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Metodo di deriva Allineamento polare

Per gli astrofotografi e per coloro che raccolgono dati scientifici con un telescopio dotato di un supporto equatoriale, è molto importante un preciso allineamento polare per ottenere i migliori risultati. In questo documento, tratteremo il metodo chiamato "allineamento alla deriva". La procedura seguente comporta un allineamento polare molto accurato e riduce al minimo la necessità di monitorare le correzioni durante l'astrofotografia. I vantaggi di questo tipo di metodo di allineamento polare sono:

  • Può essere eseguito tramite mezzi visivi o con una fotocamera digitale (le telecamere scientifiche CCD o CMOS o DSLR funzionano).
  • È possibile ottenere un preciso allineamento polare anche se il palo celeste è nascosto alla vista.
  • È possibile ottenere un preciso allineamento polare anche se il telescopio ha "errore del cono" con la relazione con il monte.
  • Questo metodo può essere eseguito nell'emisfero settentrionale o meridionale.
  • Questo metodo funziona su tutti i tipi di supporti equatoriali.
  • Puoi iniziare l'allineamento polare del metodo drift durante la sera e vedere le stelle target attraverso il tuo telescopio prima che diventi davvero buio. Questo dà una buona possibilità di finire l'adattamento finale di allineamento polare prima che inizi la piena oscurità.

Cosa è necessario per l'allineamento alla deriva?

Oculare o fotocamera?

L'allineamento alla deriva richiede l'uso di un oculare a mira o una fotocamera digitale che prendono brevi esposizioni in cui il display può contrassegnare la posizione della stella target e la stella può essere vista aggiornare in tempo quasi reale. Alcuni software di acquisizione di immagini possono posizionare un grafico a pausa sulla "vista dal vivo" della stella. Per questo scopo puoi anche creare un capelli incrociati su una sovrapposizione di plastica trasparente sul monitor. Se un allineamento alla deriva deve essere eseguito visivamente, un oculare del reticolo illuminato (lunghezza focale di 9 mm o meno) è adatto in questa applicazione. 

Determinare la durata del test

Si noti che più a lungo la stella target rimane stazionaria nella declinazione, più è preciso il tuo allineamento polare. Per molte applicazioni è sufficiente una durata di test da 10 a 15 minuti senza una deriva rilevabile nell'asse nord/sud. Le durate di test più lunghe a 30 a 60 minuti o più, possono essere utilizzate per ottenere il miglior allineamento polare di precisione (raccomandato per i telescopi impostati in modo permanente in un osservatorio).

Iniziare

  • Ruotare approssimativamente l'asse polare del supporto verso il palo celeste del cielo. Usa una bussola per determinare a nord o sud se il palo celeste è nascosto alla vista. 
  • Livella il tuo treppiede.
  • Regola la regolazione della latitudine del supporto sulla latitudine locale più da vicino possibile.
  • Fai una regolazione più raffinata nell'asse polare di azimut del monte verso il palo celeste del cielo. 
  • Posizionare l'ocpezzo del reticolo illuminato nel supporto dell'oculare del telescopio.
  • Punta il telescopio, con il tracking drive in esecuzione, in una stella moderatamente luminosa vicino al punto in cui il meridiano (la linea nord/sud che passa attraverso lo zenith locale) e l'equatore celeste si intersecano. 

Tracciando una stella target meridiana sull'equatore celeste

Per i migliori risultati, la stella target è che qualsiasi stella dovrebbe trovarsi entro ± 30 minuti in R.A. del meridiano e entro ± 5 ° dall'equatore celeste. Puntando il telescopio alle stelle che attraversano il meridiano, con la declinazione impostata su 0 °, punterà il telescopio nella giusta direzione.

Nota l'entità della deriva della stella nella declinazione (*ignorare la deriva nell'ascensione destra): 

  • Se la stella si sposta a sud, l'asse polare del telescopio punta troppo a est. 
  • Se la stella vanno alla deriva a nord, l'asse polare del telescopio punta troppo a ovest. 

Spostare il supporto equatoriale in azimut (orizzontalmente) per effettuare il cambiamento appropriato dell'allineamento polare. Riposizionare l'orientamento dell'asse polare est-ovest del telescopio fino a quando non c'è più deriva nord-sud dalla stella. Si noti che la stella su cui stavi monitorando si muoverà attraverso il campo. Puoi recuperare la star di Target o puoi sceglierne una nuova.

