분광기 제작 라인업에 대한 생각 _ 일기장

23 Aug 2026

이게 장비병이라면 장비병 맞다.
분광기를 갖고 당장 뭘 하지 않아도 '뭘 할 수 있는' 장비를 갖추는 일에 촉각이 서있다.

지금 갖고 있는 Sol'Ex는 태양용 (중)고분산 분광기다.

그 후 분광기에 대한 욕심은 여러가지로 생겨나고 변했다.
- 안시용 분광기 -> 교육용으로 활용해보자.
- 넓은 대역의 저분산 분광기 -> 항성 스펙트럼 찍어보자.
- 리트로 스타일 고분산 분광기 -> 제만 분리가 보일 만큼 분해해보자
- 넓고 고분산인 두마리 토끼 -> 에셀 분광기가 필요해.

애초 고민의 시점은 지금 가지고 있는 Sol'Ex를 다양한 용도로 활용해보자는 것이었다. 별 스펙트럼도 찍어보고, 회절격자 바꿔서 저분산도 해보자는 생각이었다. 그러면서 설계를 바꾸거나 자료를 찾아보니 몇몇 소결론들이다.
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*콜리메이터, 카메라렌즈는 비축광을 잘 처리하면서 고유 색수차가 적어야한다. 그래서 구입했던 렌즈가 확대기용 렌즈였다. 아직 테스트 해보지는 않았지만 설계 목적과 렌즈 목적이 합치된다. 분광기 전체 설계에서 이들 렌즈가 어느 정도 수행 능력을 보여줄지는 해봐야 안다.
*회절격자를 스위칭하는 것만으로 고분산/저분산을 한 기기 내에서 선택하는 것은 기계적으로 얼마든지 가능하다. 그러나 각각의 목적에서 최선의 성능을 내는가는 별개의 문제이다. 분광기의 요소들(슬릿, 콜리메이터, 회절격자, 카메라렌즈)이 모두 복합되어 양쪽 목적을 다 달성하는 조합을 찾기 쉽지 않았다.
*저분산 분광은 광량 확보에 유리하다. 그러나...
*저분산 즉, 넓은 대역을 한번에 잘 찍으려면 극복할 문제들이 증가한다. 회절각에 따른 초점 위치 변화(파장에 따른 비축 수차), 분광기 광학계의 색수차 등이 문제가 된다.
*저분산 분광에서 넓은 대역의 콘티넘이나 포락선(흑체복사곡선)을 구하려면 문제가 더 많다. 대기 색수차, 파장별 센서 감도, 분광기의 파장별 광량, 비네팅 등 수많은 문제가 복잡하게 얽혀 환원 자체가 거의 불가능하다. 별도의 표준화된 측정 장비나 유사 조건의 참고 데이터가 없으면 어렵다. 
*그럼에도 불구하고 저분산에사 흡수선의 위치, 깊이를 이용한 분광 분류는 가능하다. 적색이동이 매우 큰 경우도 검출이 가능하지만 적색이동이 큰 천체는 대개 어둡다.
*저분산에서 차수 겹침 문제는 IR컷 필터 등 광대역 필터로 해결할 수 있다.
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그래서 내린 결론

(1) 고분산 분광기가 입문으로서는 오히려 좋다. 
Christian Buil의 철학이다. 의외다. 처음엔 의아했지만 이런 저런 고민을 할수록 그의 말이 옳다. 저분산 분광은 관측이 빠르고 쉽고 직관적이라서 입문 단계일 것 같지만, 앞서 말한 이유로 난관이 많다. 고분산은 선 하나의 위치에만 집중하고 신뢰도가 높기 때문에 오히려 위험이 적다.

(2) 저분산 분광기는 고분산 분광기와 목적과 설계를 다르게 해야한다. 겸용은 썩 바람직하지는 않다. 저분산일수록 콜리메이터 등 광학 요소에 요구되는 조건이 까다롭다.

(3) (초)고분산 분광기는 다른 차원으로 넘어가게 된다.



앞으로 확보할 분광 장비의 계열을 세 가지로 정했다.

(1) Sol'Ex의 광학 요소는 그대로 둔 채 Star'Ex(고분산 버전)을 겸한다.
슬릿도 10μm 그대로 두고 광학 요소도 변화 없다. 가이더도 그대로 쓴다. → 포커서는 유격이 작은 것으로 교체, 회절격자 회전 마운트 금속으로 교체 

(2) 저분산 분광기는 그리즘 분광기로 한다.
무슬릿 분광기는 별상이 크고 배경이 문제가 되므로 피하고 슬릿, 콜리메이터, 카메라렌즈를 갖춘 형태로 제작한다.
광학 설계는 300라인/mm 회절격자와 18도 경사 프리즘을 접합한 그리즘으로 한다. 
콜리메이터는 슈나이더 확대기 렌즈 50mm, 카메라 렌즈는 50mm 또는 80mm를 사용한다. 
슬릿은 10~20μm 범위에서 하나로 정한다.

(3) (초)고분산 분광기는 장초점 리트로 또는 에셀분광기로 한다.

실행이 중요한 거 안다. 돈이 없는 게 문제지.


NINA 연결 연습

12 Aug 2026

NINA 사용이 익숙하지 않아서 ㅎㅎㅎ
잊기 전에 기록해두자.

카메라, 필터휠, 포커서 등은 NINA에서 직접 연결하는데
마운트(TeenAstro)와 가이드프로그램(PHD2)에서의 마운트가 충돌한다.
NINA에서 마운트를 연결하면 PHD2에서 마운트 연결이 안되고, 반대도 마찬가지.

