Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 433 поста 49 196 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

235

Орбитальный аппарат "TGO" обнаружил в марсианских каньонах обширные запасы воды

Орбитальный космический аппарат под названием Trace Gas Orbiter "TGO" созданный Европейским космическим агентством с целью изучения атмосферы Красной планеты. "TGO" был запущен на Марс 14 марта 2016 года, а вход в атмосферу планеты аппарат осуществил 19 октября 2016 года.

В начале декабря 2021 года "TGO" обнаружил в марсианских каньонах довольно обширные запасы воды. Как сообщается на сайте Европейского космического агентства, аппарату удалось зафиксировать наличие воды на Марсе благодаря встроенному нейтронному FREND детектору. FREND детектор разработан для фиксирования потока нейтронов, исходящих от марсианской поверхности.

Вода была обнаружена в центральной части марсианской долины Маринер, где "TGO" зафиксировал область с неожиданно высоким содержанием водорода. Долина Маринер является самым большим каньоном в нашей Солнечной системе. По своим размерам каньон на Марсе в 10 раз больше и примерно в 5 раз глубже, чем известный Гранд-Каньон в США.

Как отмечают исследователи, обнаруженная область на Марсе по размеру сопоставима с Нидерландами, что составляет около 41 тысячи квадратных километров. При этом наличие воды в каньоне может составлять более 40% верхнего слоя грунта.

Исследователь Института космических исследований РАН Алексей Малахов сообщил, что данный регион на Марсе сильно напоминает регионы вечной мерзлоты на Земле, в которых водяной лед находится под слоем сухой почвы из-за постоянно холодного климата.

Ученые считают, что такое открытие очень ценно с точки зрения понимания эволюции Марса. Также в будущем в эту точку можно отправить новый марсоход для исследования этой территории планеты. Так как марсоходы, которые присутствуют в настоящее время на Марсе, передвигаются очень медленно. Их скорость передвижения составляет менее 30 метров в час. Поэтому добраться до этого места они не смогут.

Помимо этого, ученые рассматривают долину Маринер как место высадки для возможной пилотируемой миссии в будущем.

Источник.

Показать полностью 5
23

Туманность Ngc7000 Северная Америка

Расстояние от Земли 1950 св.лет. Открыта Уильямом Гершелем в 1786 году.

Расстояние от Земли 1950 св.лет. Открыта Уильямом Гершелем в 1786 году.

Труба: Askar71f + reducer 0,75.

Камера: Zwo533mc pro.

Фильтры: Antlia rgb ultra, Optolong ir-cut.

Гид: Askar 52mm.

Камера гид: Zwo 120 mini

Монти: Zwo Am5

Exp: Optolong 90*120sec, Antlia 156*120sec.

Обработка: Siril, GraXpert, Seti, Gimp.

Показать полностью 1
53

Спутник Марса Фобос: в ночное и дневное время суток

На представленной фотографии на ночном небе Красной планеты открывается вид на спутник Фобос. Спутник виден в виде маленькой светящейся точки в небе. Данный снимок был сделан с поверхности Марса с помощью камеры марсохода "Perseverance", принадлежащего космическому агентству NASA. Из-за слабого освещения и длинной выдержке полученное изображение вышло немного размытым с присутствием цифрового шума. Многие белые точки на небе являются результатом этого шума.

Как мы можем видеть, Фобос имеет неправильную изогнутую подковообразную форму. Астрофизики считают, что его размеры слишком малы, чтобы иметь округлую форму: привычную для большинства спутников в Солнечной системе. Учёным удалось установить, что Фобос в настоящее время постепенно приближается к поверхности Марса приблизительно на 2 метра за столетие. Фобос вращается на высоте около 6 тысяч километров от поверхности Марса. Его средний диаметр составляет всего 22.5 километра.

Фобос над Марсом в дневное время суток. На этой фотографии спутник находится на горизонте, из-за чего выглядит заметно крупнее.

Фобос над Марсом в дневное время суток. На этой фотографии спутник находится на горизонте, из-за чего выглядит заметно крупнее.

Согласно некоторым подсчётам учёных NASA, из-за притяжения Марса: Фобос может и вовсе упасть на марсианскую поверхность. По мнению учёных, это может произойти примерно через 9-10 миллионов лет. Средняя зафиксированная температура на поверхности Фобоса составляет -40,1 градус по Цельсию. Фобос повёрнут к Марсу всегда одной стороной, аналогично тому, как и наша Луна повёрнута к Земле только одной стороной.

Снимок Фобоса с близкого расстояния. Изображение получено при помощи камеры автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Снимок Фобоса с близкого расстояния. Изображение получено при помощи камеры автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Наиболее заметным образованием на Фобосе является ударный кратер "Стикни" диаметром 9,5 километров. Кратер был назван в честь Хлои Анджелины Стикни Холл, жены американского астронома Асафа Холла, который открыл спутник Фобос. Учёные предполагают, что такой кратер мог возникнуть около миллиона лет назад: в результате столкновения Фобоса с небольшим астероидом.

