Астрофотография
23 поста
Всем привет, в общем-то "взрыв" звезд или образование сверхновых - довольно распространенный процесс в нашей Вселенной, самое интересное - зафиксировать и наблюдать за этим :) Специальные обсерватории фиксируют по нескольку таких вспышек за месяц в самых разных направлениях космического пространства. Но иногда удача случается и у любителей астрономии, например, в начале августа этого года японский любитель астрономии Коити Итагаки зафиксировал вспышку в далёкой галактике NGC 1961.
Мы со своим любительским телескопом на самодельной удаленной обсерватории несколько дней назад начали снимать эту галактику. Накопив общей выдержкой 7 часов 35 минут, собрали цветную фотографию (выше).
Галактика по центру кадра довольно мелкая, несмотря на то, что она в два раза больше нашего Млечного Пути. Но еще бы, ведь расстояние до этой галактики около 200 млн световых лет. Посмотрим поближе...
А вот и вспышка сверхновой, отметили ее на фото по центру кадра. Ее примерный блеск на момент съемки ~ 17-18 зв. величины. Для примера, в идеальных условиях (безлунную ночь в деревне при хорошей погоде), человеческий глаз способен увидеть звезды до 6 зв. величины. Увидеть глазом такую сверхновую можно в телескоп с апертурой от 300мм. Ну в общем это очень тускло :) Поэтому фотография тут выигрывает - мы копим сигнал от далёких звезд на матрице камеры, что бы потом отделить его от шума и все рассмотреть.
Но что в сравнении? Ок, найдем фотографию этой галактики но сделанную намного раньше. К сожалению, эту галактику мы ранее не снимали, на помощь приходит интернет.
Вот для сравнения наш снимок, и снимок итальянского астронома-любителя Роберто Маринони, сделанный в 2015 году. Кстати, деталей на его снимке больше, все тут все просто - его телескоп по характеристикам в 10 раз лучше нашего :)
Что будет дальше с этой звездой - будет зависеть от ее массы. Если она примерно такая же, как у нашего Солнца - то останется белым карликом, который будет остывать несколько миллиардов лет. И да, сама звезда "взорвалась" не в августе конечно, а около 200 млн. лет назад, просто свету потребовалось время, что бы преодолеть расстояние и дойти до нас. А представляете, если бы взорвалась ближайшая к Солнечной системе звезда?
В общем в космосе вокруг нас происходят довольно занятные вещи. А вот на это, что на фото выше (и списком ниже) было снято. Самодельная обсерватория растёт, доделываю еще две метеостанции с дозиметрами :). Оборудование в астробудке:
- Монтировка HEQ5 Pro
- Телескоп SW BK2001P (200мм, фокус 1000мм)
- Основная камера ZWO ASI 1600MM Pro
- Гид-телескоп SW Finder 9x50
- Гидирующая камера ZWO ASI 120MM
- Колесо фильтров и фильтры - ZWO (L, R, G, B, Ha, OIII, SII)
- Фокусёр ZWO EAF
Анапа двор Самодельная обсерватория в пригороде Оренбурга.
Как увидеть из города галактику, находящуюся в 55 миллионах световых лет от нас? Да все просто, берем любительский телескоп и снимаем несколько ночей подряд, накопив почти 9 часов общей выдержки. Потом обрабатываем и получаем фото :)
- Монтировка HEQ5 Pro
- Телескоп SW BK2001P (200мм, фокус 1000)
- Основная камера ZWO ASI 1600MM Pro
- Гид-телескоп SW Finder 9x50
- Гидирующая камера ZWO ASI 120MM
- Колесо фильтров и фильтры - ZWO (L, R, G, B, Ha, OIII, SII)
- Фокусёр ZWO EAF
Анапа двор Самодельная обсерватория в пригороде Оренбурга.
Вы видите летучую мышь? Она обитает в восточной части туманности Вуаль, запечатленной на этой фотографии.
