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Astrofotografía
Las cámaras fotográficas ven mucho más que nuestros
ojos ya que:
• Integran luz
• Son más sensibles que nuestra visión a ciertas
regiones del espectro (emisión roja del Hidrógeno
típica de las nebulosas)
• Lo más sencillo es la toma de imágenes de campo
amplio (constelaciones) usando una cámara digital
compacta.
• Un trípode es indispensable para que no se mueva la
imagen durante la toma.
• También es necesario un
disparador de cable para
evitar vibraciones (no todas
las digitales compactas lo
admiten, en ese caso
podemos usar la función de
automático o una cartulina
negra)
• Seleccionamos el tiempo de exposición (en función
del objeto. El máximo en las compactas suele ser de
unos 15 s). Según ese tiempo, el objetivo y la zona
que fotografiemos, las estrellas saldrán puntuales o
como trazos.
• Seleccionamos el ISO (en función del objeto). A
mayor ISO más ruido.
• Seleccionamos la focal del objetivo en función de lo
que vayamos a fotografiar.
• Obturador abierto al máximo (número F)
• Calidad de la imagen (a ser posible formato raw + L)
• Seleccionamos enfoque manual y hacemos pruebas
de enfoque hasta que las estrellas salgan lo más
puntuales
Orión, 14/12/07 desde el Monte Deva (Gijón), con una cámara
compacta a f 2.8, 64 ISO y 41 segundos de exposición
Perseo, cometa Holmes y cúmulo doble. Misma cámara, f 2.8,
64 ISO y 31 segundos de exposición
Eclipse de Luna del día 21/02/08, desde el centro urbano de Gijón.
Es la misma cámara compacta, trabajando a f 4.9, 64 ISO y 8
segundos de exposición
• Las cámaras digitales compactas no permiten
separar el cuerpo de la cámara del objetivo, de
manera que el cuerpo no puede acoplarse
directamente a un telescopio.
• Aun así, con una digital
compacta podemos tomar
imágenes de la Luna y los
planetas a través de un
telescopio mediante la
técnica del Diggyscoping
Siguiente paso: cámara réflex digital
• Podemos extraer e intercambiar objetivos
• Seguimos necesitando
trípode y disparador de cable
para tomar imágenes sin
acoplar la cámara a un
telescopio.
• Seleccionamos el modo manual (M)
• Seleccionamos el tiempo de exposición
(generalmente llegan hasta 30 s) ó el modo Bulb para
tiempos de exposición superiores a 30 segundos.
• Seleccionamos ISO (depende del objeto). Ojo: a
más ISO más ruido se genera en la imagen.
• Obturador abierto al máximo (F)
• Seleccionamos la distancia focal en el objetivo (a
menos distancia focal mayor tamaño angular del
campo)
• Calidad de la imagen (a ser posible formato raw + L)
• Hacemos pruebas de enfoque (enfoque manual).
Ojo: el enfoque astronómico no está en el infinito.
Gemínida fotografiada en diciembre de 2011, Canon EOS 450, ISO 800,
15 segundos de exposición
Flare de Iridium fotografiado en Noviembre de 2011, Canon EOS 450, ISO
800, 10 segundos de exposición
• Con tiempos de exposición largos (dependiendo del
objetivo y la zona del cielo que fotografiemos), las
estrellas salen como trazos por la rotación terrestre
Circumpolar. Software Startrails.
• Mediante la técnica del Piggy – back evitamos que
las estrellas salgan como trazos en imágenes de
larga exposición. Consiste en acoplar la cámara
sobre el tubo de un telescopio con montura ecuatorial
y que la montura (o nosotros…) se encargue del
seguimiento.
• Otra solución es la plancheta ecuatorial:
http://javem.wordpress.com/taller-deastronomia/bricolage-astronomico/
Técnica del Time - Lapse
• Apuntamos la cámara a una zona el cielo que nos
interese.
• Tomamos una serie de imágenes con las mismas
características (por ejemplo, cada 30 s, y durante 60
minutos, tomamos una imagen de 15 s de exposición a
ISO 800 (es útil un intervalómetro)
• Con las 120 imágenes obtenidas montamos un
vídeo (podemos ajustarlo a 10 frames / s), en el que
se apreciará el movimiento de la bóveda celeste.
• Artic Life.
Acoplar la cámara al telescopio
• Si quitamos el objetivo a nuestra cámara réflex
digital y la acoplamos al telescopio, estamos usando
el propio telescopio como teleobjetivo.
• De esta manera es
sencillo tomar imágenes
de la Luna y de los
planetas ya que los
tiempos de exposición
son muy cortos y las
imágenes no salen
movidas, no hace falta
seguimiento.
• Seleccionamos ISO (100 estaría bien), Texp (1/500
s), calidad de la imagen (raw)... El mayor problema
será encontrar el enfoque correcto.
Saturno fotografiado con un telescopio de 114 mm
Júpiter fotografiado con un telescopio de 114 mm
• La mejor técnica para obtener imágenes planetarias
consiste en capturar vídeos con cámaras tipo webcam y
procesarlos posteriormente con software como Registax
(Descarga: astronomie.be/registax)
Imagen de Saturno tomada con una webcam Toucam Pro, un telescopio
de 9” y procesada mediante Registax.
• La toma de imágenes de larga exposición se complica debido al
seguimiento. Necesitamos una montura motorizada lo mejor
estacionada posible. Aun así, en imágenes de más de 30 ó 60 s
(dependiendo del estacionamiento, de la calidad de la montura, de
la focal del telescopio…) las estrellas empezarán a mostrar trazos.
• Para estacionar el telescopio lo mejor posible nos
podemos ayudar de software tipo EQaling (usa el
método de la deriva).
• Descarga: http://eqalign.sourceforge.net/indexes.html
• Aun con estacionamiento perfecto, otros factores
como errores periódicos de la montura provocarán
fallos de seguimiento. Para resolverlo se emplea la
técnica del autoguiado.
Telescopio guía (focal corta para que
capte estrellas guía)
Imagen
Cámara de guiado (vale una webcam)
PC con software de guiado que ve
cómo varía de posición la estrella
guía y envía señales de corrección
a la montura
Montura
computerizada
Cámara principal
Cable que conecta el pc con la montura
para enviar señales de corrección
• Phd guiding es el software más extendido para
hacer autoguiado. Se descarga de: http://www.starklabs.com/phdguiding.html
•Para enfocar hacemos uso de una máscara de
Hartmann que ponemos en la boca del telescopio.
• Mejores resultados aun se obtienen con la máscara
de Bahtinov:
• Aun usando autoguiado, la técnica que se emplea
para conseguir imágenes de muy larga exposición es
sumar imágenes de menor tiempo de exposición. Por
ejemplo, con la suma de 12 imágenes de 5 minutos
obtenemos una integración casi equivalente a una
imagen de 60 minutos de exposición.
• Las imágenes se suman con el software Deep Sky
Stacker y posteriormente pueden tratarse con otros
programas, como Photoshop, Pixinsight, Neat
Image…
• Deep Sky Stacker. Descarga:
http://deepskystacker.free.fr/spanish/index.html
Pareja de galaxias de Boode (M81 y M82). Suma de 10 imágenes de 5’ de exposición
cada una. Canon EOS 450D. Telescopio reflector de 150 mm de abertura y 752 mm de
distancia focal. Sumadas con DSS y tratadas con Pixinsight.