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KIMUKAZU blog

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遊星號による天体観察(120)

2022-12-24 06:53:51 | 
遊星號[1]で撮影した月食の画像[4,10]を用い、月までの距離を試算[7]した結果を記す。

(1)月までの距離の試算概要
・地球の影の見かけの大きさの測定
 D:地球の影の見かけの直径(pix)

・月の見かけの大きさの測定
 d:月の見かけの直径(pix)

・両者の比と地球の実際の大きさから月の実際の大きさを計算
 地球の影の大きさは、太陽光が平行であれば、地球と同じになるが、実際には、およそ月の直径分小さくなっている[7]
 従って、
 D/d = (R - r)/r
 ここで、
 R:地球の実際の直径(約12,800km)[7]
 r:月の実際の直径

・月の実際の大きさと見かけの大きさから月までの距離を計算
 L = r/(2πθ/360)
 ここで、
 L:月までの距離
 r:月の実際の直径
 θ:月の見かけの大きさ(視直径)(°)

(2)月までの距離の試算結果

使用した月食の画像(2022-11-08 18:50頃)[10]


地球の影の部分の推定例


地球の影の見かけの大きさの測定
※マカリのグラフ機能・画面例[5-6]
測定結果は、次の通り
 D = 2,658 pix


月の見かけの大きさの測定
※マカリのグラフ機能・画面例[5-6]
測定結果は、次の通り
 d = 957 pix

・両者の比と地球の実際の大きさから月の実際の大きさを計算
 D/d = (R - r)/r
 2,658 pix / 957 pix = (12,800 km - r)/r
 r = 3,386 km
 すなわち、月の実際の直径は、約3,400kmと試算できた。

・月の実際の大きさと見かけの大きさから月までの距離を計算
 θ = (イメージセンサ分解能) x d = 1.93" x 957 pix = 0.51°
 r = 3,386 km
 従って、
 L = r/(2πθ/360)= 380,591 km
 すなわち、月までの距離は約38万kmと試算できた。

・口径:50mm
・ドーズの分解能:2.32"
・イメージセンサ分解能:1.93"相当
(イメージセンサ画素ピッチ:3.74μm)

(3)まとめ
遊星號を用いて撮影した月食の画像を用い、月までの距離を試算した。
その結果、月の直径は約3,400km、月までの距離は約38万kmが得られた。
※紀元前350年頃、アリストテレスは月食の影のようすから「地球は球形だ」と考えたようだ[7]。

参考文献:
(1)アメリカン!遊星號(三脚台座1/4雌ネジ付)
(2)今日のほしぞら-国立天文台暦計算室
(3)月-Wikipedia
(4)2022年11月8日の月食-Wikipedia
(5)すばる画像解析ソフト-Makali`i-配布サイト
(6)マカリ:Makali`i 超入門編(マニュアル)
(7)鈴木文二・洞口俊博 編、あなたもできるデジカメ天文学 "マカリ"パーフェクト・マニュアル、発行所 恒星社恒星閣、2015年11月15日初版1刷発行、pp.16-17.
(8)カテゴリー 月-KIMUKAZU blog
(9)皆既月食・天王星食(2022年11月)-NAOJ
(10)遊星號による天体観察(112)-goo blog
(11)月食を楽しもう
(12)月食から求める月の大きさと月までの距離
(13)月食観測による月までの距離測定
(14)「月の大きさと月までの距離」
(15)アリストテレス-Wikipedia

トラベルスコープ70とNeptune-C Ⅱを用いた直焦点撮影(27)

2022-12-24 00:00:58 | 銀河
(1)トラベルスコープ70とNeptune-C Ⅱを用いた直焦点撮影概要
 ・撮影対象(さんかく座)
  M33(さんかく座銀河)[20,23-24]
 ・機材
  望遠鏡:トラベルスコープ70 400mm F5.7[1-2] ※中古(ヤフオクで入手)
   ※接眼部追加:SVBONY SV108 1.25"ヘリコイドフォーカサー[3]
   ※アリガタ化:AstroStreet アリガタプレート 汎用スライドバー アリレール[4]
  イメージセンサ:Player One Neptune-C Ⅱ(SONY IMX464 1/1.8型 2712x1538 2.9μm)[5-7]
  フィルタ:Player One UV IR-CUT 1.25"[8]
  架台:AZ-GTi赤道儀化マウント[15] 恒星追尾モード、プレートソルブと同期[17]
 ・画像処理
  パソコン:WindowsノートPC(Core i5 2.30GHz 、8GB、240GB-SSD)
  イメージキャプチャ:SharpCap4.0[10] Live Stack(fits)
  画像解析:マカリ[11-12] 画像演算(左右反転、回転)
  画像補正:ASTAP[13] 自動カラー補正、αδ grid処理、Deepsky annotation処理、fits→jpg変換
  画像処理:ImageMagick[14] トリミング処理、append処理