Туманность Вуаль – большой остаток сверхновой, расширяющееся облако из остатков смертельного взрыва массивной звезды, удаленной от нас на расстоянии 1400 световых лет. Туманность имеет почти круглую форму, на небе она занимает область размером почти в три градуса в созвездии Лебедя. Размер туманности Летучая Мышь, или NGC 6995 – всего 1/2 градуса, что почти равно видимому размеру диска Луны.
Фотография составлена из изображений, полученных с узкополосными фильтрами. Излучение атомов водорода показано оранжевым цветом, а сильное излучение атомов кислорода и азота – оттенками синего и фиолетового цвета. Чтобы собрать итоговое изображение, пришлось снимать с помощью трех разных фильтров - Ha, OIII и SII. Вот, например, как выглядит эта туманность через водородный (Ha) фильтр, который пропускает видимый свет, излученный атомами водорода.
Съемка велась на протяжении 6 ночей в июле 2021 года. Обработку полученных снимков на нашей обсерватории выполнил Василий Чуфарин - все получаемые данные загружаются автоматически на Яндекс.Диск. Так что можете тоже попробовать собрать цветное изображение, или стоит сделать краткую инструкцию? :)
А так эта туманность выглядит в негативе. Такой снимок позволяет выделить яркие области фотографии и увидеть некоторые особенности, например, двойные звезды, которые присутствуют на этом изображении.
Всего было сделано 180 кадров, общая выдержка составила 15 часов. Оборудование:
- Монтировка HEQ5 Pro
- Телескоп SW BK2001P (200мм, фокус 1000)
- Основная камера ZWO ASI 1600MM Pro
- Гид-телескоп SW Finder 9x50
- Гидирующая камера ZWO ASI 120MM
- Колесо фильтров и фильтры - ZWO (L, R, G, B, Ha, OIII, SII)
- Фокусёр ZWO EAF
Анапа двор Самодельная обсерватория в пригороде Оренбурга.
Всем привет, обработка очередного фото, полученного в самодельной обсерватории, завершена. В этот раз расскажу про объект, находящийся в нашей галактике.
Эта планетарная туманность расположена в созвездии Персея на расстоянии 2500 световых лет от нас. Ее центральная часть кажется похожей на прямоугольник и это обусловлено тем, что туманность видим почти с боку. Газ вдоль оси кольца расширяется быстрее, образуя “крылья” туманности, которые слабее основного тела.
Мессье 76 образовалась, когда у солнцеподобной звезды на поздней стадии ее жизни закончилось топливо, а затем она выбросила свои внешние слои. Выброшенный материал затем нагревался излучением звездного остатка, создавая светящиеся облака, которые мы видим как туманность. Облака рассеются в течение следующих нескольких тысяч лет, а белый карлик в центре туманности, в конечном итоге, остынет и исчезнет. Примерно тоже самое случится и с нашим Солнцем в далёком будущем :)
На самом деле, если присмотреться, то туманность имеет форму пончика. Из дырки "пончика" газ вылетает с большей скоростью, поэтому на сегодняшней фотографии видны большие "уши" далеко вылетевшего вещества. Изображение на картинке получено с помощью узкополосных фильтров для того, чтобы показать, в каких частях туманности излучает водород и атомарный кислород. Изображение туманности, полученное в линии излучения водорода, окрашено в оранжевый цвет, а полученное в линии излучения кислорода — сине-голубой.
А вот примерно так эта туманность будет видна в телескоп ТАЛ150П с фильтром UHC-S и окуляром - 7,5 мм Плёссл НПЗ. Зарисовку сделал Михаил Артемов (Химки, Московская обл.).
Моя фотография в посте была сделана на самодельной обсерватории в пригороде Оренбурга на монохромную камеру с колесом фильтров и телескоп с апертурой 200мм. Общая выдержка составила 5 часов 30 минут.
