Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua. XXII Jornada Universitaria de Desarrollo Científico. JUDC



Documentos relacionados
Instrumentos de observación astronómica

Cálculo de altura de formación de auroras.

Información básica sobre el telescopio

Programa Tracker : Cómo generar Vectores y sumarlos

Figura 5.1 a: Acimut de una dirección de mira

Qué cuerpos celestes encuentro en el Sistema Solar?

Unidad: Representación gráfica del movimiento

Visita Observatorio UC Curso Astronomía AST0111

PRÁCTICA - I DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS CARDINALES DE UN SISTEMA ÓPTICO

Prácticas de Astronomía. 1 Descripción y características del Telescopio. 2 Localización de objetos.

MAGNITUD LÍMITE, un proyecto de colaboración canario

MEDICION DE LA DISTANCIA ANGULAR EN ESTRELLAS DOBLES VISUALES UN PROCEDIMIENTO TRIGONOMÉTRICO

Puede crear un sistema de cine en casa? Absolutamente!

Ejercicio paso a paso. Abrir, guardar y cerrar un documento de CorelDRAW 12

La velocidad del móvil se midió en varias formas, en línea recta, curvas cerradas y abiertas

CCDs DETECTORES TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN ASTROFÍSICA. CCD: Introducción. Charged-Coupled Devices (CCD): Historia:

LA ESFERA CELESTE. Atlas sosteniendo la esfera celeste

EQAlign 1.0. Manual de usuario

Actividades con GeoGebra

TALLER DE ASTRONOMIA

Movimiento de los Planetas

LA FOTOGRAFÍA CLÍNICA EN ODONTOLOGIA

Espectro de Vega captado el (de 19h14 a 19h30 TU) con

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA. CAPÍTULO 1. Propiedades de la radiación electromagnética

3.3.6 Introducción a los Instrumentos Ópticos

Instrumentos ópticos para la observación astronómica

Iluminación fotográfica y Principales fuentes de iluminación

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA ESCUELA DE FÍSICA XXVII JORNADA FACULTATIVA DE DESARROLLO CIENTÍFICO

ENTORNO DE TRABAJO DE WORD 2007

LA TIERRA PARALELA DEL MEDIO MUNDO CERCA DE QUITO

CURSO SOBRE LA PDi SMART USO DEL SOFTWARE NOTEBOOK.

LA FORMA DE LA TIERRA

Tutorial de Paint. Tutorial de Paint

Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro

Software de Voz sobre Protocolos de Internet (VoIP)

TEMA 6. ILUMINACIÓN Intensidad y difuminación. Prólogo y rectificación del curso

La Función Educativa de la Fotografía. Fernando Osorio Alarcón

5. Despliegue en la PC

Ciencias Sociales 3º / Unidad 1 / Viajamos al espacio

Manual Telescopio de los Estudiantes (ST7) OAC-FaMAF

Óptica Geométrica. Espejos Planos

Qué son las cámaras ip?

IPA Marzo de Santiago Roland Observatorio Astronómico Los Molinos

En este capítulo se describe la forma de cómo se implementó el sistema de video

Objetivos. 19 mm 24 mm Gran angular 28 mm 50 mm Lente normal 70 mm 105 mm 135 mm Teleobjetivo 200 mm 400 mm. Lente gran angular:

Que aditamentos tiene un telescopio?

Módulo II - PowerPoint

DIBUJO I. Teórica CLASE 1

CURSO INSTALACION E IMPLEMENTACION ALOJA SOFTWARE HOTEL MODULO 04: Reservas- Planning- Cuentas del Hotel [1]

Automatización en el diseño de pretrazados de ejes de caminos

PROGRAMACION LADDER PLC BASICA. Descripción del lenguaje ladder

Leguaje computacional. Metadatos e Histograma en la imagen digital

Líneas Equipotenciales

CAPÍTULO X SIMULACIÓN DEL MODELO. piezas que lo conforman bien ensambladas en un orden determinado para que cuando

Anexo I. La visión. El proceso de la visión. 1. Introducción. 2. La visión

LAS GALAXIAS, EL GRUPO LOCAL, EL SUPERCUMULO LOCAL, EL GRAN ATRACTOR:

EL MAPA TOPOGRÁFICO curva de nivel

GEORAMA ROTACIÓN DE LA TIERRA EN TORNO AL SOL. ROTACIÓN EN TORNO A SÍ MISMA

Construimos un CUADRANTE y aprendemos a utilizarlo.

ÍNDICE 1. SISTEMA FLAT FIELDING INTERNO COMPONENTES ÓPTICOS FUENTE DE ILUMINACIÓN DIFUSOR INTRUCCIONES...

EL MUNDO DEL MICROSCOPIO

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE UN CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD

EL GOOGLE EARTH PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE LA FINCA

CAPÍTULO VI PREPARACIÓN DEL MODELO EN ALGOR. En este capítulo, se hablará acerca de los pasos a seguir para poder realizar el análisis de

Software Junto con el Kit se incluyen 2 programas para sacar el mayor provecho del sistema.

