Когда туманность ориона видна на небе сталкер

Обновлено: 18.05.2024

Пытался настроится, но либо я, что то не так делаю, либо в Алмате такая загазованность (хотя сатурн виден)
диаметр зеркала=76мм, фокусное расстояние=900мм, окуляры: 4мм, 12,5мм, 20мм и некачественная барлоу 3х и плюс окуляр от савдэповского микроскопа в 15х.

Рефлектор именно рефлектор, (а рефрактор самодельный есть с просветлённым объективом, но там увеличение всего на 50-75крат, т.к. линза советская от чего не знаю)а у рефлектора все окуляры стеклянные с чётким изображением, малое искажение есть в 4-х миллиметровом окуляре, ок, не буду использовать барлоу.

Мой "странный телескоп" "Barska" показывает юпитер достаточно чётко с полосами, а сатурн отчётливо виден с кольцами, луну с 675х увеличением видно очень даже хорошо, отчётливо можно рассмотреть моря, кратеры, правда в сатурн таким увеличением не посмотришь)) размыто очень сильно скорее из-за того, что зеркало маловато как писал "Булат 1", а 225х очень даже ничего, я в вопросе писал про помощь "начинающему"! любителю астроному, отсюда вывод, что всё ещё впереди и я ограничился простеньким метровым рефлектором сделаю выводы и в скором будущем предусматриваю покупку рефлектора с d=200 или 300 или рефрактора celestron ну или какого нибудь другого брэнда, мне просто ответ нужен был возможно ли? может просто кто-то начинал с такого скопа или у друзей у кого есть такой? а для сравнении "у кого больше" с подзорной трубой, с биноклями, моноклями я как нибудь позже спрошу)))) спс

Туманность Андромеды видна невооруженным глазом. Спиральность галактик ты не увидишь. Галактики видны в виде мутных пятнышек. Туманности Ориона - смотря какие. Там их до хрена.

76мм рефлектор. Это ж какое у него центральное экранирование. Боюсь, у меня подзорная труба показывает чуть лучше. Собственно, я от нее и оттолкнусь: 50мм рефрактор с фокусным расстоянием >500 мм. Видно Андромеду очень хорошо (ее вообще и просто так видно, но в трубу интереснее) , туманность Ориона только вне города в виде серого хитрого пятна на черном фоне. Планеты видны слабо, но полосы на Юпитере читаются, кольца у Сатурна есть. Думаю, Ваш странный телескоп показывает примерно так же.

Новая фотография туманности

Новая фотография туманности Ориона, выполненная телескопом Джемени Новая фотография туманности Ориона, выполненная телескопом Джемени

Фотография выше получена с помощью новейшей системы адаптивной оптики, установленной на телескопе Джемини.

На новой фотографии, облака межзвездного газа синего цвета, как своеобразные «пули», приводимые в движение со сверхзвуковой скоростью, вылетают из области формирования массивной звезды за ее пределы.

Эти «пули» проходят через скопления нейтрального водорода и нагревают его, формируя столбы.

Адаптивная оптика

Оптика с большим полем обзора (85 угловых секунд в поперечнике), демонстрирует крайнюю эффективность системы и равномерную коррекцию по всему полю.

Сочетание созвездия из пяти лазерных опорных звезд с несколькими деформируемыми зеркалами, позволяет значительно расширить возможности адаптивной оптики в астрономии. Новая система, установленная на телескопе Джемини в Чили, является первой в своем роде использующей несколько лазерных опорных звезд.

Исследование M42

Точные расстояния в космосе трудно оценить, особенно в некоторых областях нашей Галактики. Звезды, которые светят рядом друг с другом, могут быть разделены сотнями и тысячами световых лет. Особенно сложно измерять расстояния с Земли.

Недавно ученые с помощью 340-мегапиксельной камеры установленной на CFHT — Канадско-франко-гавайский телескопе, исследовали область звездообразования известной многим как М42.

Ученые сделали вывод, что две массивные группы звезд туманности, на самом деле, располагаются перед ней и являются самостоятельными образованиями. Хотя M42 невооруженным глазом хорошо заметна, ее истинный характер был выявлен только в 1610 году с помощью первых телескопов. Обширный и активный район звездообразования, расположен примерно в 1500 световых лет от нас. Различные звезды в ней дали астрономам ориентир для изучения по многим аспектам формирования звезд.

