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Messier 45 desde el campo


astronico

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Muy buena la imagen, se ve muchisimo detalle! Lo que veo raro son como unos circulos alrrededor de algunas estrellas muy brillantes, será algún efecto del refra?

Uf! encima 936m de elevación. Acá sólo en globo aerostático :D

Editado por fsr

Fernando

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hace 2 horas, fsr dijo:

Muy buena la imagen, se ve muchisimo detalle! Lo que veo raro son como unos circulos alrrededor de algunas estrellas muy brillantes, será algún efecto del refra?

Uf! encima 936m de elevación. Acá sólo en globo aerostático :D

Gracias fsr, tambien note los mismos circulos alrededor de las estrellas brillantes y nose a que se deban, quizas el reflejo de su luz en la lente del telescopio o en la lente del aplanador/reductor no lo sé pero solo me ha pasado con las pleyades en este setup camara/telescopio que tengo. El cielo que tuvimos esa noche en ese lugar donde fuimos fue impresionante, lo podes notar en el timelapse. Abrazo :) 

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Muy linda toma Nico, me encanta el color que levantaste, muy natural.

Como observacion, lo mismo que noto fsr fue lo primero que me llamo la atencion, la imagen esta cropeada? o es el frame completo?. Mi impresion es que algo esta un pelito descolimado, no me suena a reflejo, lo llamativo es que en otras tomas no te lo haga, tambien puede faltarle un pelito de enfoque pero ya es ponerse en extremo exquisito.

Saludos y felicitaciones,

Sergio

Sergio Dominguez

Coordinador Sección Estrellas Variable de la LIADA
Docente Curso Astronomía General y Astronomía Observacional I y II

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hace 5 horas, DZSDRUIDA dijo:

Muy linda toma Nico, me encanta el color que levantaste, muy natural.

Como observacion, lo mismo que noto fsr fue lo primero que me llamo la atencion, la imagen esta cropeada? o es el frame completo?. Mi impresion es que algo esta un pelito descolimado, no me suena a reflejo, lo llamativo es que en otras tomas no te lo haga, tambien puede faltarle un pelito de enfoque pero ya es ponerse en extremo exquisito.

Saludos y felicitaciones,

Sergio

Gracias por comentar sergio, la verdad es que hasta el momento solo he fotografiado 4 objetos con este telescopio/camara de los cuales solo las pleyades han presentado este halo violaceo alrededor de las estrellas mas brillantes y al leer tu comentario tambien estoy de acuerdo en que algo en el tren optico no esta quedando perfectamente alineado y sospecho que puede ser el focuser porque justo en este objeto se me ocurrio ajustas el tornillo que frena al focuser por primera vez para evitar desplazamientos (aunque antes sin ajustarlo no los habia tenido) despues de enfocar con la mascara de bathinov y eso debe haber desplazado levemente la camara/aplanador de las lentes frontales del telescopio provocando un descentrado en el tren optico. Ya realizare alguna prueba rapida desde el patio de casa con las pleyades sin ajustar dicho tornillo de freno para ver si fue eso...espero que sea solo eso :/.

 

PD: La imagen es el frame completo que me brinda la Canon T3 + Evostar 80ED con el aplanador/reductor 0.85X que me deja la focal nativa del ota en 510 mm.

Editado por astronico
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hace 52 minutos, astronico dijo:

Gracias por comentar sergio, la verdad es que hasta el momento solo he fotografiado 4 objetos con este telescopio/camara de los cuales solo las pleyades han presentado este halo violaceo alrededor de las estrellas mas brillantes y al leer tu comentario tambien estoy de acuerdo en que algo en el tren optico no esta quedando perfectamente alineado y sospecho que puede ser el focuser porque justo en este objeto se me ocurrio ajustas el tornillo que frena al focuser por primera vez para evitar desplazamientos (aunque antes sin ajustarlo no los habia tenido) despues de enfocar con la mascara de bathinov y eso debe haber desplazado levemente la camara/aplanador de las lentes frontales del telescopio provocando un descentrado en el tren optico. Ya realizare alguna prueba rapida desde el patio de casa con las pleyades sin ajustar dicho tornillo de freno para ver si fue eso...espero que sea solo eso :/.

 

PD: La imagen es el frame completo que me brinda la Canon T3 + Evostar 80ED con el aplanador/reductor 0.85X que me deja la focal nativa del ota en 510 mm.

 

Probablemente sea eso, sobre todo si justo despues de tocar el tornillo de marras te hizo eso. Podes probar de hacer un star test desenfocando una estrella relativamente brillante y con bastante aumento y ver como vienen los anillos de difraccion, si son concentricos cuando la estrella esta en el centro del campo es por que esta el tren optico bien colimado, si se ven ovalados y con el pico central desplazado es por que algo se descolimo.

Saludos,

Sergio

  • Thanks 1

Sergio Dominguez

Coordinador Sección Estrellas Variable de la LIADA
Docente Curso Astronomía General y Astronomía Observacional I y II

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Está muy buena, Nico. Levantaste mucho entorno.

 

Para mi que el halo alrededor de las estrellas es producto de la dispersión que hace el vidrio. Tengo ese mismo efecto en el Esprit.

No obstante, el hecho de que el halo no esté centrado puede ser por un tema de tilt, que como decís, implica que el sensor de la cámara no está perpendicular al tren óptico. De ahí que también tienda al violeta. Además, todos los halos van para el mismo lado.

 

Acá se ve cómo quedó en una toma que hice de M45:

M45_Pleyades_recorte.jpg

Acá los halos están un pelín descentrados, seguramente producto del anillo T que no encaja del todo bien. (La difracción de las estrellas es debido a que había una rebarba en el enfocador que nunca vi por ser muy fina, pero evidencia que estaba ahí).

Los halos, hasta ahora, sólo me han ocurrido en M45 y sus estrellas brillantes.

 

Tal vez podrías procesar usando una máscara algo más desenfocada para que el borde de las estrellas no quede filoso, incluyendo los halos.

 

Saludos

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Javier Iaquinta

 

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hace 4 horas, javieriaquinta dijo:

Para mi que el halo alrededor de las estrellas es producto de la dispersión que hace el vidrio. Tengo ese mismo efecto en el Esprit.

No obstante, el hecho de que el halo no esté centrado puede ser por un tema de tilt, que como decís, implica que el sensor de la cámara no está perpendicular al tren óptico. De ahí que también tienda al violeta. Además, todos los halos van para el mismo lado.

Gracias javi por tomarte el tiempo para aclarar esta duda que se nos planteo con sergio en esta imagen que subo de las pleyades, voy a probar hacer un star test como me aconseja sergio pero con la asi178mc a grades aumentos para descartar que este descolimado el telescopio o el aplanador/reductor de campo, una vez descartada la descolimacion del telescopio y corrector (eso espero!!!) voy a revisar el anillo T y su encastre con el cuerpo de la camara y si todo anda bien entonces el problema esta en el sensor que al modificar la camara lo debo haber dejado cruzado cuando la arme, tendre que ir descartando problemas pero estimo que el tema esta en ese bendito tornillo de ajuste que trae el focuser en la parte de abajo que al ajustaro cruza el aplanador/camara con la optica frontal del telescopio ?

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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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