Traccia la stella per il periodo di tempo per cui si desidera testare, per essere certi che la stella target rimane stazionaria in declinazione. Si noti che il periodo più lungo la stella target rimane stazionaria, più preciso è l'allineamento polare. 

Tracciando una stella bersaglio del cielo orientale sull'equatore celeste

Successivamente, punta il telescopio in un'altra stella moderatamente luminosa vicino all'orizzonte, ma ancora entro ± 5 ° dall'equatore celeste. Per i migliori risultati, la stella dovrebbe essere di circa 20 ° o 30 ° sopra l'orizzonte e entro ± 5 ° dall'equatore celeste. Ancora una volta notare l'entità della deriva della stella nella declinazione:

Ancora una volta, nota l'entità della deriva della stella nella declinazione (*ignorare la deriva nell'ascensione destra): 

  • Se la stella si sposta a sud, l'asse polare del telescopio punta troppo in basso. 
  • Se la stella si sposta a nord, l'asse polare del telescopio punta troppo in alto.

Spostare il supporto equatoriale in latitudine (verticalmente) per effettuare la variazione appropriata dell'allineamento polare. Riposizionare l'orientamento dell'asse polare nord-sud del telescopio fino a quando non c'è più deriva nord-sud dalla stella. 

Si noti che la stella su cui stavi monitorando si muoverà attraverso il campo. Puoi recuperare la star di Target o puoi sceglierne una nuova.

Traccia la stella per il periodo di tempo per cui si desidera testare, per essere certi che la stella target rimane stazionaria in declinazione. Si noti che il periodo più lungo la stella target rimane stazionaria, più preciso è l'allineamento polare.

Una volta completato questo passaggio e la stella target non si sposta più nel periodo di prova che hai selezionato, l'allineamento alla deriva è completo e hai un preciso allineamento polare. 

*Quando si effettua un allineamento alla deriva, si vedono errori in allineamento polare se la stella bersaglio si sposta a nord o sud. La deriva est o ovest viene ignorata perché tali errori sono dovuti a errori di tracciamento (ad es. Errore periodico). 

Glossario di termini

Azimut: La direzione di un oggetto celeste dall'osservatore, espressa come la distanza angolare dal punto nord o sud dell'orizzonte al punto in cui un cerchio verticale che passa attraverso l'oggetto interseca l'orizzonte.

Equatore celeste: La proiezione nello spazio dell'equatore terrestre; un cerchio immaginario equidistante dai poli celesti.

Declinazione:
La distanza angolare di un punto a nord o a sud dell'equatore celeste, di solito espresso in gradi e minuti.

Monte equatoriale: Un telescopio che si monta con un asse allineato al palo celeste, che consente di seguire il movimento degli oggetti celesti di essere seguito da solo questo asse.

Latitudine: La distanza angolare di un luogo a nord o a sud dell'equatore terrestre, o di un oggetto celeste a nord o a sud dell'equatore celeste, di solito espresso in gradi e minuti.

Orizzonte: La linea in cui la superficie terrestre e il cielo sembrano incontrarsi.

Meridiano: Un cerchio di costante longitudine che passa attraverso un determinato luogo sulla superficie terrestre e sui poli terrestri.

Allineamento polare: L'atto di allineare l'asse rotazionale polare del supporto equatoriale di un telescopio con il palo celeste.

Asse polare: L'asse est/ovest di un telescopio montato equatoria che si trova ad angolo retto rispetto all'asse di declinazione nord/sud e parallelo all'asse di rotazione terrestre. L'asse polare è l'asse che il telescopio viene girato per seguire l'apparente movimento degli oggetti celesti mentre si alzano in Oriente e si mettono in Occidente a causa della rotazione terrestre.

Ascensione giusta: Ascensione destra (o RA), in astronomia, la coordinata est -ovest mediante la quale viene normalmente misurata la posizione di un corpo celeste; Più precisamente, è la distanza angolare del cerchio dell'ora di un corpo a est dell'equinozio di primavera, misurata lungo l'equatore celeste.