Исследование, проведенное ESAC — Европейским космическим центром астрономии обнаружило, что массивное скопление звезд, которое известно, как NGC 1980 располагается в передней части туманности, и содержит порядка 2000 звезд, которые отделены от нее.

Как оказалось M42 преподнес много интересных сюрпризов.

Помимо этого, наблюдения CFHT были объединены с прошлыми исследованиями Herschel, Spitzer, WISE и XMM-Newton, что привело к открытию еще одного космического облака молекулярного водорода L1641W.

Межзвездное облако в созвездии Ориона

Комбинированный снимок региона звездообразования в туманности Ориона Комбинированный снимок региона звездообразования в туманности Ориона

Новый впечатляющий образ космической облака в созвездии Ориона напоминает огненную ленту в небе. Оранжевые тона представляют собой слабый свет который излучает зерна холодной межзвездной пыли.

Экскурсия по созвездиям. Созвездие "Орион". Туманности.

Итак, с чего начать знакомство с туманностями созвездия Ориона? Для начала найдём уже известный нам «Пояс Ориона». Он послужит для ориентирования «на местности», поскольку именно рядом с составляющими его звёздами Альнитак и Альнилам (и чуть ниже их) находится большая часть интересующих нас туманностей. Кстати – идеальное время для визуального наблюдения созвездия – зима.

Как видно туманности в Орионе сконцентрированы в двух районах созвездия.

Первый район - ниже Пояса Ориона в окрестностях звезды Хатиса, а второй - в районе звезды Альнитак (первое фото статьи). Там их и нужно искать. Пятнышки туманностей видны невооруженным глазом.

Опишем наиболее значимые туманности.

Туманность М42

Гигантская туманность М42 , является одной из самых известных туманностей на небе. Светящиеся газовые облака и горячие молодые звезды – это шедевр, который создала Вселенная в одной из близких к нам областей повышенного звездообразования. М42 включает в себя меньшую туманность M43 и пылевую туманность голубоватого цвета NGC 1977 . Поскольку сама туманность М42 огромна (её видимая протяжённость составляет более 1500 световых лет ), то вполне понятно, почему астрономы назвали М42 Великой туманностью Ориона .

Эта туманность видна невооружённым глазом. Астрономы-любители говорят, что даже в городе можно наблюдать её строение (выделенную центральную часть) в бинокль или небольшой телескоп. В телескоп с диаметром объектива 12 см. или больлше (даже при городской засветке) уже можно рассмотреть облачные завихрения около центра.

Туманность М43

М43 (Туманность де Мерана или NGC 1982 ) - туманность, являющаяся, как было написано выше, частью обширной туманности М42 ( часть, похожая на перевёрнутую запятую ). Это область ионизированного водорода, где происходят процессы активного звездообразования. Его размер - 9 световых лет . М 43 отделен от М42 большой темной пылевой линией. М43 намного слабее М42 . Ее можно наблюдать в бинокль или небольшой телескоп. Но, чтобы разглядеть темные объекты и облачные узлы, потребуется уже 20-сантиметровый телескоп.

В бинокль 10 х 50 М43 напоминает вытянутое туманное пятно со светящимся центром. Темная полоса видна и в маленькие телескопы.

Туманность NGC1977

NGC1977 – туманность, также входящая в «Великую» туманность — голубая диффузная туманность. Светится, главным образом, за счет отражения света ярких звезд Ориона. Голубой цвет этой туманности объясняется тем, что пыль, из которой она состоит, сильнее рассеивает голубой свет соседних звезд, чем красный. Темные полосы образованы также, в основном, межзвездной пылью.

Туманность NGC2024

NGC2024 – эмиссионная туманность «Факел» или «Пламя» находится от Солнца на расстоянии в 1400 световых лет и так же является частью туманности Ориона. В центре NGC 2024 звёздам всего около 200 000 лет , тогда как звездам на окраине около 1,5 миллионов лет. В туманности Ориона разброс по возрасту увеличился с 1,2 миллиона лет в середине скопления до почти 2 миллионов лет у звезд к краям.

Туманность NGC 2022

NGC 2022 - планетарная туманность в созвездии Ориона. В средний любительский телескоп она выглядит, как небольшое сероватое пятно.

