Backfocus en astrofotografía: distancia correcta entre corrector y sensor

Backfocus en astrofotografía: qué es y cómo calcularlo

El backfocus en astrofotografía es uno de los ajustes más importantes para conseguir estrellas puntuales hasta las esquinas del sensor. En esta guía aprenderás qué es, cómo calcularlo, cómo afecta a la curvatura de campo y cómo detectar si necesitas aumentar o reducir la distancia entre el corrector y la cámara.

Simulador interactivo Curvatura de campo Calculadora de backfocus

Idea fundamental: tener el centro perfectamente enfocado no significa que todo el sensor esté trabajando en el punto óptimo. El enfoque y el backfocus están relacionados, pero no son lo mismo.

1 · El concepto

¿Qué es el backfocus en astrofotografía?

El backfocus es la distancia óptica entre el punto de referencia trasero de un reductor, aplanador o corrector y el plano del sensor de la cámara.

Muchos accesorios están diseñados alrededor de una distancia de 55 mm, pero ese valor no es universal. Hay reductores y correctores que necesitan otras distancias, por lo que siempre debemos consultar la especificación del fabricante.

APLANADOR / REDUCTOR ADAPTADOR RUEDA / CAJÓN CÁMARA plano del sensor DISTANCIA DE BACKFOCUS
2 · Ejemplos visuales

Dos configuraciones típicas de 55 mm

Las siguientes imágenes muestran de forma sencilla cómo se representa un backfocus de 55 mm en dos configuraciones habituales: una con cámara DSLR o mirrorless y otra con cámara astronómica dedicada. La medida siempre debe realizarse hasta el plano real del sensor, que se encuentra dentro del cuerpo de la cámara.

Ejemplo de backfocus de 55 mm con cámara DSLR o mirrorless
Cámara DSLR / mirrorless

Ejemplo visual de una configuración de 55 mm medidos hasta el plano del sensor dentro del cuerpo de la cámara.

Ejemplo de backfocus de 55 mm con cámara astronómica dedicada
Cámara astronómica

El mismo principio aplicado a una cámara dedicada, utilizando adaptadores y espaciadores para alcanzar la distancia correcta.

3 · Por qué importa

Backfocus y curvatura de campo

El sensor de una cámara es plano, pero la superficie de mejor foco de un sistema óptico puede presentar curvatura. Un aplanador o un reductor/aplanador intenta corregir esa geometría para que las estrellas sean puntuales desde el centro hasta los bordes.

Cuando el sensor queda demasiado cerca o demasiado lejos de la distancia para la que fue calculado el corrector, la corrección puede dejar de ser óptima. El resultado suele hacerse especialmente visible en las esquinas.

El siguiente simulador es una representación didáctica: el plano verde muestra de forma simplificada dónde estaría la posición de foco óptima respecto al plano del sensor, mientras que el campo estelar permite visualizar el efecto en las esquinas.

Simulador interactivo
Backfocus correcto
0,0 mm
Vista lateral del plano focal
eje óptico PLANO DEL SENSOR PLANO DE MEJOR FOCO Ambos planos coinciden
Cómo lo registra la cámara
CENTRO
Demasiado cerca
falta separación
Óptimo
Demasiado lejos
sobra separación
El plano de mejor foco coincide con el plano del sensor y las estrellas permanecen más uniformes hasta las esquinas.
Representación didáctica. La forma exacta de las estrellas puede variar según el diseño óptico, el corrector, la relación focal, el tamaño del sensor, el tilt y otras aberraciones.
4 · Cómo calcularlo

Cómo calcular el backfocus en astrofotografía

Para calcular correctamente el backfocus debemos sumar la distancia desde el sensor hasta la rosca frontal de la cámara y el grosor óptico o mecánico especificado para cada accesorio situado entre la cámara y el corrector. Este cálculo permite construir el tren óptico alrededor de la distancia recomendada por el fabricante.

Ejemplo: configuración típica construida para alcanzar un backfocus total de 55 mm.
Cámara: sensor → rosca17,5 mm
Rueda/Cajón21,0 mm
Espaciador16,5 mm
Total del ejemplo55,0 mm

Importante: utiliza siempre las longitudes indicadas por el fabricante de cada componente. En accesorios complejos no conviene asumir que la medida exterior tomada con un calibre coincide necesariamente con la longitud relevante para el tren óptico.

