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ricardo

Publicaciones recomendadas

hace 14 horas, Joan dijo:

Hola Mariscal,

 

Te busqué dos artículos en internet. Ambos están en inglés, espero sepas disculpar.

 

Este es de la revista de la BBC.

https://www.skyatnightmagazine.com/advice/skills/how-stop-dew-forming-on-telescope/

 

Y este es de la revista Sky and Telescope. Está planteada una pregunta similar a la tuya.

https://skyandtelescope.org/astronomy-equipment/equipment-diy/dealing-with-dew/

 

La protección en mi telescopio se completa con un par de medias gruesas que les corté la punta. Una para el ocular y enfocados, y otra para el buscador. Luego a veces, una capucha que extiende el tubo, para así proteger el secundario, pero solo cuando hace mucho frío.

 

Saludos,

 

Joan

 

Hola Joan.


Ambos artículos me dan la razón. Lo que colocan son prolongadores del tubo para que el rocío no se deposite en las ópticas (algo que yo también hago), no aíslan los tubos. Léelos bien.

 

En tu caso que es un Dobson extensible (creo) está perfecto el revestimiento que recubre el hueco entre ambas partes, pero veo innecesario y creo que hasta contraproducente, el aislamiento de los tubos.

 

Estaría bueno que alguien más opine al respecto.

 

Saludos!

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Le mande mensaje a Joan porque me llamo la atención recubrir el tubo, eso no evita la condensación,  sigue existiendo entre el tubo y la goma Eva, no quise desvirtuar el post, incluso si lo pegas con algo, aparece un efecto de corrosión por aireación diferencial, contraproducente. Creo que la pintura original de los tubos es buenísima solo hay que cuidar no guardarlos tapado sin que se evapore la humedad antes.

20210131_005943.jpg.8fd3f40f9db4dc0586fe0f827bb6ed16.jpg  Saludos y buenos cielos!!!!

 

 

 

 

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Hola Mariscal, Diego,

 

Gracias por sus mensajes. Supongo que nuestras experiencias difieren. Tener la razón, o que algo esté bien o mal sin analizar el contexto y en las circunstancias en que se utiliza el telescopio me parece un poco simplista. Como escribirían los yanquis, your mileage may vary.

 

Saludos,

 

Joan

 

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hace 16 horas, Joan dijo:

Hola Mariscal, Diego,

 

Gracias por sus mensajes. Supongo que nuestras experiencias difieren. Tener la razón, o que algo esté bien o mal sin analizar el contexto y en las circunstancias en que se utiliza el telescopio me parece un poco simplista. Como escribirían los yanquis, your mileage may vary.

 

Saludos,

 

Joan

 

OK...

Solo espero que se haya entendido que lo mío pretendió ser un aporte de onda.
Saludos.

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Posiblemente con la goma eva no aparezca condensación, ya que la misma es buen aislante térmico y quizá sea suficiente para mantener la temperatura de la chapa del tubo arriba del punto de rocio, aunque la parte externa de la goma eva si esté bajo el punto de rocío y condense.

Habría que ver que pasa, pero es verdad que si condensa entre la goma eva y el tubo podría ser un problema.

 

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Buenas noches,

 

Mi experiencia con el telescopio y la condensación es consistente con los artículos que muy gentilmente busqué para justamente evitar explicar con mis propias palabras un tema ampliamente discutido, incluso en otros posts de este foro. Me pareció mejor citar fuentes de publicaciones conocidas y evitar compartir información errónea.

 

El equipo a la intemperie en una noche clara y sin viento (me suena al famoso caballo esférico sin rozamiento) no toma la misma temperatura que el aire, se enfría mucho más rápido que el ambiente. Y cito textualmente:

 

"The chilling comes from the fact that a clear night sky gives off very little thermal (heat) radiation and its radiative temperature can be many tens of degrees colder than the local air temperature.

