左边选择Dark

然后选择下面的Add,把刚才的几个暗场文件添加进去:

然后选择Dark Frame ScalingNone

Combine Type选择Median

然后点击Replace w/Masters,就在当前目录下生成了暗场文件。

然后在选择Advanced,Pedestal改为10,减少偏移量,比较好处理。

然后点击OK,这样暗场Calibration就设置好了。

再回到导星Guide界面,在Option中,选择“Full Calibration,这样就OK了。

比较一下,没有暗场和扣除暗场的效果,该图片使用QHY5+60220导星镜,曝光2S扣除暗

场以后,在初九的月光以及薄雾的干扰下,可以看到10等星。

2 QHY5采用2*2bin方式

好处:2*2bin方式增加信噪比,可以找到更多的导星。

在导星界面中,在Option中选择Setting,然后在Explosure Setting选择Bin2,点击OK

注意选择2*2bin方式之后,暗场要重新拍。

3 导星参数微调

一般调整Aggressiveness中的X,Y

如果发现导星曲线有震荡现象,尤其是赤纬轴,说明有一定的回差,这时候按stop按钮,

然后点击setting,调整Y轴的backlash(回差),点击OK,然后在按start继续导星,观察导

星曲线,直到趋于稳定。

Maxim DL分析图片和精确构图攻略

Maxim DL的功能非常强大,除了拍摄,导星,图像处理,还可以分析图片,和赤道仪GOTO

配合可以精确的构图。

1安装GSC星体库

下载地址:/,选择

然后执行 ,记住安装的路径,比如是D:GSC.

2图片转换

打开Maxim DL,先打开一张照片,如果是fit格式,自动存储了拍摄时间和像素大小信息。

不是fit格式,要转换成fit格式,并增加拍摄时间和像素大小信息,这样Pinpoint才能分析。

以我拍的的为例:

先转换成,注意size format,根据需要选8bit或者16bit,如果是jpg的话,一般选8

位。

由于jpg转换成fit格式,没有时间和像素信息,需要手动增加,选择view->fits header window

选择DATE-OBS,输入时间:2011-08-08T 14:11:01类似的格式,然后点击Set:

然后再增加XPIXSZ字段,单位是微米,是像素大小,根据情况,我这里设成了7微米,点

SET

同样设置YPIXSZ,为7(微米)

然后保存:

3图片分析

为了查找星体的坐标,需要打开另外一个窗口:

首先设置坐标为Jnow,Option中选择RA/DEC in JNow:

查找M42的坐标:

然后,在打开图片文件的情况下,选择Analyze->Pinpoint Astrometry

首先设置catalog setup的路径,点击Path,选择好GSC的路径。

然后设置图像中心的大致位置,根据刚才查到的M42的坐标填写。

设置像素分辨率,点击set pixel scale可以手动输入,也可以填写像素大小和焦距,Calculate

计算出来。

点击OK后,返回Pinpoint主界面,点击Process,正常情况下就会输出结果,可以看到图片

中心的位置是RA 5h 35m 17s, DEC -05 18 34秒,相机CCD的角度是2711分,通过

这个信息可以调整相机的角度,来满足拍摄需要。焦距和分辨率信息也得到了。

Tip1:确定图片上星点的详细坐标

把上面的pinpoint窗口关掉,

view->Information window中打开信息窗口:

然后把Mode设置成astrometric,勾上Fits scale,这样就可以从刚才分析的fit文件中获取

分辨率信息,用于推算星体的坐标:

用鼠标点击星点,为了选择星点方便可以设置选择的区域大小,右键->set Aperture Radius

这样再点击星点就可以信息栏的Centroid得到精确的赤经和赤纬信息了。

Tip2.获取指定星点的名称及详细信息

有2种办法,一种是安装Pinpoint的完整版本,在刚才的信息栏中就会出现信息;

还有一种方法,稍微复杂一些:首先按照5.1章节连接虚拟赤道仪,就是在Poth中选择

simulator:

然后点击OK,并按connect键连接好虚拟赤道仪。

根据下面的centroid的赤经和赤纬(J2000格式)