5 · Herramienta práctica

Calcula tu backfocus

Introduce los componentes de tu configuración en la calculadora. La herramienta sumará la longitud mecánica y te indicará aproximadamente cuánto espaciado necesitas añadir o retirar.

Introduce las longitudes ópticas indicadas por los fabricantes de cada componente.
Longitud mecánica
55,0 mm
Corrección aproximada del filtro: +0,0 mm
Resultado
Correcto
La longitud calculada coincide con el objetivo.
Compensación aproximada del filtro ≈ espesor ÷ 3. Es una regla práctica; el ajuste final debe verificarse siempre sobre imágenes reales y prevalece la documentación del fabricante.
6 · Ajuste fino

Los filtros también modifican el espaciado óptico

Cuando introducimos un filtro en el camino óptico, el vidrio modifica ligeramente la posición efectiva de foco. Como regla práctica suele utilizarse una compensación aproximada de:

Compensación aproximada ≈ espesor del filtro ÷ 3

Por ejemplo, un filtro de 3 mm de espesor puede requerir aproximadamente 1 mm adicional de separación. Es una aproximación práctica; para ajustes muy finos influyen también las características del vidrio y debe prevalecer la documentación del fabricante y la prueba real sobre estrellas.

7 · Aplicación práctica

Ejemplos reales de backfocus con cámaras ZWO

Además de la teoría, resulta muy útil comprobar cómo un fabricante plantea distintas configuraciones reales. Estas tres imágenes oficiales de ZWO muestran ejemplos de trenes ópticos preparados para alcanzar la distancia de backfocus indicada. Puedes pulsar cualquiera de ellas para visitar la web oficial del fabricante.

Ejemplo oficial ZWO de configuración de backfocus
Configuración ZWO 1

Ejemplo oficial de ZWO con cámara y accesorios intermedios para alcanzar la distancia de backfocus indicada por el fabricante.

Ejemplo oficial ZWO de backfocus con adaptadores
Configuración ZWO 2

Otra configuración oficial de ZWO en la que se detallan adaptadores y separadores hasta completar el backfocus requerido.

Ejemplo oficial ZWO de tren óptico para backfocus correcto
Configuración ZWO 3

Ejemplo oficial de un tren óptico ZWO más completo, manteniendo la separación especificada hasta el plano del sensor.

8 · Diagnóstico

Mira las cuatro esquinas, no solo el centro

Una imagen de un campo rico en estrellas puede darnos mucha información. Conviene comparar siempre las cuatro esquinas y comprobar si el defecto es simétrico o si una zona se comporta de forma diferente.

Backfocus

Las cuatro esquinas tienden a mostrar un defecto relativamente simétrico respecto al centro.

Tilt

Una esquina o un lado aparece claramente peor que la zona opuesta del sensor.

Mal enfoque

El centro también aparece difuso, no únicamente los bordes o las esquinas.

SíntomaQué comprobar primero
Las cuatro esquinas empeoran de forma parecidaBackfocus / corrección de campo
Una esquina es claramente peorTilt del sensor o del tren óptico
El centro también aparece difusoEnfoque
Patrón irregular o claramente asimétricoTilt, colimación u otras aberraciones
9 · Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre el backfocus

¿55 mm es siempre el backfocus correcto?

No. Es una distancia muy habitual, pero cada reductor, aplanador o corrector puede tener una especificación diferente. Consulta siempre la documentación del fabricante.

¿Puedo tener el centro perfectamente enfocado y un backfocus incorrecto?

Sí. Precisamente uno de los síntomas más habituales es un centro correcto con estrellas degradadas hacia los bordes y las esquinas.

¿Debo corregir directamente cualquier esquina mala cambiando el backfocus?

No necesariamente. Si las cuatro esquinas no se comportan de forma parecida, conviene comprobar antes tilt, colimación, flexiones y otras posibles causas.