Surfaces facing this cold night sky that are radiating their heat away get little back from the sky in return, and as a result can cool down by several degrees relative to the ambient air temperature."

 

Respondiendo a la pregunta original "no es mejor que el equipo tome la misma temperatura que el aire?": Sería genial, pero si al equipo no lo protejo del cielo nocturno el mismo se enfría más que el aire circundante y empieza a condensar. Lo aíslo justamente para evitar que se enfríe por debajo del punto de rocío. Yo prefiero que no se moje todo, el tubo es enorme y chorreaba agua antes del update. Cuestión de gustos.

 

Se condensa entre el tubo y la goma eva? A mí no me pasó, o al menos las veces que lo chequeé. Puede ser que como el equipo no está toda la noche al aire libre, nunca llegue a enfriarse por debajo del punto de rocío (esto es una suposición).  Lo que sí se condensa es la lona que utilizo para cubrir el hueco entre ambas partes del tubo. Agradezco al usuario Diego19771 por su preocupación. Si algún día se me pudre el telescopio, me voy a acordar de sus palabras.

 

Y... la protección contra golpes y ralladuras no es menor. El tubo es realmente grande, tiene algo así como 40 cm de diámetro... es muy voluminoso. Si no fuera por la goma eva ya hubiera destruido el tubo, rallado el auto, paredes y puertas de casa... Lo mejor es que puedo apoyarlo en el piso sin temor a estropearlo, fundamental al momento de armar y desarmar.

 

Saludos,

 

Joan

 

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ricardo, pasado el primer momento del susto al ver el "chiche" (máquina infernal) que pusiste ahora coloco yo el verdadero  "chichecito" - Es un tasco que tiene mas de 30 años 114/900 con oculares de 4 (mala vision) - barlow x2 - ocular x20 y x23 - zoom x6 a x18 - que me sirvió para comenzar con observaciones pequeñas (al menos para entretenerme) -  de paso preguntar si alguien conoce el Celestron AstroFi 130 motorizado con Wifi (que estoy a punto de comprar), es 130/650 y viene con dos oculares 1. x10 y 2. x25 - (agregaria la compra de un barlow x2 y ocular de x5 o similar por el momento) - 

20210911_171858 reduc.jpg

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Acá los "chichecitos" para observación espacial.  No serán los mas potentes pero sirve para aprender algo. Un binocular de 20x50 - Un Hokenn x20-60  x 50  - Un Tasco (rojo) 114/900  y Un Celestron Fi 130-650 WiFi.

Opticas para el universo reducida.jpg

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En 8/5/2021 a las 11:27, Joan dijo:

Buenos días,

 

Paso a compartir fotos de mi telescopio. Un Dobson Goto 300P comprado en Duoptic por preventa y estrenado en Enero del 2019:

IMAG0288.thumb.jpg.9d205a1316f1ccd97aadca177e1c6a7f.jpg

Lo forré en goma EVA de 6mm para evitar condensaciones. También lo protege de golpes y ralladuras.

La pesa azul de 1kg la utilizo de contrapeso, generalmente adosada con un cinturón :-)

 

Para nivelar fabriqué una base triangular con 3 patas regulables:IMAG0286.thumb.jpg.fe10d2b734d09d79044f06d8eb6bf07d.jpg

 

La apertura la tapo con una lona de pvc. Foto del conjunto y mi hijo en acción:

image.png.e4d54e5b56eee46a2dc3c66615b44972.png

 

También comparto los accesorios:

IMAG0291.thumb.jpg.836cfd37ce8fc9580a4d85eaada532c0.jpg

Oculares de 21mm, 13mm, y 4.7mm. Ocular reticulado de 9mm. Corrector de parábola. Filtros para visual. Colimador láser.

 

Saludos,

 

Joan

Eso no es telescopio, es un monstruo, el que le sigue en tamaño a ese es el Hubble. Felicitaciones!

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  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.


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