2024 年の日食では、途中で多少の衝撃や打撲傷に対処できる、高速で信頼性の高いストレージが必要でした。OWC ThunderBlade を導入してください。
日食のような稀な出来事に向けて宇宙が調整するとき、つかの間の瞬間を正確かつ明瞭に捉えるには、適切なテクノロジースタックを備えることが極めて重要です。次の機会が 2044 年までないことを考えると、OWC の友人たちのおかげで、今が可能な限り最も優れた StorageReview Eclipse Capture Rig を構築する時期であると判断しました。
ソフトウェアシナジー
この宇宙のダンスの中心となるのは、 Eclipse オーケストレーター。その核心は、秒単位の精度で日食のタイムラインを予測する、綿密な計画立案者です。その戦略的価値は、日食の局所的な状況を計算し、写真家と観察者が正確な時間に適切な場所にいることを保証する能力にあります。位置決めの重要性は、どれだけ誇張してもしすぎることはありません。日食の経路の中心線に近づくと、皆既の継続時間が最も長くなり、太陽、月、地球の間の劇的な相互作用を捉えるためのより長い時間枠が提供されます。
Eclipse Orchestrator ソフトウェアは、日食を追う人や写真家向けに設計された包括的なツールです。日食写真の計画と実行を支援し、イベントのさまざまな段階を捉えるための正確なタイミングとスクリプト機能を提供します。以下に定義を示します。 アメリカ天文学会:
- ファーストコンタクト(C1): 月が太陽円盤から最初の小さな一口を取り出す瞬間、つまり日食の部分的な段階の始まりです。
- 第2接点(CXNUMX): 皆既日食または金環日食が始まる瞬間。それは皆既日食中に最初のダイヤモンドの指輪が消失することと同義です。皆既日食中の二度目の接触では、突然暗闇が訪れます(ただし、深い夕暮れのレベルにとどまります)。
- 第三接点(C3): 皆既日食または金環日食が終了する瞬間。皆既日食にとって、これは2番目のダイヤモンドリングの出現と同義です。皆既日食中のサードコンタクトでは、突然日光が戻ります。
- 4 番目 (最後の) コンタクト (CXNUMX): 月が太陽円盤のどの部分も覆わなくなった瞬間。これは、日食の部分的な段階の終了を示します。
メイン ウィンドウには、Eclipse イベントに関するさまざまな詳細を記録するログが表示されます。これには、ファーストコンタクト、日没、最後のコンタクトなど、さまざまな段階のタイムスタンプが UTC での正確なタイミングで含まれています。また、高度と方位角の位置、日食の位相、その他のさまざまなパラメーターもリストされます。次の重要なイベントまたは連絡先までの時間を示すカウントダウンタイマーも含まれています。
右側の 2 番目のペインには、白い十字で示された位置に重ねられた日食の経路を示すカラフルなグラフが表示されます。
- 設定した場所よりも傘の持続時間が長い場所は緑色で表示されます (ここに移動)。
- 本影の持続時間が短い場所は赤で表示されます(近づかないでください)。
- 全体性がない場所は水色で表示されます。
- 日食のない場所は濃い青で表示されます(写真にはありません)。
このツールは、日食の観察と写真撮影のセッションを計画し、実行するために非常に重要です。正確なタイミングとスクリプト機能により、ユーザーは撮影プロセスを自動化し、最適な瞬間に画像をキャプチャできます。測位データもまた、観測者が皆既期間が最も長くなる日食の経路の中心にできるだけ近くなるようにするのに役立ち、イベント全体を捉えるために重要です。
綿密な計画を補完するのは、 シャープキャップ。 SharpCap は単なるカメラ コントローラーを超えて、天体写真の舞台を指揮するオートメーション マエストロです。自動スクリプトなどの機能により、事前定義された間隔で高解像度の画像をキャプチャできます。 SharpCap は望遠鏡の制御およびガイド機能と組み合わせると、天体に焦点を合わせたままにし、日食の進行を鮮明に描写します。
ハードウェアの精度
これらのアプリケーションを動かすバックボーンは、 レノボ P16 第 1 世代ノートパソコンは、リアルタイムの画像処理と保存に必要な大量のデータ スループットを処理できる高性能コンピューティングの獣です。
Lenovo ThinkPad P16 Gen 1 ユニットの仕様は次のとおりです。
- Windowsの11プロ