Si quieres seguir mejorando tu equipo y tus resultados, puedes consultar nuestras guías y tutoriales de astronomía y astrofotografía.

Comprobación avanzada

¿Quieres analizar el campo con software?

ASTAP dispone de herramientas que pueden ayudar a estudiar el comportamiento de las estrellas, la curvatura del campo y posibles problemas de tilt. No es imprescindible para ajustar el backfocus, pero puede ser útil como herramienta de análisis avanzada. Ver ASTAP y descargarlo.

Consejo Espacio Celeste

La cifra del fabricante es el punto de partida, no necesariamente el final.

Ajustar correctamente el backfocus en astrofotografía requiere partir de la distancia recomendada por el fabricante, fotografiar un campo rico en estrellas y comparar las cuatro esquinas. Si el problema es simétrico, prueba pequeños cambios de espaciado. Si una zona se comporta de forma claramente distinta, investiga tilt, colimación u otras aberraciones antes de seguir modificando el backfocus.

Simulador interactivo
Backfocus correcto
0,0 mm
Vista lateral del plano focal
eje óptico PLANO DEL SENSOR PLANO DE MEJOR FOCO Ambos planos coinciden
Cómo lo registra la cámara
CENTRO
Demasiado cerca
falta separación
Óptimo
Demasiado lejos
sobra separación
El plano de mejor foco coincide con el plano del sensor y las estrellas permanecen más uniformes hasta las esquinas.
Representación didáctica. La forma exacta de las estrellas puede variar según el diseño óptico, el corrector, la relación focal, el tamaño del sensor, el tilt y otras aberraciones.
4 · Cómo calcularlo

Cómo calcular el backfocus en astrofotografía

Para calcular correctamente el backfocus debemos sumar la distancia desde el sensor hasta la rosca frontal de la cámara y el grosor óptico o mecánico especificado para cada accesorio situado entre la cámara y el corrector. Este cálculo permite construir el tren óptico alrededor de la distancia recomendada por el fabricante.

Ejemplo: configuración típica construida para alcanzar un backfocus total de 55 mm.
Cámara: sensor → rosca17,5 mm
Rueda/Cajón21,0 mm
Espaciador16,5 mm
Total del ejemplo55,0 mm

Importante: utiliza siempre las longitudes indicadas por el fabricante de cada componente. En accesorios complejos no conviene asumir que la medida exterior tomada con un calibre coincide necesariamente con la longitud relevante para el tren óptico.

5 · Herramienta práctica

Calcula tu backfocus

Introduce los componentes de tu configuración en la calculadora. La herramienta sumará la longitud mecánica y te indicará aproximadamente cuánto espaciado necesitas añadir o retirar.

Introduce las longitudes ópticas indicadas por los fabricantes de cada componente.
Longitud mecánica
55,0 mm
Corrección aproximada del filtro: +0,0 mm
Resultado
Correcto
La longitud calculada coincide con el objetivo.
Compensación aproximada del filtro ≈ espesor ÷ 3. Es una regla práctica; el ajuste final debe verificarse siempre sobre imágenes reales y prevalece la documentación del fabricante.
6 · Ajuste fino

Los filtros también modifican el espaciado óptico

Cuando introducimos un filtro en el camino óptico, el vidrio modifica ligeramente la posición efectiva de foco. Como regla práctica suele utilizarse una compensación aproximada de:

Compensación aproximada ≈ espesor del filtro ÷ 3

Por ejemplo, un filtro de 3 mm de espesor puede requerir aproximadamente 1 mm adicional de separación. Es una aproximación práctica; para ajustes muy finos influyen también las características del vidrio y debe prevalecer la documentación del fabricante y la prueba real sobre estrellas.

7 · Aplicación práctica

Ejemplos reales de backfocus con cámaras ZWO

Además de la teoría, resulta muy útil comprobar cómo un fabricante plantea distintas configuraciones reales. Estas tres imágenes oficiales de ZWO muestran ejemplos de trenes ópticos preparados para alcanzar la distancia de backfocus indicada. Puedes pulsar cualquiera de ellas para visitar la web oficial del fabricante.