Проект в ВК: https://vk.com/openscope
В Telegram: https://t.me/nearspace
Ночное звездное небо - один из самых необычных природных пейзажей, доступный для наблюдения абсолютно любому человеку. Это и тяга к прекрасному, эстетическое наслаждение и конечно же любопытство, которое есть в каждом из нас. В звездном небе заключена какая-то манящая загадка, разгадать которую пока не под силу никому. Смотря ночью на эту россыпь звезд, начинаешь невольно задавать себе вопросы - "Откуда все это?", "Есть там кто-то еще?", "А что там на краю, есть ли продолжение".
Вот и меня не обошло это стороной. Смотря в телескоп на далёкие космические объекты, начинаешь ощущать какую-то внутреннюю связанность, чувствовать безграничность и колоссальные размеры космического пространства. В этом посте я хочу рассказать краткую историю увлечения астрономией и ее развитие.
Всерьез все началось в январе 2016 года, когда был приобретен первый телескоп. В теплое время много раз с ним выезжали подальше от города что бы понаблюдать Луну, планеты Солнечной системы, звездные скопления и т.д. Со временем простых наблюдений стало не хватать. Хотелось запечатлеть момент того, что сейчас наблюдаешь в телескоп, чтобы потом в отсутствие ясного неба можно было пересмотреть или поделится с другими.
Купив переходник для фотоаппарата на этот телескоп с помощью зеркальной камеры Nikon D3200 было сделано первое астрофото, точнее серия фотографий Юпиера, которые я потом объединил и сделал анимацию вращения планеты. Тогда я был очень доволен полученными результатами :)
Ну и понеслось - захотелось доработать телескоп, поднять главное зеркало, усовершенствовать фокусировочный узел, чтобы было более комфортно снимать на фотоаппарат.
Небольшие доработки телескопа позволили делать снимки более далёких объектов, а не только тех, которые находятся в нашей Солнечной системе. Так я начал знакомится с астрофотографией глубокого космоса. Что-то начало получатся. Для примера - первые результаты астрофотографий объектов далекого космоса я объединил в одном изображении.
Так как телескоп обладал пультом управления и моторами для движения монтировки (после привязки к местности и звездам он мог сам наводится на объекты), со временем встал вопрос - как бы это все подключить к компьютеру. Сперва мной двигало любопытство - управлять наведением телескопа через компьютер, большой практической пользы я тогда не видел... Несколько месяцев мне понадобилось для этого. Порой казалось что нашел решение проблемы - но нет, приходилось все начинать заново. И вот в один вечер, когда я в очередной раз сидел и пытался заставить компьютер отправлять на монтировку телескопа верные команды, неожиданно моторы монтировки зажужжали и труба начала наводится. Моей радости тогда не было предела! Я собрал первый прототип адаптера.
Следующий на очереди этап - это было подключение большого телескопа моего друга к компьютеру, что оказалось уже делом техники. Мы начали вместе выезжать ночью за город и фотографировать космические пейзажи на большом компьютеризированном телескопе.
Получаемые результаты нас тогда безусловно очень радовали. Конечно, они не сравнятся с фотографиями профессиональных астрофотографов, но для нас тогда это были настоящие шедевры. Поймать на ПЗС камеры фотоны света, блуждавшие по космическому пространству тысячи лет, сложить в пазл и получить фотографию - это потрясающе!
Например - легендарные столпы Творения, туманность "Орла", находящаяся от нас в 7000 св. лет.
Или часть красивой туманности "Вуаль", которая представляет собой огромные облака межзвездного газа и пыли.
Мы выезжали за город в поля, подальше от городской засветки, на протяжении двух лет при первой возможности ясного неба. Сборы, дорога и настройка оборудования занимала часа 2 (в одну сторону), к утру приезжали домой и поспав пару часов довольные шли на работы :) И не важно - было лето или зима.