Склейка

Следующий этап — склейка изображений. Для этого пользуемся программой Deep Sky Stacker. Открываем в ней сохраненные на предыдущем шаге снимки.


Запускаем сложение, программа выбирает и совмещает кадры, результат уже заметно лучше, хотя и требует доработки:


С помощью кривых «Освещенность» корректируем яркость темных и светлых участков:


Заключительная корректировка в Фотошопе: «кривые» для более контрастной картинки, кадрирование и убирание шума.

Более-менее окончательный результат:


Это конечно не шедевр астрономической фотографии, но как можно видеть, даже в таких условиях, с балкона в городе, можно получить вполне интересные результаты.

Самая знаменитая туманность в созвездии Ориона

Хорошо известная, большая туманность Ориона (M42, NGC1976), в одноименном созвездии, является одной из самых ярких туманностей в небе.

Звездообразование в туманности

Большая туманность Ориона расположена в одноименном созвездии. M42 с Земли видна невооруженным глазом, как светлое пятно в середине «меча» Ориона. Она является самой яркой частью огромных звездных яслей, где рождаются новые звезды. Также она является ближайшим к Земле местом формирования звезд.

Пылевые облака образуют красивые волокнистые структуры, «листья» и «пузыри» в результате процессов гравитационного сжатия и влияния звездных ветров.

Эти ветры являются потоками газа, выброшенного из атмосфер звезд: они достаточно мощные, чтобы изменить вид окружающих облаков в извилистые формы, которые вы видите на картинке.

Астрономы использовали эти и другие данные от APEX совместно с изображениями от космической обсерватории Гершель для поисков в созвездии Ориона местоположения протозвезды — то есть ранней стадии звездообразования.

До сих пор они были в состоянии идентифицировать 15 объектов, которые намного ярче на длинных волнах света, чем на менее коротких.

Эти вновь открывшиеся редкие объекты, вероятно, и являются одними из самых молодых найденных протозвезд: в результате чего, астрономы стали еще ближе к моменту формирования звезд.

Ее расположение

Три звезды Альнитак (ζ Ориона), Альнилам (ε Ориона), Минтака (δ Ориона) в центре — Пояс Ориона Три звезды Альнитак (ζ Ориона), Альнилам (ε Ориона), Минтака (δ Ориона) в центре — Пояс Ориона

Большую туманность Ориона легко найти невооруженным глазом, так как она имеет звездную величину 4. Она располагается на расстоянии около 1500 световых лет от Земли. М42 примерно в 30 световых лет в диаметре и представляет собой большой кокон в котором формируются тысячи звезд.

M42: фото в инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом диапазоне света M42: фото в инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом диапазоне света

Физически частью туманности Ориона также является небольшая туманность M43. Ее круглая форма кажется слегка отделена от M42 темной полосой пыли. Рядом с левым краем M42 видно межзвездное облако пыли, которое отражает свет от горячих молодых звезд. Он состоит из трех регионов, известных как NGC 1977, NGC 1975 и NGC 1973.

Как проводились наблюдения

Наблюдение проводились на телескопе APEX (Atacama Pathfinder Experiment), который находится в Чили.

Облака газа и пыли являются сырьем, из которого «сделаны» звезды. Но эти крошечные частицы пыли образуют завесу, которая не позволяет нам в видимом свете увидеть то, что находится в середине тех облаков и позади них и затрудняет наблюдение процессов звездообразования.

Вот почему астрономам нужно использовать инструменты, которые способны видеть на других длинах световых волн. На субмиллиметровых волнах, пылинки также светятся, поскольку их температура на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля.

Телескоп APEX с субмиллиметровой камерой, расположенный на высоте 5000 метров над уровнем моря, является идеальным инструментом для такого типа наблюдений.

Данное новое, великолепное изображение, показывает только часть большого комплекса под названием «Молекулярное Облако Ориона», которое находится в одноименном созвездии. Богатое смешение ярких туманностей, горячих молодых звезд и холодных облаков пыли … Эта область распростерта на сотни световых лет и расположена примерно в 1350 световых годах.

