Jak na Slunce? Pozorování Slunce



Podobné dokumenty
Projekt Brána do vesmíru

MOŽNOSTI POZOROVÁNÍ PROJEVŮ SLUNEČNÍ AKTIVITY NA HVĚZDÁRNĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Projekt Brána do vesmíru

Zpracování astronomických snímků (Část: Objekty sluneční soustavy) Obsah: I. Vliv atmosféry na pozorovaný obraz II. Základy pořizování snímků planet

Projekt Brána do vesmíru

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum.

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Rozdělení přístroje zobrazovací

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Typy digitálních fotoaparátů

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Pozorování erupcí v emisních čarách a jejich zpracování

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Video mikroskopická jednotka VMU

TRANZIT VENUŠE 2012, ANEB KDO Z NÁS BUDE JEŠTĚ ŽÍT V ROCE 2117?

Digitální fotografie

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Fotokroužek 2009/2010

Jak vyrobit monochromatické Slunce

Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Dalekohled (nejen) astronomický 1. Když se řekne dalekohled dalekohled 2. Základní vlastnosti dalekohledu 3. Pár rad pro jeho výběr

M I K R O S K O P I E

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Náměty pro úkoly, činnosti a práce odborná stáž na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p.o.

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope

Astrofotografie, Motto: Jindy než v noci stejně na koníčky není čas

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Jednoduchý elektrický obvod

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Digitální Fotoaparát- princip, rozdělení

Základy techniky - fotoaparát

1. Co je to noční vidění?

Optika pro mikroskopii materiálů I

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

DUM č. 5 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Pořízení rastrového obrazu

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii

Optika. Zápisy do sešitu

snímačů 2.3 Příslušenství optoelektronických snímačů Obsah

WX 7 50 IF / IF

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

4. Základy zpracování videa na počítači

Volitelný modul školení P projektu SIPVZ

Nákup Foto a video techniky pro Celní správu

Základy digitální fotografie

PV156 Digitální fotografie Expozice Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2014

Úplné zatmění Slunce první výsledky

Projekt Brána do vesmíru

Slunce zdroj energie pro Zemi

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Snímání obrazu

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY OBRAZOVÁ DATA SVĚTLO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU OBRAZ. Jak pořídit statický obraz

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

Počítačová grafika a vizualizace I

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Astronomické dalekohledy

Zobrazovací soustava pro spektrograf s vícekanálovým Šolcovým filtrem. Daniel Jareš, Vít Lédl, Zdeněk Rail. 2. Varianty zobrazovacích soustav

Praktikum školních pokusů 2

7. Světelné jevy a jejich využití

Typy světelných mikroskopů

Optika v počítačovém vidění MPOV

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

NÁVOD K OBSLUZE Model # Inspire 70AZ Model # Inspire 80AZ Model # Inspire 100AZ

Nabídka vybraných pořadů

Transkript:

Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Jak na Slunce? Ing. Jan Zahajský, Pražská pobočka ČAS

Jak na Slunce?

POZOROVÁNÍ SLUNCE Amatérské pozorování naší nejbližší hvězdy: Bezpečnost především! - na astronomické poměry dynamické jevy - není nutno ponocovat - není zima jako v noci - dalekohledy se nerosí - od nejlevnějších prostředků až po statisíce - jednodušší zpracování počátečních elektronických pozorování

Základní údaje Průměr Slunce: 1 391 000 km Střední vzdálenost od Země: 149 600 000 km Velikost na obloze: 0,53 tj. 32 Rozlišovací schopnost oka: cca 1 (3 cm/100 m) Detail viditelný okem: ½ 22 000 km/1.8 D Z Velikost Slunce při f=1000mm: 9.3 mm

Pozorování volným okem Co můžeme pozorovat pouhým okem: - velké jednotlivé skvrny nebo skupiny skvrn - při zatmění jeho průběh, v případě úplného zatmění sluneční korónu - v souvislosti se Sluncem lze pozorovat důsledky refrakce u obzoru, polární záře, zvířetníkové světlo atp. - přechody planet lze/nelze pozorovat okem (Venuše 0.8 / Merkur 0.2 )

Pozorování volným okem Prostředky pro pozorování volným okem: - speciální brýle pro pozorování Slunce (většinou použita mylarová nebo polyamidová folie) - svářečské sklo č. 13 nebo 14 - diskety, kompaktní disky, svíčkou očazené sklo není nijak omezena propustnost v IR oblasti, omezují světlo nikoliv teplo, pouze pro krátkodobé pozorování nebo pozorování u obzoru

