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APM/Lunt 1,25" Herschelkeil inklusive ND 3.0 Filter

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Baader 1,25" Neutralfilter - Graufilter ND3.0 - Dämpfungsfaktor 1000x

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Baader Schmalband OIII 1.25" Filter

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Celestron Blocking Filters Skyris IR-Cut Filter 1,25"

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Celestron Mars Observing Teleskop Zubehörset



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Altair Solar Contrast Booster Filter 8nm 540nm Continuum 2" Der Altair 2" Solar Continuum Filter verbessert die Sicht auf Sonnenflecken, Granulation und feine Photosphärendetails. Zur Verwendung mit Baader Solar Filter oder APM Herschel Keil. WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: VERWENDEN SIE DIESEN FILTER NICHT FÜR DIE DIREKTE SONNENBEOBACHTUNG! das Filter muss zusammen mit einem professionellen Sonnenfilter oder APM Herschel Keil mit Max. 0.024% Transmission VOR diesem Filter eingesetzt werden. Für Spiegelteleskope empfehlen wir Baader Solarfilm auf der Vorderseite des Teleskops, dann schrauben Sie den Filter in einen Filterhalter, eine Kamera oder ein Okular. Bei Refraktoren sollte der Filter mit einem Herschel Keil direkt vor der Kamera oder dem Okular positioniert werden. Verwenden Sie diesen Filter nicht ohne einen geeigneten Sonnenvorfilter, da er Ihre Augen oder Ihre Kamera dauerhaft schädigen kann! Der Solar Contrast Booster filtert UV-, IR- und visuelle Wellenlängen mit Ausnahme eines schmalen 8nm FHWM-Grünbandes bei 540nm heraus. Dadurch wird der Kontrast von Sonnenmerkmalen bei der Betrachtung mit dem bloßen Auge, einer Farb- oder Monokamera deutlich erhöht, so dass mehr Details um Sonnenflecken und Granulation (sich schnell entwickelnde solare Konvektionszellen) in der Sonnenphotosphäre sichtbar werden. Sehr empfehlenswert für die Verwendung mit dem Altair Imaging-Ready APM Herschel Keil oder dem Baader Solar Film. HINWEIS: Setzen Sie den Filter nicht vor dem Herschel Prisma ein, da er sonst schmilzt. Er sollte direkt vor der Kamera platziert und mit dem M48x0,75mm Gewinde direkt in den 2" Objektivrevolver Ihrer Kamera geschraubt werden, z.B. Hypercam 2" Objektivrevolver oder verwenden Sie einen Altair Magnetic Filterhalter mit 2" Filterschieber (Suchen Sie den Produktcode, der mit "MAGF" beginnt und wählen Sie das richtige Gewinde für Ihre Kamera). Warum ist die Übertragung auf die Wellenlänge 540nm zentriert? 540nm ist eine sehr wünschenswerte Wellenlänge für die Abbildung und Beobachtung der Sonne. Der Solar Contrast Booster Filter verbessert die Leistung aller Teleskopoptiken wie Refraktoren, Newtonsche Reflektoren, Maksutovs, Dall Kirkhams, Cassegrains und SCTs. Besonders empfehlenswert ist es bei Frauenhofer-Refraktoren und kurzbrennweitigen ED-Doubletten, da deren optimale Leistung in diesem grünen Wellenlängenbereich ihren Höhepunkt erreicht. Tatsächlich haben nicht nur Achromaten, sondern auch die meisten ED-Triplet- und APO-Refraktoren ihre Spitzenleistung traditionell bei 540 nm Wellenlänge, wo das menschliche Auge die beste Empfindlichkeit aufweist. 530-540 nm ist nicht nur die traditionelle "Referenzwellenlänge" für die meisten Teleskopoptiken, sondern auch diejenige der meisten High-End-Interferometriegeräte, die zur Konfiguration und Optimierung von Teleskopobjektiven verwendet werden. Auch die meisten Farb- und Mono-CMOS-Kameras haben ihre höchste Empfindlichkeit und Auflösung im grünen Bereich! Vor allem Farb-CMOS-Kameras haben ein RGGB-Pixel-Layout mit zwei grünen Pixeln für je ein blaues und rotes Pixel, was zu einer deutlichen Steigerung der Auflösung führt. Daher ist es von großem Vorteil, diese Wellenlänge zu isolieren, um diese flüchtigen Momente guten Seeings einzufangen. Altair Solar Contrast Booster Filter Spezifikationen: Standard 2" Filtergewinde Aluminiumzelle Band CWL540nm 90% Transmission FWHM 8nm 1,85mm dickes optisches Glas λ/4, Parallelität (arcsec) 30" Si02 "harte" Beschichtung mit UVIR Block 300-1100nm und Antireflexionsbeschichtung Lieferumfang: Solar Filter Kontrast Booster 2"