Панорама окрестностей в районе туманности Ориона, сшитая из 32 снимков Панорама окрестностей в районе туманности Ориона, сшитая из 32 снимков

Путь чайника в астрофото. Часть 3 — Туманность Ориона (M42)

Привет geektimes! В предыдущей части «записок астрочайника» рассказывалось о съемке Юпитера, теперь пора перейти к более сложным объектам более дальнего космоса. Для примера возьмем самый известный и яркий объект, туманность Ориона M42. Как написано в Википедии, M42 находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике. Это самая яркая туманность, которая на темном (не городском) небе должна быть видна даже невооруженным глазом.

Если кто не знает созвездие и туманность Ориона, подсказка в виде картинки из Stellarium:


Подробности съемки под катом.

Как говорилось в первой части, в идеале для астрофото туманностей нужна экваториальная монтировка, обеспечивающая возможность длинных выдержек, хотя бы в 1 минуту. В моем случае монтировка альт-азимутальная, к тому же съемка ведется при открытой двери балкона, что весьма плохо в плане мешающих потоков воздуха. Но тем интереснее получить результат.

Общий принцип съемки остается неизменным — необходимо накопить большое количество кадров, после чего складывая их, получаем фотографию с заметно лучшим соотношением сигнал/шум чем в отдельном кадре.

Исходные данные: ролик из 1000 кадров, экспозицией 0.4с каждый. Экспозиция была подобрана экспериментально: при меньшей кадры слишком темные, при большей картинка слишком портится от турбулентности воздуха.

Чтобы было понятно с каким «материалом» приходится иметь дело, несколько фрагментов из отдельных кадров (да простят меня астрономы за подобное издевательство над звездным небом):


Также это отличная иллюстрация того, почему не стоит снимать зимой с открытой дверью балкона (к сожалению балкон небольшой, и телескоп вместе с наблюдателем на нем не помещаются). Впрочем наша задача, даже с этого получить с этого что-то приличное.

Помимо оригинального ролика, был также снят так называемый «темновой кадр» (Dark Frame) — небольшой ролик с теми же параметрами съемки, но с закрытой крышкой телескопа. Благодаря этому, программа может вычесть шумы камеры из исходных кадров.

Суммарный размер несжатого AVI из 1000 кадров — около 2ГБайт. Приступаем к обработке.

Общие сведения

Большая газопылевая туманность Ориона является ближайшим к Земле регионом формирования звезд и содержит в себе множество молодых планетных систем из газа и пыли. M42 — колыбель звезд, астрономы нашли около 700 звезд, которые в настоящий момент формируются в этой туманности, вы и сами можете найти эти протозвезды на панорамном снимке сделанном телескопом Хаббл.

Снимок получен в местечке Serra de Aire, которое расположено в Португалии. Оборудование и параметры съемки: Canon 60Da, ISO 2500, Exp: 21s, F/7, фокусное расстояние 570мм + Astro Professional ED 80. Изображение сложено из 51 кадра, объединенных в программе Максима DL 5. Автор снимка Miguel Claro.

Туманность Ориона — диффузная туманность. На множестве ее снимков, сделанных в видимом диапазоне, красные области в туманности образованы горячим газом, в основном водородом. Синие это пыль, которая отражает свет горячих голубых звезд. Красный цвет это результат рекомбинации в линии излучения Hα на длине волны 656,3 нм. Сине-фиолетовая окраска представляет собой отраженное излучение от массивных звезд О-класса в центре туманности. M42 является частью гораздо большего комплекса молекулярных облаков в созвездии Ориона , которые включают в себя M78 и туманность Конская Голова.

1. Стабилизация кадров и сортировка снимков

Для этого используем ту же программу PIPP (Planetary Imaging PreProcessor), что и для съемки планет. M42 не планета, но в нашем случае от программы требуется лишь выровнять кадры и сохранить их на диске. Открываем в программе исходный видеоролик и dark frame.


Активируем в программе следующие опции:

— Debayer monochrome frames
— Frame stabilization mode: surface
— Enable quality estimation, 20%
— Output: PNG

PNG выбран потому, что в случае такого «исходника», отбирать файлы приходится вручную, автоматический алгоритм не справляется. После примерно 10 минут обработки на Core i3, программа создает 200 png-файлов, которые надо отобрать вручную. Принцип отбора понятен — удалить размытые или искаженные кадры, например из вышеприведенного примера можно оставить только правый верхний. Конечный результат: из 200 кадров было оставлено 55, т.е. из исходного ролика в 1000 кадров осталось чуть более 5%.

Читайте также: