Любительский телескоп с фокусным расстоянием: 360мм, увеличение: 18X/27X/60X/90X. Стоит такой около 3200 руб. ссылка на источник
2) Механическая солнечная система
Набор для самостоятельной сборки солнечной системы с различными шестеренками и вращающимися механизмами из дерева. Стоит такой набор около 8550 руб. ссылка
3) Телескоп для смартфона
Монокулярный телескоп с триподом и креплением для смартфона, увеличение: 8-40X. Стоит такой примерно 2400 руб. ссылка
4) Телескоп Celestron
Профессиональный телескоп Celestron CGEM II 1100HD с автоматическим наведением на небесные объекты.Имеет функцию «Экскурсия по небу» - в этом режиме телескоп автоматически наводится на наиболее интересные объекты неба. Мощная база данных телескопа - более 40 тысяч небесных объектов, включая наиболее интересные объекты глубокого космоса, яркие двойные и переменные звезды. Стоит такой 'аппарат' около 575 000 руб. ссылка
5) Солнцезащитный фильтр
Солнцезащитный фильтр для астрономического телескопа. Стоит на 3,175 см. около 180 руб. ссылка
6) Астрономическая камера
Цветная камера SVBONY SV105 CMOS для телескопов поддерживает динамическое наблюдение в реальном времени и кристально чистое изображение. Стоит такая камера около 4700 руб. ссылка на источник
7) Астрономический телескоп
Астрономический телескоп SVBONY SV501P для начинающих, с его помощью можно разглядеть кратеры Луны и и другие объекты в космосе. стоит такой около 11900 руб. ссылка
8) Шар
Красивый ночник-шар, а внутри галактика. стоит такой около 600 руб. ссылка
9) Проектор звездного неба
Проектор звездного неба с пультом управления способен проецировать на стене и потолке движущиеся обьекты космоса. Стоит такой около 3600 руб. ссылка
10) Проектор картинок
Мини-проектор для проециорвания любого из 16 фильтр-изображений на стену. Стоит такой 325 руб. ссылка
11) Брелок
Брелок для ключей с галактикой светящейся в темноте. Стоит такой около 96 руб. ссылка на источник
12) Карта звездного неба
Звёзды покрыты специальной краской, светящейся в темноте. На карте отображены планеты по мере удаленности от Солнца, и изложена информация с краткими характеристиками каждой из них, с ней можно исследовать очертания созвездий и названия ярчайших звёзд. Стоит такая около 990 руб. ссылка
13) Иллюминатор
Прикольная наклейка на стену в виде иллюминатора, а за ней вид на землю и космос. Стоит такая около 199 руб. ссылка
14) Астрофотографический фильтр УФ/ИК
SVBONY 1,25-дюймовый фильтр может блокировать ультрафиолетовое / инфракрасное излучение, обеспечивать лучший цветовой баланс и четкость. Стоит такой около 1330 руб. ссылка
15) Планисфера (подвижная карта звездного неба)
Планисфера — это карта звездного неба, с помощью которой легко определить, какие космические объекты можно наблюдать в данном месте в данное время. Она позволяет определять положения созвездий и ярчайших объектов в зависимости от следующих параметров: географической широты местности, даты и времени наблюдений. Она проста в использовании: достаточно только совместить дату на внешней обложке со значением времени на карте, и вы получите точную схему звездного неба.. Стоит около 800 руб. ссылка на источник
16) Астрономический бинокль
Астрономический водонепроницаемый бинокль SVBONY SA204 10x50 Porro с призмой BAK4, полным многослойным покрытием, резиновой броней, плавным центральным фокусом. Стоит такой около 10500 руб. ссылка
17) Обсерватория
Интересный конструктор из 11 468 деталей для сборки обсерватории. Стоит набор около 94 000 руб. ссылка
18) Средневекорвая обсерватория
Набор из 8797 деталей для сборки старинной обсерватории. стоит такая около 44 000 руб. ссылка
19) Астрономический таймер
