új a hobbiban?

cikk megosztása

Naprendszer Andrew McCarthy
Naprendszer Családi portré Andrew McCarthy

felnéztél már a csillagokra, és láttad, hogy az egyik sokkal fényesebben ragyog, mint a többi? Ha igen, akkor jó esély van arra, hogy a saját Naprendszerünk egyik bolygóját nézte. De azt is tudta, hogy a megfelelő felszereléssel hihetetlen részletességgel rögzítheti őket, közvetlenül a saját otthonából? Ebben a blogbejegyzésben áttekintjük, mit kell tudnia, és milyen felszerelésre van szüksége ahhoz, hogy elkezdhesse a bolygó képalkotásának csodálatos hobbiját.

Planetáris Képalkotás Alapjai

Mi A Planetáris Képalkotás?

a planetáris képalkotás a naprendszerünkben lévő bolygók, a nap és a Hold fényképezésének gyakorlata. A planetáris képalkotás az asztrofotózás egyik típusa, és abban különbözik a mély égbolt asztrofotózásától, hogy célja a naprendszerünkön belüli objektumok rögzítése. Sok kezdő meglepődhet, ha megtudja, hogy a bolygó képalkotásához használt berendezések jelentősen eltérhetnek attól, ami a mély ég képalkotásához szükséges. Ne aggódj, bár! A blogbejegyzés végére jól megértheti, hogy milyen felszerelést lehet a legjobban használni a bolygó képalkotásához.

Saturn by Gary Varney
Saturn by Gary Varney

a planetáris képalkotás egyik legnagyobb vonzereje az, hogy nem számít, mennyi fényszennyezés él — bárhonnan képes lehet képet készíteni a bolygókról, mert olyan fényesek. Valójában minden képet, amelyet ebben a blogbejegyzésben lát, tehetséges leányvállalataink és alkalmazottaink erős fényszennyezéséből készítették. A mély égbolt tárgyakkal ellentétben a bolygók folyamatosan változnak. Egyre közelebb és távolabb kerülnek tőlünk, a legközelebbi pass néven ismert ellenzék. Minden bolygó saját maga forog, folyamatosan új felületeket mutat, és néhány hónapokra eltűnik az éjszakai égboltunkról. A hold különböző fázisai és kráterei érdekesnek tartják, és a Nap felszíne állandóan morfondírozik, napfoltokkal, kiemelkedésekkel, sőt hatalmas koronakidobódásokkal. És a legjobb rész? Mindent meg lehet ragadni — természetesen a megfelelő felszereléssel. Mielőtt belemerülnénk abba, hogy milyen felszerelésre van szüksége, először néhány alapot ismertetünk, amelyeket minden kezdő bolygókamerának meg kell értenie.

mi a csillagászati látás?

a csillagászati látás az oka annak, hogy a csillagok csillognak. Ezt a Föld légkörében lévő turbulens levegő okozza, és folyamatosan befolyásolja a bolygó nézeteit és képeit. Gondolj a forró útról felszálló hőhullámokra — elmossa és eltorzítja a kilátást. A gyenge légköri látás hasonló hatással van a világűrben lévő bármire vonatkozó nézeteinkre:

légköri látáshatás a Szíriuszon
a légköri látás hatása a Szíriusz csillagra

amikor planetáris, holdi vagy napképeket rögzítünk, a képek nagymértékben javíthatók, ha jó csillagászati látási időszakokban rögzítjük őket. A csillagok pislogásához képest, amelyeket szabad szemmel látunk, a távcsövön keresztüli gyenge csillagászati látás hatásai nagymértékben felerősödnek. Továbbá, ha egy teleszkópon egy kis kameraérzékelővel ellátott bolygókamerát használunk, a turbulens hatás még tovább erősödik. A gyenge látás időszakában ez a bolygók remegő, homályos foltokként jelenhetnek meg, még a legjobb távcsöveken is:

a kiváló látás időszakában azonban a bolygók sokkal stabilabbnak és részletesebbnek tűnnek:

a csillagászati látási körülmények éjszakánként, óráról órára, percről percre, másodpercről másodpercre, sőt másodperc törtrészei között is változhatnak, így nehéz lehet megjósolni, hogy mikor következik be a jó látás. Egyes időjárás-előrejelzések, mint például az Astrospheric és a MeteoBlue, lokalizált csillagászati előrejelzéseket kínálnak, de ezek csak annyira pontosak. Az Ön tartózkodási helye nagyban befolyásolhatja a csillagászati látást is. Például a legjobb látási viszonyok általában az óceánok közelében lévő magas magasságokban találhatók, ezért a Hawaii Mauna Kea-t gyakran választják a világ első számú obszervatóriumainak. Ez az oka annak is, hogy egyes teleszkópok, mint például a Hubble, az űrben vannak — így teljes mértékben elkerülhetik a Föld légkörének hatásait. A bolygók elfogásához a jó látás során tényleg csak szerencsésnek kell lennie. Tehát hogyan képesek a bolygókamerák ilyen éles képeket készíteni a bolygókról?