(2)トラベルスコープ70とNeptune-C Ⅱを用いた直焦点撮影結果

2022-12-15 21:12 M33
Neptune-C Ⅱ(UV IR-CUT), トラベルスコープ70 400mm F5.7
Neptune-C Ⅱ(UV IR-CUT), Gain 400, Exp. 4sec, WB(Auto)(B=239 G=0 R=391), 2712x1538, RAW16, StackedFrames=105, Total Exp. 420sec
※M33を自動導入後、プレートソルブと同期を実施
※ASTAPを用い、FITS画像の自動カラー補正、αδ grid処理、Deepsky annotation処理(右画像)を実施

・対物レンズ口径:70mm
・ドーズの分解能:1.65"
・イメージセンサ分解能:2.99"相当
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm)
・倍率(FOV):x69(0.64°)

(3)まとめ
電視観望(Electrically-Assisted Astronomy:EAA)を目的に、トラベルスコープ70にNeptune-C Ⅱを取付け、AZ-GTi赤道儀化マウントに搭載して、直焦点撮影を試みた。
ここでは、さんかく座のM33の撮影を試みた。
都内の星空において、プレートソルビング技術を応用し、目的とする天体を望遠鏡視野へ導入し、また、ライブスタック機能を活用して、天体を撮影することを試みた。
さらに、撮影したFITS画像について、ASTAPを用いて自動カラー補正、αδ grid処理、Deepsky annotation処理を試みた。

参考文献:
(1)TRAVEL SCOPE 70 PORTABLE TELESCOPE
(2)CELESTRON 天体望遠鏡 Travel Scope 70 with Back Pack
(3)SVBONY SV108 1.25"ヘリコイドフォーカサー 焦点調節装置 フォーカサー リング付き
(4)AstroStreet アリガタプレート 汎用スライドバー アリレール
(5)Neptune-C II USB3.0 Color Camera (IMX464)
(6)SONY IMX464LQR
(7)Player One - Cameras and Astrophotography
(8)S-series UV IR-CUT 1.25″ Filter
(9)Quad BP フィルター III
(10)SharpCap
(11)すばる画像解析ソフト-Makali`i-配布サイト
(12)マカリ:Makali`i 超入門編(マニュアル)
(13)ASTAP, the Astrometric STAcking Program
(14)ImageMagick
(15)AZ-GTi赤道儀化マウント-goo blog
(16)WindowsPC環境におけるプレートソルビング(6)-goo blog
(17)WindowsPC環境におけるプレートソルビング(8)-goo blog
(18)今日のほしぞら
(19)Stellarium-Web
(20)さんかく座銀河-Wikipedia
(21)渦巻銀河-Wikipedia
(22)銀河-Wikipedia
(23)さんかく座-Wikipedia
(24)山田 卓 著、肉眼・双眼鏡・小望遠鏡によるほしぞらの探訪<<新装版>>、発行所 地人書館、2017年4月15日新装版第1刷、pp.240-245.
(25)メシエ天体-NAOJ
(26)カテゴリー 銀河-KIMUKAZU blog
(27)MILTOL200mmとNeptune-C Ⅱを用いた直焦点撮影(85)-goo blog
(28)NEWスカイステージとSV905Cを用いた直焦点撮影(68)-goo blog
(29)(多分)一番シンプルなプレートソルブ-ほしぞloveログ
(30)Windows MiniPCでヘッドレスリモートEAA環境ようやく全て動作(かな?)
(31)プレートソルビングが失敗する場合の解決策 まとめ
(32)【電子観望をさらに快適に】 SharpCap + AZ-GTi でプレートソルビング
(33)【プレートソルビング】 All Sky Plate Solver のインストール方法
(34)SV501鏡筒7㎝F6はデュアル・ナロー電視観望に使えるか?
(35)SV501鏡筒7㎝F6によるHⅡ領域と、SV503 70EDとの比較
(36)入手しやすいTravel Scope 70での電視観望のテスト
(37)電視観望入門(その1): 機材など