ASCOM device hub를 통해 해결하면 된다. 구조는 이런 식


ASCOM Devicehub  --------------- NINA (클라이언트 1)
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   |                                      ------- PHD2 (클라이언트 2)
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TeenAstro


(1) ASCOM Device hub를 먼저 실행한다.
시리얼포트를 확인하고 마운트를 연결한다.
연결이 되면 방향키, 속도 제어 등이 모두 활성화된다.



(2) PHD2에서 마운트를 연결한다.
Device Hub Telescope(ASCOM)을 선택


이렇게 하면 Device Hub에서 활성화된 클라이언트가 1개라고 바뀐다. 
이제 Device Hub에서 연결 끊기를 할 수 없는 상태가 된다. 클라이언트가 모두 해제 되어야 허브에서 장비 연결을 끊을 수 있다.



(3) NINA에서 마운트를 연결한다.
Device Hub - TeenAstro(ASCOM)을 선택


Device Hub에서 활성화된 클라이언트가 2개라고 바뀐다. 


(4)  NINA에서 PHD2를 연결한다. 


//끝




뉴턴식 태양 망원경 제작 _누드 망원경?

03 Aug 2026



태양을 적절한 밝기로 보려면 광량을 10만분의 1 정도로 줄여야 한다.
거울의 반사율이 약 5%라고 본다면 (5%)^4=1/16만이니까  4번 반사된 빛은 적절한 밝기로 눈에 들어온다. 물론 주경의 집광력이 눈보다 훨씬 크므로 구경이 작고 초점거리가 긴 거울을 선정했다.
주경: 구면경. 구경 76 mm, 초점 길이 900 mm  (f/11.84)
부경: 단축 20 mm
 
(1) 염화제2철(FeCl3)로 주경과 부경의 코팅을 제거했다. 에칭용액으로 검색하면 쉽게 구할 수 있다.
폐액은 부식성이 강하므로 따로 모아 보관하며, 남은 용액은 충분한 양의 물로 헹구어낸다.
부경이든 주경이든 가급적이면 무광 처리가 되어있는 게 좋다. 



(2) 미러셀을 가지고 고민하다가 사이즈가 맞는 제품이 있길래 바로 구입했다.
3D프린터로 제작한 것이라 오래 지나면 변형되겠지만 시제품으로는 제일 좋은 대안이다.
만듦새도 나쁘지 않다.
경통은 지관(내경 98 mm, 외경 108 mm)을 구입했는데 크기가 맞지 않는다. 튜브 안으로 들어가야 좋은데....


(3) 주경 초점길이 재보기
초점 길이 900이라고 파는 제품이지만 오차가 얼마인지 확인해 보아야 한다. 광원과 상이 같은 위치에 잡히도록 거울의 위치를 정하면 광원(또는 상)과 거울 사이의 거리는 초점 길이의 2배가 된다. 
측정해보니 1760 mm. 초점 길이는 880 mm로 나왔다. 오차 약 2%.


(4) 마름질하기
백포커스는 90 mm 정도로 잡아주자. 더 길게 잡아주면 접안부 미러를 이용할 수 있지만 그건 나중에 생각하고.
부경 위치, 경통 굵기, 주경~부경간 거리 등을 고려해보니 튜브 길이는 797 mm이면 좋겠다.

 (5) 경통 만들기
방구석 모서리에 경통을 놓고 슬슬 돌려가면서 칼로 절단했다.
접안부 구멍은 34mm 홀쏘로 뚫었다.


(6) 테스트
미러셀은 절연테이프로 대충 감아서 붙였고
접안부는 1.25인치 포커서를 적당한 플레이트와 결합하고 테이프로 탄탄하게 감았다. 나중에 다르게 제작하려면 포커서 베이스를 잘 만들어야 할 듯.
광축은 대충 스파이더 모양 보고 맞춘 후 관찰!!


○ 눈부시다. 접안렌즈 앞쪽에 편광판을 붙여 광량이 가장 작아지도록 접안렌즈를 회전시켜서 보았더니 참을만 하다. 잠깐씩 보면 괜찮은데 계속 보기에는 너무 밝다. 포커서 내부에 그냥 편광판을 장착해 놓고 접안부에 편광판을 하나더 추가 해보니 훨씬 낫다. 
부경에서 반사된 빛의 편광 방향은 경통에 수직인 방향이므로 접안부 앞에 둘 편광판의 편광 방향(투과되는 방향 기준)은 경통에 나란하도록 설치한다.


○ 접안부에 오각 프리즘을 이용하면 내부에서 2회 더 반사되므로 광량이 딱 적당하다. 일단 에칭을 해서 반사율을 낮추었다.
광경로가 길고 복잡해지니 시야가 좁아지고 정렬이 조금 더 어려워진다. 그림처럼 오각 프리즘을 간이로 할게 아니라 제대로 설치하려면 백포커스를 훨씬 더 길게 설계하고 경통을 좀더 잘라내야 한다. 그렇게 하면 부경 크기가 문제가 될 수도 있다.

오각 프리즘 에칭


오각 프리즘에 접안렌즈(더블렛 2개 마주 보게 포개어 붙임) 붙이기

○ 뉴턴식 경통이지만 경통이 길어서 작은 간이식 돕소니안 가대만 있으면 관찰하기 불편하지 않겠다.
○ 경통이 굳이 튜브일 필요는 없다. 트러스 형식이면 태양빛이 주경을 비추는 모습이 잘 보여서 조준하기도 편하겠다.
○ 눈 건강을 위해 UV-IR 필터를 사용하는 게 좋겠다.