Фобос совершает полный оборот вокруг Марса за 7 часов 39 минут, что примерно в три раза быстрее вращения Марса вокруг собственной оси. В результате этого на марсианском небосводе Фобос восходит на западе и заходит на востоке.

Фобос является одним из двух естественных спутников Марса. Марс на своей орбите имеет два естественных спутника - Фобос и Деймос. Впервые Фобос был открыт американским астрономом Асафом Холлом 18 августа 1877 года. Спутник был назван в честь древнегреческого бога Фобоса, сына бога войны Ареса.

Источник.

Показать полностью 5
27

Шаг вперёд: новая монтировка HEQ5 Pro и первые фото

7 часть из рассказа «Астрономия глазами новичка» предыдущие посты вы можете найти в профиле Астрономия глазами новичка

Недавно я сделал важное обновление в своей астрономической технике — перешёл с EQ3-2 на монтировку HEQ5 Pro. Купил её у Алексия в станице Динской — за что ему отдельная благодарность. HEQ5 Pro — это уже уровень повыше: надёжнее, тише, с автогидом и большей грузоподъёмностью. Именно то, что нужно для более серьёзной съёмки deep sky.

Монтировка Heq 5pro

Монтировка Heq 5pro

Сразу после покупки устроил боевое крещение — несколько ночей подряд выдавались ясными, и я постарался использовать их по максимуму. Ниже — первые тесты на HEQ5 Pro.

Туманность Гантель (M27)

Туманность Гантель (M27)

Туманность Гантель (M27)

12.04.2024

• SW 150/750

• HEQ5 Pro

• Canon 1100D

• 30 кадров по 60 секунд

• Обработка: DSS, GraXpert, PixInsight, Photoshop

«Гантель» — одна из самых известных планетарных туманностей, первая, открытая Шарлем Мессье в 1764 году. Она находится в созвездии Лисички, примерно в 1250 световых годах от нас. Несмотря на небольшой размер, обладает выразительной формой и насыщенными цветами.

Галактика Водоворот (M51)

Галактика Водоворот (M51)

Галактика Водоворот (M51)

13.04.2024

• SW 150/750

• HEQ5 Pro

• Canon 1100D

• 30 кадров по 45 секунд

• ISO 3200

• Обработка: DSS, GraXpert, PixInsight, Photoshop

M51 — знаковый объект в астрофото. Это первая галактика, у которой была обнаружена спиральная структура. Расположена в созвездии Гончие Псы, и часто попадает в кадр вместе с маленькой галактикой-спутником.

Галактики Боде и Сигара (M81 и M82)

Галактики Боде и Сигара (M81 и M82)

Галактики Боде и Сигара (M81 и M82)

12.08.2024

• SW 150/750

• HEQ5 Pro

• Canon 1100D

• 50 кадров по 30 секунд

• ISO 3200

• Обработка: DSS, PixInsight

Калибровочных кадров нет

Два гравитационно связанных соседа в созвездии Большая Медведица. M81 — большая спиральная галактика, по размерам чуть меньше Млечного Пути. M82 — активная галактика, которая выглядит как вытянутая сигара. Считается, что в будущем они сольются в одну большую систему.

Шаровое скопление M13

Шаровое скопление M13

Шаровое скопление M13

12.08.2024

• SW 150/750

• HEQ5 Pro

• Canon 1100D

• 50 кадров по 30 секунд

• ISO 3200

• Обработка: DSS, PixInsight

Калибровочных кадров нет

M13 — одно из самых впечатляющих шаровых скоплений в северном полушарии. Содержит сотни тысяч звёзд и легко наблюдается в бинокль. В 1974 году к нему было отправлено радиопослание с радиотелескопа Аресибо — послание внеземным цивилизациям.

Вывод:

HEQ5 Pro приятно порадовала стабильностью трекинга и возможностью снимать более длинные экспозиции. Да, она тяжелее и требует аккуратной настройки, но результат однозначно стоит усилий. Впереди ещё много объектов, которые хочется поймать на фото.

Показать полностью 5
14

Организация оборудования — комфорт начинается с порядка

На определённом этапе я понял, что астрономия — это не только про технику, но и про удобство. С каждым выездом количество оборудования росло: труба, монтировка, тренога, окуляры, камера, батарея, провода… И всё это постепенно превращалось в хаос. Неудобно грузить, неудобно перевозить, неудобно доставать, а про сохранность лучше вообще молчать.

Тогда я решил, что пора наводить порядок — и первым делом задумался о системе хранения.