Астрономические таймеры – это приборы, функция которых заключается в автономном управлении освещением в зависимости от времени суток. Данный прибор по заданной программе определяет время заката солнца и восхода, автоматически включает и выключает освещение. При этом нет необходимости в использовании внешних ИК датчиков света, как например, с фотореле. В программе астрономического реле времени указываются координаты, широта, долгота и текущее время. Стоит такой таймер около 1500 руб. ссылка
20) Ночник галактика
Еще одна версия ночника-шара с галактикой внутри. Стоит такой около 2600 руб. ссылка на источник
21) Планетарий
Прикольная надувная палатка в виде планетария. Стоит 8 метров в диаметре около 355 000 руб. ссылка
22) Космический проектор - планетарий
Проектор Planetarium Star высокой четкости космических объектов. Стоит такой около 8900 руб. ссылка
23) Телескоп Celestron Omni 150 XLT F5
Оптическая схема - рефлектор Ньютона с параболическим зеркалом. Диаметр объектива - 150 мм (фокусное расстояние 750 мм, относительное отверстие 1:5). Окуляр (1,25"), дающий увеличение 30 крат. Стоит такой около 77900 руб. ссылка
24) Астрограф
Астрономический телескоп (астрограф) Askar 65PHQ 65 мм F/6,4 Quintuplet. Стоит такой около 76 000 руб. ссылка
25) Модель "Широта и долгота"
Модель демонстрационная "Широта и долгота" предназначена для изучения измерения широты и долготы на предмете астрономия. Модель представляет собой прозрачный глобус земли с указанием линий широты и долготы. Стоит такой около 4500 руб. ссылка на источник.
Даже по теории вероятности, даже с учетом всей уникальности условий на планете Грязь, и необходимости точного позиционирования планеты в полосе Златовласки и исключительно правильной и симметричной орбиты вокруг своей звезды (а не как у Плутона), во вселенной не может не быть кучи других планет с органикой и жизнью, пускай и на разных стадиях развития.
Даже если предположить, что само по себе ничего не произойдет и девственно чистую планету нужно «заразить» семенами жизни из космоса, то другое «заражение» с учетом бесконечного времени и пространства также неизбежно.
А вот что касается форм, вероятнее всего разниться будет лишь вид, а общая концепция/конструкция будет почти земная всегда - животным всегда будут нужны 2-6 ног чтобы двигаться, ротовое отверстие чтобы потреблять органику, органы зрения (2+ штук) для оценивания ситуации, отверстия вывода потребленного.
Всё это в +- привычных нам местах.
Даже наша личная природа, экспериментируя с видами жизни, оставляла все эти органы в одних и тех же местах, меняя лишь размеры и количества, изредка совмещая разные интерфейсы для унификации.
С жизнью, развившейся до разумной всё немного сложнее.
Начиная от того, что неизменным будет лишь необходимость манипуляторов свободных от ходьбы, призванных познавать мир и создавать инструменты/орудия труда, и до высочайшего уровня развития, когда все мы, разумные, примем абсолютно непредсказуемый вид.
Это я не про редуцированные органы, как исчезновение у нас хвоста, уменьшение количество зубов и уменьшения повышенной волосатости, а практически неизбежного оцифровования сознания.
То есть с точки зрения разумной жизни, достигшей уровня развития середины 20го века, мы, оцифрованные разумные существа, вообще не имеющие тела и органов, и контактирующие с миром посредством голограммы, например, будем выше понимания науки того времени.
И это я не в состоянии предположить, какие иные формы может принять разумная жизнь за счет своего технического развития за бОльшие временные промежутки.
Так как ограничен технологиями своего времени, каким будет мир в 25 веке на Земле я даже предполагать не стану, любые мысли и спекуляции на эту тему будут бесконечно и безгранично наивны в сравнении с реальным прогрессом человечества за 5 веков.