Observatory->telescope中输入Target Coordinate:

注意选择J2000格式,然后按GotoObservatory->Zoom界面中,选择option->Find scope

Position:

就可以看到星体的名称是GSC4778:1370位置信息是RA: 05h 35m 11sDec: -05?55' 36"

之前推算的非常吻合,亮度是8等。

Tip3.星体测光

以上图为例,GSC4778:13708等星,根据这个信息就可以推算出未知星星的星等,间接

进行测光。

再转到information窗口:

设置Magnitude Calibration下面的Intersity和上面的Internsity一致,magnitude8(根据

刚才的查询结果)调整Exposure时间,使得上面的Magintude的星等也为8一般Exposure

60

注意Explosure的调整时候要按上下方向,这样上面的Magnitude才会更新。

设置好以后,再点击其它的星体,就可以看到大致的星等,为了保证测光准确,尽量使用原

片。

4图片映射

先设置GSC库的位置,选择Obervatory->option->set GSC location:

设置好位置,点击OK

Pinpoint的界面close掉,点击刚才的observatory->Zoom界面,点击Option选择Overlay

Image

可以看到拍摄的图片映射到真正的星空图中了,并可以知道星体的信息,比如位置,亮度,

当前视角的中心位置信息。

可以用鼠标拖动,也可以用鼠标右键点击Zoom->选择适当的角度,也可以用鼠标滚轮来缩

放:

5 构图

1 MDL连接赤道仪

首先赤道仪先开机,设置好经度,纬度,时间信息,并进行校准:注意校准的时候,电脑先

不连赤道仪,串口线也不要接到手柄上,不然会发生干扰,导致校准失败

ObservatorySetup界面中的Telescope框选择Options->Choose:

为了便于多个软件共同控制赤道仪,强烈推荐采用Poth方式连接赤道仪,即在Ascom->Poth

Hub

然后选择Properties:

Motion ControlsAuto track打上对号;

Equatorial System选择LocalJnow坐标系;

注意:Maxim DL有时会分不清J2000/JNOW(Local)坐标模式,这个时候最好先用Poth方式,

让其他的软件比如Stellarium或者The sky先连接,然后Maxim DL再设置成Local就可以了。

Goto到一颗恒星,比较Stellarium/The sky的位置,就可以知道Maxim DL是否采用了Local

模式。

Latitude:当前的经度

Longitude:当前纬度;

然后再点击Choose scope:

选择合适的赤道仪,然后在点击Properties,设置好经度,纬度等信息。

一路OK,然后点击ObservaoryConnect,一起正常的情况下就会出现Poth界面:

2 精确校准

按照上面的做法,拍一张照片,采用Pinpoint分析,然后在Telescope中点击Sync

就会出现一个对话框,点击OK

3.构图

转到ObservatoryZOOM界面,选择Option->FOV indicator->Choose:

点击New,选择好主镜的焦距,像素大小和像素尺寸,点击OK就可以了。这时候界面上

就出现了黄色的取景框,模拟CCD的成像范围:

用鼠标拖动使得成像的位置比较合适,点击中心,或者看信息框中的View RA, View DEC

标,这个就是当前视野中的中心位置坐标:

用鼠标根据这个坐标,移动到视野的中心,右键点击Slew to Mouse Position:

赤道仪就会运转,最后会出现一个蓝色的小框,表示镜头的中心位置:

然后再拍照看看构图是否满意,根据上面图片映射的情况进行细调,直到满意位置。

当然也可以进行角度的视图调节,把鼠标放到黄色的取景框上,当出现小手的标志是,按住

拖动就可以进行旋转了,旋转的角度可以从上面的信息栏中的Rotator PA看到:

这样旋转CCD的角度,通过PinPoint来分析,和上面的Rotator PA进行比较就可以进行精

细的调节,为了不影响系统的稳定度,最好是用专用CCD旋转器,或者在对极轴之前就调

整好CCD的角度。

4 高级技巧1:多个软件共享赤道仪

MDL没有彗星星体库,但是Stellarium可以加载星体库

首先MDL通过Poth->Celestron Driver(或者其它的ASCOM驱动)连接赤道仪,Stellarium只需

要在Scope中选Poth就可以了,时间格式选择JNOW.

