martes, 12 de mayo de 2020

PROMONTORIUM HERACLIDES " La Doncella de la Luna ".



Objeto:  Promontorium Heraclides “ La Doncella de la Luna ”.
 Montura:  SW NEQ6 PRO  +  Tubo Newton SW 200/1000 F5.
Cámara:  ZWO ASI 290MC (sin filtros )  + Barlow 2x.
Video:  Formato AVI de 5000 frames
Tamaño:   1936 x 1096.
Software de captura del video:    Fire Capture.
Software de apilado del video:    AutoStakkert ( 60% de los frames )
Software de procesado de la imagen:    Registax 6 y PixInsight.
Luna:   10º día desde Luna nueva.
Seeing: No muy bueno. El cielo estaba despejado con alguna nube alta pero con bastantes turbulencias.




Detalle de la doncella de la luna  dibujada en el mapa lunar de Cassini



SESIÓN DE ASTROFOTOGRAFÍA:

La sesión la realicé el 4 de Mayo cuando la Luna se encontraba en su décimo día Lunar. 

Alrededor de las 23:00 saqué el equipo a la azotea de casa y puse la montura en estación siguiendo los pasos 2 y 3 que ya he explicado en el blog. En una primera ocasión tuve problemas con la alineación a 3 estrellas y me vi obligado a volver a repetir la puesta en estación. En esta segunda ocasión todo fue bien y pude hacer una alineación buena con las tres estrellas, apenas tuve que corregir la posición de la polar con la función “polar align ” de la montura.

Ya con la montura puesta en estación, coloque al telescopio el ocular de 40mm, 20mm y 6.5mm ( con el filtro lunar claro ) e hice un recorrido visual por toda la geografía Lunar. Hacía mucho tiempo que no observaba la Luna de forma visual y, la verdad, fue impresionante. A 330 aumentos los cráteres de Platón y  Copérnico se veían espectaculares. Tras varios minutos paseando por nuestro satélite y disfrutando de sus distintos accidentes geográficos, coloqué la cámara ZWO 290mc color al portaocular y me dispuse a realizar una sesión a la zona del Promontorium Heraclides.

Es en éste décimo día de la fase lunar cuando el juego de luz y sombras del terminador de nuestro satélite nos muestran una de las ilusiones ópticas más conocidas de la Luna. Me refiero a “ La Doncella de la Luna ”, una figura imaginaria que simula el rostro de una mujer de perfil con su largo pelo rizado hacia atrás ondeando al viento.  Ésta peculiar figura aparece catalogada por primera vez en los dibujos que realizó el astrónomo Giovanni Domenico Cassini en 1679.  Parece ser que el rey Luis XIV de Francia encargo a Cassini ( descubridor de la separación de los anillos de Saturno ) un mapa lunar. El Astrónomo observaba la luna e iba copiando su visualización en el mapa. Cuando dibujaba la parte del Sinus Iridum ( Bahía del Arco Iris ), en la zona donde se encuentra el promotorium Herácles, Giovanni Cassini dibujó la cabeza de una mujer con su largo pelo rizado ondeando al viento. Al parecer el juego de luces y sombras hizo que su mente imaginara la cara de perfil de una mujer. Algunos científicos creen que el rostro pintado por Giovanni en el mapa lunar corresponde al de su mujer Geneviève de Laistre.

En la imagen publicada también aparecen varios accidentes geográficos como son el cráter platón y el cráter Copérnico, entre otros. A continuación pongo una breve descripción de las zonas geográficas que aparecen en la fotografía.

Mare Imbrium ( Mar de la lluvia ):

            Se trata de una vasta llanura de lava y uno de los cráteres de impacto más grandes de la Luna. Se formó tras la colisión de un enorme asteroide o protoplaneta formando un grandísimo agujero de unos 1145 km de diámetro. Más tarde la lava basáltica inundó el cráter formando la llanura volcánica lisa que se ve hoy en día.