Мы понимали, чтобы получать более качественные снимки, нужно было "копить сигнал", то есть увеличивать общее накопление по объекту. Большой телескоп, на который мы снимали, был на монтировке Добсона. Она не позволяла делать фотографии на длинной выдержке, чего нам так не хватало. Спонтанно приняли решение купить вместе новый, и за выходные "смотались" в Москву за новеньким телескопом. Приключение на пару дней, 3000 км туда-обратно :)
Уже с новым телескопом продолжили выезжать также в поля. Установка оборудования на месте и его подготовка к наблюдениям стала занимать всего 30 минут - тут нужно было не только сделать привязку монтировки к местности, но и точно выставить полярную ось.
Изначально мы управляли телескопом и камерой по проводам - подключали их к оборудованию, сдались в машину и начинали снимать. Зимой это было очень не удобно, так как были ограничены длинной в 3 метра USB провода, телескоп приходилось ставить вплотную к машине. С помощью микрокомпьютера Raspberry Pi сделали клиент - сервер: на телескопе была установлена малина, которая раздавала WiFi, а мы сидели в 10 метрах в машине и спокойной по радиоканалу управляли процессом съемки.
Экваториальная монтировка позволила вести снимаемые объекты с небывалой точностью, время выдержки одиночных фотографий повысилась до 2 минут. В астрофотографии выдержка влияет на проницание снимка - чем больше выдержка, тем больше фотонов света попадут на матрицу камеры, а значит будет больше деталей. Новые астрофотографии стали получатся значительно лучше, что несомненно радовало.
Со временем решили начать дальнейшее усовершенствование оборудования - заказать специальную астрономическую камеру, которую установили на искатель и сделали из него гидирующий телескоп. Это позволило делать еще большие выдержки - до 5 минут.
Потом решили поставить вместо фотоаппарата черно-белую астрономическую камеру с охлаждаемой матрицей. Такая камера стала несравненно лучше зеркального фотоаппарата - она позволяет делать фотографии с меньшей шумностью. Но вот не задача, снимки стали черно-белыми :)
Чтобы вернуть цвет изображениям нужно было сделать еще одно вложение - купить цветные фильтры. С помощью каждого из цветных фильтров делается черно-белая фотография, которая потом в графическом редакторе собирается в цвет (из RGB снимков).
Для смены фильтров перед камерой понадобилось еще колесо. Были варианты ручного колеса, но мы приобрели сразу с мотором и контроллером, чтобы можно было менять фильтры через компьютер. Астрофотографии вновь стали цветными.
Спустя 3 года фотографии стали получатся совершенно другого уровня, нежели чем первые те, в в 2016 году. Ниже - галактика М51 "Водоворот
Дальше было сконструировано еще пару вспомогательных устройств - аппетит начал расти. В конечном итоге вообще решили, что все, хватит выезжать в поля ночью и днем сонными ходить на работе - итог я тут уже рассказывал (мы решили построить обсерваторию)...
Сейчас мы больше не выезжаем в поля, пропала та часть романтики любительской астрономии... За год процесс работы обсерватории максимально автоматизировался. Все, что мне сейчас нужно сделать, чтобы начать съемку объектов - всего лишь составить на неделю расписание для обсерватории на неделю и загрузить его в планировщик. Обсерватория сама по состоянию погоды принимает решение об открытии крыши и запуску процесса съемки. Всю рутину компьютер взял на себя. Я в это время нахожусь за 25 км от обсерватории и иногда подключаюсь, чтобы почувствовать себя в центре управления какой-то крутой миссией :)
Порой начав чем-либо увлекаться, сложно вовремя остановится. А вас тоже привлекает ночное звездное небо? :)
В следующих постах я, наверное, буду показывать и рассказывать про получаемые сейчас астрофотографии. Стоит ли писать про процесс ручной съемки или сложения кадров - наверное нет, уж слишком все специализировано и мало кому будет интересно.
Я периодически пишу небольшие посты по этому проекту:
О войне вспоминают только раз в год — когда нужно провести парады, и запустить салюты...