Достаточно призадуматься, что знали и умели лучшие умы человечества - ученые, в 16 веке, чтобы осознать, насколько велика будет пропасть между нами, прогрессивными из 21 века, против жителей века 25го. А против 30го?
Привет, ребятки Пикабушники! Я тут изучаю Вселенную (или она меня) с помощью самодельной обсерватории и уже несколько раз выкладывал фотографии разных объектов дальнего космоса. Эти фотографии делаются не на простой фотоаппарат, а на специальное оборудование - любительский телескоп и самодельную астробудку, где все это расположено:
Телескоп в обсерватории радуется первым лучам восходящего осеннего Солнца :)
И сегодня я бы хотел рассказать о том, как и с помощью какого оборудования делаются фотографии дальнего космоса и почему фотографии изначально получаются черно-белыми:
Сумма кадров в туманности NGC 6995 (Летучая мышь), полученная с помощью узкополосного фильтра SII.
А на пост-обработке астрофотографии обретают цвет, например, вот так:
Туманность "Хобот слона" или IC 1396A - яркая часть эмиссионной туманности и молодого звёздного скопления IC 1396 в созвездии Цефея.
Наверное ни для кого не секрет, что такие крутые обсерватории как Hubble или James Webb Space Telescope тоже получают исходные кадры астрономических объектов в черном-белом цвете.
Hubble и James Webb Space Telescope - оптические космические обсерватории.
Почему так? Ведь и в нашей самодельной обсерватории, да и в других профессиональных используются специальные черно-белые камеры. Конечно, на любительских телескопах можно делать фото и на обычный зеркальный фотоаппарат, но почему именно черно-белые камеры?
Зеркальный фотоаппарат в прямом фокусе телескопа.
На это есть несколько причин:
Астрономические камеры обычно используются для наблюдения слабых и далеких объектов в космосе. Черно-белые камеры могут иметь более высокую чувствительность к свету, чем цветные камеры, потому что они могут собирать больше света на одном и том же сенсоре. Это позволяет обнаруживать более слабые объекты и собирать больше данных для научных исследований.
Разрешение: черно-белые камеры могут обеспечивать лучшее пространственное разрешение, что важно для астрономических наблюдений. Это позволяет получать более детальные изображения объектов в космосе и проводить более точные измерения.
Фильтры: для получения цветных изображений можно использовать специальные фильтры, которые пропускают только определенные диапазоны цветов. Это позволяет создавать цветные изображения из черно-белых фотографий, но с более гибким контролем над цветами и диапазонами, чем при использовании цветных камер.
Научные исследования: для многих астрономических исследований, особенно в области астрономии, черно-белые изображения предоставляют более полезные и точные данные. Например, при изучении изменений яркости звезд, галактик или планет черно-белые изображения могут быть предпочтительными.
Поэтому в нашей самодельной обсерватории установлена специальная астрономическая черно-белая камера с колесом фильтров. Вот она (точнее это та, которая была установлена ранее):
Астрономическая камера ASI 1600 mm.
Эта камера оснащена специальным "холодильником" - элементом Пельтье с кулером, все это позволяет охлаждать сенсор камеры с разницей в 40 градусов. Охлаждение значительно снижает уровень шума матрицы на длительных выдержках (сейчас одиночные кадры снимаются с 10-минутной выдержкой).
Перед камерой установлено черное круглое "колесо". Вот внутренности этого колеса:
Автоматизированное колесо фильтров ZWO EFW для астрономической камеры.
В эти свободные пазы устанавливаются специальные фильтры, которые пропускают свет только с определенной длинной волны. Фильтры выглядят вот так:
Фильтры для астрономической черно-белой камеры.
Колесо имеет интерфейс подключения USB и привод, который позволяет вращать фильтры для автоматической смены, чтобы не приходилось переключать их руками. А вот так уже выглядит "заряженное" колесо с уже установленными фильтрами:
Колесо ZWO EFW с уже установленными фильтрами.
