Доступные необработанные данные в любительской астрофотографии

Какие необработанные данные я могу получить с 8-дюймового классического телескопа Добсона и цифровой зеркальной фотокамеры? Можно ли было вычислить или рассчитать что-то, что открывает глаза астрономам-любителям, с помощью такого оборудования? Я уверен, что ученые должны были рассмотреть это оборудование " передовые технологии» в какой-то исторический момент не так уж далеко назад ... Могу ли я заново открыть или рассчитать некоторые законы (например, законы Кеплера) или некоторые другие вещи, астрономы-любители были бы поражены, вычислив себя (например, расстояние до планеты) с помощью этого оборудования. ?

Ответы (2)

Во-первых, сочетание классической камеры с зеркальной фотокамерой немного похоже на брак с дробовиком. Добсониан — это, по сути, визуальный телескоп. Большинство производителей даже не рассматривают возможность использования этих приборов для сбора данных через датчик. Здесь есть 2 проблемы:

1. Добсониан не отслеживает

Небо движется, Доб стоит на месте. Вы должны толкать доб, чтобы не отставать от неба. Любая фотография с длинной выдержкой будет смазана. Чтобы исправить это, вам понадобится экваториальная платформа , которая будет перемещать добавку синхронно с небом.

Обратите внимание, что только лучшие платформы допускают достаточно длительное время экспозиции. Тогда результаты могут быть достаточно хорошими.

2. Недостаточно заднего фокуса

Лучшие фотографии получаются, когда вы снимаете объектив с камеры, подключаете его напрямую к телескопу и позволяете основному зеркалу сфокусировать изображение непосредственно на сенсоре. Это называется фотографией с основным фокусом. Но большинство камер не могут дотянуться до сенсора внутри камеры, потому что их основной фокус не выходит достаточно далеко. Для этого есть несколько средств, таких как использование барлоу, перемещение главного зеркала вверх в его ячейке и т. д.

Суть в том, что нужно приложить некоторые усилия, чтобы камера и зеркалка хорошо сочетались друг с другом. Это выполнимо? Да. Это просто и сразу? Нет. Таким образом, буквальный ответ на ваш вопрос заключается в том, что вы мало что можете сделать, используя только камеру и цифровую зеркальную камеру.

Вы можете фотографировать Луну и Солнце, потому что короткая выдержка там не требует слежения, но на этом все. Вот изображение Луны, которое я сделал самодельным 6-дюймовым фотоаппаратом (с самодельной оптикой) и беззеркальной камерой (основной фокус, выдержка около 1/320 с):

Луна

Я думаю, это симпатичный маленький фон для рабочего стола, но он определенно не исследовательского уровня.

Теперь добавьте платформу отслеживания, и все станет интереснее, а возможностей откроется довольно много.


В более общем смысле:

Существуют телескопы, специально предназначенные для астрофотографии. У них много бэк-фокуса, они короткие и легкие и поэтому легко устанавливаются на трекинговые крепления. Что еще более важно, существуют специальные крепления для съемки — очень точные, деликатные механизмы, которые с большой точностью следуют за движением неба. На самом деле крепление важнее прицела.

Типичным примером может служить телескоп C8, установленный на монтировку CGEM , или что-то подобное. За исключением этого, доб с большим количеством заднего фокуса сидит на очень гладкой платформе слежения (вероятно, не такой точной, как GEM, но достаточно хорошей для многих целей).

Убедитесь, что вы не превышаете грузоподъемность крепления. Если монтировка утверждает, что может нести X-ое количество веса, лучше всего, если вес телескопа не превышает 1/2 от этого веса. При приближении к предельной весовой нагрузке все крепления становятся неточными. Исключением являются высококачественные (самые дорогие) крепления, которые стоят многие тысячи долларов и обычно выполняют свои обещания в отношении грузоподъемности на 100%.

Если у вас есть: монтировка для слежения, хорошая камера и телескоп (перечислены здесь от самого важного к наименее важному), вы можете начать фотографировать различные участки неба для исследования. Есть 2 основных класса объектов, которые вы можете изобразить:

1. Объекты Солнечной системы

Их называют «объектами Солнечной системы», но в этот класс входят все довольно яркие, не очень большие и с высоким разрешением. Отслеживание важно, но не так важно.

Вам нужна чувствительная, высокоскоростная камера, которая может быстро сделать тысячи изображений (в основном, кино). Это так называемые планетарные камеры . Как правило, они имеют небольшие датчики, высокую чувствительность и могут работать с высокой частотой кадров (сотни кадров в секунду).

В качестве дешевой альтернативы вначале можно было использовать веб-камеру, в Интернете есть обучающие материалы по этому поводу. Цифровая зеркальная камера в режиме видео в основном фокусе может работать, но она будет выполнять много биннинга пикселей, поэтому разрешение будет значительно снижено, если вы не используете очень мощный барлоу (или стопку барлоу).

Вы загрузите все эти изображения в программное обеспечение, которое будет выполнять «наложение» , чтобы свести их все к одному, гораздо более четкому изображению.

Прицел должен работать на большом фокусном расстоянии, обычно f/20, поэтому обычно требуется барлоу. Чем больше апертура, тем лучше.

2. Объекты дальнего космоса (DSO)

Это все, что довольно тусклое и нечеткое, например галактики, но некоторые кометы также похожи на DSO по своему внешнему виду. Вам нужно делать очень длинные выдержки; обычно дюжина или несколько десятков изображений, каждое из которых выдерживается от 30 секунд до 20 минут, иногда даже дольше. Чрезвычайно точное отслеживание имеет первостепенное значение, поэтому вам нужно лучшее крепление для отслеживания, которое вы можете купить. Автогид также необходим для исправления ошибок слежения.

Прицел должен работать при коротких фокусных расстояниях, f/4 довольно хорош, но также используется и низкое значение f/2; фокальные редукторы (в отличие от барлоу) используются с некоторыми телескопами, такими как этот или этот . Диафрагма не имеет большого значения; небольшие рефракторы используются с хорошими результатами.

Камера должна быть очень малошумной; Камеры DSO используют активное охлаждение, снижающее их температуру на 20...40 С ниже температуры окружающей среды. Как правило, они имеют большие датчики.

Цифровые зеркальные фотокамеры также могут обеспечить достойные результаты, но их шум обычно выше, чем у специализированных камер, поэтому вам нужно больше работать для тех же результатов.

Специальное программное обеспечение используется для обработки, суммирования, шумоподавления и т. д.


Итак, что вы можете сделать с такой настройкой?

Охота на кометы или астероиды работает очень хорошо. Терри Лавджой недавно открыл несколько комет , используя оборудование и методы, описанные выше. Вот Терри рассказывает о своей работе .

Отслеживание переменных звезд также открыто для любителей. Это также можно сделать визуально, без какой-либо камеры, просто добавкой, тщательным ведением заметок и большим терпением.

Если повезет, вы также можете стать тем, кто обнаружит новую сверхновую в соседней галактике. Вам не нужны профессиональные инструменты, вам просто нужно направить прицел в правильном направлении в нужное время и первым сообщить об этом . Это тоже можно было сделать чисто визуально, без камеры, просто доб.

Вы абсолютно правы: любители могут много заниматься наукой на своем аппарате.

В книге « Астрономические открытия, которые вы тоже можете сделать! » Роберта Буххейма перечислены известные исторические наблюдения, которые могут быть воспроизведены любителями.