- 16インチ WQUXGA (3840×2400) スクリーン
- インテル Core i9-12950HX プロセッサー
- NVIDIA RTX A5500 グラフィックス カード (16GB)
- 64GB DDR5-4800 RAM (2x32GB)
- 2TB Gen4 SSD
日食は一瞬ですが、データは永遠です。できるだけ多くのフレームをキャプチャするために、OWC ThunderBlade を導入しました。この高速外部ストレージは、天体イベントのデータが安全に保管されるデジタル保管庫です。高速データ転送機能により、すべての情報が滞りなく保存されるため、シームレスなデータ管理とイベント後の分析が可能になります。
OWC サンダーブレード
この OWC サンダーブレード は優れたデータ ストレージ ソリューションとして機能します。 RAID2,949 で最大 0MB/秒の速度を誇るこのデバイスは、特に天体写真やビデオ撮影において、効率と信頼性を求める専門家から高く評価されているのも不思議ではありません。この性能は、日食の適切な画像を撮影することと、日食の適切な画像を撮影することとの違いを表します。 驚くべき 1 つは、太陽のプロミネンスと冠状の詳細がすべて保存されたものです。
耐久性と多用途性も ThunderBlade の設計の中核であり、信頼性の高い主力製品であると同時に重要な天文データの安全装置でもあります。高さ 1.1 インチ、長さ 7.6 インチ、幅 4.9 インチなので、コンパクトで持ち運びが容易でありながら、プロの厳しい使用にも耐える十分な堅牢性を備えています。
同時に、1.49ポンドの重量により、かさばりすぎずにしっかりとした信頼性を感じられます。頑丈な構造なので旅行に最適です。保護のために、耐久性のあるファンレスの防弾ハードシェルに包まれています。 ThunderBlade は滑り止めのゴム足のおかげで滑らかな表面でも安全です。 OWC ClingOn は、デバイスとケーブル間のリンクを強化して保護するように設計されており、Thunderbolt 接続をしっかりと固定します。この微妙だが重要な追加機能は、特に安定した接続が不可欠な日食追跡などの現場での任務中に重要な役割を果たします。
NVMe M.2 SSD に対応するように設計されたこのデバイスは、コンパクトな設置面積内で大規模なストレージ容量を提供します。今回の目的のために、最大 4TB のデータをサポートする 32 ドライブ モデルを選択しました。この容量サイズは重要です。天体写真では、画像をキャプチャするだけでなく、結果として得られるデータの処理にも精度が求められます。それぞれの写真やビデオには膨大な量の情報が含まれる可能性があるため、ファイル サイズは膨大になります。
さらに、ThunderBlade は、最大のパフォーマンスを実現する RAID 0、データ ミラーリングを実現する RAID 1 と RAID 10、速度と冗長性のバランスを実現する RAID 4 と RAID 5 など、幅広い RAID 構成をサポートしています。この多用途性により、ユーザーは速度、データ保護、またはその両方の組み合わせを優先するかどうかにかかわらず、ニーズに合わせてストレージ デバイスを調整できます。
接続に関しては、ThunderBlade にはホスト ポートと追加の Thunderbolt 3 (USB-C) ポートが装備されており、最大 40 Gb/s (5000 MB/s) のデータ転送速度が可能です。これにより、迅速なデータ移動が容易になるだけでなく、複数のデバイスのデイジーチェーン接続や高解像度ディスプレイの追加も可能になります。
ディスプレイに関して言えば、ThunderBlade は 5Hz で最大 60 つの 4K ディスプレイ、または 60Hz で XNUMX つの XNUMXK ディスプレイをサポートし、詳細なビジュアルワークスペースを実現します。