The sky 选择Telescope->Telescope API->setting->Poth Hub,这样MDLThe sky/stellarium

以共享赤道仪了。

然后再点击Link->Estabish连接赤道仪

连接正常:这是会发现有个白色的十字框,就是望远镜的中心位置:

再看下信息框,星体名称和MDL一模一样,只是坐标有些小的差异,这已经足够用了。

5 高级技巧2:彗星构图

MDL没有星体库,但是The sky6可以下载彗星星体库,

选择From the Web->Observable

一会就出现彗星列表,用鼠标选中所有的彗星,选中增加,就可以更新彗星星体库。

Garrad彗星为例,按CTRL+F,就弹出一个对话框:

The sky6有个特点,在连接望远镜的时候,只朝向望远镜方向的区域,这时候需要suspend

一下连接:Telescope->Link->Suspend:

然后在按照信息框的箭头:

该彗星就到了视场的中心:

The sky中也有和MDL类似的CCD视场指示,在view->Field of view indicators

设置好Telescope, detectors, 然后再create FOV

可以设置多个器材组合的CCD视野,根据需要设置是否出现。

选好目标后,点击下面的Slew按钮,

或者右键->Slew

弹出一个确认框,确认:

然后再点击Telescope->Link->Suspend,再恢复:

望远镜的白色十字线就在彗星的中心了:

这时候再转到MDL,Zoom->Option->Find Scope Position

这样通过MDL的拍摄和分析功能以及The sky6的彗星信息进行彗星的构图了。

6 高级技巧3:赤道仪GOTO发生问题时的应急解决办法

有些时候,GOTO到一些目标时赤道仪发生不必要的反转,如果用手柄控制,那么赤道仪指

向就不能够更新,虽然用手柄驱动赤道仪,但是MDL/The sky6上望远镜的小圆圈并不更新。

解决办法:采用Poth界面中手动进行调整,结合MDLZoom窗口:

如果需要更精确的构图,参照上面的2,3步骤进行操作,注意不要使用GOTO要采用POTH

的手动按钮进行调整。

7 高级技巧4:彗核导星以及曝光时间的推算

彗核导星首先要保证导星镜和主镜同轴,构好图之后,用MDLpinpoint结合the sky6

析出彗星的位置,然后再导星,注意导星镜要加遮光罩防止露水,以防导星丢失。

曝光时间推算:曝光3分钟试一下,用MDLInformation看彗核的Maximum,最大值为

65536(16bit)。根据下面的结果可以推算出,彗星曝光10分钟也不会饱和,这样彗尾就会更

明显。

深空拍摄的一般步骤

1) 准备工作:

a) 地点路线

b) 天气状况

c) 携带器材:电源,接环,软件要提前测试,对焦标记,寻星镜和主镜同轴先做好;

d) 拍摄目标(最多1~2个)不要贪多,用The sky6MDL确定拍摄的CCD角度。

2) 拍摄:

a) GPS确定拍摄地点的精确经度,纬度;

b) 确定北极星的朝向,粗对极轴,架设器材,调平衡,调焦,调CCD角度;把USB

线,导星线和其它连接线都加上,不要动;

c) 调整寻星镜和主镜,导星镜同轴;

d) 用高桥软件精确对极轴(或者用手柄-15),或者PolarAlignMax软件精确对极轴;

e) 拍摄图片,用MDL分析校准赤道仪指向;

f) Goto到拍摄目标,用MDL精确构图

g) 导星;

h) 测试单张时间:单张10分钟(彗星一般取2~3分钟),试拍一张看是否饱和,根据

i) 设置任务:L,R,G,B的时间,L要占整个时间的1半;

j) 拍平场(采用电脑显示器或者背光板),暗场:对于带快门的CCD(比如8300M)平场

情况来修正曝光时间

的时间长些,要大于2秒,这样减少快门的影响。