Ejemplo oficial ZWO de configuración de backfocus
Configuración ZWO 1

Ejemplo real de montaje de cámara y accesorios para conseguir el espaciado especificado.

Ejemplo oficial ZWO de backfocus con adaptadores
Configuración ZWO 2

Otra combinación de adaptadores y componentes para alcanzar la distancia requerida.

Ejemplo oficial ZWO de tren óptico para backfocus correcto
Configuración ZWO 3

Ejemplo de tren óptico completo manteniendo la separación necesaria hasta el sensor.

8 · Diagnóstico

Mira las cuatro esquinas, no solo el centro

Una imagen de un campo rico en estrellas puede darnos mucha información. Conviene comparar siempre las cuatro esquinas y comprobar si el defecto es simétrico o si una zona se comporta de forma diferente.

Backfocus

Las cuatro esquinas tienden a mostrar un defecto relativamente simétrico respecto al centro.

Tilt

Una esquina o un lado aparece claramente peor que la zona opuesta del sensor.

Mal enfoque

El centro también aparece difuso, no únicamente los bordes o las esquinas.

SíntomaQué comprobar primero
Las cuatro esquinas empeoran de forma parecidaBackfocus / corrección de campo
Una esquina es claramente peorTilt del sensor o del tren óptico
El centro también aparece difusoEnfoque
Patrón irregular o claramente asimétricoTilt, colimación u otras aberraciones
9 · Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre el backfocus

¿55 mm es siempre el backfocus correcto?

No. Es una distancia muy habitual, pero cada reductor, aplanador o corrector puede tener una especificación diferente. Consulta siempre la documentación del fabricante.

¿Puedo tener el centro perfectamente enfocado y un backfocus incorrecto?

Sí. Precisamente uno de los síntomas más habituales es un centro correcto con estrellas degradadas hacia los bordes y las esquinas.

¿Debo corregir directamente cualquier esquina mala cambiando el backfocus?

No necesariamente. Si las cuatro esquinas no se comportan de forma parecida, conviene comprobar antes tilt, colimación, flexiones y otras posibles causas.

Si quieres seguir mejorando tu equipo y tus resultados, puedes consultar nuestras guías y tutoriales de astronomía y astrofotografía.

Comprobación avanzada

¿Quieres analizar el campo con software?

ASTAP dispone de herramientas que pueden ayudar a estudiar el comportamiento de las estrellas, la curvatura del campo y posibles problemas de tilt. No es imprescindible para ajustar el backfocus, pero puede ser útil como herramienta de análisis avanzada. Ver ASTAP y descargarlo.

Consejo Espacio Celeste

La cifra del fabricante es el punto de partida, no necesariamente el final.

Ajustar correctamente el backfocus en astrofotografía requiere partir de la distancia recomendada por el fabricante, fotografiar un campo rico en estrellas y comparar las cuatro esquinas. Si el problema es simétrico, prueba pequeños cambios de espaciado. Si una zona se comporta de forma claramente distinta, investiga tilt, colimación u otras aberraciones antes de seguir modificando el backfocus.

Simulador interactivo
Backfocus correcto
0,0 mm
Vista lateral del plano focal
eje óptico PLANO DEL SENSOR PLANO DE MEJOR FOCO Ambos planos coinciden
Cómo lo registra la cámara
CENTRO
Demasiado cerca
falta separación
Óptimo
Demasiado lejos
sobra separación
El plano de mejor foco coincide con el plano del sensor y las estrellas permanecen más uniformes hasta las esquinas.
Representación didáctica. La forma exacta de las estrellas puede variar según el diseño óptico, el corrector, la relación focal, el tamaño del sensor, el tilt y otras aberraciones.
3 · Cómo calcularlo

Cómo calcular el backfocus en astrofotografía

Para calcular correctamente el backfocus debemos sumar la distancia desde el sensor hasta la rosca frontal de la cámara y el grosor óptico o mecánico especificado para cada accesorio situado entre la cámara y el corrector. Este cálculo permite construir el tren óptico alrededor de la distancia recomendada por el fabricante.