OWC ThunderBlade には、8 ベイ モデルの ThunderBlade X8 もあります。どちらも同じ最大ストレージ容量を提供しますが、ThunderBlade X8 は 8 倍の数のドライブを保持できるため、個々のドライブをより小さくすることができます (4 x 5TB)。また、特に RAID 2565 構成でのパフォーマンス プロファイルが若干優れており、読み取り速度は 4 ベイの 2389MB/s と比較して 8MB/s です。さらに、ThunderBlade X5 は、より多くのドライブに分散されているため、RAID 28 でより多くの使用可能な容量を提供し、24 ベイ ユニットの 4 TB と比較して 8 TB の冗長性を提供します。 Thunderblade X2949 は RAID 0 で最高 8 MB/秒ですが、X2840 以外の Thunderblade は RAID 0 で最高 8 MB/秒です。ThunderBlade XXNUMX は、強化された電源コネクタと LED の可視性の低減を特徴としており、使用中の邪魔を最小限に抑えます。それにもかかわらず、どちらのモデルも小さなフォームファクターで驚異的なパワーを提供します。
この力を補うのが、 ソフトRAIDは、ユーザーが簡単にパフォーマンスとデータ セキュリティを最大化するようにドライブを構成できる高度な RAID 管理ソフトウェアです。 SoftRAID は、幅広い RAID 構成オプションを提供します。このプロジェクトでは RAID 5 に焦点を当てましたが、RAID 0、RAID 1、RAID 4、および RAID 5 もオプションです。
RAID タイプを選択した後、アプリケーションに最適なボリューム設定を最適化することもできます。
4 ドライブ ThunderBlade から Thunderbolt を介した Eclipse 録画プラットフォームまでの強力なパフォーマンスを測定しました。 RAID 0 と RAID 5 の両方のパフォーマンスを測定し、最終データ キャプチャ日には RAID 5 の復元力を選択しました。可能な限り高速でデータを取り込むことが要件となる状況では、RAID 0 の方が適している可能性があります。
テスト ファイル サイズが 1 GB のホスト システムで CrystalDiskMark を利用しました。ピーク時には、RAID2.9 上のシーケンシャル帯域幅で読み取り 2.2 GB/秒、書き込み 0 GB/秒を測定しました。 RAID5 では、これらの速度は読み取り 2GB/s 弱、書き込み 600MB/s まで徐々に低下します。 RAID4 の 5K パフォーマンスが低いという点では、ボリュームのストリップ サイズが 4K 転送サイズに対して最適ではありませんでした。このボリュームは写真撮影用に作成されたため、128K ストライプ サイズを選択しました。より高速な 4K 転送速度が必要なワークロードの場合、ボリュームに対して小さいストライプ サイズを選択するとパフォーマンスが向上します。
試験タイプ | 読み取り (MB/秒または IOPS) | 書き込み (MB/秒または IOPS) | ミックス (MB/秒または IOPS) | |
---|---|---|---|---|
RAID 0 | SEQ1M Q8T1 | 2884.98 MB /秒 | 2233.22 MB /秒 | 2686.60 MB /秒 |
RND4K Q32T16 | 2236.22 MB /秒 | 2062.90 MB /秒 | 1904.60 MB /秒 | |
RND4K (IOPS) | 545951.17 IOPS | 503638.67 IOPS | 464989.75 IOPS | |
RND4K (μs) | 906.95μs | 997.65μs | 1069.89μs | |
RAID 5 | SEQ1M Q8T1 | 1958.84 MB /秒 | 593.71 MB /秒 | 954.52 MB /秒 |
RND4K Q32T16 | 37.19 MB /秒 | 2.61 MB /秒 | 7.65 MB /秒 | |
RND4K (IOPS) | 9078.86 IOPS | 636.96 IOPS | 1867.92 IOPS | |
RND4K (μs) | 55914.75μs | 394415.75μs | 127034.15μs |
セレストロンエッジHD8
優れたエッジツーエッジの鮮明さで知られる Celestron EdgeHD8 が、このプロジェクトの光学コンポーネントとして機能します。従来、私たちは 11 mm の焦点距離を達成して深空の物体を捉えるために Hyperstar を備えた 540 インチ モデルを使用してきましたが、空の月と太陽の大きさを考慮して、8 インチ モデルを使用することにしました。 .67x レデューサー。これは、焦点距離 1360mm でフルフレーム画像を実現するために計算されました。