DISEÑO DE MÁQUINAS PRÁCTICA 5

CÓMO CREAR NUESTRO CATÁLOGO

e) Encender zapatillas (con esto se prende la fuente de la cámara también).

GUIA TALLER No. 1 ESPECIALIZACIÓN EN MULTIMEDIA PARA LA DOCENCIA Prof. Ing. FREDYS SIMANCA HERRERA

Menús. Gestor de Menús

ALSTAR. Telescopio Maksutov - Cassegrain MC MANUAL DE INSTRUCCIONES

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MANUAL DE USUARIO. Diseño básico para elaboración de banners en Macromedia Fireworks 8

Curso sobre el Sistema Solar: Lección nro. 1

Experimento 6 LAS LEYES DE KIRCHHOFF. Objetivos. Teoría. Figura 1 Un circuito con dos lazos y varios elementos

Teóricas de Análisis Matemático (28) - Práctica 4 - Límite de funciones. 1. Límites en el infinito - Asíntotas horizontales

Sistemas de coordenadas en la esfera celeste

MATEMÁTICAS CON LA HOJA DE CÁLCULO

Vectores no colineales.

Coordinado por Ángel Requena Huygens nº 112 enero - febrero 2015 Página 30

_ Antología de Física I. Unidad II Vectores. Elaboró: Ing. Víctor H. Alcalá-Octaviano

UNIDAD 6 Fotogrametría

Herramientas de Imagen Grupo Ajustar Brillo. Imagen con brillo Normal. Imagen con +30% de brillo

5.2.1 La Página Principal

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA ARQUEO ASTRONOMIA LEONARDO RONDEROS

ASTRONOMÍA OBSERVACIONAL Y COMPUTACIONAL: puertas de entrada al aprendizaje

100(n + 2) + 10(n + 1) + n. Análogamente, para el número que se obtiene al invertir las cifras del primero, resulta: 100 n + 10(n + 1) + (n + 2)

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO

Int. a las ciencias computacionales

A RG. Giro de un punto A respecto del eje vertical, e. Giro de un punto A respecto del eje de punta, e.

El Miriam 1 Por Carlos Taboada Megías MTC Dúrcal, Granada, España Correo electrónico: MclarenF1teams@hotmail.com

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA

CAPITULO V. Conclusiones y Recomendaciones. En este capítulo se hace mención de las conclusiones que se obtuvieron al analizar los

PROBLEMAS DE ÓPTICA RESUELTOS

PRISMA OBLICUO > REPRESENTACIÓN Y DESARROLLO POR EL MÉTODO DE LA SECCIÓN NORMAL

Infantil Orientaciones Aula de Astronomía de Fuenlabrada. Educación Infantil.

Asistente Liberador de Espacio. Manual de Usuario

Introducción al Programa ImageJ

Personal académico responsables de los módulos, materias o asignaturas.

Taller de Iluminación de Video

35 Facultad de Ciencias Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela. Potencial Eléctrico

Transcripción:

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua XXII Jornada Universitaria de Desarrollo Científico. JUDC

Observaciones Posibles con el Telescopio Reflector LX90 de 8 Realizado por: Tutor: Rosalba Silva Soza. Humberto A. García M. Lic. Claudio Romero López

Objetivo general: Realizar observaciones con el instrumental Telescopio + cámara CCD de distintos objetos celestes.

Objetivos específicos: Puesta en estación del instrumental telescopio LX90 + Cámara CCD + Computadora. Tomar y presentar imágenes de objetos celestes con el instrumental. Procesar las imágenes obtenidas con el software CCDsoft de la cámara CCD. Determinar el área de observación alrededor del cenit.

Introducción El presente trabajo muestra algunas imágenes tomadas de cuerpos celestes a diferentes alturas y analizar como el brillo de la ciudad y la atmósfera afectan el correcto enfoque con el telescopio. Además, introduce a futuros usuarios del observatorio en el manejo adecuado de los equipos de uso astronómico y a la calibración de las imágenes con el software CCDsoft.

Conocimiento básicos para una noche de observación El objeto a estudiar. Sistema de coordenadas astronómicas. Condiciones meteorológicas del lugar. Características de los instrumentos de trabajo. Software de apoyo. Chaqueta y café.

Equipo empleado Telescopio Meade Reflector LX90 de 8 Cámara CCD ST-237A. Computadora.

Telescopio LX90 Schmidt- Cassegrain de 8". D=203 mm y f=2000 mm, f/10. Altazimutal. Accesorios: mira de 8x50 mm y Oculares. Control de Mando (Autostar).