Jupiter Gary Varney

Jupiter és három Galileai Hold Gary Varney

a szerencsés képalkotó technika

a szerencsés képalkotó technika a bolygók, a hold és a nap rendkívül nagy részletességgel történő rögzítésére szolgál. A Lucky imaging úgy működik, hogy másodpercenként több száz képkockát rögzít olyan szoftverekkel, mint a FireCapture. Ezután külön szoftver segítségével csak a legélesebb képkockákat választhatja ki a több ezer közül, hatékonyan eldobhatja az összes homályos keretet, amelyet a rossz csillagászati látás befolyásolt. Még az átlagos látási körülmények között is, időnként egy másodperc töredéke lesz a kiváló látásnak. A nagy képkockasebességű videó másodpercekre vagy percekre történő rögzítésével több mint valószínű, hogy megörökít néhány pillanatot, ahol a bolygó nagyon élesnek tűnt. Így kapta a lucky imaging a nevét. Ezután szoftver segítségével kiválaszthatja azokat a legélesebb kereteket, majd összerakhatja őket a zaj csökkentése érdekében.

a Hold Gary Varney

panoráma a Hold végtag Gary Varney

keretezés a bolygók, a nap és a Hold

a bolygók kicsik. Valójában olyan kicsi, hogy még a földhöz való legközelebbi megközelítésük során is szinte lehetetlen kitölteni az egész bolygót a teleszkóp és a kamera látómezőjében. Szinte mindig be kell vágnia, hacsak nem használ egy hatalmas távcsövet és egy apró érzékelő kamerát. A nap és a Hold ezzel szemben óriásinak tűnik, és a legtöbb planetáris kamera csak a nap vagy a Hold felszínének egy kis részét képes rögzíteni. Ahhoz, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen nagyok és kicsiek lesznek a bolygók egy adott távcsővel, kamerával és Barlow lencsével, irány az Astronomy Tools látómező kalkulátor és válasszon egy naprendszer objektumot. Javasoljuk, hogy használja ezt az eszközt, hogy segítsen kiválasztani a bolygó képalkotó felszerelést.

egymásra rakás & Bolygóképek feldolgozása

a mély égbolt képeihez hasonlóan a bolygóképek akkor a legjobbak, ha egymásra rakják őket a zaj csökkentése érdekében. Az olyan szoftvereket, mint a PIPP, a planetáris képek előfeldolgozására tervezték, mielőtt egymásra raknák a legélesebb keretek kiválasztásával és levágásával.

miután befejezte a PIPP, akkor hozza a képeket RegiStax vagy Autostakkert! a halmozáshoz.

végül, akkor valóban feldolgozni (szerkesztés) a kép, hogy az esztétikai szeretet szoftver, mint a GIMP vagy Adobe Photoshop.

Nemzetközi Űrállomás elhalad a nap előtt Mack Murdoc Nemzetközi Űrállomás elhalad a nap előtt Mack Murdoc

a legjobb felszerelés a bolygó képalkotásához

melyik távcső A legjobb a bolygó képalkotásához?

Celestron C11 teleszkóp

a Celestron C11 kiváló planetáris képalkotó teleszkópot tesz lehetővé

a bolygók rendkívül kicsik, ezért nagyon hosszú fókusztávolságú lencsét, vagy még inkább ideális esetben teleszkópot kell használni, hogy jól rögzítsék őket. Általában nem lehet 500 mm-nél kisebb fókusztávolságú távcsövekkel vagy lencsékkel rögzíteni a bolygók felszíni részleteit. A jó teleszkópok a bolygó képalkotásához körülbelül 2000 mm-es fókusztávolságon kezdődnek. A rekesz szintén fontos, mivel minél nagyobb a rekesz, annál nagyobb felbontás oldható meg a bolygókon. A mély égbolt képalkotással ellentétben a lassabb/hosszabb fókuszarányú távcsöveket részesítik előnyben, például az f/10-et.