В сборе, вся эта установка (астрономическая камера + колесо фильтров) выглядит вот так (на фото ниже). Эта камера установлена в фокусировочный узел телескопа и готова улавливать слабые фотоны наблюдаемых галактик и туманностей. Те самые фотоны, которые путешествовали во Вселенной от десятков тысяч до десятков миллионов лет, прежде чем попасть на сенсор нашей камеры.
На переднем плане установленная астрономическая камера ASI 1600mm с колесом фильтров. Красная коробочка за ней - это автоматичский фокусер.
Для чего нужны эти фильтры? Астрономические объекты испускают свет на определенных длинах волн, и фильтры могут быть использованы для выделения этих спектральных линий. Например, с помощью гелиевых линий можно изучать планетарные туманности, а с помощью водородных альфа-фильтров можно наблюдать газовые облака в галактиках. Каждый фильтр позволяет сделать кадры и заснять информацию о том свете только определенной длины волны.
Туманность Гантель (М27) и сумма одиночных кадров через разные астрономические фильтры. Фотографии сделаны на камеру ASI 1600mm.
На фото выше - фотография одной и той же туманности, которую я сделал через 7 разных фильтров (все, которые установлены в колесе фильтров). Вы можете увидеть разное количество деталей, которые получаются в зависимости от установленного фильтра перед камерой. Последняя фотография в этой группе - это сумма кадров, то есть полноценное цветное изображение. Как оно получилось?
В системе аддитивной цветовой смеси, такой как RGB (красный, зеленый, синий), используется три основных цвета. Эти три цвета считаются основными, потому что путем комбинирования их различных пропорций можно создать широкий спектр цветов. В системе RGB красный, зеленый и синий считаются первичными цветами, а другие цвета создаются путем смешивания или добавления этих цветов в различных пропорциях.
Даже пиксели матриц ЖК-экранов состоят из множества элементов, которые включают в себя три основных цвета. У вас тоже рябь в глазах от этой картинки? :)
Итак, цветные астрофотографии создаются путем объединения черно-белых изображений, полученных с использованием различных фильтров. Упрощенно процесс выглядит так:
Захват черно-белых изображений. Делаем несколько черно-белых фотографий одного и того же объекта или участка неба, используя разные астрономические фильтры.
Обработка изображений первоначальных кадров. Выравнивание и регистрация изображений, убираем шум и добавляем калибровочные кадры.
Комбинирование изображений. Черно-белые изображения, полученные с различных фильтров, затем комбинируются для создания цветного изображения. Каждому из черно-белых изображений присваивается цвет, соответствующий цветовому фильтру, с которым оно было получено. Например, изображение, полученное с фильтром, настроенным на красный цвет, будет отображено красным.
Создание цветного изображения: Цветные каналы из всех черно-белых изображений объединяются в одно окончательное цветное изображение. Это может быть выполнено с использованием специализированного программного обеспечения для обработки изображений.
Калибровка цветов: Иногда требуется калибровка цветов для того, чтобы добиться точных цветовых балансов и устранения возможных искажений. Это может включать в себя настройку цветовых насыщенностей и коррекцию цветовых кривых.
Другими словами, от того, на какие каналы (RGB) мы кинем черно-белые кадры различных групп фильтров, будет зависеть итоговая палитра изображения. Вот для примера одно и тоже изображение туманностей, собранное из одних и тех же исходников (сумма кадров в SII фильтре - смотрите выше), но в разных палитрах:
NGC 6995 (Летучая мышь). Варианты палитры №1.
NGC 6995 (Летучая мышь). Варианты палитры №2.
NGC 6995 (Летучая мышь). Варианты палитры №3.
Напишите комментарий - какой вариант вам кажется лучше?
Но означает ли это, что все астрофото - фотошоп? И да, и нет! В космосе объекты не имеют такого цвета, как мы привыкли видеть его на Земле. Отсутствие атмосферы и различных источников освещения в космическом пространстве делает его визуально монохромным (для глаза, но не для камеры, которая умеет накапливать фотоны).