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Altair 2" QuadBand V2 CMOS-optimierter Filter Altair QuadBand ist der neue Trend bei Lichtverschmutzungsfiltern für die Deep-Sky-Abbildung von Emissionsnebeln mit Farb-CMOS-, CCD- und DSLR-Kameras. Die Altair V2 Filtertechnologie sorgt für eine noch bessere Blockierung unerwünschter Wellenlängen, eine höhere Transmission und keine Halos. Das Ergebnis ist ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei der Abbildung von Emissionsnebeln mit einer DSLR- oder CMOS-Astrokamera. Der 35-nm-Durchlassbereich macht das QuadBand V2 nicht nur mit Objektiven und Teleskopen mit schnellem Brennweitenverhältnis kompatibel, sondern ermöglicht auch die visuelle Nutzung mit einem relativ kleinen Teleskop in städtischen Gebieten. Hellere Emissionsnebel können unter städtischen Bedingungen mit dunklerem Hintergrund beobachtet werden. Dies ist die neue QuadBand V2-Vergütungstechnologie, die Folgendes umfasst: Anti-Halo-Beschichtung auf beiden Oberflächen zur Verringerung von Reflexionsartefakten von Reduzierern und Kameraobjektiven. Erhöhte Blockierung von UV-, IR- und unerwünschten Wellenlängen im visuellen Bereich. UV-OD7 (T0,00001%), visuelles OD5 (T0,001%) und IR-OD4 (T0,01%) für ultimativen Skyglow-Schutz. Um eine Größenordnung besser als Fremdfilter. Höhere Durchlässigkeit in % der gewünschten Wellenlängen Ttop 95% (durchschnittlich 5% höhere Durchlässigkeit der gewünschten Wellenlängen). Ha- und Oiii-Wellenlängen bei 35 nm FWHM für weniger Nachleuchten, um unerwünschte Lichtverschmutzung zu reduzieren. Es ist sogar mit lichtstarken Teleskopen kompatibel, wie z. B. Altair F6 Refraktoren, die mit Reduzierern bei F4,8 arbeiten, und den F2 Celestron RASA und Hyperstar. Das Objektiv verfügt über eine UVIR-Sperre für modifizierte und nicht modifizierte DSLR-Kameras sowie über eine Antireflexionsbeschichtung, um Halos so weit wie möglich zu reduzieren. Schmalband-Bi-Colour-Imaging ist ein wachsender neuer Trend in der Astrofotografie, besonders beliebt in lichtverschmutzten Gebieten oder für Aufnahmen in ländlichen Gegenden bei Mondlicht. Jetzt können Sie die beiden Hauptbänder von Emissionsnebeln gleichzeitig aufnehmen und dabei Lichtverschmutzung, Mondlicht und Airglow unterdrücken. Erfassen Sie mehr Daten in kürzerer Zeit und