В жизни я увлекаюсь не только астрономией и программированием, но и являюсь поисковиком. В этом посте я хочу рассказать свою историю — про нашу прошедшую на майские праздники военно-поисковую экспедицию в Лесах калужской области. Рассказать о том, как проходит вахта памяти и как работают поисковые отряды, может быть даже получится ответить на вопрос - "для чего это все нужно?"
Большое количество советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, до сих пор лежат на полях былых сражений. Многие из них числятся пропавшими без вести. У меня два деда погибли на войне — один в 1945 под Польшей, а второй - в 1943 году под Рязанью, его пока так и не удалось найти... Поиском и перезахоронением таких без вести пропавших бойцов занимаются добровольцы — поисковики, официальные отряды которых координируются организацией «Поисковое движение России».
Традиционно перед майскими праздниками, когда вся страна готовится к затяжным выходным, мы начинаем готовится к первой в сезоне экспедиции. Свои поездки планируем заранее, в этом году запланированы Калуга, Волгоград, Ржев и другие области. Так как в экспедиции мы ездим в свои отпуска (отгулы на работе на это никто не даёт), то наш отряд распределяется, кто куда поедет. Я стараюсь в более северные области нашей страны, так как не переношу жару.
Подготовив машину к выезду, собираем лагерное и поисковое снаряжение — палатки, генератор, бензопилу, лопаты, щупы, металлоискатели и прочее. В эту экспедицию нас поехало 4 человека на небольшой машине, поэтому взяли с собой прицеп.
Расстояние в 1600 км преодолели за 22 часа, сменяли друг друга за рулем. К сожалению, погода подвела — периодически шли дожди, поэтому "дорога" сильно испортилась. Заехав в лес, мы сели в первой же луже, на помощь к нам пришёл калужский поисковый отряд. Пару часов мы преодолевали расстояние в 4 км по затопленной лесной дороге и около полуночи поднялись на вершину, к месту стоянки нашего лагеря.
Место проведения поисковой экспедиции — урочище Вышнее, высота 186,1. В феврале 1942 года на этой высоте попали в окружение полки 340 стрелковой дивизии 50 армии. Бились долго, вышли с большими потерями. Почти еще год эта высота переходила от одной стороны к другой. Периодически расстояние между окопами наших солдат и немцами составляло около 50 метров — на дальность броска гранаты.
В непрекращающихся боевых условиях хоронить солдат было просто некому — многие оставались на том месте, где падали от попадания пули и осколков снаряда. Иногда хоронили бойцов в воронках от снарядов или же просто засыпали землей в стрелковых ячейках... Через несколько лет после войны, трактора перепахали эту землю.
Задача поисковых отрядов — найти таких, без вести пропавших и не захороненных бойцов, чтобы предать их земле со всеми почестями и по возможности найти родственников, вернуть имена павшим Героям.
Зимой, за несколько месяцев до вахты поисковики начинают собирать информацию по местам поисковых экспедиций — изучают военные архивы, рассказы очевидцев, ищут аэрофотосъемку местности и составляют план действий. Это все нужно для того, что бы на местности можно было воедино собрать картину боя, понять откуда и куда наступали, где оборонялись и где могут лежать наши бойцы.
Основные инструменты — интуиция и конечно же щупы, лопаты, металлоискатели. Порой последние бывают бесполезны, например в нашей текущей экспедиции так как здесь бои шли целый год, вся земля просто усеяна огромным количеством металла — осколками от снарядов, гильзами. Поэтому металлоискатели "звенят" абсолютно на все, более или менее полезные в таком случае — глубинные, которые реагируют только на крупный металл на глубине.
Второй важный инструмент — это щуп, служащий для обнаружения предметов под землей. Он представляет собой металлический стержень диаметром 5-10 мм и длиной 1-1,5м. На одном конце стержня расположена ручка, а на другом – жестко закрепленная или сменная насадка острой формы из твердого металла. Опытные поисковики довольно точно определяют материал цели, в которую упирается щуп в земле, а также разнородность почвы, что позволяет судить о наличии пустот в земле.
