Найти туманность Ориона на небе – Статьи на сайте Четыре глаза
| Главная » В число космических объектов, фотографии которых чаще всего появляются в средствах массовой информации, входит туманность Ориона. За четыреста лет, прошедших с момента ее обнаружения Никола Пейреском в 1610 году, интенсивные наблюдения позволили ученым в разных концах Земли сделать десятки важнейших астрофизических и космологических открытий. Наблюдаем туманность Ориона в телескопДиффузное газопылевое скопление носит официальное наименование Messier 42 NGC 1976. Объект радиусом в 12 световых лет имеет светимость +4,0. Измеренное астрофизиками расстояние от центра туманности до Солнца составляет 1344±20 световых лет. Видимая площадь поверхности туманности составляет 80х60 угловых минут. Туманность Ориона в небе является ближайшим к Земле местом зарождения протозвезд. Процесс формирования свыше 700 объектов идеально отображают фотографии, сделанные космической обсерваторией Хаббла и другими современными телескопами. На снимках четко видны границы областей, окрашенных в разные цвета:
Самые новые фотографии туманности, представляющие большое научное значение, сделаны при помощи адаптивной оптики космического телескопа Джемини. Найти на небе туманность Ориона так же просто, как, например, ковш Большой медведицы. Объект представляет собой огромное светлое пятно в середине «меча» Ориона. Он располагается южнее одноименного пояса, представляющего собой астеризм из трех расположенных на одинаковом угловом расстоянии друг от друга звезд – Альнитака, Альнилама и Минтака. Туманность Ориона в инфракрасном диапазоне (иллюстрация ESO) 4glaza.ru Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления. Рекомендуемые товары
Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии: Обзоры оптической техники и аксессуаров:
Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения: Все об основах астрономии и «космических» объектах:
|
ГБПОУ «Воробьевы горы», Москва
Среди огромного разнообразия космических объектов – звёзд, звёздных скоплений, галактик и туманностей – выделяется класс необычных и короткоживущих (по космическим меркам) объектов, которые своей красотой поражают воображение не только астрономов, но и любого, кто видит их фотографии. Это – планетарные туманности (рис. 1).
Рис. 1. Планетарная туманность Шепли 1 в созвездии Корма. Фото Robert Nemiroff, ESO, Чили
Планетарные туманности – ионизованный газ, окружающий горячую компактную звезду. Своё название получили за сходство с изображениями планет – светящихся дисков, в отличие от изображений звёзд, не имеющих заметных размеров. Планетарные туманности – сравнительно слабые (тусклые) объекты, поэтому невооружённым глазом ни одна из них не видна.
Первая планетарная туманность была открыта в 1764 году французским астрономом Шарлем Мессье в созвездии Лисички, которую он обозначил в своём каталоге туманных объектов под номером М 27. Эта планетарная туманность имеет собственное имя «Гантель». О ней мы ещё расскажем ниже. К концу XIX века насчитывалось уже 123 планетарных туманности, а сейчас насчитывается около 3000 туманностей только в нашей Галактике. Планетарные туманности открыты и в других галактиках.
В 1864 году английский астроном сэр Уильямс Хёггинс получил первый спектр планетарной туманности. Оказалось, что спектр состоит из сильных линий излучения газа, то есть туманность светится сама, а не отражает свет звёзд.
Только в ХХ веке была создана теория свечения планетарных туманностей, в основе которой лежит поглощение атомами туманности жёсткого ультрафиолетового излучения ядра туманности, их ионизация и последующее излучение в спектральных линиях. В 1956 году советский астрофизик И.С. Шкловский предположил, что планетарные туманности образуются из красных гигантов и представляют собой промежуточную стадию эволюции звезды от красного гиганта к белому карлику.
Эта гипотеза подтвердилась как теоретическими расчётами эволюции звёзд, так и последующими наблюдениями. Современная картина образования планетарной туманности выглядит следующим образом. Звезда массой от 0,8 до 8 масс Солнца на стадии красного гиганта медленно (в течение миллиона лет) теряет массу, постепенно создавая вокруг себя оболочку – будущую планетарную туманность. Звезда, потеряв внешние слои, сжимается нагреваясь. Растущее ультрафиолетовое излучение ионизует оболочку, заставляя её светиться. Остаток красного гиганта превращается в белый карлик.
Молодая планетарная туманность расширяется со скоростью 20 – 30 километров в секунду. Её плотность уменьшается, свечение ослабевает и, наконец, плотность туманности становится такой же, как плотность окружающей межзвёздной среды, – туманность исчезает, обогатив среду продуктами синтеза химических элементов тяжелее водорода. Время жизни большинства планетарных туманностей составляет около 25 тысяч лет.
Таким образом, планетарные туманности являются не только самыми молодыми объектами, но и наряду со сверхновыми звёздами – главным источником пополнения межзвёздной среды тяжёлыми химическими элементами.
Необходимо отметить чрезвычайную разнообразность форм планетарных туманностей. Наблюдения, выполненные космическим телескопом «Хаббл», позволили выявить детали морфологии, неразличимые при наземных наблюдениях (рис. 2).
Рис. 2. Планетарные туманности, снятые космическим телескопом «Хаббл»
Итак, какие планетарные туманности доступны для наблюдения в небольшие любительские телескопы? Надо сказать, что таких туманностей не очень много. Ведь их размеры малы: до одного светового года в поперечнике. А значит, на большом расстоянии планетарные туманности будут неразличимы для скромных любительских телескопов. Тем не менее несколько туманностей вполне доступны для наблюдений. Добавим, что для наблюдения туманностей необходимо наличие тёмного ясного неба, не засвеченного Луной и другими источниками света.
1. Планетарная туманность «Кольцо» М57 (рис. 3). Это вторая по счёту открытая планетарная туманность.
Рис. 3. Планетарная туманность М57 «Кольцо». Снимок космического телескопа «Хаббл»
Туманность находится в созвездии Лиры между звёздами Шелиак (β Лиры и Сулафат (γ Лиры) (рис. 4). Видимая звёздная величина туманности +8,8 звёздной величины, а размеры 3,7х2,8 угловых минуты. Туманность, несмотря на скромные размеры и невысокую яркость, хорошо видна с увеличением от 40 крат в виде светлого слегка вытянутого колечка. Расстояние до туманности составляет 2300 световых лет, а возраст – от 6 до 8 тысяч лет.
Центральная звезда – белый карлик – имеет яркость +14,7 звёздной величины и виден только в большие телескопы диаметром объектива от 40 сантиметров. Её
Лучшее время для наблюдения – конец лета, когда созвездие Лиры поднимается высоко в южной стороне неба. Однако в тех или иных условиях наблюдать можно круглый год.
Рис. 4. Расположение туманности «Кольцо» в созвездии Лиры
2. Планетарная туманность «Гантель» М27 (рис. 5). Первая открытая планетарная туманность.
Рис. 5. Планетарная туманность «Гантель». Фото: Damiano Trisciani
Туманность находится в созвездии Лисички и может быть найдена на темном небе даже в бинокль (рис. 6). Размер туманности на небе 8х7 угловых минут, а яркость +7,5 звёздной величины. М27 имеет линейный радиус 1,44 световых года и находится от нас на расстоянии приблизительно 1360 световых лет. Её возраст оценивается от 3 до 6 тысяч лет. Центральная звезда в М27 – белый карлик с визуальной звёздной величиной +13,5 и радиусом 0,055 от солнечного диска, что делает звезду одним из крупнейших белых карликов из всех известных учёным.
Предполагаемая масса звезды составляет 0,56 солнечной массы. Это чрезвычайно горячая голубоватая звезда с температурой 85 тысяч градусов по шкале Кельвина. Считается, что у звезды есть компаньон – слабая желтоватая звезда 17-й величины. Она отделена 6,5 угловых секунд от белого карлика. Гантелеобразная форма заметна уже при наблюдениях в малые телескопы, а во всей красе туманность предстаёт на фотографиях с длительной выдержкой. Лучшее время наблюдения – конец лета, когда летне-осенний треугольник (Вега, Денеб, Альтаир) поднимаются высоко в южной стороне неба. Однако в тех или иных условиях наблюдать можно и весной, и осенью.
Рис. 6. Расположение туманности «Гантель» на звездном небе
3. Планетарная туманность «Кошачий глаз» NGC 6543 (рис. 7). Обнаружена Уильямом Гершелем в 1786 году. Первая планетарная туманность, у которой был изучен спектр. Это сделал английский астроном-любитель Уильям Хёггинс в 1864 году.
Рис. 7. Планетарная туманность «Кошачий глаз». Фото телескопа «Хаббл»
Туманность находится в созвездии Дракона (рис. 8) и может быть найдена на тёмном небе в виде маленького туманного пятнышка в телескопы с увеличением от 50 крат. Её размеры 20х30 угловых секунд, а яркость +8,1 звёздной величины. Яркую центральную часть окружает слабое гало, состоящее из нескольких оболочек, диаметром 6,5 угловых минут. Это одна из самых сложных по структуре туманностей.
На снимках, сделанных с высоким разрешением телескопом Хаббла, видно множество сплетений, выбросов и ярких дугообразных элементов. Предполагается, что такая структура образовалась в результате сложных процессов, происходящих в двойной звёздной системе, один из компонентов которой и является прародителем туманности. Косвенно это подтверждается рентгеновским излучением, скорее всего, аккреционного диска вблизи центральной звезды с высокой температурой.
Расстояние до туманности составляет примерно 3300 световых лет, а возраст – 1000 лет. Центральная звезда с температурой 80000 градусов Кельвина примерно в 10000 раз ярче Солнца, в то время как её радиус составляет 0,65 от солнечного.
Спектроскопические исследования выявили, что в настоящее время эта звезда теряет массу, излучая интенсивный корпускулярный поток частиц, со скоростью 3,2⋅10−7 солнечных масс в год, или 20 триллионов тонн в секунду. Скорость потока достигает 1900 км/с. Расчёты показали, что текущая масса звезды чуть превышает солнечную, но изначально она была почти в 5 раз больше.
Рис. 8. Расположение туманности «Кошачий глаз» в созвездии Дракона
4. Планетарная туманность «Улитка» NGC 7293 (рис. 9). Обнаружена немецким астрономом Карлом Людвигом Хардингом в 1824 году. Одна из самых близких к нам планетарных туманностей: расстояние до неё 650 световых лет.
Рис. 9. Планетарная Туманность «Улитка». Снимок телескопа «Хаббл»
Это крупная туманность. Размер яркой овальной области 25х14 угловых минут и имеет яркость +7,6 звёздной величины. В пространстве туманность имеет поперечник в 2,5 световых года. Установлено, что скорость расширения туманности составляет 31 километр в секунду, а её возраст определен в 10500 лет.
На фотографиях, выполненных в инфракрасном диапазоне телескопом VISTA, видны многочисленные полосы холодного газа (кометные узлы), замысловатые цветные узоры, сформировавшиеся из пыли и ионизированных газов. Объект, несмотря на большие угловые размеры, труден для наблюдений. В этом виновата невысокая поверхностная яркость туманности. Тем не менее, на тёмном небе в бинокль заметна овальная форма туманности и различия в яркости отдельных частей.
Туманность находится в созвездии Водолея (рис. 10), и лучшее время для её наблюдений на широте Москвы – август и сентябрь (вблизи полуночи). Максимальная высота туманности над горизонтом – около 13 градусов, что также ухудшает условия видимости.