Например, вот фотография одной туманности, которую мы снимали 5 лет назад еще на обычный зеркальный фотоаппарат:
Туманность Орел (М16) - 7 000 световых лет до Земли.
Или вот большая туманность Ориона (М42) - она тоже была получена с помощью нашего телескопа, к которому была подсоединена цветная зеркальная камера. На фотографии отлично проявились цвета и при чем не было никаких манипуляций с каналами. Да, такая фотография получается, когда мы делаем множество кадров, а потом соединяем их, но никакую палитру при сложении кадров не используем.
М42 - Большая Туманность Ориона. Всего 1 344 световых года до Земли.
При этом весь процесс съемки выглядел вот так, как на фото ниже. Наш телескоп Sky-Watcher 250мм, два ноутбука - один управляет монтировкой, ко второму подключена камера, чтобы не приходилось каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора.
Ведем наблюдения за космосом из Оренбургских степей!
А теперь давайте сравним с точно таким же изображением туманности Ориона (М42), фотографию которой мы уже получили на специальную астрономическую черно-белу камеру через фильтры:
М42 - Большая Туманность Ориона, но снятая на астрокамеру ASI 1600mm
Цвет сильно отличается, но это мы уже экспериментировали с расцветкой и получили не совсем естественные цвета. Тут уже на усмотрение художника (фотографа, который обрабатывает данные с телескопа). Какой вариант расцветки туманности вам нравится больше?
Так что цвет в космосе все-таки есть, не такой, какой мы видим на астрономических фотографиях, но частично все же похожий. Сейчас в обсерватории у нас новая астрономическая камера с фильтрами. Она тоже черно-белая, но гораздо более современная. С помощью нее обсерватория сейчас снимает более детализированные изображения.
Новая астрономическая камера в обсерватории - ASI 6200mm с новыми фильтрами большего диаметра.
Есть общепринятые астрономами варианты расцветок астрономических объектов, которыми пользуются все астрофотографы. Например - палитра Хаббла, или еще одна палитра Natural Narrowband. В ней используются более сложные формулы получения цветного изображения, например:
R: SII*(255/255) + OIII*(0/255) + Ha*(211/255)
G: SII*(0/255) + OIII*(254/255) + Ha*(65/255)
B: SII*(0/255) + OIII*(179/255) + Ha*(250/255)
Огромный минус черно-белой камеры перед цветной - нужно гораздо больше времени для съемки объекта. Например, чтобы получить просто цветное изображение какой-нибудь галактики, для ч/б камеры нужно снять кадры через три фильтра - red, green, blue. В цветной достаточно просто сделать такое же количество кадров, как и через один фильтр ч/б камеры, то есть в три раза меньше времени.
Я в дальнейшем буду выкладывать остальные фотографии, которые уже были сделаны на обсерватории и те, которые мы получаем прямо сейчас. Кстати, мне как-то писали, что это все враки, и все астрофотографии это фотошоп. Так вот, обсерватория сохраняет весь отснятый материал на облачное хранилище, где любой желающий может воспользоваться данными для чего угодно:
Сейчас в хранилище находится уже 6610 кадров 91 объекта общим размером около 240 Гб!
На этом, пожалуй, закончу. Хочу лишь добавить, что каждая астрофотография - это трудоемкое занятие, результат работы телескопа несколько часов, а потом еще и сложение кадров, постобработка занимает тоже много времени. Но это того стоит - ловить древние фотоны очень увлекательное занятие.
Ловим фотоны в обсерватории 😊
Фух, спасибо, что дочитали! Следующий мой пост будет раскрывать мою идею постройки народной обсерватории, расскажу как она управляется, покажу что сделал, чтобы можно было смотреть результаты ее работы и как поучаствовать в проекте любому желающему.