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赤いボックスは、日食の予測されたフレームです。
キット全体を Celestron CGEM に取り付けました ドイツ赤道儀 空を横切る太陽の旅を追跡するために必要な安定性と精度を提供します。
専用カメラ
視覚的なシンフォニーは、ZWO ASI 6200MC Pro 62 メガピクセル カメラを通じてキャプチャされます。その高解像度センサーは、日食をかつてないほど詳細に捉える上で極めて重要であり、すべてのプラズマ流と黒点を確実に見ることができます。
ZWO ASI 6200MC Pro は、天体現象の捕捉に優れた天体写真カメラで、2024 年の日食の撮影に最適です。このカメラは、455 メガピクセルの驚異的な解像度を誇るフルフレーム カラー CMOS センサーである Sony IMX61 で有名です。この高解像度センサーは、太陽コロナの複雑な詳細や劇的な現象を捉えるのに特に有益です。 ベイリーのビーズ 日食中。膨大な量の詳細を記録する機能により、画像の視覚的なインパクトが高まるだけでなく、科学的分析のための豊富なデータ ソースも提供されます。
ASI 6200MC Pro の最も重要な機能の XNUMX つは、その広範なダイナミック レンジであり、日食の最も明るい部分と最も暗い部分を、露出オーバーまたは露出不足のリスクを最小限に抑えて確実に捉えることができます。これは、照明条件が劇的かつ急速に変化する日食写真にとって非常に重要です。さらに、カメラの熱電冷却システムは、日食に特有のハイコントラストな環境に対処する際に重要な要素であるノイズを大幅に低減します。
この 6200 MC Pro には高速 USB 3.0 インターフェイスが搭載されており、高速データ転送が容易になります。これは、日食の過渡期を高解像度と高速フレーム レートでキャプチャするために不可欠です。これらの機能と、堅牢な構造および人気の天文ソフトウェアとの統合の容易さとを組み合わせることで、ZWO ASI 6200MC Pro は、2024 年の日食を記録したいと考えているアマチュア天文学者や熟練の天体写真家にとって最高級のツールとなっています。
まとめ
高度なソフトウェアと堅牢なハードウェアの同期により、テクノロジーのシンフォニーが生まれ、宇宙的に重要な瞬間を捉えて共有できるようになります。この日食現象は単なる天体現象ではなく、人間の創意工夫とデジタル時代における完璧さへのあくなき追求の証です。
OWC ThunderBlade は、当社の技術兵器庫において極めて重要なコンポーネントであることが証明されました。そのスピードと信頼性により、日食のあらゆる微妙な細部が驚くべき忠実度で捉えられ、保存されることが保証されました。これは単にデータを収集するだけではなく、一生に一度のイベントを最高の精度とデータ保護で捉えることを目的としていました。
OWC ThunderBlade の統合は、単なる技術的な選択ではなく、戦略的な選択でもありました。その堅牢なデータ処理能力と RAID 構成の柔軟性により、この天文現象の重要なデータをキャプチャして保護することができます。膨大な量のデータを迅速に処理して保存できるということは、日食のあらゆる瞬間がその可能性を最大限に活用され、細部が偶然に左右されることがないことを意味します。
Eclipse Orchestrator の戦略的な計算から、ThunderBlade に供給される ZWO ASI 6200MC Pro カメラのダイナミック イメージング機能に至るまで、システム全体のパフォーマンスは、シームレスに連携して機能する高度なテクノロジーのシンフォニーを示しています。
遠く離れた農場にあまりにも多くの装備を持って行っても、努力する価値は十分にあることがわかりました。いくつかの重要な要素と天候を除けば、イベントを混乱させる可能性はほとんどありません。ありがたいことに雲が切れて、私たちは日食の本当に素晴らしい景色を見ることができました。 ShaprCap シーケンス スクリプトは意図したとおりに機能し、処理のために公開される大量の生データをキャプチャしました。
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