Рис. 10. Туманность «Улитка» в созвездии Водолея в полночь 6 сентября 2021 года. Stellarium
5. Планетарная туманность «Сова» М97 (рис. 11).
Рис. 11. Планетарная туманность «Сова» М97. Снимок телескопа «Хаббл»
Компактная туманность размером 3,4х3,3 угловых минуты. Общая яркость туманности +9,9 звёздной величины. Благодаря небольшим размерам поверхностная яркость туманности сравнительно высока. Поэтому в телескоп с диаметром объектива от 10 сантиметров и увеличением от 50 крат туманность хорошо видна как круглый голубоватый диск.
Туманность была открыта французским астрономом Пьером Мешеном 16 февраля 1781 года и позже была внесена в каталог Шарля Мессье под номером 97. Свое название «Сова» получила за сходство с головой совы. Скорость расширения туманности составляет 30 километров в секунду, Ее возраст примерно 6 тысяч лет, а расстояние до нее составляет 2300 световых лет. Центральная звезда туманности 16-й звёздной величины имеет массу, равную 0,7 массы Солнца, а масса туманности составляет 0,15 солнечной массы.
Найти туманность достаточно легко. Она находится в созвездии Большой Медведицы в 2,5 градусах левее и ниже звезды Мерак, немного ниже отрезка между звёздами ковша Большой Медведицы – Мерак и Фекда (рис. 12). Туманность можно наблюдать круглый год, но лучшее время для наблюдения – весна, когда Большая Медведица поднимается высоко в зенитную область неба.
Рис. 12. Планетарная туманность «Сова» М97 в Большой Медведице
Поселок Туманный | Достопримечательности Кольского полуострова, Мурманской области
Поселок Туманный находится в Кольском районе Мурманской области. Поселок раскинулся на правом берегу речки Воронья. Расстояние от него до Мурманска составляет примерно 130 км, а площадь территории – около 2464 кв.км.
Поселок Туманный – это почти край света. Если смотреть на карту, можно увидеть, что дорога заканчивается именно в этом месте. Первый дом на территории был построен в 1966 году, а заселение гидростроителями началось в 1970 году. В период с 1967 по 1987 год было построено 4 станции. Строительство проводилось с применением передовых технологий методом беспрерывной укладки бетона. Воспоминания о временах расцвета остались только на фото. Сегодня поселок представляет собой большой военный заброшенный гарнизон. Поселение еще живое, но люди постепенно его покидают и уезжают в большие города.
Изначально в поселке проживали строители гидроэлектростанций, потом его населили энергетики. В прошлом здесь располагались воинские части. В память от расформированных воинских частей остались ничем не огороженные пятиэтажки, которые находятся рядом со школой. В поселке находится гидростанция и военная часть. Когда-то в поселке была конбаза, но потом ее закрыли. Те, кто проживал в этом месте, с тоской вспоминают былые времена, а энергетики не теряют надежду на восстановление.
В прошлые времена, в годы стройки Серебрянских ГЭС, в этом месте бурлила жизнь, а населения проживало до трех тысяч человек. В настоящее время жителей здесь намного меньше. Всего заселено около пяти домов, в которых преобладают старые коммунальные сети. На территории поселка стоит всего несколько детских площадок. Некомфортные условия и суровый климат заставляют жителей уезжать и искать менее суровое место для жизни. Большинство местных жителей работает на ГЭС, многие занимаются сбором ягод.
В поселке отсутствует муниципальный транспорт, обслуживание проводится силами областного автотранспортного предприятия.
В поселке преобладают первозданные ландшафты русского севера, заснеженные леса и озера. В настоящее время в городе работает клуб, библиотека, школа, детский сад и амбулатория.
Несмотря на суровую жизнь и небольшое количество жителей, которых с каждым годом становится все меньше, поселок остается привлекательным туристическим местом. Многие туристы приезжают из европейской части страны. Летом здесь много собирателей ягод и грибов. Зимой в поселке невероятные возможности для экстремальных туристов и любителей сноукайтинга. Очень большой наплыв туристов наблюдается с января по март.
Фото дня: бьющееся «сердце» Крабовидной туманности
Одно из последних изображений, переданных на Землю орбитальным телескопом Hubble, позволяет заглянуть в самое сердце Крабовидной туманности – поистине исторического и наиболее активно исследуемого астрономического объекта, образовавшимся в результате взрыва сверхновой SN 1054. Изображение опубликовано на официальном сайте Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
Расположенная на расстоянии около 6500 световых лет (2 кпк) от Земли, туманность имеет диаметр в 11 световых лет (3,4 пк) и расширяется со скоростью около 1500 километров в секунду. В центре туманности находится пульсар Crab Pulsar (нейтронная звезда) диаметром 28—30 км, который испускает импульсы излучения от гамма-лучей до радиоволн. В рентгеновском и гамма-диапазоне излучения свыше 30 кэВ этот пульсар является сильнейшим постоянным источником подобного излучения в нашей галактике.
В данном случае главной целью Hubble является область вокруг пульсара (две яркие звезды (крайние справа), расположенные примерно по центру изображения), а также окружающее его нитевидное, разорванное и постоянно расширяющееся газопылевое облако. Сделанное телескопом высококачественное изображение содержит множество мелких деталей, например, подсвеченные красным цветом контуры газа, который образует хаотические завихрения с полостями и нитчатыми ответвлениями. Внутри этой завораживающей оболочки можно увидеть загадочное голубое сияние, которое на самом деле является ионизующим излучением, источником которого являются электроны, которые «бегают» по кругу со скоростью света, заключенные внутри мощного магнитного поля вокруг разрушенного на мелкие кусочки ядра звезды.
Сама нейтронная звезда является яркой демонстрацией крайне сложных физических процессов и невообразимой космической силы. Чтобы сформировать расширяющееся кольцо, яркие «огоньки» движутся в противоположном от нейтронной звезды направлении со скоростью в половину скорости света. Принято считать, что эти импульсы происходят от взрывной волны, которая превращает высокую скорость ветра от нейтронной звезды в поток энергичных частиц огромной мощности.
Обнаружив радиационное «сердцебиение» впервые в 1968 году, астрономы посчитали, что открыли астрономический объект нового типа. Теперь же все знают, что это лишь архетип класса сверхновых под названием пульсары или, как их еще называют, быстровращающиеся нейтронные звезды.
Эти межзвездные «световые метки» бесценны. С их помощью ученые отслеживают многочисленные астрономические явления, в том числе и гравитационные волны. Первые записи о сверхновой, из которой «родилась» Крабовидная туманность, были сделаны китайскими астрономами в 1054 году н.э. Это объект настолько яркий, что увидеть его можно даже при помощи любительского телескопа.
Источник: NASA
NASA опубликовало фото и видео туманности «Пузырь»
В Избранное
К 26-летию космического телескопа «Хаббл» NASA опубликовало новый снимок и смонтировало видео облета туманности NGC 7635, более известной как «Пузырь».
На самом деле на снимке и смонтированном видео изображена туманность с одноименным названием «Пузырь», еще известная как NGC 7635. Она представляет собой облако газа и пыли, освещенное яркой звездой внутри него. Эта же звезда придает туманности такой интересный облик, делая ее матовой.
Космический телескоп «Хаббл» выведен на орбиту 24 апреля 1990 года с помощью шаттла «Дискавери». На тот момент это был первый космический телескоп в своем роде. С тех пор каждый год в честь этой памятной даты НАСА представляло потрясающие снимки какого-либо космического объекта, за которым некоторое время «наблюдал» «Хаббл».
В этом году внимание приковано к эффектной туманности, расположенной в созвездии Кассиопеи и удаленной от Земли примерно на 8 000 световых лет. Впервые ее обнаружили в 1787 году благодаря огромным размерам, но предыдущие изображения «Хаббла» показывали только небольшие ее фрагменты. Последний раз телескопу наконец удалось запечатлеть туманность целиком.
Объект, кажется, обладает почти идеально симметричной оболочкой, сформированной мощным газовым потоком из яркой звезды, блестящей слева. Сфера образуется при столкновении этого вещества с холодным газом вокруг. За цвета снимка отвечают разные длины световых волн: разогретый кислород придает картине голубые краски, более холодные участки на заднем плане окрашены в желтый под действием азота и водорода.
Одной из наиболее примечательных особенностей туманности является то, что массивная звезда (более чем в 40 раз тяжелее Солнца) из класса голубых сверхгигантов находится совсем не в центре сферической области. Астрономы связывают это с неравномерным распределением окружающего ее газа. Однако исследования продолжаются, и это последнее изображение может помочь лучше понять специфику объекта.
«Пузырь» также известен своей сложной системой кометных узлов, которые видны справа от звезды. Эти узлы состоят из серповидных шаров пыли с хвостами.
Фотография была получена в феврале с помощью широкоугольной камеры WFC3, установленной на борту аппарата. Полноразмерная версия снимка доступна для ознакомления на официальном сайте «Хаббла».
Топ-5 снимков телескопа Hubble, меняющих представление о космосе
Фото nasa.gov
Hubble — космический телескоп, работающий на околоземной орбите, за более чем 25-летний период сделал около 1 млн фото туманностей, галактик и планет, которые удивляют своей «неземной» красотой.
Один из самых знаменитых снимков, которые сделал телескоп Hubble, — «Столпы творения». Это скопление межзвездного газа, которое расположено в созвездии Орла. На фотографии запечатлен момент формирования новых звезд. Этот процесс происходит при воздействии на молекулярный водород, из которого состоят «Столпы», гравитации. Примечателен тот факт, что газы в этой туманности светятся благодаря мощному излучению, которое ионизирует их. Объекты, запечатленные на фото, находятся примерно в 7 тыс. световых лет от Земли. Материал внутри газовых колонн передвигается с неимоверной скоростью.
Фото hubblesite.org
Туманность Лагуна. Эта гигантское межзвездное облако в созвездии Стрельца. Оно находится на расстоянии около 5,2 тыс. световых лет от Земли. Фото было сделано в 2018 году. На снимке видна лишь часть туманности, так как ее ширина превышает 50 световых лет, а высота — 22. Она состоит из мощных водородных облаков. В ней также происходят процессы по образованию новых звезд. Такие цвета объекты внутри туманности приобретают благодаря ультрафиолетовому излучению.
Фото spacetelescope.org
Туманность Тарантул. Она находится на расстоянии 179 тыс. световых лет в созвездии Рыбы. Сама по себе туманность состоит из изолированного водорода. Внутри туманности мощные источники излучения выдувают из межзвездного газа пузыри, которые взрываются вспышками сверхновых — это взрыв, в результате которого в пространство выбрасывается огромная масса вещества. В результате таких взрывов образуются нейтронные звезды или черные дыры. В центре туманности находится большое количество звезд — результат процесса звездообразования.
Фото wikimedia.org
Крабовидная туманность — это еще один шедевр, который подарил миру телескоп Hubble. Она находится в созвездии Тельца на расстоянии около 6,5 тыс. световых лет. Это то, что осталось от вспышки сверхновой. Долгие столетия эту туманность подпитывал ветер пульсара, он находится в центре туманности и испускает различные импульсу. Он является сильнейшим источником гамма-излучения в нашей галактике. Сама туманность содержит в себе гелийсодержащий тор, объяснения структуры которого в науке еще нет.
Фото spacetelescope.org
Космический взрыв в созвездии Эта Киля. Огромная по своей силе вспышка, которую телескоп снял в ультрафиолетовом излучении. В результате взрыва газ и пыль сформировали вокруг звездной системы облака, называющиеся туманностью Гомункула.
Фото nasa.gov
Читайте также: мастер-класс по селфи: какая сторона лица красивее — левая или правая?
Туманность Ориона M42, ее фотографии
Туманность Ориона в видимом диапазоне
Хорошо известная, большая туманность Ориона (M42, NGC1976), в одноименном созвездии, является одной из самых ярких туманностей в небе.
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.
Ее расположение
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
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.
Галерея снимков туманности
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.
Фотография с Земли, полученная с большой выдержкой
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.
Облако молекулярного водорода L1641W
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
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.
Как проводились наблюдения
Пояс Ориона
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
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.
Панорамное изображение участка вокруг NGC 1999
Зарождающаяся солнечная система
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.
Новая фотография туманности
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.
Сравнение снимков, выполненных разными телескопами
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.
Фотографии телескопа Хаббл
M42 вид в телескоп Хаббла (Hubble). Увеличивая до предела эту панораму можно даже рассмотреть протопланетные звездные системы.
Туманность в телескоп Спитцер
Туманность в телескоп Спитцер
Колония горячих, молодых звезд видна на этой космической сцене в новой фотографии c телескопа Спитцер НАСА.
Снимок телескопа Спитцер
Периодическое падение яркости, наблюдаемое Спитцером, связанно с различными причинами. Появление холодных и горячих пятен на поверхности светила, изменяет уровень яркости.
Преимущества исследования в ИК спектре
Туманность окружает пылевой материал, который ослабляет яркость звезды. Инфракрасный телескоп следит за ними, передавая данные об изменении их яркости. Самые горячие находятся в области, называемой трапецией, это яркие пятна, как например в центре изображения. Радиация и звездный ветер от них создает форму окружающей туманности.
Эта фотография была сделана Спитцером после испарения всей охлаждающей жидкости в мае 2009 года и ознаменовала собой начало новой «теплой» миссии. Свет от инфракрасного телескопа имеет диапазон 3,6-микрон (синий) и 4,5-микрон (оранжевый)
Инфракрасный снимок, сделанный телескопом Vista ESO
Туманность Ориона в большом разрешении.
Как ее найти
Созвездие Ориона на море и в горах
Большая туманность Ориона на звездной карте Stellarium
Большую туманность Ориона среди звезд можно найти невооруженным глазом ниже и левее пояса из трех звезд, который очень легко отыскать в хорошо известном созвездии Орион. Для жителей России, наилучшим временем ее наблюдения будет Зима. Зимой, мы фактически постоянно наблюдаем ее на небе, довольно высоко над горизонтом.
Туманность в любительский телескоп представляет собой диффузное облако серого цвета, с хорошо просматриваемой формой. Используя кислородный фильтр, можно существенно увеличить контраст и рассмотреть больше деталей.
Большая туманность Ориона, фото любительское
На телескопах с апертурой от 300 мм, можно увидеть цвет туманности. Благодаря своей яркости и большому размеру, ее можно хорошо рассмотреть даже в бинокль.
Как сфотографировать ее?
Любительское фото, полученное с общей выдержкой 57 минут
Из-за своей яркости, она является идеальным вариантом для новичком. Даже используя один только фотообъектив на 200-300 мм уже можно различить туманность на снимках. Однако, для сколь ни будь существенных результатов требуется выдержка с ведением, чтобы изображение не смазалось. Для этих целей (без покупки телескопа с моторизированной монтировкой) подходят такие фото монтировки как AstroTrac и nanoTrack, позволяющие получить изображения с длительной экспозицией без “смаза”.
Используя любительский телескоп с часовым ведением и гидированием (для предотвращения “смаза” снимка) можно получить хорошие фотографии, чем больше будет экспозиция (выдержка снимка) тем четче будет видно детали. Примеры таких снимков можно увидеть в нашей галереи фотографий туманности.
Путешествие в туманность Ориона
Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!
Просмотров записи: 25369
Запись опубликована: 15.12.2012
Автор: Максим Заболоцкий
NSSDCA Фотогалерея: туманности
Туманности
Эти снимки были сделаны космическим телескопом Хаббла.
любезно предоставлено Научным институтом космического телескопа. Все
изображения были получены с помощью широкоугольной планетарной камеры 2
или ближняя инфракрасная камера и мультиобъект
Спектрометр (NICMOS).
- M16: Туманность Орла # 1
- Столбы холодного межзвездного газообразного водорода и пыли в M16,
Туманность Орла.(Размер: 293 КБ)ID изображения: STScI-PRC95-44a
- M16: Туманность Орла № 2
- Приближенный вид на крайний левый «столб» межзвездного
водород и пыль в туманности M16, туманности Орла.
(Размер: 389 КБ)ID изображения: STScI-PRC95-44b
- M42: Туманность Ориона
- Мозаика из 45 изображений, сделанных между янв.1994 и
Март 1995 года, туманность Ориона M42.
(Размер: 246 КБ)ID изображения: STScI-PRC95-45a
- Планетарная туманность, MyCn18
- MyCn18, молодая планетарная туманность, расположенная около
8000 световых лет от нас.
(Размер: 387 КБ)Идентификаторы изображений: STScI-PRC96-07, P-46535
- Туманность Спираль
- Столкновение двух газов («кометных узлов») в спирали.
Туманность в созвездии Водолея.(Размер: 104 КБ)ID изображения: STScI-PRC96-13a
- Туманность Хеликс: деталь
- «Кометные узлы» в туманности Хеликс вблизи.
(Размер: 69K)ID изображения: STScI-PRC96-13b
- M1: Крабовидная туманность
- Крабовидная туманность, M1, на снимке HST и Mount
Паломарский телескоп.(Размер: 308 КБ)ID изображения: STScI-PRC96-22a
- NGC 604
- Область звездообразования в туманности NGC 604, в ближайшем
Сприальная галактика M33, полученная с HST и горы Паломар.
телескоп.
(Размер: 47 КБ)ID изображения: STScI-PRC96-27
- NGC 2363
- Область звездообразования в туманности NGC 2363, в
Магелланова галактика NGC 2366, полученная HST и
Канада-Франция-Гавайи (CFHT) 3.6-метровый телескоп на
Мауна-Кеа.
(Размер: 35 КБ)ID изображения: STScI-PRC96-31
- M8: Туманность Лагуна
- Межзвездные «твистеры» длиной в полсветового года в
Туманность Лагуна (M8) в созвездии Стрельца.
(Размер: 25 КБ)ID изображения: STScI-PRC96-38a
- Туманность Лагуна: деталь
- Детальный вид на «твистеры» в туманности Лагуна.(Размер: 26K)
ID изображения: STScI-PRC96-38b
- Курица-1357: туманность Скат
- Изображение самой молодой известной планетарной туманности — Стингрей.
туманность (Курица-1357).
(Размер: 18K)ID изображения: STScI-PRC98-15a
- NGC 3603
- Звездное образование в NGC 3603.(Размер: 175 КБ)
ID изображения: STScI-PRC99-20
- Туманность Папийон
- Звездное образование в туманности Папийон в Большом
Магелланово Облако.
(Размер: 165 КБ)ID изображения: STScI-PRC99-23
- He2-104: Южная Крабовидная туманность
- Крупный план «Южной Крабовидной туманности» (He2-104).(Размер: 194 КБ)
ID изображения: STScI-PRC99-32
- 30 дорад
- Место рождения массивных звезд, туманность 30 Дорада (WFPC2
и NICMOS).
(Размер: 209 КБ)ID изображения: STScI-PRC99-33a
- 30 Doradus: Деталь
- Более близкое изображение звезд в туманности 30 Дорадус (WFPC2
и NICMOS).(Размер: 153 КБ)ID изображения: STScI-PRC99-33b
- M20: Трехраздельная туманность
- Звездное образование в Трехраздельной туманности (M20).
(Размер: 45 КБ)ID изображения: STScI-PRC99-42
- NGC 7635: туманность Пузырь
- Туманность Пузырь (NGC 7635) в Кассиопее.(Размер: 67 КБ)
ID изображения: STScI-PRC00-04
- NGC 3372: туманность Киля
- Туманность Киля (NGC 3372).
(Размер: 143 КБ)ID изображения: STScI-PRC00-06
- NGC 2392: туманность Эскимос
- Туманность «Эскимосская» (NGC 2392).(Размер: 93 КБ)
ID изображения: STScI-PRC00-07
- NGC 6888: туманность Полумесяц
- Туманность Полумесяц (NGC 6888).
(Размер: 544 КБ)ID изображения: STScI-PRC00-23
- NGC 6822: Хаббл-X
- Хаббл-X (NGC 6822).(Размер: 46 КБ)
ID изображения: STScI-PRC01-01
Туманность Ориона | Самый впечатляющий объект глубокого неба (астрофотография)
Туманность Ориона
Туманность Ориона — одна из самых ярких туманностей в ночном небе, ее можно увидеть невооруженным глазом. Это межзвездное облако ионизированного атомарного водорода с величиной 4 содержит молодое рассеянное скопление из четырех первичных звезд, известное как Трапеция.
Туманность M42 является частью гораздо более крупной системы туманностей, известной как Молекулярный комплекс Ориона, которая простирается по всему созвездию Ориона, включая такие объекты, как туманность Конская Голова, M78 и Петля Барнарда.
Могущественная туманность Ориона, возможно, является самым впечатляющим объектом глубокого космоса в ночном небе. Я искренне надеюсь, что вам выпала честь наблюдать M42 (Мессье 42) в телескоп в какой-то момент вашей жизни. Вы никогда этого не забудете.
С точки зрения астрофотографии, это один из самых приятных объектов глубокого космоса, который вы когда-либо могли сфотографировать в телескоп. Богатый светящийся эмиссионный газ и отраженный свет звезд туманности Ориона олицетворяют захватывающую красоту нашей Вселенной.
Область туманностей Ориона и Конская Голова сфотографированы в один кадр (Raptor 61).
Туманность Ориона настолько яркая, что ее можно наблюдать невооруженным глазом.С видимой величиной +4, этой светящейся эмиссионной туманностью / отражательной туманностью можно любоваться даже из мест с умеренным световым загрязнением.
Вы найдете Мессье 42 в «Мече» созвездия Ориона, которые являются тремя звездами, расположенными к югу от Пояса Ориона. Сначала это может показаться просто еще одной «звездой», но при более внимательном рассмотрении (даже без помощи бинокля) можно обнаружить нечеткое пятно.
Эта диффузная туманность имеет диаметр около 24 световых лет и является ближайшей к Земле областью активного звездообразования.На протяжении многих лет я фотографировал Орион с помощью бесчисленных фотоаппаратов, телескопов и объективов. С 2010 года я посвятил некоторое время фотографированию туманности Ориона (и Созвездия), когда Охотник возвращается осенью.
Астрофотография Изображения туманности Ориона, сделанные за годы работы
Туманность Ориона Детали:
- Тип объекта: Отражательная туманность / Эмиссионная туманность
- Созвездие: Орион
- Расстояние: 1344 световых года
- Видимая величина: +4.0
- Видимые размеры: 65 × 60 угловых минут
- Обозначения: NGC 1976, M42
Как найти туманность Ориона
Орион — одно из созвездий, которое легче всего идентифицировать на ночном небе. Звездное образование «Охотника» легко узнать даже из города. Пояс Ориона — самая яркая деталь этого образования, 3 яркие звезды в ряду, образующие несовершенную линию. Ярко-красная звезда в верхнем левом углу Ориона также должна выделяться.Бетельгейзе — красный сверхгигант и одна из крупнейших звезд, видимых невооруженным глазом.
В правом нижнем углу этого звездообразования находится еще одна чрезвычайно яркая звезда, но эта сияет бело-голубым светом. Ригель — самая яркая звезда в созвездии Ориона и примерно в 40 000 раз ярче нашего Солнца. Звездную фабрику, которую ласково называют туманностью Ориона, можно найти к северу от Ригеля, в Мече Ориона. Взгляните на звездную карту ниже для справки.
Звездная карта, показывающая расположение туманности Ориона — FreeStarCharts.ком
Семь основных звезд, составляющих характерный астеризм Ориона-Охотника в форме песочных часов, — это Ригель, Бетельгейзе, Беллатрикс, Саиф, Альнитак, Альнилам и Минтака. Соседний Canis Major считается верной собакой Ориона. Самая яркая звезда на ночном небе Земли, Сириус, представляет собачий нос.
В телескоп или бинокль
Если вам повезло, что у вас есть телескоп, направьте его под 3 звезды пояса Ориона к его мечу.Используйте искатель телескопа, чтобы определить нечеткое пятно, которое находится между тремя звездами меча Ориона, а затем вернитесь в окуляр, чтобы увидеть чудесное зрелище. С достаточной апертурой и хорошим обзором вы сможете увидеть Трапецию рядом с ядром Ориона. Ищите плотно упакованную коллекцию из 4 звезд.
В отличие от многих тусклых туманностей глубокого неба в ночном небе, яркая туманность Ориона предлагает впечатляющий вид для звездочелов на заднем дворе города. Я часто смотрю на M42 в бинокль 15 x 75.Я настоятельно рекомендую наблюдать за Орионом таким образом, если вы этого не делали раньше!
На рисунке ниже показаны два примера астрофотографии туманности Ориона, снятые с помощью камеры DSLR. Общее время экспозиции и типы используемых фильтров могут существенно изменить тип создаваемого изображения. В мире астрофотографии чем больше сигнала (света) вы сможете собрать, тем лучше.
Экваториальная следящая монтировка и телескоп (или телеобъектив) необходимы для глубокого обзора туманности Ориона, но даже короткий неотслеживаемый снимок начнет показывать цвет.Советы о том, как сразу начать получать удовольствие от астрофотографии с помощью камеры начального уровня, см. В разделе: 7 советов по астрофотографии и настройки камеры.
Идеальная цель для новичков
Этот небесный шедевр — идеальная цель для новичков, которые могут попробовать использовать цифровую зеркальную камеру и телескоп. Яркие, впечатляющие детали хорошо видны на коротких неуправляемых снимках. По мере того, как вы узнаете, как лучше снимать и обрабатывать свои астрофотографические изображения, ваше изображение M42 будет становиться все более и более красивым.
Мои первые изображения туманности Ориона не были похожи на версию ниже. Мне нужно было лучше изучить искусство захвата и обработки изображений астрофотографии, и потребовалось времени .
Мое раннее фото туманности Ориона рядом с более поздней версией
Использование правильного фильтра камеры может повлиять на успех вашего изображения. На заднем дворе моего Bortle Class 8 я полагаюсь на фильтры светового загрязнения, которые помогают мне делать естественные изображения под городским небом.
Например, изображение справа было снято с помощью небольшого рефракторного телескопа и стандартной зеркальной камеры. Широкополосный фильтр светового загрязнения (Optolong L-Pro) использовался, чтобы уменьшить свечение моего городского неба, позволяя светить естественным цветам этого объекта и звезд.
Изображение слева включает узкополосные водородно-альфа-данные с использованием специального фильтра. Исходные данные с истинным цветом были объединены с изображениями в градациях серого, снятыми с использованием 12-нм Ha-фильтра, чтобы получить гибридное изображение, которое демонстрирует интенсивно светящийся газообразный водород в туманности Ориона и окрестностях.
Фотографы-любители часто включают туманность Бегущего человека (NGC 1977) в изображение, как я делал это раньше. Для справки, я считаю, что фокусное расстояние 400-600 мм обеспечит наиболее впечатляющее поле зрения для такой большой туманности, как Мессье 42.
Использование бесплатного инструмента для сборки пластин, такого как Astrometry.net, — отличный способ показать вам все аннотированные объекты внутри астрофотографического изображения туманности Ориона. Основные каталогизированные объекты на моем изображении туманности Ориона включали M42, M43, NGC 1977, NGC 1980 и NGC 1981.
Настройки камеры и советы
Типичный сеанс визуализации на M42 и окрестностях будет включать фотографирование нескольких изображений с длительной выдержкой, которые впоследствии можно будет зарегистрировать и сложить, чтобы получить окончательное изображение с нормальным соотношением сигнал / шум. Я использую бесплатное программное обеспечение DeepSkyStacker для предварительной обработки всех моих астрофотографических изображений.
Вот некоторые рекомендуемые настройки камеры DSLR для туманности Орион через телескоп на держателе слежения:
- Режим: Ручной (лампа накаливания)
- ISO: 800-1600
- Выдержка: 2-3 минуты
- Баланс белого: Дневной свет
Мой вид на Орион с заднего двора города
Если вы используете объектив камеры, установите для него низкое значение f-ratio (F / 4 или ниже).Резкость звезд на вашем изображении будет варьироваться от объектива к объективу, но в целом вы хотите, чтобы объектив собирал как можно больше света за один снимок. Для светосильных объективов, таких как F / 1.8, может быть полезно остановиться на F / 2.8 или F / 3.2 для облегчения фокусировки и получения более четкого изображения.
Яркое ядро туманности Ориона может вырезать блики на вашем изображении с выдержкой всего 15 секунд. Для создания изображений туманности Ориона с расширенным динамическим диапазоном (HDR) фотографы часто делают короткие выдержки продолжительностью 5-10 секунд, чтобы запечатлеть мельчайшие детали вблизи Трапеции.Затем эти детали можно объединить в кадры с длинной выдержкой для создания драматического изображения.
Обработка изображений
Обработка изображений — это совершенно другой аспект астрофотографии, чем получение изображений. Туманность Ориона — отличный объект для отработки навыков обработки изображений. Для получения подробного пошагового руководства по обработке изображений вы можете следовать шагам, которые я делаю в Adobe Photoshop, в следующем посте:
Учебное пособие по обработке изображений глубокого неба — туманность Ориона
Я также создал еще один учебник, в котором объясняется, как исправить выпуклое ядро Ориона в Adobe Photoshop.Для этого вы можете смешать фотографию туманности Ориона, сделанную с меньшей длиной экспозиции. Смешивая изображение яркого ядра с более короткой выдержкой, вы можете создать HDR-версию Orion с большей детализацией в целом.
Какой телескоп использовать?
Размер туманности Ориона хорошо подходит для многих фокусных расстояний, будь то телеобъектив или астрофотографический телескоп. Широкое поле зрения компактного телескопа-рефрактора позволит вам запечатлеть всю туманность M42, а также M43, NGC 1977 и многие другие интересные каталогизированные объекты в этой области.
Для примера типов телескопов, которые я использовал, чтобы сфотографировать M42 со своего заднего двора, взгляните на 5 моих лучших вариантов для начинающих.
Телескоп среднего радиуса действия, такой как рефрактор Explore Scientific ED102, является превосходным выбором для получения изображений глубокого космоса. Этот телескоп отвечает за многие изображения в моей личной фотогалерее. Апохроматический рефрактор предлагает множество преимуществ при фотографировании такой цели, как M42, таких как цветокоррекция, контраст и четкость.
Мое лучшее изображение
Как и все мои астрофотографии, мне трудно назвать версию изображения «окончательной», так как все они находятся в бесконечной незавершенной работе.Однако, если вы хотите поделиться своими фотографиями со всем миром, вы должны выбрать версию, которая вам нравится, независимо от того, на каком этапе она находится. Из всей моей работы над туманностью Ориона версия ниже, вероятно, является моей лучшей попыткой на данный момент:
Общее время интегрированной экспозиции для этого изображения составило 2 часа 51 минуту. 57 отдельных кадров при ISO 800 были объединены с помощью DeepSkyStacker для создания файла .TIF с высоким разрешением для обработки. Сложенное изображение было обработано в Adobe Photoshop CC 2017.
Несколько наборов более коротких экспозиций были сложены отдельно и смешаны в окончательное изображение с использованием масок слоев. Это обычная стратегия обработки изображений, которую используют при «укрощении» ядра яркой туманности или галактики.
Объединив данные, полученные с помощью фильтра Ha для зеркальной фотокамеры с клипсой, я смог добавить больше слабой туманности, окружающей M42. Широкополосные цветные изображения были объединены с узкополосными данными Ha для получения композиции HaRGB.
(Чтобы узнать больше об этой технике обработки изображений, ознакомьтесь с моим руководством по обработке HaRGB с помощью Photoshop)
Видео
В видео я собираю световые кадры этого объекта глубокого космоса с помощью камеры и телескопа со своего заднего двора.Типичный сеанс визуализации на M42 включает в себя съемку от 30 до 100 изображений за одну ночь.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть текущий список оборудования для астрофотографии, которое я использую на заднем дворе.
Широкоугольный объектив камеры
В своем посте об использовании объектива фотоаппарата для астрофотографии я собрал свет на Мессье 42 и окрестностях. Сюда входили интересные объекты дальнего космоса, такие как туманность Конская голова, туманность Пламя и Петля Барнарда.
Даже при таком фокусном расстоянии (105 мм) туманность Ориона представляет собой невероятное зрелище. Фотография ниже была сделана с помощью цифровой зеркальной камеры Canon Rebel на креплении для камеры iOptron SkyTracker Pro.
Несколько экспозиций в режиме RGB с истинными цветами были сложены вместе, чтобы улучшить отношение сигнал / шум окончательного изображения. Также были добавлены узкополосные данные H-Alpha, чтобы еще больше увеличить интенсивный светящийся газ от этих туманностей.
Когда смотреть
Орион из северного полушария находится на юге и находится на высоте в ночном небе примерно в полночь в декабре.По прошествии зимних месяцев Орион будет подниматься примерно на 2 часа раньше каждого месяца. Январь и февраль — отличные месяцы для добавления туманности Ориона в список целей астрофотографии.
Яркие яркие синие и розовые оттенки раскрываются при съемке с длинной выдержкой и создают шедевр межзвездного газа и пыли.
Туманность Ориона была первым объектом глубокого космоса, который я когда-либо видел в цвете с помощью фотографии. Я использовал цифровую камеру наведи и снимай, чтобы сделать снимок через окуляр моего Orion Skyquest Dobsonian еще в 2010 году.
В результате получилось размытое пятно пурпурного света, и этого было достаточно, чтобы зажечь мой интерес, чтобы сравняться с сегодняшним днем. Мой ранний опыт фотографирования туманности Ориона стал катализатором моей будущей одержимости астрофотографией и самим ночным небом.
В бинокль, объектив фотоаппарата или телескоп — светящееся молекулярное облако, известное как туманность Ориона, никогда не разочарует.
Изображения туманности Ориона с использованием различного астрофотографического оборудования:
Туманность Ориона и туманность Бегущий человек с помощью объектива Canon EF 300mm F / 4L
Более впечатляющие объекты глубокого космоса
космических фотографий недели: обморок из-за туманности Лебедь
Звездные ясли — одни из самых фотогеничных регионов Вселенной.Газ и пыль этих туманностей состоят из различных элементов, которые в наших телескопах и камерах отображаются в различных цветах. Цвета могут отображать температуру этого газа, а также типы присутствующих материалов. На этой неделе мы отправляемся в путешествие к туманности Лебедь, также известной как Омега или M17. Ученые только недавно осознали, что эта туманность раньше была двумя отдельными объектами, которые некоторое время назад объединились, создав характерную форму лебедя. Приготовьтесь к некоторому звездообразованию, потому что в этой туманности есть все: газ, пыль, звезды.
Телескоп НАСА SOFIA изучает знаменитую туманность Лебедь, чтобы лучше понять, как эта птица приобрела свою форму. Объединение данных с трех разных телескопов — Spitzer, Herschel и SOFIA — создает составное изображение, которое раскрывает всю сложность туманности. Ближе к центру, где рождаются новые звезды, голубой газ светится сильнее, чем окружающие зоны. Недавние наблюдения SOFIA идентифицировали девять протозвезд в южной области и обнаружили, что форма Лебедя, вероятно, является результатом давнего слияния двух отдельных туманностей.Фотография: NASA / SOFIA / Lim, De Buizer, & Radomski et al .; ESA / Herschel; NASA / JPL-Caltech На этом снимке с космического телескопа Спитцера мы видим другой аспект туманности Лебедь. В отличие от многих других фотографий со спутника Spitzer, которые отфильтрованы для инфракрасного или рентгеновского излучения, эта впечатляющая фотография сделана в видимом свете — это означает, что если бы вы могли подъехать к этой туманности, это то, что вы бы увидели. Центральная область звездообразования по-прежнему ярко светит, но все поле зрения покрыто звездами. Фотография: НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт / Penn State / DSST Этот инфракрасный снимок, сделанный телескопом НАСА Spitzer, показывает еще больше текстуры и активности в этой загруженной области.В центре этого моря звездного света расположены массивные звезды, извергающие огромные потоки газа, которые формируют вокруг себя облако обломков. Фото: НАСА / Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института / Университет Висконсина Туманность Лебедь окутана облаком газообразного водорода. Синий и зеленый цвета показывают атомы кислорода, а также азота, водорода и серы. Фотография: НАСА; Университет Джона Хопкинса; USCS / LO; НТНЦ; ACS; Известное изображение ESAA, полученное космическим телескопом Хаббл, создает ощущение полета в космическом корабле в середине действия.Центр туманности светится оранжевым светом, как огненное море, в окружении плотных облаков водорода, основного вещества звезд. Фотография: NASA
Хотите больше смотреть? Отправляйтесь в этот сектор ПРОВОДНОЙ вселенной.
Другие замечательные истории, связанные с проводом
Как сфотографировать туманность Ориона с помощью цифровой зеркальной камеры
Район неба, известный как Меч Ориона, во многих отношениях считается объектом, который легко сфотографировать. Даже камера с обычным объективом на простом штативе запишет M42, отчетливо красноватое свечение туманности Ориона, хотя немодифицированные зеркалки, как правило, создают неправильное впечатление, будто она скорее пурпурная, чем красная.
Чтобы сфотографировать туманность Ориона, вам понадобится цифровая зеркальная или ПЗС-камера и телескоп для записи M42 с хорошим масштабом изображения.
Окружающий Меч Ориона больше — помните, M42 — всего лишь его часть — но его можно снять с помощью объектива 500 мм, если вы вертикально выровняете рамку по длинной оси.
Это лишь некоторые из прекрасных объектов дальнего космоса, которые можно увидеть в Орионе. Чтобы узнать больше, прочтите наш путеводитель по Ориону. Для вдохновения взгляните на изображение туманности Ориона, сделанное космическим телескопом Хаббл.
Держите камеру в отличной форме: прочтите наше руководство по очистке зеркальной камеры.
Получите больше от своей камеры с нашим руководством по DSLR.
Туманность Ориона можно увидеть под тремя звездами пояса созвездия Ориона. Предоставлено: Манфред Вассхубер / CCDGuide.com
.
Первые попытки многих тепловизоров запечатлеть M42 связаны с короткими выдержками. Тот факт, что вы можете что-то записать, не прибегая к сложной длительной экспозиции, приносит облегчение, и многие останавливаются на этом первом снимке.
Однако есть еще кое-что. Более короткие экспозиции фиксируют ядро туманности, область, известную как «Надвиг».
Здесь находится небольшое, но характерное скопление Трапеции, которое, по оценкам, сформировалось всего 300 000 лет назад. Сильное ионизирующее излучение звездного скопления является причиной того, что туманность Ориона светится именно так.
Не все кластеры существуют изолированно. Скопление Трапеции встроено в туманность Ориона. Предоставлено: Джеральд Риманн.
Окружающая яркая область Thrust имеет пятнистую текстуру и ее легко потерять при более длительных выдержках, которые необходимы для исследования красивых усиков газа, расходящихся от Thrust.
Здесь вы найдете две характерные особенности, известные как «Парус» и (что сбивает с толку) «Меч». В этом случае Меч — это юго-восточный усик с острой кромкой.
Эти две области вращаются вокруг и в конечном итоге снова соединяются. Эта расширенная петля слабее, чем основная часть M42, и ее значительно труднее записать.
Когда вы начинаете вытягивать петлю целиком, становится очевидно, что ее внутренняя часть также полна туманностей. Также становится весьма заметной темная зазубренная часть надува, имеющего форму почки: область туманности, называемая «Рыбий рот».
На более длительных экспозициях также появляется более тусклая туманность M43, область туманности в форме запятой, отделенная от Надвига темной полосой газа.
M43 имеет прекрасные острые края благодаря этим пересекающимся темным полосам.Передержка Тем не менее, вытаскивание более тусклых частей области приводит к передержке пятна там, где должна быть тонкая пятнистая тяга.
M43 Туманность Де Майрана. Предоставлено: Марк Гриффит
.
Есть что-то довольно неудобное в том, чтобы сводить красоту этой области только к белому пятну — это просто неправильно — но помните, пока вы это делаете, с этим можно надежно справиться.
Процесс исправления на самом деле довольно прост, но требует определенной дисциплины.
Во-первых, не беспокойтесь о преднамеренной жертве одной части изображения в пользу другой. Тогда не забудьте сделать снимки, которые исправят ситуацию.
Если вы забудете сделать серию коротких экспозиций, чтобы запечатлеть сердцевину, сделать серию снимков, которые переэкспонируют центр, будет напрасной тратой.
Если ваше поле зрения достаточно широкое, чтобы захватить звездное скопление непосредственно к северу от M42, при более длительной экспозиции будет обнаружена голубая отражательная туманность, известная как NGC 1977.
Туманность Бегущий человек. Предоставлено: Альваро Ибаньес Перес, Гвадалахара, Испания.
Темные переулки пересекают эту светящуюся область, как призрачная фигура, мчащаяся по облаку. По этой причине она также известна как туманность Бегущий человек.
Следуйте пошаговым инструкциям, приведенным ниже, и посмотрите, насколько глубоко вы сможете погрузиться в великолепную туманность Ориона.
Чтобы сфотографировать туманность Ориона, вам понадобится цифровая зеркальная фотокамера с объективом или телескоп с фокусным расстоянием 500 мм или больше.
Также необходимо установить приводное крепление, чтобы можно было снимать длинные выдержки без каких-либо следов по изображению. Чтобы выбрать, какое крепление купить, прочтите наше руководство по лучшим доступным креплениям для телескопов.
Прокрутите вниз до руководства Дэвида Толлидея по обработке изображения туманности Ориона в Photoshop.
Шаг 1
Слева: 1000 мм (датчик APS-C). Справа: 500 мм (датчик APS-C). Предоставлено: Пит Лоуренс
.
Ваше первое решение — решить, насколько близко к M42 вы хотите подобраться.Более длинные фокусные расстояния увеличивают масштаб изображения, но требуют более точного выравнивания и управления. Присоединение зеркалки к прицелу — хороший способ получить приличное увеличение. Фокусное расстояние около 1000 мм дает удобную шкалу с большим количеством деталей, если таковая имеется.
Шаг 2
Кредит: Пит Лоуренс
Удерживая настройку ISO камеры от максимума, вы уменьшите шум и улучшите тональное разрешение изображения. Где-то между ISO 200-800, вероятно, будет правильным.Низкая точность монтажа, приводящая к образованию звездообразного следа, может ограничивать время экспозиции; в этом случае более высокое значение ISO может быть использовано за счет качества изображения.
Шаг 3
Кредит: Пит Лоуренс
Сделайте серию из 16 15-секундных выстрелов, затем то же самое через 30, 60, 90 и 120 секунд (дольше, если позволяет точность крепления). После каждого набора закрывайте объектив или прицел и снимайте девять темных кадров. Возьмите плоские поля, направив вашу установку на равномерно освещенный источник света. Экспонируйте так, чтобы гистограмма изображения показывала пиковую насыщенность 0.5-0,75 в сторону белого.
Шаг 4
Кредит: Пит Лоуренс
Приложение для обработки изображений, такое как DeepSkyStacker, может обрабатывать совпадающие светлые, темные и плоские изображения. Один комплект квартир подходит для всех групп экспозиции. Следуйте инструкциям программного обеспечения и обработайте каждую установленную экспозицию до окончательного изображения. Загрузите каждый в отдельный слой в графическом редакторе, таком как Photoshop или GIMP.
Шаг 5
Кредит: Пит Лоуренс
Обработайте каждый слой по вкусу с помощью инструментов «Уровни» и «Кривые».Выберите результат с хорошими внешними деталями и один открытый для сердцевины. Дублируйте и поместите их в начало списка слоев, а самые подробные — вверху. Выровняйте и создайте выделение переэкспонированной сердцевины на верхнем изображении.
Шаг 6
Кредит: Пит Лоуренс
Скопируйте выделение и вставьте его как маску слоя. Темная часть маски пропускает нижнее изображение, белая блокирует его. Выберите маску и примените размытие по Гауссу, чтобы смягчить резкие края маски.Это должно привести к слиянию детального верхнего изображения с нижним изображением, выставленным для ядра. Объедините слои и сохраните.
слов: Дэвид Толлидей
Как обработать изображение туманности Ориона. Кредит: Дэвид Толлидей
.
Чтобы получить изображение туманности Ориона (см. Выше), мне пришлось сделать три экспозиции по 19, 44 и 117 секунд. Эти изображения были сохранены в виде файлов Tiff и получили названия Orion 1, Orion 2 и Orion 3.
Когда я просмотрел их, сразу стало очевидно, что детали в самых ярких областях были потеряны, а внешние области туманности Ориона не имели большого количества цвета или структуры; Мне пришлось использовать Photoshop, чтобы выделить эти более мелкие детали.
Инструмент Shadows / Highlights — это простой и легкий способ корректировать светлые и темные области изображения.
Для получения изображения с самой короткой выдержкой выберите Изображение> Коррекция> Тени / Света и установите тени на 0% и светлые участки на 100%.
На 19-секундной экспозиции ясно видно ядро, но без протяженной туманности вокруг него. Кредит: Дэвид Толлидей
.
Затемняет выжженные области, но оставляет звезды яркими.Сохраните это изображение как Orion 0. Затем используйте изображение с самой длинной выдержкой (Orion 3) и повторите процесс, но установите тени на 50% и светлые участки на 0% (это выявит больше деталей в недоэкспонированных областях), затем сохраните как Orion 4
Пять изображений имеют разный цветовой баланс и уровни экспозиции, которые необходимо скорректировать, но вы должны позаботиться о том, чтобы небо не было полностью черным и неестественным. Это делается путем корректировки точек черного и белого изображения.
И наоборот, на 117-секундном изображении туманность величественна, но ее ядро ужасно переэкспонировано.Кредит: Дэвид Толлидей
.
Выберите инструмент «Пипетка» и в меню в верхней части экрана установите размер выборки на «3 на 3 в среднем». Удерживая клавишу Shift, щелкните темную точку на изображении, чтобы создать точку образца цвета №1.
Теперь увеличьте масштаб до самой яркой части изображения и повторите, чтобы создать точку образца цвета №2.
Щелкните Изображение > Коррекция> Уровни и дважды щелкните значок пипетки «Установить черную точку».
В полях RGB введите 20, 20, 20 и нажмите OK; Теперь используйте пипетку, чтобы щелкнуть по точке образца цвета №1.
Выполните балансировку цвета, задав новые точки выборки черного и белого (обведены) на каждом изображении. Кредит: Дэвид Толлидей
.
Повторите эти действия для значка пипетки «установить точку белого», установив значения RGB на 245, 245 и 245 и щелкнув точку образца цвета №2.
Этот процесс необходимо повторить для всех пяти изображений, и вам необходимо убедиться, что две точки выборки находятся в одном и том же положении в каждом из них.
Сохраняйте отдельные изображения в конце каждого этапа.Использование этих настроек не приведет к потемнению или слишком черному цвету неба.
Теперь каждое изображение должно иметь одинаковый диапазон экспозиции и цветовой баланс, но разное количество деталей.
Объедините лучшие детали каждого слоя, используя маски слоя, но оставьте режим наложения неизменным. Кредит: Дэвид Толлидей
.
Теперь нам нужно смешать пять изображений вместе, сохранив соответствующие детали каждого из них. Сначала откройте Орион 0 (самое темное изображение) в качестве фонового изображения, затем последовательно откройте Орион 1-4 как новые слои над ним.
Убедитесь, что выравнивание каждого слоя правильное. У вас останется стопка с самым темным изображением внизу и самым ярким изображением вверху.
Вы можете изменить заголовок каждого слоя, дважды щелкнув по нему, но на самом деле это не обязательно.
Выберите фоновый слой и слой 1, при этом слой 1 является активным слоем. Выберите Layer> Layer Mask> Reveal All , чтобы создать маску слоя.
Установите инструмент «Кисть» на черный цвет, размер 20, жесткость 0% и непрозрачность 50%, затем щелкните маску слоя (белое поле), чтобы сделать ее активной.
Закрасьте выжженную область Слоя 1, чтобы открыть более темную область Слоя 0 ниже. Любые ошибки можно закрасить белой кистью.
Повторите этот процесс для остальных трех слоев, установив режим наложения «Нормальный». Убедившись, что для всех слоев были выбраны наилучшие варианты, сохраните файл в формате PSD.
Наконец, нажмите Layer> Flatten Image и при необходимости обрежьте. Внесите любые другие незначительные изменения — например, инструменты осветления и затемнения или настройте насыщенность цвета — и сохраните окончательное изображение с другим именем файла.
Окончательное обработанное изображение, демонстрирующее огромный диапазон яркости в туманности Ориона. Кредит: Дэвид Толлидей
.
Пит Лоуренс — опытный астрофотограф и соведущий шоу «Небо ночью».
Дэвид Толлидей получил премию «Астрономический фотограф года 2015» сэра Патрика Мура как лучший новичок за это изображение. Его руководство по обработке изображений впервые появилось в октябрьском номере журнала BBC Sky at Night Magazine за октябрь 2016 года.
НА ФОТОГРАФИЯХ: Снимки космического телескопа Хаббла Захватывающие фотографии туманностей — Что такое туманность в любом случае?
Когда вы слышите слово «туманность», скорее всего, первое, что приходит вам в голову, — это персонаж «Марвел», которого играет актриса Карен Гиллан.
Учитывая, что персонаж является частью серии «Стражи Галактики», существует некоторая связь с Небулой, персонажем «Марвел» и реальной туманностью.Но задумывались ли вы, что такое настоящая туманность?
Что такое туманность
Туманность (туманности во множественном числе) определяется Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) как «гигантское облако пыли и газа в космосе».
Некоторые туманности образовались из пыли и газа, которые были «выброшены взрывом умирающей звезды, например сверхновой». С другой стороны, другие туманности — это регионы, где звезды начинают формироваться.
Туманности и звезды
По данным НАСА, туманности существуют в пространстве между звездами, известном как межзвездное пространство.Как уже упоминалось ранее, туманности состоят из газов и пыли, но, если уточнить это, эти газы в основном состоят из гелия и водорода.
Что многие не знают о туманностях, так это то, что их газы и пыль могут приводить к образованию новых звезд? Это происходит благодаря гравитации, которая сближает газы и пыль туманности, которые ранее разошлись.
По мере того, как сгусток газа и пыли становится больше, сила тяжести, стягивающая его, усиливается. Наступит момент, когда комок станет настолько большим, что схлопнется, что приведет к нагреву в центре.Это нагретое ядро - начало звезды.
Статья по теме: Два белых карлика в центре планетарной туманности Хениз 2-428 взорвутся и превратятся в сверхновую
Потрясающие фотографии туманностей космическим телескопом Хаббл
Космический телескоп Хаббла, которому уже 31 год, известен своими захватывающими фотографиями туманностей. Только в апреле прошлого года публике была опубликована переработанная фотография туманности, известной как туманность Вуаль, сделанная космическим телескопом Хаббла.
Вот и другие потрясающие фотографии туманности, сделанные космическим телескопом Хаббл на протяжении многих лет:
Призрачная туманность
(Фото: NASA, ESA и STScI / Благодарность: Х. Араб (Страсбургский университет))
IC 63 находится в 550 световых годах от нас и получила прозвище «Призрачная туманность». В частности, он расположен в созвездии, известном как Королева Кассиопея.
Туманность Ирис
(Фото: NASA / ESA)
Этот снимок туманности Ирис, расположенной на расстоянии 1400 световых лет, был сделан усовершенствованной камерой для исследований космического телескопа Хаббл.
Туманность Ориона
(Фото: НАСА, ЕКА, М. Робберто (Научный институт космического телескопа / ЕКА) и проектная группа по проекту сокровищницы космического телескопа Хаббл Орион)
Эта фотография туманности Ориона была сделана с помощью усовершенствованной камеры для обзоров космического телескопа Хаббл, по данным НАСА. Туманность Ориона расположена на расстоянии 1500 световых лет от нашей планеты.
Южная Крабовидная туманность
(Фото: NASA, ESA и STScI)
Южная Крабовидная туманность, официально известная как Курица 2-104, расположена в созвездии Центавра.
Туманность Вуаль
(Фото: ЕКА / Хаббл и НАСА, З. Левай)
Туманность Вуаль находится на расстоянии 2100 световых лет от Земли. Этот снимок был сделан космическим телескопом Хаббла с помощью широкоугольной камеры 3.
Также читайте: Лазерные взрывы из туманности Муравей сигнализируют о «драматической» гибели двойной звездной системы
Эта статья принадлежит Tech Times
Написано Изабеллой Джеймс
Ⓒ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2021 ГОДА.com Все права защищены. Не воспроизводить без разрешения.
Руководство по фотографии глубокого неба для новичков
Что такое фотография глубокого неба?
Астрофотография глубокого космоса — это специализированная отрасль фотографии, которая включает фотографирование объектов за пределами нашей Солнечной системы, таких как звезды, скопления, туманности, пыль и галактики.Это отличается от ночной фотографии, когда вы снимаете пейзаж ночью, часто со звездами, созвездиями или Млечным путем в качестве фона.
Астрофотография глубокого неба — очень полезный аспект фотографии, потому что вы действительно можете исследовать и соприкасаться с тысячами объектов в ночном небе на более детальном уровне. Необходимо использовать нетрадиционные фотографические методы, потому что объекты обычно очень тусклые. После выполнения необходимых шагов по получению и обработке отснятых кадров вы начнете видеть цвета и детали, которые вы не можете увидеть невооруженным глазом.
Вот несколько примеров различных типов объектов глубокого космоса, снятых мной на подъездной дорожке в пригороде: эмиссионная туманность, темная отражающая туманность, шаровое звездное скопление и галактика.
Туманность Ориона. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Туманность Ирис. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Скопление Геркулеса. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Галактика Андромеды. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Оборудование, необходимое для фотосъемки глубокого неба
Камера
Ваша камера не должна быть сложной, когда вы только начинаете.Простая зеркалка, беззеркалка или аналогичная камера, способная снимать с длительной выдержкой в режиме RAW, подойдут для достойной работы.
Полнокадровые камеры с хорошей обработкой шума, такие как Canon 6D (любая версия), Canon 5D, Nikon D810 и D850, являются несколькими примерами. По мере того, как вы со временем начнете улучшаться и начнете требовать большего от ваших изображений, вам может понадобиться что-то более специализированное, например, модифицированная зеркальная фотокамера, в которой инфракрасный фильтр, отсекающий (ИК), заменен для лучшего пропускания газообразного водорода (объекты с красным туманность).Некоторые камеры, которые уже были модифицированы, например Canon 60Da и Nikon D810a, доступны для покупки. Однако вы также можете изменить свою собственную существующую камеру.
Canon 6D. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
По мере того, как вы становитесь более продвинутыми, вы можете рассмотреть еще один вариант — это специализированная астрокамера с ПЗС-матрицей с охлаждением, такая как SBIG 8300 или QHY-8. У них есть преимущество в том, что они чувствительны ко всем длинам волн света для астрофотографии в дополнение к тому, что они поставляются с охлаждаемым датчиком.Нам нужен охлаждаемый датчик, потому что нагрев приводит к шуму.
Линзы и телескопы
Для астрофотографии глубокого космоса можно использовать широкий спектр объективов. Скорее всего, если вы дневной фотограф, у вас уже есть то, что вам нужно.
Размер используемого объектива будет зависеть от типа объекта, который вы хотите сфотографировать. Это большое заблуждение, что вам нужен мощный телескоп, чтобы делать астрофотографии галактик, туманностей и скоплений в космосе.Существует множество объектов, кажущихся довольно большими по размеру.
Вот некоторые часто используемые объективы и телескопы для фотосъемки глубокого космоса:
Также обратите внимание, что, в отличие от ночных пейзажей, светосильный объектив не является обязательным условием для фотосъемки глубокого неба, потому что мы будем делать длинные отслеживаемые экспозиции.
Вот несколько примеров различных объектов ночного неба, снятых с помощью разных объективов и фокусных расстояний.
Ро Змееносец и Антарес, Canon 100mm f2.8. Автор фото: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Большие Магеллановы облака, Canon 100mm f2.8. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Галактика Андромеды, Canon 100-400 мм f5.6 @ 200 мм. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Туманность Северная Америка, Canon 100-400 мм f5.6 @ 400 мм. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Туманность Розетка, телескоп Skywatcher 80mm f6 500mm. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Галактика Водоворот M51. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Крепление для отслеживания
Из-за того, что многие объекты на ночном небе тусклые, вам потребуется делать довольно длинные выдержки. Земля вращается, поэтому вы будете ограничены тем, как долго вы сможете экспонировать, прежде чем увидите видимое движение неба на своих снимках. Движение будет отображаться в виде скользящих полос света (звезд) и размытых объектов.
При съемке сцен Млечного Пути вы обычно используете широкоугольные объективы и снимаете на штативе не более 30 секунд.Для съемки глубокого космоса нам нужны более длинные выдержки и, как правило, большие фокусные расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем более очевидным будет движение неба на одном кадре. Вот почему вам понадобится экваториальная трекинговая монтировка. На рынке доступно множество типов, и многие из легких можно просто прикрутить к опорной плите стабильного штатива. Такое крепление — это относительно небольшие вложения, которые в конечном итоге станут одной из самых важных частей вашей установки.
Ниже приведены несколько примеров экваториальных трековых монтировок.Прежде чем принять окончательное решение, вы должны учитывать общий вес вашей камеры и самого тяжелого объектива, который вы планируете использовать, а также свой бюджет. Список креплений, различающихся по цене и возможностям, можно найти на сайте B&H Photo.
Ioptron SkyTracker Грузоподъемность 7,7 фунта. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Sky Watcher Star Adventurer Грузоподъемность 11 фунтов. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Rainbow Astro RST-135 Грузоподъемность 30 фунтов. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Штатив
Тип штатива, который вы выберете, будет во многом зависеть от того, какое снаряжение вы на нем установите. Для фотосъемки глубокого космоса вам нужно будет надеть на нее крепление для слежения, камеру и объектив или телескоп, поэтому важно выбрать что-то, что будет прочным и достаточно устойчивым, чтобы выдержать вес. Штатив из углеродного волокна предпочтительнее из-за хорошего гашения вибрации и прочности, а также из-за того, что грузоподъемность превышает общий вес снаряжения, которое вы будете устанавливать.Иногда производитель трекингового крепления рекомендует использовать конкретный штатив.
Фильтры
Существует множество различных фильтров, которые можно использовать для астрофотографии глубокого космоса с помощью вашей камеры. Когда вы только начинаете, вам может быть лучше не использовать их, поскольку они могут добавить еще один уровень сложности. Если вы действительно хотите вникнуть в фильтры для астрофотографии, то читайте дальше.
Фильтры могут быть очень полезны в определенных ситуациях, например, когда у вас нет доступа к темному небу, когда вы хотите увеличить контраст от туманностей или если вы хотите попробовать узкополосную визуализацию.Астрофильтры имеют свое конкретное назначение и могут быть разных размеров (зажимные, различные диаметры для привинчивания к передней части объектива, 1 дюйм, 1/4 и 2 дюйма), все в зависимости от типа вашей камеры и как вы хотели бы его адаптировать (перед датчиком, перед объективом камеры или внутри адаптера телескопа). Мы коснемся наиболее распространенных фильтров, используемых с зеркальными фотокамерами, но я призываю вас провести дальнейшие исследования по каждому типу, чтобы получить что-то, наиболее подходящее для ваших нужд.Вы можете более подробно ознакомиться с различными фильтрами для астрофотографии здесь.
Усилитель красного: Используется для усиления красных, оранжевых и коричневых тонов в ваших изображениях. Также помогает увеличить насыщенность этих тонов. Это может увеличить контраст ночного неба при световом загрязнении, вызванном натриевыми лампами. Этот тип фильтра также называется дидимиевым фильтром и стоит довольно недорого.
Фильтр UHC (сверхвысокой контрастности): Снижает световое загрязнение в дополнение к воздушному свечению.Это очень контрастно для эмиссионных туманностей. Рекомендуется использовать это с модифицированными камерами. Это не исключено для немодифицированных камер, но время выдержки должно быть намного больше. Одним из побочных эффектов этого фильтра является то, что может быть сложно добиться правильного цветового баланса. Таким образом, его не рекомендуется использовать для широкополосных целей, таких как галактики.
CLS (Фильтр подавления городского света): Имеет более широкую полосу пропускания, чем фильтр UHC.Таким образом, с ним может быть проще балансировать цвет и работать, особенно с немодифицированной зеркалкой. Это очень популярный на рынке фильтр светового загрязнения. Не известен подавлением свечения воздуха.
LPro: Широкополосный фильтр для подавления светового загрязнения при сохранении достаточно хорошего цветового баланса. Это достигается за счет очень избирательной фильтрации определенных частот светового загрязнения. Также предполагается, что он помогает отфильтровывать или уменьшать свечение воздуха.Этот фильтр известен тем, что подходит для работы с туманностями и галактиками.
Фильтр зажимается и ввинчивается. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Принадлежности
Помимо цифровой зеркальной камеры, объектива, штатива и крепления для слежения вам также потребуется следующее:
Шаровая голова: Это один из аксессуаров, используемых для крепления камеры к креплению. Это также помогает добиться большей гибкости в определении выбранной вами цели.Возможно, у вас уже есть что-то подобное в настройках фотографии.
Удаленный таймер: Требуется для многократной экспозиции с различной продолжительностью более 30 секунд. Некоторые камеры имеют встроенные возможности удаленного таймера. Если нет, то он вам обязательно понадобится.
Подогреватель росы: Предотвращает образование росы на объективе при съемке безветренными влажными ночами. Их легко найти в Интернете, но убедитесь, что вы выбрали правильный вариант для объектива или телескопа, которые вы планируете использовать.Этот тип продуктов используется недостаточно, и если у вас его нет, он может быстро испортить прекрасную ясную ночь визуализации.
Защита от росы: Это помогает защитить камеру от улавливания постороннего света, а также обеспечивает небольшую защиту от росы.
Дополнительные батарейки или аккумулятор для камеры с питанием от USB: Наличие дополнительных батарей означает, что вам не придется постоянно менять их в течение ночи при длительных выдержках.Если у вас нет устройства, которое могло бы обеспечить непрерывное питание камеры, убедитесь, что у вас есть несколько полностью заряженных запасных батарей.
Блок питания 12 В: Он будет питать крепление, нагреватель росы и, возможно, аккумулятор камеры в полевых условиях.
Красный налобный фонарь: Для сохранения ночного видения при настройке снаряжения и при проверке экспозиции в темноте.
Адаптер с Т-образным кольцом (для крепления к 2-дюймовому адаптеру): Это адаптер, необходимый для прикрепления вашего конкретного крепления корпуса камеры к адаптеру, который затем будет прикреплен к телескопу.Вы можете найти его в Интернете или в магазинах телескопов и фотоаппаратов.
Адаптер 2 «для Т-образного кольца (для крепления к телескопам): Необходим для многих небольших телескопов.
Т-образное кольцо Canon6D и адаптер 2 дюйма для телескопа. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Несколько советов перед началом работы
Когда дело доходит до астрофотографии глубокого космоса, существует множество известных проблем. Некоторые вещи потребуют практики, а будут другие вещи, которые вы просто не сможете контролировать.Если вы заранее знаете, с чем вы можете столкнуться, это значительно улучшит ваш общий опыт и успех в любую ночь.
Организация работы и настройка при слабом освещении
Одно из лучших действий, которое вы можете сделать, — это несколько раз попрактиковаться в настройке и упаковке своего снаряжения дома, прежде чем отправиться в поле. В дополнение к этому, постарайтесь прибыть и расположиться на месте до темноты. Управлять своим снаряжением при слабом освещении может быть очень сложно, даже с включенным налобным фонарем.
Перед тем, как отправиться в путь, ознакомьтесь с тем, как выровнять крепление для отслеживания, потому что иногда это может занять много времени. Не стоит тратить драгоценное чистое небо слишком долго на возню. Прочтите инструкции по эксплуатации своего скакуна и поищите связанные с астрономией форумы, на которых обсуждается ваша конкретная марка, чтобы сразу же начать работу над любыми ошибками или проблемами, которые могут возникнуть.
Смена погоды и темное небо
Совершенно необходимо, чтобы у вас были подходящие погодные условия и условия неба, чтобы получить успешные изображения глубокого космоса.Ясное небо очень важно, поскольку вы не можете сделать снимок сквозь облака. Проверять прогноз для местности, в которой вы будете фотографировать, и быть в курсе последних событий, так как погода может меняться довольно часто.
Также рекомендуется иметь под рукой несколько спутниковых и радарных источников, чтобы следить за происходящим. Если вы не снимаете изображение через узкополосные фильтры, также важно, чтобы ночное небо было свободным от Луны. В идеале для достижения наилучших результатов вам также нужно темное небо без светового загрязнения.Однако иногда это невозможно. Это просто означает, что вам придется потрудиться, чтобы сделать больше изображений и «обработать свое сердце». Большинство моих снимков глубокого космоса были сделаны в районах с засветкой пригородов.
Выбор цели
Это действительно хорошая и веселая задача. Объекты на ночном небе будут меняться в зависимости от времени ночи, а также от сезона к сезону. Вы хотите найти объект, который будет подходящего размера для выбранного вами объектива или телескопа.Вы также можете начать с выбора чего-то относительно яркого.
Положение объекта на небе важно. Выбор цели, которая находится высоко в небе, в начале и в конце вашей фотосессии, принесет вам наибольший успех. Разберитесь с приложением или программным обеспечением, которое предоставит вам подробный обзор ночного неба и его объектов в зависимости от времени и местоположения. Stellarium — хорошее бесплатное приложение для вашего ПК, а Sky Safari — пример такого приложения для вашего смартфона. Оба этих приложения и программное обеспечение также позволяют накладывать поле обзора для выбора камеры и объектива.
Пример приложения Sky Safari. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Наложение окон поля зрения. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Вот несколько отличных целей для вашего полушария, но не забудьте проверить, когда они видны.
Северное полушарие: Звездное скопление Плеяды (M45), Туманность Ориона (M42), Галактика Андромеды (M31), Ро Змееносец и Антарес, Туманность Лагуна.
Южное полушарие: Большие Магеллановы облака, Малые Магеллановы облака, Омега Центавра (шаровое звездное скопление), туманность Киля, туманность Тарантул.
Полярное выравнивание и отслеживание
Для правильного отслеживания ночного неба необходимо точное полярное выравнивание. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива или телескопа, тем более высокая точность вам понадобится, чтобы убедиться, что на изображениях с большой выдержкой не видны звезды из-за вращения Земли. Также важно ознакомиться с вашим конкретным креплением и прочитать инструкции по полярному выравниванию перед тем, как отправиться в путь.
При фотографировании глубокого неба полезно ознакомиться с ночным небом в своем полушарии. Выйдите на улицу ночью и научитесь определять, где находится Северный или Южный небесный полюс. Узнайте, как использовать полярный осциллограф, поставляемый с вашей монтировкой, для достижения такой точности.
Добравшись до места съемки, установите штатив, крепление, камеру и объектив на твердую и ровную поверхность. Вам нужно расположиться так, чтобы у вас был четкий обзор Северного или Южного небесного полюса (NCP или SCP).Убедитесь, что ваша цель будет видна во время запланированной фотосессии. Выровняйте своего скакуна, направив его в сторону NCP или SCP. Как только появятся звезды, можно начинать выравнивание. Не забудьте переключить настройку трекинга на «ВКЛ» и убедиться, что все винты и зажимы затянуты, когда закончите. Ознакомьтесь с этим кратким руководством по полярной настройке, чтобы начать работу.
Популярным способом достижения быстрой и простой точности выравнивания является использование устройства под названием Polemaster.Прежде чем вкладывать деньги в один из них, важно проверить, подходит ли он для вашего конкретного трекового крепления.