Pozorování v bílém světle Co můžeme pozorovat dalekohledem: - jednotlivé skvrny nebo skupiny skvrn - detaily skvrn umbru, penumbru, strukturu vlákem - granulaci jemná struktura slunečního povrchu - fokulová pole jasnější oblasti na povrchu

Pozorování v bílém světle

Pozorování v bílém světle Techniky pozorování v bílém světle: 1. Objektivový sluneční filtr - Filtr je umístěn před vstupem do dalekohledu lze použít u všech typů dalekohledů - Filtr je buď skleněný nebo z folie starší mylar nebo novější polyamid (12 mikrometrů) odrazná vrstva je nanesená pokovením - Pozor na bezpečné připevnění

Pozorování v bílém světle Techniky pozorování v bílém světle: 2. Herschelův hranol - Klínové sklo hranol je umístěn za dalekohledem vhodný jen pro určitý typ čočkových dalekohledů refraktorů, kde nevadí hromadění tepla (bez rovnače pole) - Odrazem od neupravené plochy se odráží okolo 8% světla, nutnost dalších vložených neutrálních a dalších filtrů

Pozorování v bílém světle

Pozorování v bílém světle Techniky pozorování v bílém světle: 3. Okulárová projekce - Sluneční disk se promítá na stínítko vhodné jen pro určitý typ dalekohledu a projekčního okuláru (ohnisko mimo optickou soustavu) - Velikost disku je závislá na F obj, F okul, a povysunutí okuláru mimo ohnisko. Pro ostrý obraz se velikost slunečního disku a správná vzdálenost stínítka dopočítá.

Pozorování v čáře vodíku Spektrální čára vodíku 656.28 nm První typy filtru z krystalického křemíku (cca 1930, Bernard Lyot, podobný systém I. Šolc) ve spojení se zástinem Slunce vznik koronografu. Amatérskými prostředky nedostupný - H-Alfa filtr od 100 do 2Å, velmi drahé - zástin umělý Měsíc sada 4-10 kusů, umístění v ohnisku, wolframové. - nezobrazuje jevy na slunečním disku

Pozorování v čáře vodíku V 80. letech nástup komerčních interferenčních filtrů: - tovární výroba drahé, ale již dostupné - liší se homogenitou a šířkou propustnosti (běžně 1Å 0.2Å) - zobrazují i detaily na slun.disku - možno ladit optimální obraz 1. tepelné ladění 2. mechanické naklápění 3. tlakové ladění

Pozorování v čáře vodíku Systém DayStar tepelné ladění, montáž do stávajícího dalekohledu, funkční při f/30-f/45 ( // paprsky) Výhody: vynikající na detaily Nevýhody: pomalé přelaďování, malý výřez Slunce, náchylné na seeing, náročné na mechaniku montáže

Pozorování v čáře vodíku Systém Coronado mechanické ladění (naklápění etalonu), samostatný sluneční dalekohled nebo montáž do stávajícího dalekohledu bez ohledu na f D Výhody: přenosné, přehledové pozorování Nevýhody: patrnější nehomogenita obrazu, slabší v detailech díky větší světelnosti závislost na kvalitě optiky

Pozorování v čáře vodíku

Pozorování v čáře vodíku Systém Lunt - novější systém tlakového ladění zvolna nahrazuje mechanické naklápění - široká řada dalekohledů D = 35, 60, 80, 100, 152, 230 mm - řada filtrů etalon + blokační pro vlastní konstrukci - levnější řešení menší etalon uvnitř

Pozorování v čáře vodíku Ukázky finálních snímků v čáře H-Alfa Technika: - dalekohled Lunt LS152THa - průměr 152 mm, ohnisko 990 mm - filtr tlakově laděný Single Stack, propustnost < 0,65 Å - paralaktická montáž Ten Micron GM2000 - kamera Imaging Source DMK, QHY IMG2, MII G1-1400

dsfbgd

Pozorování v čáře vodíku Možnost doplnění o druhý etalon zúžení pásma propustnosti např. při 0.7Å použitím DS na 0.55Å.

Pozorování v čáře vodíku Srovnání výsledků CaK, H-Alfa SS a H-Alfa DS

Pozorování v čáře vápníku V čáře vápníku (Ca čára K 393.37 a H 396.85 nm 1x ionizovaného vápníku) jsou vidět aktivní oblasti, avizující silnou magnetickou aktivitu v oblasti. Filtry jsou opět interferenční, předřazený musí být IR blokační filtr a silný neutrální filtr (šikmé uložení nebo Herschel). Oko obraz prakticky nevnímá, vhodné pro CCD pozorování. Dostupné buď jako standardní 1,25 filtr s propustností okolo 8nm nebo jako komplet- ní dalekohled. Nejlepší komerční filtry mají propustnost okolo 2nm (okolo každé čáry).