Щупами "прощупываются" окопы, стрелковые ячейки и воронки. Когда щуп упирается во что-то, уже опытный поисковик может определить что там может быть — металл, камень, корни дерева или кости. Практически все бойцы, обнаруженные на этой поисковой вахте были найдены с помощью таких щупов.
После того, как был обнаружен "сигнал" и определена примерная его глубина, начинаем раскапывать квадратную яму. При этом в центральной части снимается только верхний слой, все остальные окапывается по периметру. Делается так называемый археологический стол. Окопавшись на глубину (обычно около метра), аккуратно снимаем центральную часть ямы — работаем ножами, маленькими лопатками.
Главная задача при обнаружении бойца — раскопать все вокруг, обнажив останки. Это нужно для того, чтобы установить картину его гибели. При этом заполняются множество протоколов, делается фотосъемки и привязка к географическим координатам.
Все личные вещи, которые были при бойце, тоже заносят в протокол. Если вдруг боец оказывается именным, то есть удается установить его имя и родственников, то при их согласии им передаются личные вещи солдата. Обычно личные вещи — это кружка, ложка, котелок, пуговицы, знаки отличия, пишущие и бритвенные принадлежности, монеты, очки, часы, свистки, компасы и т.п.
Если удается установить родственников бойца, то по воле последних солдата хоронят на местном захоронении или отправляют домой силами поисковиков, где поддержку оказывает уже местная администрация.
Очень много попадаются в земле и снарядов — как не стреляных, так и прошедших через ствол и не разорвавшихся. Последние очень опасны, несмотря на то, что пролежали в земле более 75 лет. Каждый год на подобных находках подрываются поисковики. Последний случай произошел 6 мая, где погибли наши земляки из Новосергиевского района при работе под Волгоградом, мужчина 60 лет и 15-летний парень...
Но погибают не только поисковики, бывают местные жители из любопытства приносят такие вещи домой и ради интереса разбирают и кидают в костер. Самое главное правило — не трогать подобное и не разбирать. Вместе с поисковиками в районе всегда дежурят участковый и отряды сапёров. Обычно в конце вахты они накладными зарядами уничтожают опасные находки.
Всего за эту вахту нашими поисковыми отрядами было обнаружено 3 немецких солдата и 8 советских бойцов, один из которых был со смертным медальном. Такие медальоны очень редко попадаются — их ношение было не обязательным, да и к тому же многие с собой не брали, боялись что в этом случае они обязательно погибнут. На месте такие вещи не открываем, за 70 лет бумага внутри может просто развалится на воздухе, поэтому медальоны отправляются в специальную лабораторию в Москву.
На самом деле удивительные эти люди — поисковики: в свои отпуска, лишая себя всякого комфорта, едут в леса, болота, что бы отыскать и захоронить с почестями наших солдат, отдавших свои жизни за наше будущее. Как говорится - "Война не закончена, пока не захоронен последний солдат".
На прошедшей вахте памяти я делал фото и видео материалы, что бы потом сделать авторский фильм о поисковых отрядах. Это мой первый подобный ролик, буду рад вашей оценке — стоит ли дальше заниматься съемкой и монтажом, или же это не мое? Отвечу на ваши вопросы в комментариях. Спасибо!
Друзья, всем привет! Я давно ничего не писал - поглотила работа. Год назад мы другом приняли решение о строительстве самодельной астрономической обсерватории с удаленным доступом. В этом посте, спустя год работы над этим проектом, я хочу подвести итоги и рассказать о планах на будущее.