Sinus Iridum ( Bahía del Arco Iris ):

            Es un cráter de impacto de 250 km de diámetro, el cual ha perdido su pared sureste formando de esta manera una bahía. A uno de sus extremos encontramos el promontorium Laplace y el promontorium Heraclides.

Promontorium Laplace:

Una cadena montañosa con una altura, en sus picos más altos, de 2600 metros.

Promontorium Heraclides:

Se trata de una capa montañosa situada a uno de los dos extremos de la bahía Arco Iris. Tiene un diámetro aproximado de 50 km y es la famosa cadena montañosa que Cassini dibujó en forma de rostro de mujer en sus dibujos lunares de 1679.

Luna 17:

La sonda lunar soviética “Luna 17” aterrizó a unos 30 km de Promontorium Heraclides el 17 de Noviembre de 1970.

Le Verrier:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 20 km y una profundidad de 2.1 km.

Helicon:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 25 km y una profundidad de 0.5 km.

Bianchini:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 38 km y una profundidad de 3.1 km.

J.Herschel:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 165 km y una profundidad de 900 mts.

Harpalus:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 39 km y una profundidad de 2.9 km.

Sharp:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 40 km y una profundidad de 3.2 km.

Mairan:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 40 km y una profundidad de 3.4 km.

Mons Delisle:

Montaña lunar aislada con una altura aproximada de 1000 mts y un diámetro de 32 km. Tiene la base redondeada y una estrecha cresta que se alarga hacia el noreste.

Delisle:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 25 km y una profundidad de 2.6 km.

Diophantus:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 19 km y una profundidad de 3.0 km.

Heis:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 14 km y una profundidad de 0.7 km.

C. Herschel:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 13.4 kms y una profundidad de 1.9 km.

Carlini:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 11km y una profundidad de 2 km.

Euler:

Cráter de impacto lunar con un diámetro de 28 km y una profundidad de 2.2 km.

Mons La Hire:

Montaña lunar aislada con una base de 10x20 km y una altura de 1500 mts.

Montes Recti:

Macizo montañoso de 83 km de longitud, 20 km de anchura  y una altura de 1800 mts.

“Toda la información publicada referente a los accidentes geográficos y la Doncella de la Luna la he obtenido de Internet”.

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Termino esta publicación muy contento con el rendimiento de mi nueva cámara ZWO ASI 290MC.  A máxima resolución (1936 x 1096) me ha dado un rendimiento de 80 frames por segundo, algo impensable con mi vieja pero querida QHY5 LII color.  Todavía no he podido comprar el filtro Proplanet 742 con el que pretendo ganar algo más de nitidez en las imágenes, aunque sin el filtro, las imágenes tampoco están nada mal. Se puede captar gran cantidad de detalle solamente ajustando adecuadamente los parámetros de Fire Capture ( Gain, Exp.(ms) y Gamma ).

Muchas gracias por visitar mi blog.


          Saludos y…..


¡¡¡ BUENOS CIELOS !!!

viernes, 1 de mayo de 2020

ASTEROIDE 1998 OR2 ( 52768 )




Nombre: 52768 (1998 OR2).
Lights: 22 fotografías ( RAW ) de 180 segundos cada una a ISO 800.
Darks:  70    Bias:  70        Flats: 20            Temperatura:    +15º.
Montura:  NEQ6 PRO II
Telescopio:  Newton SW 200/1000 F5.
Cámara:  Canon EOS1300D sin modificar  +  Corrector de coma.
Tubo de guiado:  EZG-60.
Cámara guiado:  QHY5 L-II-C.
Programa de guiado: PHD 2 Guiding.
Error RMS:  1.2 segundos de arco aprox.  
Programa de apilado y procesado:  Auto Stakkert y PixInsight.
Programa del video:  Startails.
Luna:  5º día lunar.
Seeing:  Regular con presencia de algunas nubes.




