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アストログラフ、星を撮影するための装置。 子ども科学実験室

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惑星や星の写真を撮影するには、巨大な望遠鏡、複雑な電気機械システム、電子コンピューターが使用されます。 そして、あなたが持っているのは Smena カメラと、好きな惑星の写真を撮りたいという大きな欲求だけです。 写真を見てください。 これはアストログラフです。 これはヴィテプスク市SYUTの人たちによって開発、構築されました。 映画・写真サークルの代表、ウラジミール・エフゲニエヴィチ・ソイコ氏が天体写真について語る。

暗い星は長時間露光で撮影され、場合によっては数十分に及ぶことがあるのをご存知の方も多いと思います。 露光中は、星空の日々の回転に合わせてカメラを動かします。 これを行わないと、フィルム上の星の像がぼやけてしまいます。 大型の天体写真 (写真望遠鏡) では、この動きは電気モーターまたは重り機構を使用して実行されます。 私たちの天体写真の設計は、利用可能な短焦点レンズを使用するように設計されているため、手動でガイドします (星の後にカメラをガイドします)。 これにより、デバイスの設計が大幅に簡素化され、学校のワークショップやサークルで製造することが可能になります。

星を撮影する装置、アストログラフ
アストログラフの描画 (クリックして拡大)

装置のすべての部品は、巨大なベース 6 に取り付けられています。調整ネジ 5 がその隅に取り付けられており、時計軸 3 を天の極に正確に向けるのに役立ちます。 ベースにはコーンベアリング4、リードスクリュー12のベアリング8、時計軸を固定するスタンド11がM8ネジで固定されている。 ナット 8 は親ねじに取り付けられ、レバー 4 で枢動可能に固定されています。プーリー 8 が回転すると、プーリー 12 はねじに沿って移動し、レバーを回転させ、レバーが時計軸を回転させ、したがってそれに関連するプラットフォーム 11 を回転させます。望遠鏡1およびカメラ10。 手動でカメラを空の希望の部分に向けるために、デバイスには赤緯軸が付いています。 (時計軸にねじ込まれたスリーブ内で回転します。)この軸はクランプねじでしっかりと固定されています。 プラットフォームは、フランジと赤緯軸を介して時計軸に接続されています。

ガイド望遠鏡で必要な星を見つけ、撮影中はそれを接眼レンズの中央に保つように追跡します。 誘導の都合上、望遠鏡の接眼部は回転するようになっています。

すでに述べたように、学校のサークルでアストログラフを作るのは難しいことではありません。 しかし、私は天体写真の若い愛好家にすぐに警告したいと思います。結果として得られる画像の品質は、装置の個々の部品やコンポーネントをどれだけ正確かつ正確に作成するかに大きく依存します。 私たちのアストログラフはどのような素材と詳細で作られていますか?

ベース 6、スタンド 11、カメラ用のプラットフォーム 2、およびテキストライトから切り出したガイド望遠鏡。 (デバイスのベースの寸法は異なる場合があります。重要なのは、デバイスが大きいということです。) スタンドについて特別な言葉を言います。

スタンドは XNUMX つの部分から組み立てられています。下部はベースに接続され、上部は天文台のベースに対して角度を付けて設置された時計軸のサポートとして機能します。

スタンド上部の角度は撮影エリアの緯度によって異なります。 これは 90° - L に等しく、L は観測地の緯度です。 したがって、ラックの高さも選択されます(私たちのデバイスのラックの高さはモスクワの緯度に合わせて設計されています)。 ベースでは、コーナーに穴を開け、ネジを調整するためのネジ山を切りました(木製ベース用にフランジ付きの特別なナットが加工されています)。 天体写真の最も時間がかかり、重要な部品の XNUMX つは親ネジです。 おそらく誰もが既製の適切なナット付きネジを入手できるわけではないので、その作り方を説明します。 すぐに警告しますが、このような長さのダイではネジを均等に切ることはできません。 そのため、まず旋盤のカッターでねじ山に印を付けてから、金型で校正します。 一度に複数のネジを作成し、その中から最適なネジを選択することをお勧めします。

リードスクリューは、青銅から機械加工されたベアリング内で回転します。 ただし、既製のボールベアリングを使用することもできます。 ベアリングをラックに圧入する必要があります。 私たちの国では、それらはカンとナットと同様にテキストライトから切り出されます。 9. 時計軸のベアリングとスタンド(部品 4)は、リードスクリューベアリングと同じ材料で作られています。 時計軸もtextoliteで作りました。 空の所望の部分にカメラを向けるために、時計軸に丸い溝が作られ、上部レバー 10 に取り付けられたクランプで覆われます。軸は、時計軸に組み込まれたスリーブ内で回転します。 ブッシュは青銅から機械加工され、偏角軸は鋼から作られています。

伸縮ガイドは小さな屈折体です。 レンズ (b) として、焦点距離 30 ~ 40 mm の適切なレンズまたは眼鏡ガラスを使用できます。 接眼レンズの部分(c)は機械で作りましたが、ブリキからハンダ付けしたり、薄い合板から接着したりすることもできます。 プリズム (e) がない場合は、小さなミラーに置き換えてください。 接眼レンズ (d) を顕微鏡から取り出し、望遠鏡用のチューブ (a) を紙で接着しました。 接眼レンズは、倍率5〜10倍の小さな強力なレンズに交換でき、紙フレームを作成できます。 よく知られた公式を思い出してください。 望遠鏡の倍率は、レンズの K を接眼レンズの F で割った値に等しくなります (F は焦点距離です。レンズの焦点距離を決定するには、レンズを太陽に向けて、レンズから点までの距離を測定します)太陽の画像です。これはレンズの焦点距離になります。デバイスの詳細をすべて製造することについて話すのはおそらく意味がありません。それらはシンプルで、写真から理解できます。私がそれを言うのは、天体写真が必要な場合のみです本物のように見せるには、すべての細部を慎重に掃除し、下塗りしてグレーに塗装します。

最後に、星の写真を撮る方法についてのヒントをいくつか紹介します。 まず、アストログラフの時間軸をより正確に天の極に合わせてみます。 水平面では、磁気偏角の補正を考慮してコンパスを使用してデバイスが設置され、垂直面では14のレベルでデバイスが設置されます。 天文写真を設置したら、写真を開始します。 デバイスをガイドするには、空で十分に明るい星を選択し、そこに望遠鏡を向けます。 星の画像は輝点のように見えます。 次に、カメラのシャッターを切り、シャッタースピード、絞りを設定し、星を撮影します。 露出中、送りねじプーリーを回して、選択した星の像が接眼レンズの十字線上にできるだけ正確に映るようにします。

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