Через форум я познакомился с Константином — человеком, который увлечён не только астрономией, но и умеет работать руками. Я описал свою задачу, и он предложил решение с пошивом индивидуальных сумок. Первым этапом стала сумка для трубы SW 150/750 — мягкая, прочная, с уплотнением, молнией по всей длине и удобными ручками. Как по мне — получилось просто отлично. Сразу стало понятно: это то, чего не хватало с самого начала.

Сумка под телескоп SW 150/750

Но на одной трубе мы не остановились. Постепенно сформировалась цельная система хранения всего сетапа:

• отдельные сумки для монтировки EQ3-2 и треноги

Сумка под монтировку, треногу и бинокль

• внутренние разделители и отсеки для окуляров, переходников, т-кольца и прочей мелочи,

• и главное — всё это стало компактно укладываться в багажник машины без хаоса и лишней возни.

Готовый вариант

Готовый вариант

Теперь каждый выезд стал не только проще в плане логистики, но и гораздо приятнее в процессе подготовки. Всё на своих местах, ничего не валяется и не бьётся.

Это маленькое, но важное улучшение, которое сильно влияет на удовольствие от хобби.

И ещё одно важное открытие — точная фокусировка.

Чуть глубже погрузившись в астрофотографию, я довольно быстро понял: без точной фокусировки никакой обработки не спасёт кадр. Даже идеально выставленный кадр с хорошей выдержкой может оказаться размытым, если фокус ушёл хоть чуть-чуть.

На помощь пришёл Алексей, который помог распечатать маску Бахтинова.

Незаменимая вещь: лёгкая, точная, позволяет добиться чёткой звезды буквально за пару минут.

Теперь это — постоянный спутник в каждой съёмке, а с ним и процент брака резко снизился.

Маска Бахтинова распечатанная на 3D принтере

В следующем посте расскажу о новом этапе в развитии моего астро-сетапа — покупке новой монтировки. И о результатах, которые начали получаться с новой монтировкой

Показать полностью 14
121

Юпитер, глазами Voyager-1

Серия снимков, сделанных автоматической межпланетной станцией «Вояджер-1» во время её сближения с Юпитером в марте 1979 года. Эти кадры стали частью одного из первых подробных наблюдений за крупнейшей планетой Солнечной системы. Съёмка позволила изучить атмосферу Юпитера, его облачные полосы, Великое Красное Пятно и спутники. Спустя десятилетия после этого исторического пролёта, «Вояджер-1» продолжает своё путешествие — совсем недавно он пересёк отметку в 25 миллиардов километров от Земли, оставаясь самым удалённым объектом, созданным человеком.

Пост в сообществе

Показать полностью
39

Проба пера: ошибки, открытия и путь к первым результатам

После первых выездов с системой ведения и неуверенных шагов в обработке, настал новый этап — этап активной «пристрелки» оборудования и глубокого знакомства с собственным сетапом. Это был тот самый момент, когда ты вроде бы уже понимаешь что к чему, но результат всё ещё не радует — и возникает главное сомнение каждого начинающего: «А может, у меня просто не то оборудование?»

Галактика треугольник (М33)

Галактика треугольник (М33)

Туманность гантель (М27)

Туманность гантель (М27)

Снимал я тогда довольно активно. Вот, например, попытки запечатлеть туманностью Гантель (M27) и галактику М33:

• ISO 1600,

• 30 секунд выдержка,

• примерно по 30 кадров на каждый объект,

• сложение проводил в Siril, использовал больше 70% отснятого материала,

• корректировочные кадры (flat, dark, bias) тогда ещё не применял.

Результат? Скажем так — он был, но оставлял желать лучшего.

Шумы, неровный фон, слабая детализация — и снова в голову приходили мысли: «Может, надо менять камеру? Может, моя 6D Mark II уже не справляется?»

Но тут произошёл один важный момент.

Один из коллег по астрономии, Антон, не только помог мне с юстировкой трубы и настройкой монтировки, но и дал на выезд свою старую камеру Celestron Nightscape CCD, чтобы я попробовал снять тот же объект с другим «железом».

И что вы думаете?

Туманность гантель (М27)

Туманность гантель (М27)

M27 — 197 кадров по 10 секунд — дал результат, который заставил меня пересмотреть подход.

Всё дело оказалось не в технике, а в навыке.

Тогда я впервые понял, что даже старой камерой при хорошем знании дела можно добиться отличного результата.

А заодно — что помощь единомышленников может в одну ночь дать больше опыта, чем неделя теории.

Параллельно с этим я продолжал ездить на выезды.

Много снимал, пробовал, тестировал.

Бывало, что навыки, которые я вроде бы уже освоил, на новом выезде приходилось учить заново — особенно в стрессовых условиях или при сложной погоде.

Такой уж это путь — путь практики через ошибки.