LA SESIÓN DE ASTROFOTOGRAFÍA.

            El pasado 29 de Abril del 2020 tuvo su máximo acercamiento a la tierra el asteroide 1998 OR2 también conocido coloquialmente como “el asteroide con mascarilla” debido a su gran similitud visual con  dicho material de protección facial. Ese mes de Abril toda la población mundial se encontraba confinada en sus casa debido a la gran pandemia que afectó la tierra a causa del letal virus COVID19  y, parece ser, que incluso los cuerpos celestes que se acercaron a la tierra se protegieron del contagio usando mascarilla( Jajaja ).

            La tarde del 28 de Abril había muchas nubes en el cielo pero a medida que se iba acercando la noche daba la sensación que el cielo empezaba a estar despejado. A las 21:30 subí a la terraza de casa y saqué la montura para ponerla en estación.  El asteroide se encontraba situado en la constelación Hydra pero dicha constelación quedaba parcialmente oculta por el tejado de mi casa.  Para salvar la altura del tejado y poder ver el peculiar cuerpo rocoso, levanté el trípode extendiendo sus patas telescópicas unos 40 centímetros aproximadamente. Una vez ya había ganado altura puse la montura en estación siguiendo los pasos 2 y 3 que ya he explicado en el blog. Tras la corrección con el polar aling, coloqué la réflex al portaocular y  dirigí la montura hacia la estrella Capella. Enfoqué la   cámara con la estrella e introduje las coordenadas del Asteroide en el mando Synscan. 

La parte de la bóveda celeste donde se encontraba el cuerpo celeste estaba tapada por las nubes y tuve que esperarme un rato hasta que éstas se alejaron. Una vez la constelación Hydra estuvo despejada cogí el mando de la montura, dirigí el telescopio  hacia dicha localización y acabé el paso haciendo el seguimiento con el programa PHD2. 

            El asteroide se encontraba muy bajo en el horizonte justo por encima de la ciudad, quedando afectado considerablemente por la contaminación lumínica de la zona. No sabía muy bien que tiempo de exposición debía utilizar para captar el movimiento del asteroide y tampoco sabía si se desplazaba muy rápido o muy lento. Al final decidí utilizar un tiempo de exposición alto porque si el objeto se movía muy lentamente podría captar su movimiento. Hice una primera captura de 180 segundos a ISO 1600 pero el light apareció completamente naranja, apenas se podían distinguir algunas estrellas. Bajé a ISO 800 e hice otra captura, la cual también salió anaranjada pero esta vez con bastantes estrellas. Como el objetivo de la noche era intentar fotografiar el asteroide no podía perder mucho el tiempo porque pronto quedaría oculto tras la casa del vecino y no lo podría volver a fotografiar, así que  di por buenos los parámetros de la cámara y empecé la sesión de astrofotografía.

El primer light lo empecé a las 22:30  y el último a las 23:40 porque, como he dicho anteriormente, el objeto desapareció del campo de visión quedando oculto por la casa de mi vecino. En ese tiempo capturé un total de 25 lights pero 3 quedaron inservibles debido a las nubes.

Tras la captura de los Lights acoplé la caja de Flats al telescopio y capturé un total de 25 Flats. Después realicé la captura de los Darks, las Bias y di por finalizada la sesión de astrofotografía recogiendo y guardando el equipo dejándolo preparado para la próxima sesión.

PROCESADO DE LA IMAGEN.

Cuando realicé el apilado con PixInsight me percaté que el programa apilaba las estrellas pero eliminaba la traza del asteroide. Como lo que quería era que en la imagen también apareciera el asteroide decidí cambiar de método y apile las imágenes como si de un cometa se tratara. Primero obtuve una imagen donde solo aparecía la pequeña traza del asteroide sin las estrellas y en segundo lugar obtuve una imagen de solo  estrellas sin rastro del cuerpo celeste.  Luego fusioné las dos fotografías obteniendo la imagen final a procesar en donde, esta vez sí,  aparecían tanto las estrellas como la traza del asteroide.  

