G3M678M是行星导星相机中高帧率、高灵敏的代表,在升级新驱动后,8bit与3840x40分辨率下的帧率突破1500fps,为行星爱好者带来了更为高效、畅快的拍摄体验。
在设置1500fps或更高帧率拍摄时,丢帧几率可能受到视频采集设备性能的影响。若视频采集设备性能有限,建议选择16bit模式下的740fps,以确保拍摄的稳定性。
线扫拍日玩家
G3M678M用户
UIN丨游星
经线扫爱好者实测,G3M678M在3832x32分辨率与8bit设置下帧率有新记录!
3832x32分辨率 与 8bit时
可达
3832x32分辨率 与16bit时
可达
830fps Up
线扫太阳效果如何? 看图实证
以下多幅日面巨图预警
NO.1
7月3日 太阳
©UIN|游星
镜头/望远镜: 黑灯52ed F4
相机: 图谱天文 G3M678M行星导星相机
赤道仪: 小小熊谐波赤道仪
滤镜: aspec光谱仪v3可调波长版
拍摄张数: 860fpsx5sx13段
曝光时长: 0.4ms
其它: 星特朗Omni2x巴洛镜
NO.2
7月6日 太阳
©UIN|游星
镜头/望远镜: 黑灯52ed F4
相机: 图谱天文 G3M678M行星导星相机
赤道仪: 小小熊谐波赤道仪
滤镜: aspec光谱仪v3可调波长版
拍摄张数: 1500fpsx5sx12段100%叠加
曝光时长: 0.35ms
其它: 星特朗Omni2x巴洛镜
这版是高对比度调色的一次尝试。
Hα波段是太阳光谱中的一个特定区域,位于可见光的红色端,波长大约为656.3纳米。这个波段对应于氢原子从第三能级(n=3)跃迁到第二能级(n=2)时发射的光子,属于氢的巴耳末系。Hα谱线主要在太阳的色球层形成,这是太阳大气中一个较外层的区域。通过分析Hα谱线的形态和强度,可以获取关于色球层温度、密度和动力学特性的信息。
Hα波段对太阳活动具有高度敏感性,一些特定的太阳结构可以通过Hα波段进行观察,如日面边缘出现的明亮结构-日珥,以及日面上的暗结构-暗条。这些结构是冷却的等离子体,它们悬浮在色球层上方,通过观察Hα的辐射,可以清晰地展示太阳活动的详细结构,研究它们的物理性质和演化机制。
NO.3
7月7日 太阳(CaH)
©UIN|游星
镜头/望远镜: MEYON80ED
相机: 图谱天文 G3M678M行星导星相机
赤道仪: EXOS-2
光谱仪: aspec光谱仪v3可调波长版
拍摄张数: 1100fpsx6sx11段叠加70%
曝光时长: 0.9ms
其它: 使用Antlia 双窄带Hα/Ca 35/35 dual band ERF
换上 MEYON80ED终于可以拍清楚太阳的CaH谱,这是CaK的伴随跃迁吸收线,位于色球层底部。左上角为单段视频用jsolex生成的科学卡片,右上角是偏移15像素重建的图像+日珥环。
在太阳物理学和光谱学中,伴随跃迁常见于双重谱线的研究,例如在钙离子(Ca
II)谱线中,CAK线和CAH线就是一对典型的伴随跃迁。
以下是对伴随跃迁的详细解释:
1. 能级结构: 主要跃迁和伴随跃迁通常涉及到不同的能级。对于钙离子(Ca II),CAK线和CAH线分别对应于从高能级到低能级的跃迁。主跃迁通常涉及能级间的主要跃迁,而伴随跃迁则涉及与主跃迁能级相近的能级间的跃迁。
2. 跃迁过程: 在一个原子或离子中,当一个电子从高能级(例如能级n)跃迁到低能级(例如能级m)时,它释放出特定波长的光子,这就是主跃迁。 伴随这一过程,另一个电子也可能从能级n'跃迁到能级m',这个跃迁释放出另一个特定波长的光子,这就是伴随跃迁。
3. 能级混合: 由于电子之间的相互作用和能级的复杂性,主跃迁和伴随跃迁的能级可能会相互混合,使得两个跃迁的波长接近,但不完全相同。这种情况在钙离子(Ca II)的K线和H线中表现得尤为明显。
还没完
帧率提升前的G3M678M
出图同样出色
NO.4
6月14日 盘龙日珥
©UIN|游星
左侧的日珥像一条攀附在日面的龙,还抓到了一个爆发中的耀斑。
镜头/望远镜: 黑灯52ed F4
相机: 图谱天文ToupTek Astro G3M678M
赤道仪: 小小熊谐波赤道仪
滤镜: aspec光谱仪v3可调波长版
拍摄张数: 500fpsx10sx8段
曝光时长: 0.35ms
其它: 星特朗Omni2x巴洛镜
NO.5
6月18日 太阳
©UIN|游星
视宁度不错的上午,AR3712、3713黑子群表现非常活跃,尝试用8bit拍摄,3秒就可完成一次日面线扫,体验相当畅快。
拍摄日期:2024-6-18
镜头/望远镜: 黑灯52ed F4
相机: 图谱天文 G3M678M行星导星相机
赤道仪: 小小熊谐波赤道仪
滤镜: aspec光谱仪v3可调波长版
拍摄张数: 980fps*5s*10段
曝光时长: 0.4ms
其它: 星特朗Omni2x巴洛镜
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