Спасибо за интерес к космосу! На пикабу я буду стараться писать общие посты, в весь мой дневник тут: Ближний Космос. Я его веду с 2017 года и там довольно специфичный контент, не для всех будет интересно 🙂
Привет, уважаемые Пикабушники! Продолжаю публиковать астрономические фотографии, которые были сделано на самодельной обсерватории в пригороде Оренбурга. Сегодня я хочу поделиться с вами одной интересной фотографией туманности M27, известную также как туманность Гантель. Это одна из наиболее известных планетарных туманностей, и ее внешний вид действительно впечатляет.
Туманность M27 находится в созвездии Лисичка и считается одной из самых ярких планетарных туманностей на небе. Она действительно выглядит, как поднятая над головой гантель, готовая использоваться для поддержания формы. На самом деле, это звездный обломок, который в недалеком космическом будущем станет местом для совершенно иных процессов.
Туманность M27 - это типичный представитель планетарных туманностей. Когда звезда подходит к концу своей жизни и исчерпывает запасы термоядерного горючего, она начинает отбрасывать свои внешние слои в космос. В результате этого процесса, внутри туманности остается горячий белый карлик, светящийся в рентгеновских лучах. Это невероятное зрелище позволяет нам заглянуть в будущее нашего собственного Солнца, когда оно завершит свой жизненный цикл.
Астрономия - это путь к пониманию прошлого, настоящего и будущего Вселенной. Наблюдение и фотографирование таких объектов, как туманность M27, помогает нам расширить горизонты знаний и позволяет заглянуть в самые глубокие уголки космоса.
🔭 Характеристики и используемое оборудование:
Экспозиция: 6 часов 10 минут
Сделано кадров: 74
Монтировка: Sky-Watcher HEQ5 Pro
Телескоп: Sky-Watcher BK P2001
Камера: ZWO ASI 1600mm
Гид: 50mm + ZWO ASI 120mm
Место съемки: пригород Оренбурга
🌌 Сделано кадров:
O: 110 минут (22 кадра)
R: 30 минут (6 кадров)
H: 120 минут (24 кадра)
S: 45 минут (9 кадров)
L: 25 минут (5 кадров)
B: 20 минут (4 кадра)
G: 20 минут (4 кадра)
Спасибо за интерес к космосу! Я веду небольшой дневник о жизни обсерватории с 2017 - Ближний Космос, там довольно специализированно все, поэтому не выкладываю все тут. Не думаю, что будет всем интересно 🙂
Привет, друзья пикабушники! Сегодня я приглашаю вас в захватывающее путешествие сквозь космос, чтобы познакомиться с туманностью Пузырь, фотография которой была получена на самодельной обсерватории! :)
Туманность Пузырь (NGC 7635) - это одно из самых захватывающих и загадочных явлений во Вселенной. Эта туманность находится в созвездии Кассиопея и была открыта в 1787 году Уильямом Гершелем.
Получив свое название благодаря своей форме, напоминающей огромный пузырь, Туманность Пузырь - это область, где новые звезды зарождаются и блистают с невероятным свечением. Молодые звезды внутри туманности испускают интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое заставляет окружающие газы светиться и создает это волшебное зрелище.
Смотреть на звезды и туманности - это не только увлекательное хобби, но и способ взглянуть на наш мир с новой точки зрения.
🔭 Характеристики:
Экспозиция: 9 ч. 5 мин.
Монтировка: Sky-Watcher EQ5 Pro
Телескоп: Sky-Watcher BK P2001
Камера: ZWO ASI 1600mm
Гид: 50mm + ZWO ASI 120mm
🌌 Сделано кадров:
H: 215 мин (43 кадра)
O: 190 мин (38 кадров)
S: 60 мин (12 кадров)
R: 20 мин (4 кадра)
B: 20 мин (4 кадра)
L: 20 мин (4 кадра)
G: 20 мин (4 кадра)
P.S. Фотография в этом посте старая, но я начну выкладывать весь архив, чтобы дойти до последних сделанных фотографий и показать прогресс :). Я веду свой блог с 2017 г. в Telegram - Ближний Космос. Никому не будет интересно. Не переходите туда 🙂
Привет, это я. Ну тот, который с самодельной обсерваторией. Эксперимент, длиною уже в три года продолжает работать, и оказалось, что наблюдать за космосом и делать что-то своими руками - это очень увлекательное занятие. Три года назад мы начали этот проект, и с тех пор он стал частью нашей жизни, полной сражений с техническими вызовами и удивительных ночей под звездами.
