INTRODUCCION A LA ASTRONOMIA INFRARROJA CCD

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1 INTRODUCCION A LA ASTRONOMIA INFRARROJA CCD

2 INFRARROJO CERCANO Entre 700 y micrómetros metros podemos usar los mismos métodos m que en las observaciones ópticas. La luz infrarroja que observamos en esta región n no es térmica (no está producida por la radiación n de calor). Muchos astrónomos no consideran que este rango sea parte de la astronomía a infrarroja. Más M s allá de 1.1 micrómetros, metros, la emisión n infrarroja es principalmente calor o radiación n térmica. t A medida que nos alejamos de la luz visible hacia longitudes de onda más m s grandes, entramos en la región n infrarroja del espectro: las estrellas azules calientes, presentes claramente en las imágenes en luz visible, van desapareciendo, mientras que las estrellas más m s frías comienzan a ser detectadas. Las gigantes rojas más m masivas y las enanas rojas de baja masa dominan el infrarrojo cercano. El cercano infrarrojo es la región n donde el polvo interestelar es más m s transparente a la luz infrarroja. Las gigantes rojas son estrellas rojizas y naranjas a las que se les están n acabando su combustible. Pueden expandirse hasta 100 veces su tamaño o original y tener temperaturas que rondan los 2000 y 3500 grados Kelvin. Las gigantes rojas irradian más s intensamente en el infrarrojo cercano. Las enanas rojas son las estrellas más m s comunes de todas. Son mucho más m pequeñas y frías que el Sol, con una temperatura de unos 3000 grados Kelvin, lo que significa que estas estrellas irradian fuertemente en el cercano infrarrojo. Muchas de estas estrellas son demasiado débiles d para ser detectadas en luz visible y por ello fueron descubiertas por primera vez en el cercano infrarrojo.

3 EL ESPECTRO INFRARROJO Y SUS VENTANAS

4 Observatorios que operan en el Espectro Infrarrojo

5 Ventanas atmosféricas en el Infrarrojo Longitud de Onda Banda Transparencia del Cielo Brillo del Cielo nm J alta baja por la noche nm H alta muy baja nm K alta muy baja nm L micras: regular micras: alta baja nm M baja alta nm N micras micras: Q micras: Z 8-9 micras y micras: regular otras: baja muy baja muy alta muy alta micras muy baja baja

6 Combinaciones de Filtros y Películas

7 Celestron 6 6 f5 Con Guía a de 3 3 f 6,3

8 Noche de Trabajo

9 Parámetros a Conocer Tamaño o del Campo Resolución n Segundos de Arco/Pixel Eficiencia Quántica del CCD Orion StarShoot Deep Space CCD Monochrome EXview HAD CCD, se caracteriza por una sensibilidad alta en el infrarrojo cercano

10 Tamaño o del Campo

11 Eficiencia Quántica del CCD Orion StarShoot Deep Space CCD Monochrome

12

13 Qué Filtros Usar?

14 Filtros Astrodon NIR

15 Filtros Hutech

16 Filtros NIR (Infrarrojo Cercano) y Sensibilidad en el Infrarrojo del Sensor CCD SONY ICX429ALL-7

17 Transmisión n de los Filtros corregida con la Eficiencia Quántica de la CCD

18 Que Filtros Con Características Similares Sirven?

19 Observemos las Curvas de Transmisión n de algunos filtros Fotográficos

20 Filtros Azules Kodak vs B Jonshon

21 Filtros Azules vs UBV Jonshon

22 Amarillos, Naranja y Rojos Hoya

23 Hoya B Kodak 8 o YA 48 = V Jonshon

24 Filtros AzulesUV vs UB Jonshon

25 Transmisión n completa de los Filtros en todo el rango del espectro que abarcan

26 FILTROS INFRARROJOS

27 Filtros Infrarrojos Kodak

28 Filtros Infrarrojos Hoya y Kodak vs I Jonshon

29 Una vez seleccionados los filtros, debemos revisar con mas precisión n el que longitud de onda del espectro tienen sus cortes con relación n a las líneas l de emisión n mas importantes y mas brillantes

30 Filtros Fotográficos Seleccionados

31 Separación n de la Luz Llegada al CCD La luz solo es cortada por el lado izquierdo del espectro Para hacer el corte del lado derecho retamos la imagen del siguiente filtro a la anterior, es decir, la curva de corte se invierte, Ejemplo: Tiffen RED 29 Hoya IR 72

32 Hoya R 72 Hoya IR 75

33 Ejemplos para los Filtros: Tiffen RED 29 Hoya IR 72 Hoya IR 72 Hoya IR 73 Hoya IR 73 cortada por la perdida de sensibilidad de la CCD

34

35 Corrección n de la EQ de la CCD Ejemplo: Para un 60 % que deje pasar un filtro en una Longitud de Onda donde la CCD tiene una EQ de /100 x 70 = 42 %

36

37 El Filtro de la Luminancia Es la imagen del primer filtro sin restarle ninguna otra imagen, para que abarque todos los canales que estamos usando para la composición

38 Compra de los Filtros

39 Filtros Tiffen RED 29 y Hoya 0-56

40

41 Amazon Opteka R 72

42 Kenko Hoya R 72

43 Ahora necesitamos una Rueda de filtros

44 Construcción n de Carcasa Para un Webcam con Tubo PVC

45

46 Carcasa Terminada

47 Rueda de Filtros

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54 Al Asignar los Colores a cada Imagen Podemos usar dos criterios

55 Asignar Colores arbitrarios para Señalar temperaturas

56 Hacer un equivalente a las imágenes en el visual, el color Azul para las temperaturas mas Altas y el Rojo para las mas bajas.

57 Colores artificiales para cada canal y luego suma de los canales

58 Algunos Ejemplos de Imágenes Infrarrojas vs Imágenes Visuales

59

60 Nebulosa Roseta

61

62 Nebulosa M 17 Visible e infrarrojo

63 Qué Observaciones Hacer? Estrellas TT Taury (Variables Nebulares) Objetos BL Lacerta Objetos Herbing- Haro Galaxias Seifert

64 Conclusión El Astrónomo Aficionado Puede Incursionar en la astrofotografía a e investigación n a través s de la Ventana Infrarroja con equipos relativamente Modestos y accesorios fáciles f de obtener y de bajo costo. Animar a los Amateur a estas líneas l de investigación n descuidada por el desconocimiento de las posibilidades con las que disponemos.

65 FIN

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