Фокусировка
Поначалу фокусировка иногда может оказаться немного трудной, потому что вы будете делать это на звезде, которая представляет собой маленькую точку света. Кроме того, вам нужно, чтобы фокус был как можно более точным, иначе вы не сможете добиться детализации цели, которую планируете стрелять.
Вот несколько грубых шагов для достижения хорошего фокуса:
Перед тем, как начать, установите объектив или телескоп в положение грубой фокусировки для удаленных объектов.Так вам будет намного легче наткнуться на звезды в поле, когда вы перемещаете камеру и объектив. Сначала они могут выглядеть как большие нечеткие шарики, но это нормально.
Как только вы найдете достаточно яркую звезду, отцентрируйте ее и попытайтесь сфокусироваться. Используйте дисплей Live View на камере и увеличьте масштаб звезды. Возможно, вам будет удобнее смотреть на дисплей через увеличительное стекло или очки для чтения, в зависимости от того, насколько хорошо ваше близорукое зрение.
Сфокусируйтесь на точке, где звезда кажется наименьшим диаметром или наименьшим размером. Используйте маску Бахтинова, чтобы добиться очень точной фокусировки. Если вы используете очень светосильный объектив или телескоп (малое число диафрагм), вам может потребоваться несколько раз перефокусироваться в течение ночи, поскольку небольшие изменения температуры также могут изменить ваш фокус.
Обрамление
С помощью карты звездного неба или базы данных монтируемых объектов (у некоторых трекинговых монтировок есть функции перехода), поверните к выбранной цели.Делая это вручную, полезно заранее ознакомиться с наиболее часто встречающимися звездами и созвездиями на ночном небе. Эти связанные звезды могут помочь вам указать путь к целевому объекту с помощью техники, называемой «прыжки по звездам». Под темным небом вы можете найти свой объект невооруженным глазом. Это значительно упростит кадрирование, а также является еще одной причиной, по которой лучше начинать снимать более яркие объекты.
Как только вы почувствуете, что близки к выбранной цели, постарайтесь сосредоточить ее.Сделайте пробный снимок на несколько секунд при высоком ISO, чтобы убедиться, что цель находится в поле зрения. При необходимости внесите точные изменения, чтобы расположить его по своему вкусу. Если вы используете световой объектив или камеру на креплении с шаровой головкой, вы можете дополнительно сориентировать объект для желаемого кадрирования. Если вы используете телескоп, вы можете просто повернуть 2-дюймовый адаптер. После этого не забудьте все снова зажать.
Настройки камеры и получение изображения
Чтобы создать изображение глубокого неба, нам нужно получить несколько изображений того, что мы называем светом, плоским и темным.
Световые рамки
Источники света — это рамки реального объекта. Нам нужно как можно больше из них объединить, чтобы мы могли иметь высокий сигнал и низкий уровень шума. Большинство изображений глубокого космоса тусклые, и нам нужно в конечном итоге извлечь как можно больше деталей, глубины и цвета с помощью постобработки.
Вот некоторые настройки камеры DSLR, которые помогут вам при съемке светлых кадров:
Режим Bulb с подключенным дистанционным таймером. Если у вас нет каких-либо внутренних настроек в вашей камере, позволяющих делать мультиэкспозиции более 30 секунд.
Режим RAW. Убедитесь, что ваша камера настроена на съемку изображений в формате RAW. Это очень важно для укладки и обработки. Файлы RAW содержат несжатые данные изображения с сенсора камеры, в отличие от файлов JPEG, которые сжимаются и изменяются в камере.
ISO 800. Это лучший компромисс при съемке глубокого космоса.Вы будете делать несколько изображений своей цели и комбинировать их, поэтому вам нужна настройка, которая будет давать вам достаточно света, но при этом не жертвует динамическим диапазоном и динамикой цвета. Это хороший компромисс для большинства камер, хотя ничто не мешает вам экспериментировать.
Время выдержки от 60 секунд до 5 минут. Проверьте гистограмму на своей камере. Вам нужна настройка, оптимальная для вашего трекингового крепления и уровней светового загрязнения. Иногда на это также влияет яркость цели.Я стараюсь убедиться, что пик кривой гистограммы не переходит половину метки вправо.
Наибольшая диафрагма или наименьшее значение диафрагмы. Все, что лучше всего подходит для вашего типа объектива. Имейте это в виду, что некоторые линзы работают лучше, если их положить в исходное положение.
Когда официально наступает астрономическая ночь и ваша цель находится на разумной высоте в небе, вам следует начать экспозицию для вашего целевого объекта. Начните с минутной выдержки, чтобы выполнить первоначальную проверку трекинга, фокуса и гистограммы.Обязательно увеличьте масштаб кадра, чтобы увидеть, круглые ли звезды. Если все выглядит хорошо и вы можете смело использовать более длительную выдержку, продолжайте увеличивать время выдержки, пока не дойдете до оптимальной точки.
Если вы не можете добиться экспозиции хотя бы в одну минуту, возможно, вы захотите точнее настроить полярное выравнивание. Может быть очень много переменных, объясняющих, почему у вас могут быть проблемы с отслеживанием, но сначала постарайтесь устранить наиболее очевидную потенциальную проблему, а именно полярное выравнивание.Настрой это. При установке достаточно светлой камеры под темным небом с хорошим отслеживанием вы должны иметь возможность получить экспозицию в несколько минут.
В некоторых случаях, когда вы используете тяжелый объектив с легким байонетом или с большим фокусным расстоянием, у вас может не быть другого выбора, кроме как использовать более короткие выдержки. Как только вы определите время экспозиции, начните настраивать последовательность экспозиций. Количество экспозиций будет зависеть от яркости объекта и времени, которое у вас есть. Чем больше экспозиций вы сделаете, тем точнее будут данные объекта и тем больше вы сможете извлечь, прежде чем столкнетесь с проблемами шума.Для первой ночи под темным небом полезно провести один или два часа на одной цели. Например, один час общего времени, потраченного на стрельбу по одной мишени, равен 60 кадрам с минутной экспозицией или 30 кадрам с двухминутной экспозицией.
По мере того, как вы набираетесь опыта, вы захотите использовать его. Чем больше интегрированное время на объекте, тем лучше он станет в целом. Вот краткий ответ!
Это один 60-секундный нескорректированный «светлый» кадр M42, сделанный камерой Canon 6D на 400 мм, ISO800, f7.Длительность выдержки 1 и 60 секунд. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Плоские рамы
Когда вы обрабатываете изображения для получения глубины и детализации, виньетка объектива и пыль проявляются и преувеличиваются до такой степени, что их будет очень трудно исправить. Ваше окончательное изображение не раскроет свой потенциал, и вы пожалеете об этом. Чтобы обойти это, нужны квартиры. Это помогает исправить виньетирование, а также избавиться от пылинок на датчике.
Это пример изображения типичной плоской рамы. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Вам нужно будет сделать от 15 до 20 таких изображений, которые позже будут включены в ваш комбинированный снимок в программе стекирования. Вы можете сделать это на следующий день, при условии, что вы не измените положение фокусировки камеры по сравнению с тем, когда вы снимали. Вам нужно будет создать ровное поле, где через объектив будет ровное освещение (накройте объектив белой рубашкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы не было ряби, вызывающей неравномерное освещение).Теперь установите камеру на ISO 100 и диафрагму, которую вы использовали для сеанса съемки. Выдержка должна быть установлена на значение, обеспечивающее правильно экспонированное изображение (режим приоритета диафрагмы в сочетании с электронным объективом должен автоматически выбирать правильную выдержку). Ознакомьтесь с этим руководством для получения более подробной информации о создании квартир.
Темная рамка
Темные рамки необходимы для многих зеркальных фотокамер и фотоаппаратов, не оснащенных датчиком с низким уровнем шума.По сути, эти кадры представляют собой изображение случайного электронного теплового шума сенсора вашей камеры. Их легко сделать, просто закрыв камеру или объектив крышкой и сделав 15–20 кадров с теми же настройками, что и при съемке «легких» кадров.
Это пример изображения типичной темной рамки. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».
Темные рамки можно делать в любое время, при условии, что вы делаете это при соответствующей температуре.Температура, при которой вы снимаете эти кадры, должна быть в пределах 5 градусов Цельсия от кадров, которые вы снимали во время сеанса визуализации, поэтому обратите внимание на температуру в ту ночь.
Новое фото туманности Покров показывает невероятные детали
Космический телескоп Хаббл НАСА / ЕКА переиздал изображение туманности Вуаль, которое было впервые показано еще в 2015 году. На этот раз стало заметно больше деталей благодаря новым методам обработки.
Как сообщает Digital Trends , на фотографии изображена туманность Вуаль, обломки того, что НАСА описывает как один из самых известных остатков сверхновой. По оценкам, начало, которое превратилось в сверхновую, было в 20 раз больше, чем Солнце Земли. Название происходит от «тонких, драпированных нитевидных структур». Вся туманность имеет диаметр 110 световых лет, что соответствует шести полным спутникам в небе, если смотреть с Земли. Он находится в созвездии Лебедя, на расстоянии около 2100 световых лет от нас.
«Звезда-прародитель туманности Вуаль, которая была в 20 раз больше Солнца, жила быстро и умерла молодой, закончив свою жизнь катастрофическим выбросом энергии. Несмотря на это звездное насилие, ударные волны и обломки сверхновой создали тонкий узор ионизированного газа в туманности Вуаль, создав сцену удивительной астрономической красоты », — заявляет Европейское космическое агентство (ESA).
Фотография представляет собой мозаику из шести фотографий, сделанных Хабблом на небольшом участке туманности (примерно два световых года в поперечнике) и, следовательно, покрывает лишь крошечную часть полной структуры туманности.Исходное изображение, загруженное в 2015 году, можно увидеть ниже:
Несмотря на то, что оно хорошее, оно значительно ниже по разрешению, чем новый процесс, а цвета и детали структуры туманности гораздо менее выражены. Вы можете увидеть это ниже:
Уровень детализации необычайный, как видно на увеличенном кадре фотографии.
«Астроном Уильям Гершель идентифицировал туманность Вуаль в 1784 году. За его работой последовало открытие Уильяминой Флеминг в 1904 году более слабой части туманности, называемой Треугольником Пикеринга (в честь директора обсерватории Гарвардского колледжа, где работал Флеминг). — пишет ЕКА.«Туманность Вуаль лучше всего рассматривать ранней осенью из Северного полушария (ранней весной в Южном полушарии). Приблизительно 8 звездной величины, туманность не видна невооруженным глазом, но ее можно увидеть в телескоп или даже в бинокль под темным небом. Фильтр туманностей поможет украсить вуаль и выделить ее тонкие детали ».
Полный образ можно скачать здесь (предупреждение, файл довольно большой).
«Для создания этого красочного изображения были проведены наблюдения с помощью широкоугольной камеры 3 Хаббла с использованием пяти различных фильтров», — пишет ESA.«Новые методы постобработки позволили еще больше улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода, ионизированного водорода и ионизированного азота».
Ионизированный кислород показан синим на изображении выше, а ионизированный водород и азот — красным.
Туманность Вуаль также недавно была включена в каталог Колдуэлла Хаббла, который представляет собой коллекцию астрономических объектов, которые были отображены Хабблом и которые видны астрономам-любителям в ночном небе.
Изображение предоставлено: ESA / Hubble & NASA, Z.