Erfassen Sie die beiden Hauptbänder von Emissionsnebeln gleichzeitig und unterdrücken Sie dabei Lichtverschmutzung, Mondlicht und Airglow.
Erfassen Sie mehr Daten in kürzerer Zeit und erweitern Sie Ihr Aufnahmefenster, auch in den Sommermonaten, wenn es noch nicht ganz dunkel ist.
Wenn Sie den 6nm Sii Oiii Ultra-Filter und die Ha Oiii-Version besitzen, können Sie in jeder Aufnahmesitzung die doppelte Menge an Oiii-Daten erfassen und sie für echte SHO-Hubble-Aufnahmen mit einer Farbkamera kombinieren!
Der extrem steile Bandpass sorgt für maximalen Kontrast bei extremer Lichtverschmutzung: 6nm FHWM, zentriert auf 500,7nm Oiii-Wellenlänge, und 5,5nm FHWM, zentriert auf 671,6nm Sii-Wellenlänge.
Antireflexionsbeschichtung zur Unterdrückung von Lichthöfen.
Kann mit One Shot Colour (OSC) CMOS- oder Mono-Astronomiekameras für Leuchtdichtedaten verwendet werden.
Umfasst UVIR-Sperre für modifizierte und nicht modifizierte DSLR-Kameras sowie eine Antireflexionsbeschichtung für den ultimativen Kontrast.
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 ultimative Skyglow-Blockierung. Dies ist um eine Größenordnung besser als bei Fremdfiltern.
Höhere Transmission der gewünschten Wellenlängen Ttop 93% (durchschnittlich 5% höhere Transmission der Zielwellenlängen als V1). Im Allgemeinen ein Gewinn von 5 % gegenüber Fremdfiltern Filtern.
Ha bei 14nm und Oiii bei 34nm FWHM für weniger Restlicht, um unerwünschte Lichtverschmutzung zu reduzieren, während die Transmission im Vergleich zum V1 hoch bleibt.
Der Altair Astro Planet-Killer 685nm Premium IR-Passfilter wurde
entwickelt, um schärfere Mond- und Planetenbilder mit monochromen CCD
oder CMOS Kameras zu liefern.
Mit dem Altair ADC werden Ihre Mond-, Planetenfotos und visuelle Beobachtungen auch bei Horizontnähe schärfer und detailreicher.
Korrigiert die Farbverschiebung (Dispersion) der Atmosphäre - mit dem Ergebnis: weniger Farbsäume, mehr Schärfe und Details an Planeten
Einfache Bedienung bei angeschlossenem Okular - verdrehen sie einfach den Hebel und beobachten Sie, wie sich die Schärfe im Okular oder in der Kamera verbessert
Das Prinzip hinter dem ADC ist einfach - zwei Prismen werden gegeneinander verdreht und gleichen so die Farbverschiebung durch die Atmosphäre aus
Eine Ringskala sorgt für reproduzierbare Einstellungen
Einfache Adaption an der Teleskopseite und Okularseite über 1,25" Steckanschluss und T2 Gewinde
Ultraflache Bauweise - der TS ADC kann sogar an binokulare Ansätze angeschlossen werden. Die Baulänge von T2 zu T2 Gewinde ist nur 29 mm
Nutzbar unter anderem bei der Beobachtung und Fotografie von Planeten, Mond oder auch Doppelsternen
Mehrschichtige Antireflexionsbeschichtung zur Reduzierung von "Stern-Halos" und Reflexionen am optischen Fenster der Kamera.
Chargen geprüft auf Konsistenz.
Ultraflaches Glas von Schott Deutschland. 1.85mm Glas 30sec parallel, optische Politur nach MIL Spec. MIL-O-13830.
Hochwertige
dichroitische/dielektrische Beschichtungen. Elektronenstrahlverdampfung
mit Ionen-unterstützter Beschichtungstechnologie für Haltbarkeit und
Kratzfestigkeit sowie Stabilität bei CWL (Zentralwellenlänge).
Keine Beeinträchtigung durch Temperaturschwankungen
UV/IR-Block für die Bildgebung - Reduzierung der "Sternaufblähung" mit Refraktoren.
Präzise CNC-gefräste Filterzelle für spannungsfreie Montage und Kippfreiheit.
Altair Quad-Band 2" Filter für OSC CMOS, CCD und modifizierte oder unmodifizierte DSLR Kameras.
Dies ist die neue QuadBand V2-Vergütungstechnologie, die Folgendes umfasst:
Halo-Unterdrückung. Wir haben in Tests keine Berichte über Lichthöfe erhalten, die durch diesen Filter verursacht wurden.
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.