a Schmidt-Cassegrain teleszkópokat, vagy röviden Sct-ket széles körben a bolygó képalkotásának legjobb távcsöveinek tekintik, mivel a fenti négyzeteket bejelölik. Az SCT-k az előnyben részesített teleszkópok olyan híres bolygókamerák számára, mint Damian Peach és Christopher Go. Ezek a távcsövek hosszú fókusztávolsággal és nagy rekesznyílással rendelkeznek egy kis csomagban, így nagyszerű választás a bolygó képalkotásához. Mind a Celestron, mind a Meade nagyszerű Sct-ket készít a bolygó képalkotásához. Ha olyan távcsövet keres, amely kitűnik mind a bolygó, mind a mély égbolton, a Celestron EdgeHD és a Meade ACF sorozatú távcsövek nagyszerű választás.

az SCT-k nem az egyetlen teleszkópok, amelyek képesek a bolygó képalkotására, bár általában a legjobb választásnak tekintik őket. Más teleszkóp típusok, amelyek jó bolygóképeket képesek előállítani, a Maksutov Cassegrains, a nagyobb Newtonians és Dobsonians, valamint a nagyobb apertúrájú refraktorok. Ha kizárólag a napenergia-képalkotás érdekli, nézzen meg egy dedikált napelemes távcsövet is!

melyik tartó a legjobb a bolygó képalkotásához?

Planetary Imaging Mounts | OPT a Celestron CGX egyenlítői tartó sziklaszilárd a planetary imaging számára

bármilyen teleszkóppal szüksége lesz egy megfelelő tartóra, amely képes hordozni. Ha mély égbolt-képalkotó vagy, akkor tudhatja, hogy a tartó vitathatatlanul minden fúrótorony legfontosabb része. Azt is javasoljuk, hogy a teljes hasznos terhelést a tartó kapacitásának körülbelül felén tartsa. A bolygó képalkotásának szerencsére egyik állítás sem érvényes. A tartót a teljes súlykapacitás körül tolhatja, mert hosszú expozíciók során nem kell nyomon követnie az objektumokat.

néhány planetáris távcső, mint például a Celestron NexStar SE és a NexStar Evolution sorozat, magassági azimut tartóval van felszerelve. Magasság-azimut tartók, vagy alt-az, jól működhet a bolygó képalkotásában. Ez enyhe mezőforgást okozhat, amelyet később szoftverben lehet feldolgozni. Mint mély ég képalkotás, bár, egyenlítői tartó általában előnyös.

melyik kamera a legjobb a bolygó képalkotásához?

ZWO ASI462MC | OPT a ZWO ASI462MC egy nagyszerű kezdő bolygókamera

mivel a bolygók olyan kicsiek, a legjobb, ha egy kis érzékelővel ellátott bolygókamerát használ a rögzítéshez. Ha nagy érzékelő kamerát használ, például DSLR-t vagy hűtött csillagászati kamerát a mély égbolt képalkotásához, akkor csak egy nagyon kicsi bolygót fog megörökíteni, amelyet szinte teljesen fekete kép vesz körül. A kis érzékelő kamera használatának másik előnye, hogy nagyon gyors képkockasebességük van, általában másodpercenként több száz képkocka tartományban. Erre azért van szükség, hogy a bolygókat a jó légköri látású kis ablakok alatt rögzítsük, amint azt korábban említettük. Az ultragyors képsebesség támogatásához érdemes figyelni az USB 3 portot használó kamerákra. A ZWO kamerák esetében ez azt jelenti, hogy kerüljük a “mini” verziókat, mivel ezeket az autoguidinghez használják.

mind a ZWO, mind a QHY kiváló fényképezőgépek a bolygó képalkotásához. Számos bolygókamerához létezik színes és monokróm változat is, és lehet, hogy kíváncsi vagy: “melyik a legjobb nekem?”A rövid válasz az, hogy a színes kamerák lesznek az olcsóbb és könnyebben használható lehetőségek. A hosszabb válasz az, hogy a monokróm kamerákhoz szűrőkerék és bolygószűrők hozzáadása szükséges a színes kép előállításához, de végül valamivel nagyobb felbontást és vezérlést biztosítanak.

mely kiegészítők a legjobbak a bolygó képalkotásához?