Ejemplo: configuración típica construida para alcanzar un backfocus total de 55 mm.
Cámara: sensor → rosca17,5 mm
Rueda/Cajón21,0 mm
Espaciador16,5 mm
Total del ejemplo55,0 mm

Importante: utiliza siempre las longitudes indicadas por el fabricante de cada componente. En accesorios complejos no conviene asumir que la medida exterior tomada con un calibre coincide necesariamente con la longitud relevante para el tren óptico.

4 · Herramienta práctica

Calcula tu backfocus

Introduce los componentes de tu configuración en la calculadora. La herramienta sumará la longitud mecánica y te indicará aproximadamente cuánto espaciado necesitas añadir o retirar.

Introduce las longitudes ópticas indicadas por los fabricantes de cada componente.
Longitud mecánica
55,0 mm
Corrección aproximada del filtro: +0,0 mm
Resultado
Correcto
La longitud calculada coincide con el objetivo.
Compensación aproximada del filtro ≈ espesor ÷ 3. Es una regla práctica; el ajuste final debe verificarse siempre sobre imágenes reales y prevalece la documentación del fabricante.
5 · Ajuste fino

Los filtros también modifican el espaciado óptico

Cuando introducimos un filtro en el camino óptico, el vidrio modifica ligeramente la posición efectiva de foco. Como regla práctica suele utilizarse una compensación aproximada de:

Compensación aproximada ≈ espesor del filtro ÷ 3

Por ejemplo, un filtro de 3 mm de espesor puede requerir aproximadamente 1 mm adicional de separación. Es una aproximación práctica; para ajustes muy finos influyen también las características del vidrio y debe prevalecer la documentación del fabricante y la prueba real sobre estrellas.

6 · Diagnóstico

Mira las cuatro esquinas, no solo el centro

Una imagen de un campo rico en estrellas puede darnos mucha información. Conviene comparar siempre las cuatro esquinas y comprobar si el defecto es simétrico o si una zona se comporta de forma diferente.

Backfocus

Las cuatro esquinas tienden a mostrar un defecto relativamente simétrico respecto al centro.

Tilt

Una esquina o un lado aparece claramente peor que la zona opuesta del sensor.

Mal enfoque

El centro también aparece difuso, no únicamente los bordes o las esquinas.

SíntomaQué comprobar primero
Las cuatro esquinas empeoran de forma parecidaBackfocus / corrección de campo
Una esquina es claramente peorTilt del sensor o del tren óptico
El centro también aparece difusoEnfoque
Patrón irregular o claramente asimétricoTilt, colimación u otras aberraciones
7 · Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre el backfocus

¿55 mm es siempre el backfocus correcto?

No. Es una distancia muy habitual, pero cada reductor, aplanador o corrector puede tener una especificación diferente. Consulta siempre la documentación del fabricante.

¿Puedo tener el centro perfectamente enfocado y un backfocus incorrecto?

Sí. Precisamente uno de los síntomas más habituales es un centro correcto con estrellas degradadas hacia los bordes y las esquinas.

¿Debo corregir directamente cualquier esquina mala cambiando el backfocus?

No necesariamente. Si las cuatro esquinas no se comportan de forma parecida, conviene comprobar antes tilt, colimación, flexiones y otras posibles causas.

Si quieres seguir mejorando tu equipo y tus resultados, puedes consultar nuestras guías y tutoriales de astronomía y astrofotografía.

Comprobación avanzada

¿Quieres analizar el campo con software?

ASTAP dispone de herramientas que pueden ayudar a estudiar el comportamiento de las estrellas, la curvatura del campo y posibles problemas de tilt. No es imprescindible para ajustar el backfocus, pero puede ser útil como herramienta de análisis avanzada. Ver ASTAP y descargarlo.

Consejo Espacio Celeste

La cifra del fabricante es el punto de partida, no necesariamente el final.

Ajustar correctamente el backfocus en astrofotografía requiere partir de la distancia recomendada por el fabricante, fotografiar un campo rico en estrellas y comparar las cuatro esquinas. Si el problema es simétrico, prueba pequeños cambios de espaciado. Si una zona se comporta de forma claramente distinta, investiga tilt, colimación u otras aberraciones antes de seguir modificando el backfocus.