Observar y fotografiar el cielo

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2 Un posible itinerario (recomendable): 1. Orientarse en el cielo nocturno 2. Observación a simple vista 3. Observación con prismáticos 4. Observación con telescopios 5. Especialización: - Astrofotografía - Astrometría - Fotometría - Estrellas dobles - Estrellas variables - Heliofísica - Cometografía...

3 Orientarse en el cielo Coordenadas Azimutales Coordenadas Ecuatoriales Es un sistema de coordenadas celestes referidas Es al un horizonte sistema del coordenadas observador y celestes a su vertical. que dete Esta determinada por la altura (h) que es la distancia Se denominan angular desde declinación el horizonte (DEC) hasta y ascensión la estrella rec Dependen del observador. SON COORDENADAS ABSOLUTAS. El objeto s

4 Coordenadas Ecuatoriales Al tratarse de un sistema de coo Las monturas ecuatoriales repro

5 polo celeste apunta hacia la Estrella Polar, en la constelación de la Osa Me

6 Observar

7 Uso del planisferio celeste Es un sencillo instrumento que muestra el cielo que p En este ejemplo la marca roja mos El planisferio deberá estar diseñado para la latitud d

8 Planisferios informáticos Hay muchos y algunos gratuitos y muy buenos. En función de las STELLARIUM Bueno, bonito y barato (gratis), aunque quizás CARTES DU CIEL Menos visual que Stellarium pero más complet

9 Observar

10 Características de unos prismáticos (Celestron Sky Master 15x70) 15x70: Apertura de la lente 70 mm FOV: 4.4º Aumentos 15 ue puede verse con un campo abarcado de 4.

11 Es el paso siguiente a la observación sin equipos. Tienen la ventaja de la visión estereoscópica, que no tienen los te INCONVENIENTES - Menos aumentos - Difícil para objetos en el cenit - Requiere de un buen trípode (Peso: 1400 g)

12 (Fujinon 25 x 150 FOV 2,2º euros) (Vixen HF2-BT125-A euros)

13 Observar

14 Reflectores

15 Refractores

16 Catadióptricos

17 Pros Contras

18 Azimutales Monturas Ecuatoriales

19 Otras opciones De horquilla (ecuatorial) Tipo Dobson (azimutal) Los telescopios tipo Dobson son reflectores muy grandes y con una excele

20 Oculares Transforman los rayos de luz concentrados en im Conjuntamente con la focal del telescopio determ Aumentos = Lft / Lfo Siendo Lft la longitud focal del telescopio y Lfo la longitud focal d Ejemplo: Telescopio de 750 mm de focal y un ocular de 20 mm Aumentos = 750 mm / 20 mm = 37,5

21 Que se puede observar / fotografiar?

22 Fotografiar

23 El gran reto: La fotografía astronómica Dos grandes dificultades Objetos muy débiles......que además se mueven Qué hacer?

24 Equipos para fotografiar el cielo Cámaras réflex Cámaras CCD astronómicas WebCam

25 Algunos consejos muy básicos 1 - Si es posible, fotografiar siempre los objetos en el cenit * Se mueven más despacio * Hay menos contaminación lumínica * Hay menos atmósfera 2 - Disparar siempre en modo RAW (réflex) 3 - Utilizar un disparador remoto para disparar en modo B (réflex 4 - Enfocar en manual (Live-View)

26 Campo abarcado en un afotografía (FOV) Grados en la vertical: Grados en la horizontal: FOV_V = (53,3/F) x L1 FOV_H = (53,3/F) x L2 siendo: cal en mm y L1 y L2 el tamaño del sensor en mm en la vertical y en la hor Un ejemplo práctico con Stellarium: Canon 350D con un objetivo de 30 mm de focal (F) (para Canon 350D L1=14,8 mm y L2=22,2 mm) (APS)

27 Técnicas en astrofotografía Trípode Piggyback Primer foco Proyección de ocular Afocal

28 Defecto de coma (reflectores) A medida que nos alejamos del centro las estrellas se van deformando y toman el aspec Es típico de reflectores con una relación focal por debajo de f/5.