Dispositivo de Carga Acoplada (CCD). CCD ST-237A SBIG. El funcionamiento: se basa en el Efecto Fotoeléctrico. Chips MOS. Se destacan por su sensibilidad y linealidad. Campo Visual de 8.1 x 6.2 arcomin.

Puesta en estación del instrumental Situar el telescopio en un lugar fijo. Colimar el telescopio, se nivela el tubo óptico alineándolo a 0 en el círculo que fija la declinación; abra la cerradura de la ascensión recta y gire el telescopio horizontalmente hasta que señale al norte y gire él circulo de la ascensión recta o acimut en 0. Encienda el telescopio y con el control de mando agregue los datos de la noche (hora, día, etc.) Escoja dos estrellas de la base de dato del telescopio para su alineación. Acople la cámara CCD en el lugar del porta ocular. Conecte la cámara al CPU de la computadora. Desde la computadora abra el programa de control CCDsoft.

Enfoque Realizar la primera toma de enfoque. Enfocar el objeto. Regular con el tornillo sin fin de enfoque. Tomar una nueva imagen.

Toma de imágenes Buscar el objeto en la base de datos del telescopio y apuntar. Tomar la imagen. Tomar el Dark y Bias.

Procesamiento de imágenes con el Abrir la imagen cruda y el bias para restarse a la imagen a través de la opción combine y elija Subtract. Con el botón derecho del mouse se abre la opción Dark Subtract y elegir el dark tomada para la imagen de esa noche y seleccionamos la opción Subtract. CCDsoft

Procesamiento de imágenes con el CCDsoft

Imagen procesada

Resultados: Observaciones Realizadas Sirius (Alfa) del Can Majoris, mag:-1.09, RA:06h 45m 20.63s, Dec:-16 43 00.6

Resultados: Observaciones Realizadas Saturno RA: 11h 49m 29.98s, Dec: +20 53 54.6

Saturno con falso color

Resultados: Observaciones Realizadas Jupiter. RA: 11h 59m 29.98s. Dec: +1 13' 52.7"

Júpiter y sus lunas: Io, Europa y Ganímedes

Resultados: Observaciones Realizadas M7. Cúmulo Cerrado, mag: 3.0, RA: 17h 54m 9s, Dec: -34 47' 48". Constelación de Escorpión.

Resultados: Observaciones Realizadas Mintaka o Delta de Orión. Mag. 2.41. RA: 05h 32m 14.5s. Dec: -0 17 29.4 SAO 132220. HD 36486

Resultados: Observaciones Realizadas Nebulosa de Orión o M42. Magnitud visual 4.0 Dimensiones 90.0'x60.0'. RA: 5h 35m 29s. Dec: -5 22 57.

Resultados: Observaciones Realizadas La Luna.

Conclusiones La estrella de seguimiento mostraba un arrastre vertical en dirección sur/norte, lo cual, significa que el chip no estaba orientado adecuadamente. Para corregirlo, se giro un poco la cámara CCD y su repuesta fue que nos dio un seguimiento paralelos a la línea de los ojos. Las imágenes tomada a una altura de 20 en dirección norte, este y oeste presentaron mal enfoque o se observaban muy difusas. Todo se debió al espesor atmosférico que tiene que atravesar la luz hasta llegar a nosotros y el resplandor emitido por las luces de la ciudad de Managua. Las tomadas en dirección sur son menos difusas, esto se debe a que hacia este lado en dirección al Crucero. Las imágenes de calibración restadas a las imágenes crudas de los diferentes objetos se observan mucho mejor por ejemplo más puntual, en Júpiter podemos ver sus bandas ecuatoriales y con un tiempo de exposición mayor se ven sus principales lunas (Io, Europa y Ganímedes); en Saturno sus anillos bien definidos; Mintaka muy puntual al igual que Beta de la Lira y Alumdra. Además, se puede observar el cúmulos M7, la nebulosa de Orión M42. La galaxia Andrómeda M31, la cual se tomo a 30 grados por encima del horizonte afectando su enfoque y nitidez. El altura idónea para realizar observaciones astronómicas es alrededor de 40 por encima del horizonte, donde el brillo producido por la luz de la ciudad no afecten las características más notables de los objetos celestes.

RECOMENDACIONES Para realizar observaciones astronómicas se deben tomar en cuenta consideraciones las condiciones meteorológicas de la fecha. Seguir los pasos del manual para obtener una puesta en punta del telescopio y la cámara CCD. No trabajar con la cámara CCD a más del 90% debido a que se pueden obtener imágenes saturadas y esto ocasiona que las corrientes oscuras sean más brillante que el mismo objeto en el campo. No trabajar con objetos con dimensiones grandes ya que estos no alcanzarían en el campo de la CCD. Se sugiere no trabajar con objetos de magnitudes mayores a 18, ya que estos son demasiados débil y al momento de calibrar la imagen el objeto se pierde.

La astronomía impulsa al alma a mirar hacia arriba y no lleva desde este mundo a otro. Platón.