erweitern Sie Ihr Aufnahmezeitfenster - sogar in den Sommermonaten. Die Altair QuadBand Lichtverschmutzungsfilter isolieren die primären Emissionszonen der Nebel im roten und blauen/grünen Wellenlängenbereich und trennen sie in zwei Hauptzonen" mit einem großen Abstand für eine einfache Aufnahme mit einer Farbkamera - und das alles in einer einzigen Aufnahme! Nicht nur die Aufnahme ist sehr bequem, auch die Verarbeitung ist dank der breiten Trennung der grün/blauen und roten "Zonen" einfach. Die Kontrolle der Lichtverschmutzung ist äußerst effektiv und auch das LED-Licht wird dank der Rayleigh-Streuung deutlich reduziert. Empfindliche OSC- oder "One Shot Colour"-CMOS-Kameras wie die #Hypercam183C erfassen diese Wellenlängen sehr effizient und lassen sie durch die Bayer-Matrix. Die Filter funktionieren auch mit DSLR-Kameras (am besten mit modifizierten Kameras mit APS-C-Sensor, aber auch normale Kameras sind geeignet). Wenn Sie einen kompletten Belichtungsstapel haben, ist die Verarbeitung aufgrund des großen Farbabstands relativ einfach. Sie können die Quadband- und Tri-Band-Filter auch als "Super-Luminanz-Filter" für die Aufnahme von Nebeln mit Monokameras verwenden. Ein kurzer Überblick über die Altair-Filterfamilie: QuadBand-Filter - kombiniert Sii UND Ha zu einer roten Zone und H-beta + Oiii zu einer grünen/blauen Zone. (Empfohlen bei mäßiger Lichtverschmutzung und Skyglow, verwendet mit Farbkameras). TriBand-Filter - kombiniert Ha zu einem roten Bereich und H-beta + Oiii zu einem grün/blauen Bereich. (Empfohlen für höhere Lichtverschmutzung, verwendet mit Farbkameras). DualBand-Filter - trennt die roten Ha- und blauen Oiii-Kanäle noch deutlicher und mit noch stärkerer Blockierung. (Empfohlen bei starker Lichtverschmutzung, z. B. in bebauten Gebieten wie Städten. Wird mit Farbkameras verwendet). NarrowBand-Monokamerafilter - diese isolieren einzelne Bänder, so dass Sie nur eine Wellenlänge pro Filter wie Oiii oder Ha oder Sii erfassen, und sie werden meist mit Mono-SW-Astronomiekameras verwendet. Für jeden Filter sind getrennte Belichtungsreihen erforderlich. Filter-Spezifikationen: 1. Band, CWL495nm FWHM35nm 2. Band, CWL 660nm FWHM 35nm 1,85 mm dickes optisches Glas mit 30 Bogensekunden Parallelität. UVIR-Block und Anti-Reflex-Beschichtung. Lieferumfang: Filter 2"