29 Soluciones para el defecto de coma (reflectores) Se resuelven bien con el uso de un corrector de coma

30 Aberraciones cromáticas (refractores) Cada vidrio tiene un indice de refracción diferente p lineal con la longitud de onda)

31 Soluciones para las aberraciones cromáticas (refractores) Se resuelven parcialmente con el uso de sistemas acromáticos y casi ACROMÁTICO La colocación de dos elementos de di APOCROMÁTICO (APO) Sistema formado por dobletes o triplet

32 Reductores de focal (catadióptricos) lares y reduce la relación focal de estos telescopios de f/10 a f/6,3 haciéndolos m El telescopio se vuelve más luminoso

33 La Luna Único satélite de la Tierra, es el quinto más grande del Sistema Solar hasta

34 El Sol Con una edad de unos millones de años, el Sol es una estrella de cla

35 Los Planetas El Sol concentra el 99,8% de la masa del Sistema Solar, representando los

36 Cometas Planetesimales helados compuestos de hielo y polvo, restos de la formació

37 Cúmulos abiertos Grupo de estrellas formadas al mismo tiempo en los brazos de nuestra gala

38 Cúmulos globulares Grupo aproximadamente esferoidal de estrellas viejas en el halo de la Vía L

39 Nebulosas Nubes de gas y polvo situadas en el espacio. Existen tres tipos: de emisión Las nebulosas de emisión se caracterizan por su color rojo, mientras que la

40 Novas y Supernovas Nebulosa planetaria: Brillante nube de gas y polvo luminoso que rodea a un Remanente de supernova: Nebulosa difusa consistente en los restos de las

41 Galaxias Sistema de estrellas acompañadas a menudo con gas y polvo interestelar,

42 Fotografía sobre trípode Hay un tiempo máximo de exposición que está lim Ese tiempo máximo depende de la focal del instru Cuál es el tiempo máximo? t max (s) = 440 / (Fe x cosh) siendo: Fe la focal efectiva h la altitud del objeto en grados sobre el horizonte

43 Un ejemplo práctico: La constelación de Orion Día: 12/12/2009 Hora: 22:00 Lugar: Hueva, GU (40º 25 N 02º 57 W) Canon 350D + objetivo de 30 mm de focal h: 34º Fe = 30 mm x 1.6 = 48 mm tmax (s) = 440 / (Fe x cosh) tmax (s) = 440 / (48 x cos34) tmax = 11 s (4 x 120s a 200 ASA) 11 s puede dar para muchas estrellas!

44 Algunas fotografías sin seguimiento Constelación de Escorpio a F35 mm, 13 segundos a 1250 ISO y f/1.8 Máximo Bustamante

45 Algunas fotografías sin seguimiento Máximo Bustamante h:10º F35 mm Canon 350D tmax = 8 s FOV(º)=24x37

46 Pedro Arranz Algunas fotografías sin seguimiento Canon 600D F18 mm, 20 segundos a 800 ISO y f/2.8

47 Algunas fotografías sin seguimiento? Canon 7D F300 mm, 1 segundo a 800 ISO y f/2.8

48 Piggyback En este caso, la cámara fotográfica se dispone Esto permite aumentar los tiempos de exposició telescopio con montura ecuatorial motorizada para hacer fotos NO!

49 Monturas ecuatoriales para trípode Olympus OM-D 304 segundos f/5.6 ISO Se trata de una montura ecuat Puede cargar hasta 3 kg de pe (470 euros con IVA)

50 Algunas fotografías en piggyback Constelación del Cisne a a F33 mm, 500 segundos a 800 ISO y f/5

51 Algunas fotografías en piggyback Constelación de Andromeda a F24 mm, 540 segundos a 500 ISO y f/5.6

52 Primer Foco El propio tubo del telescopio se utiliza como tele Se obtiene grandes aumentos, lo que limita el tie Se requieren tres adaptadores para acoplar la cáma

53 Algunas fotografías a primer foco Nebulosa de la Rosetta en Monoceros 30 minutos a 400 ISO y f/5

54 Algunas fotografías a primer foco Nebulosa de la Cabeza de Caballo en Orion 9 minutos a 400 ISO y f/5

55 Primer Foco: Vídeos AVI La fotografía del Sistema Solar se ha revolucionado Consiste en grabar un vídeo AVI de un minuto con la tados son espectaculares gracias a la gran cantidad de aumentos que se c

56 Algunas fotografías a primer foco con la técnica AVI

57 Algunas fotografías a primer foco con la técnica AVI

58 Proyección de ocular Con esta técnica, la cámara recoge la proyecció grafiar objetos del Sistema Solar. Ya casi no se usa, sustituida por la fotog

59 Fotografía en afocal La fotografía en afocal consiste en alinear los ej Se emplea para fotografías de objetos del Sistem royección de ocular, aunque ha sido muy desplazada por la técnica de fot Es una técnica fotográfica relativamente sencilla.

60 Algunas fotografías en afocal 1/62 segundos 100 ISO y f/3.5 con ocular de 20 mm y F13mm

61 Algunas fotografías en afocal 1/5 segundos 100 ISO y f/4.9 con ocular de 20 mm y F62 mm

62 Muchas gracias a todos!

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