Barlow lencse planetáris képalkotáshoz | OPT a TeleVue Powermate sorozat a planetáris képalkotás nagyra becsült hosszabbítói

kétségtelen, hogy a planetáris képalkotás egyik legjobb tartozéka egy minőségi Barlow lencse vagy fókuszhosszabbító. Barlows nagyítja a távcső fókusztávolságát 2x vagy több. Mivel a bolygók olyan kicsiek, sok bolygóképző Barlow-kat használ, hogy elérje ezt az extra elérést. A TeleVue Powermate sorozat nagyszerű választás a planetary számára, a TPO Barlows pedig szilárd költségvetési lehetőséget kínál.

a bolygó képalkotásának másik rendkívül népszerű kiegészítője a Zwo légköri diszperziós korrektor (ADC). Ez a ragyogó kis eszköz lehetővé teszi, hogy beállítsa, hogy korrigálja a Föld légköre által okozott színelválasztást. Amikor a bolygók alacsonyan vannak az égen, a légkör a színek törését okozhatja, és kissé eltérő pontokon érheti el a kamerát. Ez színes szegélyezést okoz a bolygókon, még a teleszkóp tökéletes optikája esetén is. Az ADC-vel úgy hangolhatja, hogy minden szín ugyanabba a síkba érkezzen, ennek eredményeként a képei jobbak lesznek.

végül, de nem utolsósorban, a bolygószűrők drámai változást hozhatnak a képekben. Ez igaz mind a színes, mind a monokróm kamerákra. A szűrők különböző hatással lehetnek a különböző bolygókra. Például egy infravörös (IR) áteresztő szűrő jobb látást biztosít, mint a látható fény, és behatol a bolygó légkörébe. Az IR Pass szűrő, mint például az Astronomik Planet IR Pro 742 szűrő, nagyszerű választás. Ha monokróm kamerát használ, akkor szüksége lesz egy jó RGB szűrőre és egy szűrőkerékre is.

példa egy planetáris képalkotó vonatra

 planetáris képalkotó vonat

ha megvan az összes korábban említett felszerelés, akkor valami ilyesmi fog kinézni! Balról jobbra: 1) a távcső, egy Celestron EdgeHD 2) T-adapter 3) Barlow lencse 4) szűrőkerék, végül 5) a bolygó képalkotó kamera.

How to Safely Image The Sun

How to Safely Image The Sun | OPT

először is, soha ne nézzen a napba, vagy ne irányítsa a teleszkópját a megfelelő napvédő berendezés nélkül. Ez vakságot okozhat a szemében, vagy tartósan károsíthatja a fényképezőgépet. Ne feledje, hogy a távcső több százszor több fényt gyűjt, mint szabad szemmel, így a nap hatása nagymértékben felerősödik, amikor egy távcsövet a saját csillagunkra mutatnak.

a nap biztonságos ábrázolásához megfelelő felszerelésre van szükség. Talán a legegyszerűbb és legolcsóbb módja annak, hogy képet kapjunk a napról, az úgynevezett fehér fényű napszűrő használata. Ezek a szűrők olcsók, és napelemes filmből vagy üvegből készülnek, amely átmegy a távcső elején, és több száz vagy akár ezer alkalommal sötétíti a napot. Fehér fényszűrővel vizuálisan megfigyelheti vagy képezheti a napot biztonságosan. Az Ön számára megfelelő kitalálásához először meg kell mérnie a távcső elülső részének külső átmérőjét (OD). Ez a teleszkóp harmatpajzsának vagy testének teljes átmérőjét jelenti. Ezután használhatja hasznos napszűrő csalólapunkat, hogy megtalálja a megfelelő méretű napszűrőt a távcső OD alapján. Ezek a szűrők kiválóan alkalmasak a napfogyatkozásokra, de nem sok részletet rögzítenek a Nap felszínén.

a felszíni részletek rögzítéséhez, mint a nap és az űrállomás fenti képén, külön napelemes teleszkópra vagy speciális szűrőre van szükség. Mindkét lehetőség az úgynevezett hidrogén-alfa szűrőt alkalmazza, amely csak a vöröses-narancssárga fény kis részét engedi át, hogy felfedje a nap rejtett felületi részleteit. A dedikált napteleszkópok adják a legjobb eredményt, de gyorsan drágulhatnak, és a legtöbbet csak a nap megfigyelésére vagy ábrázolására lehet használni. Néhány lehetőség, például a Daystar Solar Scout, a Lunt Solar 50mm vagy a Coronado PST nagyszerű belépő szintű hidrogén-alfa napelemes távcsövek lehetnek.

alternatívaként a Daystar kvark egy speciális hidrogén-alfa napszűrő, amely a legtöbb létező teleszkóphoz csatlakoztatható. A szemlencse helyett egy bolygókamerát vagy okulárt csatlakoztathat a hátuljához. A Daystar Quark fantasztikus napképeket készít, beleértve az alábbiakat is. 4,2-szeres Barlow lencsével rendelkezik, amely extrém közeli képet nyújt a napról, és a legtöbb teleszkópon működik, beleértve a refraktorokat és az SCT-ket.

Leave a Reply