Это я, пытаюсь приручить новую монтировку :)
Я не буду расписывать тут какие-то технические подробности - это ведь не форум астрономов или строителей, верно? :) Три года назад, во времена самоизоляции, мы решили воплотить свою страсть к астрономии в жизнь. С нулевым опытом и без четкого плана, мы начали строить обсерваторию. Наша астробудка с откатной крышей была построена вручную за один месяц. Сразу после этого мы перевели в нее наше астрономическое оборудование.
Специалист NASA, она же моя жена. Всегда готова помочь с телескопом в обсерватории.
Я тут подумал, а что делает эту самодельную обсерваторию такой уникальной? То, что она продолжает работать и развиваться, благодаря множеству технических решений. Я интегрировал автоматизацию в каждый аспект нашей обсерватории. Сегодня наша обсерватория как бы стала нашим собственным спутником звезд.
И не только с телескопом, но еще и со снегом!
Мы создали систему удаленного управления, которая позволяет нам управлять обсерваторией из любой точки мира. Это означает, что даже когда мы далеко от дома, мы можем наблюдать за космосом. Причем это может делать любой, каждый из вас! 🙂
Мой центр управления обсерваторией. Находится примерно в 25 км от телескопа.
Обсерватория выбирает небесные объекты для наблюдения автоматически. Она учитывает высоту объекта, положение Луны и множество других параметров, чтобы предоставить нам лучшие наблюдения каждую ночь.
Мы участвовали в грантовых конкурсах, и это дало нам возможность приобрести дополнительное оборудование, включая колесо фильтров и астрономические фильтры. Эти инновации расширили наши возможности и позволили нам собирать более качественные данные.
Спустя три года, самодельная обсерватория продолжает работать и приносить массу удовольствия. Я уверен, что подобные самодельные обсерватории - это не просто забавные хобби, а настоящие технические и творческие проекты, способные вдохновить других. Мир астрономии остается загадочным и прекрасным, и я горжусь тем, что мы можем внести свой вклад в его исследование.
Собираем любителей космоса на астровыездах и вместе смотрим на звезды!
Я на самом деле очень рад, что этот маленький домашний проект выдержал рубеж в три года, и хочется написать обо всем, и одновременно ни о чем, ведь кому будет интересно, как была попытка поставить вместо 200мм телескопа - 300мм? :) Давайте лучше покажу фотографии, которые делает эта обсерватория. Но чур я выложу старые фото, а новые буду выкладывать постепенно в следующих постах, идет?
Планетарная туманность Малая гантель
Туманность Летучая мышь
Кольцеобразная галактика NGC 7217 в созвездии Пегаса
Большая туманность Ориона
Туманность IC 1396A Хобот слона
Но это все старые фотографии, тут решает накопление. Чем больше телескоп сделает кадров объекта, тем лучше получится итоговый снимок. И кстати, все фотографии делает астрономическая черно-белая камера. Рассказать, как из черно-белых фото получаются цветные?
Самая главная идея обсерватории - это сделать космос ближе абсолютно для всех, чтобы те, кто не имеют своего телескопа, могли бы использовать это оборудование удаленно. Как я бы хотел это реализовать? Уже начал готовить текст для нового поста. Буду рад, если подскажете в каком направлении и про что писать, чтобы было интересно 🙂
Ну и мой блог в Telegram. Не кидайтесь тапками, я его не только что создал, веду с 2017 года и он очень узкоспециализированный - про Ближний Космос. Никому не будет интересно.