Sisällysluettelo:

Tähtitieteellinen intervalometri: 4 vaihetta (kuvilla)
Tähtitieteellinen intervalometri: 4 vaihetta (kuvilla)

Video: Tähtitieteellinen intervalometri: 4 vaihetta (kuvilla)

Video: Tähtitieteellinen intervalometri: 4 vaihetta (kuvilla)
Video: Ma99a - Tähtitieteellinen 2024, Heinäkuu
Anonim
Tähtitieteen intervalometri
Tähtitieteen intervalometri
Tähtitieteen intervalometri
Tähtitieteen intervalometri
Tähtitieteen intervalometri
Tähtitieteen intervalometri

Yksi harrastuksistani on astrofotografia.

Astrofotografia eroaa tavallisesta valokuvauksesta, kun otat kuvan kaukoputken läpi, koska galaksit ja sumut ovat pimeitä, sinun on otettava pitkä valotuskuva (30 s - useita minuutteja) ja lisättävä ISO -arvoa (800 - 6400), mutta tällaisilla asetuksilla valokuvauksessa on puutteita (melu, vinjetointi jne.)

Ratkaisu on vähentää niitä Photoshopilla, mutta on ongelma: vähentämällä virheitä myös signaali vähenee.

Tämän korjaamiseksi on olemassa menetelmä nimeltä "Pinoaminen", otamme paljon kuvia samasta kohteesta (niitä kutsutaan "valoiksi"). Näiden valojen päällekkäin voimme lisätä signaali/virhe -suhdetta, joten voimme nyt muokata sitä valokuvausohjelmistossa, kuten Photoshopissa, Lightroomissa tai The Gimpissä.

Parantaaksemme suhdetta entisestään, voimme ottaa "DOF" ja käyttää niitä esikäsittelyssä, DOF ovat kolmenlaisia kuvia (tumma, offset ja tasainen), joita tarvitaan vähintään 40 kutakin.

Jokainen DOF korjaa tietyn virheen:

Tumma: korjaa anturin melun pitkän altistuksen vuoksi (tämä melu riippuu lämpötilasta)

Siirtymä: korjaa anturin melun (tämä melu on kullekin anturille ominainen)

Tasainen: korjaa vinjetoinnin

Jotta voisin ottaa pitkien valotusaikojen kuvia automaattisesti, rakensin intervallimittarin: haluan sen ottavan valokuvia refleksikameralla, jossa on X sekuntia valotusta 2 sekunnin välein.

Tarvikkeet

  • 1x Arduino nano
  • 1x 4 -numeroinen 7 -segmenttinen näyttö
  • 1x pyörivä anturi + nuppi
  • 1x painike
  • 1x 5V rele
  • 1x 47µF kondensaattori
  • 4x 1k vastukset
  • 1x 10k vastus
  • 1x 2,5 mm ääniliitin + ~ 15 cm johto
  • Johdot
  • Ulkoinen akku + kaapeli arduinon virransyöttöön

Työkalut:

  • Juotin
  • 3D tulostin
  • Leipälauta + hyppyjohdot (prototyyppi)

Vaihe 1: PROTOTYYPPI

PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI

Jos teet tämän ohjeen, varmista, että refleksissäsi on "BULB" -tila ja 2,5 mm: n pistoke kauko -ohjainta varten.

Kun renkaat A ja B on kytketty, kamera ottaa valokuvan, virtapiirissäni yhteys tehdään releellä.

Testasin piirin ja koodin leipälaudalla, kaikki toimi hienosti (sininen LED edustaa relettä)

Vaihe 2: LAATIKKO + ASENNUS

LAATIKKO + ASENNUS
LAATIKKO + ASENNUS
LAATIKKO + ASENNUS
LAATIKKO + ASENNUS
LAATIKKO + ASENNUS
LAATIKKO + ASENNUS
LAATIKKO + ASENNUS
LAATIKKO + ASENNUS

Tein 3D -tulostetun laatikon fusion 360: llä, joka on painettu creality ender 3: lla. Jos sinulla ei ole pääsyä 3D -tulostimeen, voit porata reikiä muoviseen projektilaatikkoon tai jopa tehdä laatikon puusta.

Kaikki komponentit sopivat tiiviisti laatikkoon, joten älä käytä liian pitkiä kaapeleita piirissä.

Tulostin toisen osan sijoittaaksesi intervallimittarin Canon -kenkälevylle.

Vaihe 3: MITEN KÄYTÄT

KUINKA KÄYTTÄÄ SITÄ
KUINKA KÄYTTÄÄ SITÄ
  1. Valmistele kaukoputki ja aseta kamera sen päälle
  2. Aseta intervallimittari kameraan
  3. Kytke 2,5 mm: n liitin
  4. Aseta kamera BULB -tilaan
  5. Käynnistä intervallimittari ("5" tulee näkyviin)
  6. Aseta valotusaika kääntämällä kooderia
  7. Aloita kuvaus painamalla kooderia
  8. Anna olla useita tunteja
  9. Lopeta kuvaaminen painamalla nollauspainiketta

HUOM: voit tehdä kuvausajasta kulkevan kääntämällä koodin silmukkaosan "relaisin" HIGH ja LOW. Näin asetat kunkin kuvan välisen ajan.

Vaihe 4: TULOKSET

TULOKSET
TULOKSET
TULOKSET
TULOKSET
TULOKSET
TULOKSET

tässä on kaksi kuukautta astrofotografiaa intervallimittarilla

  1. M81 ja M82
  2. M33
  3. M31
  4. M27
  5. M52 ja NGC7635

Teleskooppi on Skywatcherin 150/750 ja kamera on Canon 750D

Suositeltava: