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System chart | |
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Avec la TSA-102 Takahashi a développé un nouvel objectif triplet (3 lentilles en 3 groupes) à faible espace d'air.
Ce triplet est constitué d'une lentille ED (S-FPL53) disposée entre 2 lentilles crown via un callage mince. Cette optique permet avec un assemblage en barillet simple, une bonne stabilité de la chaine opto-mécanique face aux contraintes habituelles de transport et face aux variations importantes de températures d'utilisation. Il est, comme l'objectif de la TOA, le résutat de calculs motivés par les exigences de l'imagerie numérique actuelle. Ce cahier des charges sévère pousse les opticiens à optimiser encore et encore le résidu de spectre secondaire, mais aussi à optimiser la répartition de la résolution loin de l'axe optique, sur un large cercle image, au moyen d'un correcteur approprié (les pixels rétrécissent aussi vite que les capteurs s'élargissent :) ). A ce jour l'opticien doit faire face à des pixels de plus en plus fins sur des surfaces de capteurs de plus en plus importantes de sensibilité spectrale à large bande, alors qu'à l'époque de sa conception le doublet FS se basait sur les surfaces sensibles argentiques du moment comme le TP-2415 et sur les capteurs CCD moins sensibles dans le bleu et généralement de petites surfaces. Les contraintes déjà serrées pour l'époque n'ont fait, d'années en années, que se resserrer mettant à rude épreuve les optiques des années 90. Cela dit, bien que dépassé technologiquement le doublet de la FS donne encore des performances tout à fait honorables avec les capteurs actuels. Les images CCD réalisées actuellement l'attestent encore. Il ne faut bien évidemment pas oublier l'exigence propre à la vision oculaire (qui s'améliore aussi au fil des années :) ) et qui recherche toujours une amélioration du rendu visuel aux limites de l'optique. L'objectif de la TSA-102 répond également à cette attente : on note une diminution sensible de l'aberration chromatique résiduelle (sphéro-chromatisme optimisé). La déviation du vert (F) au bleu (g) est diminuée de 1/3 par rapport au doublet fluorite FS (voir courbes ci-dessous). Cela apporte la quasi-disparition du petit halo bleu décelable sur les étoiles brillantes vues à fort grossissement avec la FS. L'observation et l'imagerie (planétaire et stellaire) n'en seront que plus pointues encore. 99.2% du faisceau réfracté se concentre dans la tache de diffraction avec un Strehl ratio de 0.992 (0.946 pour la FS-102), c'est un résultat excellent qui se rapproche de la TOA et qui prouve l'efficacité de cette nouvelle formule optique sur ce diamètre. L'adjonction du correcteur de la marque (TKA31582 flattener TOA-35FL) ou du réducteur TOA F/6 (TKA31580S) permettra d'aplanir le champ largement afin de couvrir tout en finesse les cercles images nécessaires aux CCD/CMOS au format APS (étoiles à 12 ~ 20µm) et pratiquement couvrir le format 24x36 CCD (voir system chart pour le détail des montages). Avec sa construction aux cotes de la FS-102NSV, le tube court (717mm sans le tube allonge) facilitera les transports. Il permettra aussi les montages très consommateurs de sortie de foyer (BFL=230mm, voir caractéristiques ci-dessous). Les montages d'accessoires vissés chers au fabricant ne sont pas abandonnés pour autant (voir systems chart) mais le coulant 50.8 d'origine universalisera la TSA sans option. Nous recommandons néanmoins l'option collier rotatif (TKA23200) qui permet de tourner sur 360° sans jeu vos accessoires lourds (visuels ou imageries). Takahashi confirme, après les TOA-130 et TOA-150, une fois de plus avec la TSA-102 que le matériau n'est bien qu'un moyen et non une fin en soit même si techniquement et commercialement la fluorite fut pendant des années une aubaine pour le design optique à 2, 3 ou 4 lentilles et un argument de choc non usurpé : cette page, pour Takahashi, semble maintenant tournée. On retrouve dans cette évolution tout le savoir-faire d'un fabricant soucieux de maintenir un niveau de qualité élevé et à l'écoute des besoins et des exigences sans limite des amateurs. Avec ce nouvel objectif, Takahashi poursuit avec succès le renouvellement de sa gamme et relève le défi technologique imposé par le respect des directives internationales environnementales. |
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| Caractéristiques TSA-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| *** longueur totale avec PO 50.8 et PO 31.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TSA-102S sur EM-11 Temma2 Jr | TSA-102S sur EM-200 Temma2 |
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| Autres courbes de corrections chromatiques : |
| Voir courbes des TSA-102 et FS-102 |
| Voir courbes des FS-102 et FSQ-106 |
| Voir courbes de la FS-128 |
| Données théoriques comparées (en attendant les tests et comparatifs sur le ciel) |
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| Spot diagrams axial foyer primaire | TSA-102 | FS-102 | ||
| Spot diagrams foyer primaire | TSA-102 | FS-102 | ||
| Spot diagrams avec flattener 35FL | TSA-102 | FS-102 | ||
| Spot diagrams avec réducteur | TSA-102 | FS-102 | ||
| Diffraction PSF (Strehl) | TSA-102 | FS-102 | ||
| Sphéro-chromatisme (LSA) | TSA-102 | FS-102 | ||
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| Documentation non contractuelle. Source des documents Takahashi Ltd. |