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Produktbeschreibung Altair QuadBand ist der neue Trend bei Lichtverschmutzungsfiltern für die Deep-Sky-Abbildung von Emissionsnebeln mit Farb-CMOS-, CCD- und DSLR-Kameras. Die Altair V2 Filtertechnologie sorgt für eine noch bessere Blockierung unerwünschter Wellenlängen, eine höhere Transmission und keine Halos. Das Ergebnis ist ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei der Abbildung von Emissionsnebeln mit einer DSLR- oder CMOS-Astrokamera. Der 35-nm-Durchlassbereich macht das QuadBand V2 nicht nur mit Objektiven und Teleskopen mit schnellem Brennweitenverhältnis kompatibel, sondern ermöglicht auch die visuelle Nutzung mit einem relativ kleinen Teleskop in städtischen Gebieten. Hellere Emissionsnebel können unter städtischen Bedingungen mit dunklerem Hintergrund beobachtet werden. Dies ist die neue QuadBand V2-Vergütungstechnologie, die Folgendes umfasst: Anti-Halo-Beschichtung auf beiden Oberflächen zur Verringerung von Reflexionsartefakten von Reduzierern und Kameraobjektiven. Erhöhte Blockierung von UV-, IR- und unerwünschten Wellenlängen im visuellen Bereich. UV-OD7 (T0,00001%), visuelles OD5 (T0,001%) und IR-OD4 (T0,01%) für die ultimative Skyglow-Blockierung. Höherer Transmissionsgrad der gewünschten Wellenlängen Ttop 95% (durchschnittlich 5% höhere Transmission der gewünschten Wellenlängen). Ha- und Oiii-Wellenlängen bei 35 nm FWHM für weniger Nachleuchten, um unerwünschte Lichtverschmutzung zu reduzieren. Es ist sogar mit lichtstarken Teleskopen kompatibel, wie z. B. Altair F6 Refraktoren, die mit Reduzierern bei F4,8 arbeiten, und den F2 Celestron RASA und Hyperstar. Das Objektiv verfügt über eine UVIR-Sperre für modifizierte und nicht modifizierte DSLR-Kameras sowie über eine Antireflexionsbeschichtung, um Halos so weit wie möglich zu reduzieren. Schmalband-Bi-Colour-Imaging ist ein wachsender neuer Trend in der Astrofotografie, besonders beliebt in lichtverschmutzten Gebieten oder für Aufnahmen in ländlichen Gegenden bei Mondlicht. Jetzt können Sie die beiden Hauptbänder von Emissionsnebeln gleichzeitig aufnehmen und dabei Lichtverschmutzung, Mondlicht und Airglow unterdrücken. Erfassen Sie mehr Daten in kürzerer Zeit und erweitern Sie Ihr Zeitfenster für Aufnahmen - sogar in den Sommermonaten. Die Altair QuadBand Lichtverschmutzungsfilter isolieren die primären Emissionszonen der Nebel im roten und blauen/grünen Wellenlängenbereich und trennen sie in zwei Hauptzonen" mit einem großen Abstand für eine einfache Aufnahme mit einer Farbkamera - und das alles in einer einzigen Aufnahme! Nicht nur die Aufnahme ist sehr bequem, auch die Verarbeitung ist dank der breiten Trennung der grün/blauen und roten "Zonen" einfach. Die Kontrolle der Lichtverschmutzung ist äußerst effektiv und auch das LED-Licht wird dank der Rayleigh-Streuung deutlich reduziert. Empfindliche OSC- oder "One Shot Colour"-CMOS-Kameras wie die #Hypercam183C erfassen diese Wellenlängen sehr effizient und lassen sie durch die Bayer-Matrix. Die Filter funktionieren auch mit DSLR-Kameras (am besten mit modifizierten Kameras mit APS-C-Sensor, aber auch normale Kameras sind geeignet). Wenn Sie einen kompletten Belichtungsstapel haben, ist die Verarbeitung aufgrund des großen Farbabstands relativ einfach. Sie können die Quadband- und Tri-Band-Filter auch als "Super-Luminanz-Filter" für die Aufnahme von Nebeln mit Monokameras verwenden. Ein kurzer Überblick über die Altair-Filterfamilie: QuadBand-Filter - kombiniert Sii UND Ha zu einer roten Zone und H-beta + Oiii zu einer grünen/blauen Zone. (Empfohlen für mäßige Lichtverschmutzung und Skyglow, verwendet mit Farbkameras). TriBand-Filter - kombiniert Ha zu einem roten Bereich und H-beta + Oiii zu einem grün/blauen Bereich. (Empfohlen für höhere Lichtverschmutzung, verwendet mit Farbkameras). DualBand-Filter - trennt Ha und Sii noch deutlicher mit noch tieferer Blockierung. (Empfohlen bei starker Lichtverschmutzung, z. B. in bebauten Gebieten wie Städten. Wird mit Farbkameras verwendet). NarrowBand-Monokamerafilter - diese isolieren einzelne Bänder, so dass Sie nur eine Wellenlänge pro Filter wie Oiii oder Ha oder Sii erfassen, und sie werden meist mit Mono-SW-Astronomiekameras verwendet. Für jeden Filter sind getrennte Belichtungsreihen erforderlich. Filter-Spezifikationen: QuadBand OSC-Filter CWL: 1. Band, CWL495nm FWHM35nm 2. Band, CWL 660nm FWHM 35nm 1,85 mm dickes optisches Glas mit 30 Bogensekunden Parallelität. UVIR-Block und Anti-Reflex-Beschichtung. Lieferumfang: Filter