Год назад, 5 мая 2020 года телескоп был установлен на колонну будущей обсерватории и с тех пор он работал все время в большинстве ясных ночей. На сегодняшний день обсерваторией было сделано 3814 кадров по 64 объектам с общей выдержкой 363,5 часов. Было собрано 116 Гб данных (FITS файлов - астрономический формат изображений), которые по мере сложения я выкладываю на Я.Диск. Для сбора статистики и контроля параметров обсерватории я пишу свой сервис - https://observatory.miksoft.pro/
На обсерватории установлена самодельная метеостанция, которая собирает данные и передает на удаленный сервис раз в 30 секунд. За год работы она накопила более 1.200.000 записей (база данных занимает 185 Мб) о погоде. Метеостанция нужна для автономной работы обсерватории, компьютер которой принимает решение о начале и прекращении съемки по погодным условиям.
Минимальная температура в -37,2℃ была зафиксирована под утро 24 февраля, такой минимум является аномальным для Оренбургского района. Для работы с накопленными метеоданными я пишу другой сервис - https://meteo.miksoft.pro/. Сейчас накоплены данные за год, и я пока думаю, что можно с ними делать. Минимально - это пока выводить архивные данные в сравнении с текущими.
Зиму обсерватория пережила хорошо, несмотря на то, что было очень мало ясных ночей и много снега. Выявились небольшие конструкционные недостатки, которые будут исправлены за лето. Решение делать обсерваторию поднятой над землёй оказалось верным - ее не заметало снегом, влажность внутри помещения всегда на необходимом уровне.
Оборудование тоже в целом отработало без проблем, однако колесо фильтров при температуре ниже -15℃ замерзало, мотор переставал проворачивать диск. Опасения за наледь на рельсах откатной крыши наоборот, оказались напрасными - солнечная погода топила весь лед, крыша ни разу не примерзла. Так что греющий кабель будет не нужен, достаточно внутреннюю поверхность рельс выкрасить в черный цвет.
К годовщине первого полета человека в космос, мы успели обработать 38 астрофотографий. Оренбургский краеведческий музей совместно с министерством образования сами предложили нам провести выставку, выделили средства на печать фотографий, дали помещение (за что им огромное спасибо!).
Мы позвали космонавта Романа Юрьевича Романенко, который открыл нашу выставку. Это было уникальное событие в Оренбургской области - такого раньше не было, так что было очень приятно 🙂
Многие местные СМИ написали про наш астрономический проект, сняли несколько репортажей. Особо я удивился, когда мне позвонили на телефон, представились телеканалом НТВ и сказали, что увидели мой пост про самодельную обсерваторию на Пикабу и хотят снять репортаж. В итоге небольшой сюжет показали по федеральному телевидению, тоже приятно 🙂
Ранее я выкладывал немного фотографий, которые удаётся получать на оборудование обсерватории. Ниже одни из самых, на мой взгляд, красивых фотографий объектов далёкого космоса, которые мы с моим другом получили за прошлый год.
Туманность "Ориона" (M 42) - близкая к нам обширная область звездообразования – самая известная из всех астрономических туманностей. Светящийся газ туманности окружает молодые горячие звезды на краю огромного межзвездного молекулярного облака всего в 1500 световых лет от нас.
Туманность "Пеликан" (IC 5070) находится на расстоянии около 2000 световых лет в высоко поднимающемся на небе созвездии Лебедя. В этой туманности проходят чрезвычайно активные процессы одновременного формирования звезд и высвобождения облаков газа. Свет от молодых звезд медленно нагревает холодный газ и постепенно продвигает фронт ионизации наружу.
IC 1805 - эмиссионная туманность «Сердце» (на фото ее центральная часть), очень крупная — 2.5 градуса, полностью в наш телескоп не поместилась. В центре туманности находятся молодые звезды рассеянного скопления Мелотт 15, их мощное излучение и ветер разрушают несколько живописных пылевых столбов.
Спиральная галактика (M 74), удаленная на 30 миллионов световых лет от Солнца. Расположена в созвездии Рыбы и размещает на своей территории 100 миллиардов звезд. Структура спиральных рукавов галактики великолепно просматривается благодаря ярким скоплениям голубых звезд и темным волокнам космической пыли. Во многих отношениях M74 похожа на нашу Галактику — Млечный Путь.