Но, как говорится, упорство вознаграждается.

Постепенно я начал осваивать более продвинутый софт:

DSS, GraXpert, PixInsight — это уже не просто “улучшалки”, а настоящие лаборатории обработки данных.

С их помощью я начал добиваться результатов, на которые уже хотя бы не стыдно смотреть. А где не стыдно — там уже и радость.

Особенно хорошо это видно на примерах до и после обработки — мои ранние снимки M33 и туманности Гантель (M27) до редактирования выглядели как пятна. После — стали напоминать настоящие астрофото.

Туманность гантель (М27) до и после изучения основ обработки

Галактика М33 до и после изучения основ обработки астрофото (галактики все таки сложны в обработке)

К августу 2023 года мой сетап выглядел так:

• SW 150/750,

• EQ3-2 с OneStep,

• Canon 6D Mark II,

• Обработка: DSS, GraXpert, PixInsight,

• Параметры съёмки: 50 секунд по 30 кадров, ISO 1600 (да, много, но по-другому не получалось).

И вот что из этого вышло:

Вуаль (NGC 6995)

Вуаль (NGC 6995)

Вуаль (NGC 6995) — невероятно изящная остаточная туманность сверхновой.

Галактика Андромеда (М31)

Галактика Андромеда (М31)

Андромеда (M31) — теперь уже действительно детализированная, с ядром и намёком на структуру спирали.

Галактика треугольник (М33)

Галактика треугольник (М33)

Треугольник (M33) — наконец-то “вылезла” галактическая структура, звёздные образования, нюансы цвета.

В следующем посте я расскажу, как подошёл к модернизации своей системы наведения и какие гаджеты помогают делать съёмку стабильной и предсказуемой. А так же расскажу о систематизации системы хранения

Показать полностью 10
48

Когда небо поймано, но не раскрыто: первые шаги в обработке астрофото

После того как система ведения была настроена, а выезды стали регулярными, я наконец начал получать первые стабильные серии снимков.

И тут меня ждала новая ступень, не менее сложная, чем предыдущие — обработка астрофотографий.

М31 галактика Андромеды, кадр после сложения серии без редактирования

М31 галактика Андромеды, кадр после сложения серии без редактирования

М31 галактика Андромеды, кадр после фоторедакторов (как можно заметить - кадр испорчен)

М31 галактика Андромеды, кадр после фоторедакторов (как можно заметить - кадр испорчен)

Если вы думаете, что всё самое трудное — это установить телескоп и навести его на нужный объект, то спешу вас разочаровать:

обработка — это отдельная вселенная со своими законами, инструментами и множеством тонкостей.

Первое, с чем я столкнулся, — это понимание, насколько важна правильная подготовка к съёмке:

• точная юстировка телескопа;

• правильное выставление полюса;

• правильное фокусирование;

• отсутствие паразитной засветки.

Любая из этих мелочей способна испортить будущий стек, и никакая обработка потом не спасёт результат.

Мои первые кадры выглядели разочаровывающе.

Да, звёзды были — но кадры были слишком шумными, тёмными, плоскими, невыразительными.

Ошибки в выравнивании каналов, неумелая калибровка цветового баланса, пересветы или наоборот — провалы в тенях.

Фотошоп, DSS, Fitstacker — всё это звучало как заклинания из другой реальности.

Вот, например, мои первые опыты с накоплением экспозиции:

Первые опыты в накоплении сигнала

1 кадр туманность кольцо (М57) 24 минуты

2 кадр галактика Боде и сигара (M81, M82) 13 минут

3 кадр Двойное скопление в Персее (NGC 869 и NGC 884) Накопление 13 минут.

Все кадры были сняты на мой проверенный сетап:

SW 150/750 + Canon 6D Mark II, ISO 1600, выдержка 30 секунд.

Сложение проводилось в DeepSkyStacker, Fitstacker, а финальная обработка — в Photoshop.

Результаты…

Ну, скажем так, это были скорее учебные снимки, чем повод для гордости.

Где-то звёзды получились яйцевидными, где-то я переборщил с контрастом, а где-то туманности попросту терялись на фоне тёмного шума.

Но были и кадры, где стало видно: я двигаюсь в правильном направлении.

Вот, к примеру, Двойное скопление в Персее (NGC 869 и NGC 884) — стек из 13 минут съёмки.

Те же параметры, та же камера, та же труба, но уже видна разница:

• звёзды аккуратные,

• баланс цвета — близкий к естественному,

• глубина кадра начала проявляться.

Скопление находится примерно в 7500 световых годах от нас, и это — один из первых объектов, при обработке которого я действительно почувствовал прогресс.

Хотя до идеала ещё далеко, именно тогда я впервые получил удовольствие не только от наблюдения, но и от обработки.

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!