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Der Altair 395nm NUV-Filter lässt selektiv Licht der beiden wichtigsten von der Sonne emittierten Kalzium-Wellenlängen durch: CA-K-Linie bei 393,37 nm und die CA-H-Linie bei 396,85 nm. Eine speziell entwickelte mehrschichtige Interferenzbeschichtung sorgt für eine Transmission von etwa 75 % bei der NUV-Wellenlänge von 395 nm. Die Bandbreite beträgt etwa 7 nm (FHWM), was zu einem extrem hohen Kontrast bei der gewählten Wellenlänge führt und unerwünschte Wellenlängen effizient blockiert. Das restliche UV- und IR-Licht zwischen 400-1100 nm wird bei OD3 0,1 % und das sichtbare Licht zwischen 400-700 nm bei OD4 0,01 % blockiert. Abbildung der Sonne: Der Filter soll vor einer Hochgeschwindigkeits-CMOS-Videokamera angebracht werden, um Details in der oberen Sonnenatmosphäre, an der Grenze zwischen Photosphäre und Chromosphäre, abzubilden. So werden Strukturen sichtbar, die normalerweise weder für das menschliche Auge noch für Kameras sichtbar sind, darunter die sich schnell entwickelnden Ellerman-Bomben (Mikrofackeln) und Plages (helle Netzwerke in der Nähe von Sonnenflecken). Die solare Granulation wird ebenfalls hervorgehoben, ebenso wie die umbralen Details um Sonnenflecken. Abbildung des Planeten Venus: Der Planet Venus profitiert ebenfalls stark von dem höheren Kontrast in den oberen Wolkenschichten, wodurch Merkmale sichtbar werden, die normalerweise im weißen Licht unsichtbar sind. Die hohe Transmission ermöglicht schnelle Bildwiederholraten. WICHTIG: Die Wellenlänge von 395 nm ist schädlich und für das Auge fast unsichtbar, daher ist der NUV-Filter NUR für den fotografischen Gebrauch bestimmt. Ein Vorfilter von mindestens OD3,8 ist erforderlich, um die Strahlungsschäden am Filter zu verringern. Es kann ein Herschelkeil, wie der Altair Imaging-Ready Solar Wedge, oder ein Sonnenfilm verwendet werden, sofern die Anweisungen des Herstellers korrekt befolgt werden. Refraktoren werden in der Regel für die Sonnenbeobachtung eingesetzt, aber auch Reflektoren können verwendet werden, sofern sie einen großen Sperrfilter über der vorderen Öffnung haben (in der Regel Sonnenfilm oder Glasfilter, da Hershel Wedges nicht mit Spiegelteleskopen verwendet werden können). Für die Bildaufnahme ist eine monochrome CMOS-Kamera erforderlich. Ein typisches Beispiel mit Falschfarben- und selektiver Kontrastbearbeitung ist nebenstehend abgebildet (HDR-Filter, Photoshop). Spezifikation: NUV-Transmissionsband, CWL 395nm FWHM 7nm Filter-Substrat: 1,85 mm dickes, optisch poliertes BK7-Glas mit 30 Bogensekunden Parallelität UVIR-Blockierung: UV- und IR-Licht zwischen 400-1100nm wird bei OD3 (0,1%) blockiert Blockierung von sichtbarem Licht: Sichtbares Licht zwischen 400-700nm bei OD4 (0,01%) Lieferumfang: Filter Spezifikationen: Fassung: Aluminium Typ: Interferenzfilter Filtergewinde / Größe: 1,25"

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Explore Scientific 1,25" O-III Filter

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65,00 €
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Astronomik 2" UHC Filter

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199,00 €
Voraussichtliche Lieferzeit : 1-4 Tage
 
 
Astronomik 2" O-III Filter 12nm

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299,00 €
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