La segunda imagen publicada la apilé con el programa “ Auto Stakkert ”.  Este programa apiló en la misma imagen las estrellas y la traza de todo el recorrido que hizo el asteroide a lo largo de las 22 fotografías capturadas en la sesión de astrofotografía.

El procesado de las dos imágenes publicadas lo realice con el software PixInsight y como siempre empecé recortando la imagen, arreglando el viñeteo y alineando los canales RGB. Después estiré la imagen con el Histograma, eliminé un poco el ruido y reduje las estrellas.

El video lo realicé con el programa StarTrails. Para ello convertir los 22 lights en formato RAW a JPG i los introduje al programa poniendo un tiempo de exposición de dos fotografías por segundo.

CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO FOTOGRAFIADO.

El asteroide 1998 ( OR2 52768 ) fue descubierto el 24 de Julio de 1998 por el programa NEAT, un programa dirigido por la NASA y encargado de seguir y detectar los NEO ( Near Earth Object / Objetos próximos a la Tierra ).

            Al tratarse de un NEO el asteroide está catalogado como un objeto potencialmente peligroso. Se cree que el cuerpo rocoso tiene una longitud de 1.7 km y una anchura de 4.1 km siendo su órbita alrededor del Sol de 3.6 años. Su punto más cercano al Sol ( perihelio ) es de 1.01 UA y su punto más alejado ( afelio ) 3.7 UA.

            El 29 de Abril del 2020 el asteroide pasó por su punto más cercano a la tierra a una distancia de 6.3 millones de kilómetros ( 15 veces la distancia entre la Tierra y la Luna ), alcanzó un brillo de magnitud 11 y una velocidad de 8.69 km / sg.  

Se cree que su próximo acercamiento a la tierra será en 2079 siendo su distancia mucho más próxima, unos 1.5 millones de kilómetros ( 4 veces la distancia entre la Luna y la Tierra ).

           “ Toda la información referente al asteroide 1998 OR2 la he obtenido de Internet ”.

CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN DE ASTROFOTOGRAFÍA.

            Hasta ahora no había realizado ninguna sesión de astrofotografía a un asteroide. Solo tenía los conocimientos del asteroide Werdandi que fotografíe, sin saberlo, cuando realizaba la captura a las galaxias M95 y M96. En esa ocasión el tiempo de exposición de los lights fue de 180 segundos a ISO 1600 y pensé que esta vez servirían los mismos parámetros. Me equivoque. Éste asteroide se movía muy rápido y el tiempo de exposición ha sido demasiado elevado, por eso en la fotografía no sale puntual sino movido ( en forma de traza ). Con un tiempo de exposición de 30 o 40 segundos e ISO 800 hubiera sido suficiente para poderlo fotografiar de forma puntual.

Si hubiera observado detalladamente el primer light me habría dado cuenta de la coma del asteroide y podría haber jugado con los tiempos de exposición consiguiendo una imagen puntual del cuerpo rocoso.

Igual que me pasó con la conjunción de Venus y lasPléyades, el poco tiempo que tenía para fotografiar el objeto ( apenas 60 minutos ) y mi inexperiencia con los asteroides hizo que los nervios me jugaran una mala pasada.

Dicho todo esto, el objetivo de la sesión era intentar fotografiar el asteroide 1998 OR2 y, en mejor o peor medida, al final lo conseguí. 

Parece mentira que con un Newton de 20 cm y una réflex a foco primario se pueda llegar a fotografiar un cuerpo rocoso de 1.7 km de largo y 4 km de ancho situado a una distancia de 6,3 millones de kilómetros el cual viaja a una velocidad de 8.69 km/sg.

¿Fascinante verdad?


Gracias por visitar mi blog.


              Saludos  y …



               ¡¡¡ BUENOS CIELOS !!!