M33 галактика "Треугольника" является рядовой спиральной галактикой, плоскость которой повёрнута к нам под небольшим углом, за счёт чего хорошо просматривается её строение. Она отдалена от нас на расстоянии 3 миллиона световых лет, а ее диаметр – более 50 тысяч световых лет. На фотографии хорошо видны розоватые области звездообразования, состоящие из ионизированного водорода.
NGC 281 - эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. За свою форму туманность получила название "Пакман" (Pac-Man) в честь персонажа одноимённой аркадной компьютерной игры. Туманность является областью ионизированного водорода, где происходят процессы активного звездообразования. Под действием ультрафиолетового облучения туманность флюоресцирует красным светом. Источником этого излучения являются горячие молодые звёзды рассеянного скопления IC 1590.
А ведь еще четыре года назад, в 2017 году, эту туманность мы снимали с другим качеством. Прогресс виден и это радует 🙂 Остальные фотографии тоже достойны, посмотреть их можно на сайте обсерватории.
Сейчас, благодаря пикабушнику, приславшему две трубки СБМ-20, я занят разработкой двух автономных дозиметров, один будет стоять на метеостанции, а второй ездить на крыше автомобиля и составлять карту грязных мест города. Возникли проблемы с китайскими компонентами - долгое ожидание и часть из них оказалось не рабочими 🙁 По завершению прототипов напишу об этом.
За весну и лето буду продолжать дорабатывать обсерваторию, писать софт. Хотелось бы установить allsky - камеру, собрать комплект для поиска метеоров, SDR приёмник. Уже почти готово оборудование для радио-телескопа, но пока вопрос с монтировкой. Все это жутко интересно в техническом и программном плане, но пока упирается в бюджет для закупки необходимых компонентов. Для меня этот проект, прежде всего, отработать навыки, сделать что-то своими руками. Весь мой опыт - в открытом доступе, буду рад советам, критике и вообще любым комментариям.
На Пикабу стараюсь писать, подводя какие-то итоги, когда накапливается много материала, о котором можно рассказать. В основном веду свои блоги тут:
Telegram: https://t.me/nearspace
Вконтакте: https://vk.com/openscope
Благодаря удаленной любительской обсерватории появилась возможность снимать много и долго. А в астрофотографии общее время накопления (выдержки) - это важный параметр, ведь чем больше кадров будет сложено - тем меньше будет шума и больше "сигнала" на итоговом изображении. Пока что самая большая суммарная выдержка (18,5 часов) была получена на туманности "Хобот слона".
Эти 18,5 часов выдержки были получены в течении нескольких ночей. Много это? Ну, например, космический телескоп Хаббл делает фотографии с выдержкой неделями. А пока у нас не было стационарной обсерватории, мы выезжали снимать в поля (за 40 км от города, где меньше засветки) - за период с 2017 по 2020 год удалось сделать общую выдержку по разным объектам - 40 часов. За полгода работы обсерватории (с мая 2020 по текущий день) - уже накоплено 300 часов! :)
На увеличенном изображении можно лучше рассмотреть газо-пылевые облака, размеры которых в несколько сотен раз превышают размеры нашей Солнечной системы. Туманность удалена на 2,4 тыс. световых лет, и видя ее сейчас такой - мы смотрим в ее прошлое. Это возможно с помощью самого мощного фактора машины времени Вселенной - огромного расстояния.
Этот "Хобот слона" (IC 1396A) является активной областью звездообразования и содержит множество молодых звёзд, которые образуются из этих пылевых облаков. Ветра этих звезд подсвечивают туманность изнутри и выдувают из нее причудливые фигуры. Используя более крутое оборудование, или же ИК \ рентгеновские приёмники - можно получить еще более подробные изображения. Ну а пока - так, снятое на любительское оборудование в самодельной обсерватории под Оренбургом. Исходники загружены на Я.Диск.
Мой Telegram канал: @nearspace