Pozorování v čáře vápníku

Typ záznamu: Záznam obrazu Slunce Jednotlivé snímky fotoaparát nebo vědecká CCD kamera - fotoaparát - problém ostření, vliv seeingu, problém obrovského dynamické rozsahu, komprese dat (JPG) - vědecké CCD kamery pomalé vyčítání, dlouhé expozice, pracné zpracování, vhodné pro noční astronomii Video fotoaparát nebo speciální planetární kamery - fotoaparát větší dynamický rozsah než jednotlivý snímek, problém komprese dat a formátu - planetární kamery rychlé vyčítání, krátké expozice, vhodná volba snímače

Záznam obrazu Slunce Konfigurace optické sestavy: Snímání v primárním ohnisku - opticky nejčistší, nejméně ztrát, nejméně optických vad - dalekohled bez okuláru, snímač bez objektivu, neměnné ohnisko - parametry dány pouze ohniskem dalekohledu a velikostí snímače (Slunce v 1m ohnisku je 9.3mm) - použití pro DSRL a vědecké/planetární kamery

Záznam obrazu Slunce Snímek z DSRL: - seeing problém jednotlivého snímku snímat řadu a vybrat nejlepší - ostření vyřešeno funkcí LifeView DSLR H-Alfa navíc: - problém interference - problém dynamického rozsahu jasné aktivní oblasti, slabé protuberance, řešitelný použitím zpracování HDR

Záznam obrazu Slunce Projekce okulárem na snímač: - použitelná pro DSRL bez objektivu a kamery stejně jako v primárním ohnisku - možné výrazně delší ohnisko závislé na volbě okuláru, méně světla, delší expoziční časy - ideální je závitové spojení, projekční okuláry (Pentax, Hyperion, ) nebo projekční nástavce - F ef =F obj *(X-F okul )/F okul

Záznam obrazu Slunce Projekce okulárem na snímač:

Záznam obrazu Slunce Afokální fotografie: - ideálně použitelná pro malé lehké kompakty, hůře pro U-Z a DSRL - nutný držák pro přesné nasměrování objektivu proti okuláru - příliš mnoho optických členů více vad, větší úbytek světla - velké zvětšení - málo světla, dlouhé T - F ef =F fot *F dal /F okul

Záznam obrazu Slunce Planetární kamery: Snímání : - v primárním ohnisku (snadný výpočet velikosti obrazu) - projekcí okulárem (přes projekční nástavec nebo uzpůsobenými okuláry např. TS Expanse, Hyperion, Pentax XW, ), výsledné f závisí na f dal, f okul a x.

Vlastnosti: Záznam obrazu Slunce - není nutná vysoká citlivost - krátká expozice 1/1000 až 1/30 - vyčítání optimálně 15 až 100 fps - rozlišení 640x480 (okolo 60 fps) až 1360x1024 (okolo 5-10 fps) - user-friendly software - pro snímání Slunce monochromatické Příklady: IS DMK 21/31/41, MII G1, QHY 5/IMG0/IMG2

Záznam obrazu Slunce

Zpracování obrazu v Registaxu Registax freeware pro zpracování sérií snímků či videa. - zpracovává většinu formátů fotek vč. vědeckého formátu FIT(s) a RAW a videoformáty AVI a MPEG (ideální je nekomprimované avi). - verze 6 je velmi jednoduchá na obsluhu a výkonná (multicore) Jednotlivé framy: - detekuje společné body - seřadí framy dle kvality (kriterium ostrosti a kontrastu) - sesadí vybraný počet framů na sebe - proloží a zprůměruje framy do výsledného obrazu zvyší tím rozlišení, odstraní šum, zvýší dynamický rozsah - umožní doostřit výslední snímek v jednoltivých vrstvách

Zpracování obrazu v Registaxu

Zpracování obrazu v Registaxu

Zpracování obrazu v Registaxu

Zpracování obrazu v Registaxu

Zpracování obrazu v Registaxu Nejhorší ze série Nejlepší se série Aligned & Stacked Doostřený snímek

tedy pozorujte Slunce

Užitečné odkazy a zdroje Observing the Sun, Willman-Bell www.registax.astronomy.net www.astrofotky.cz web.quick.cz/frantabilek/astrofoto/metody/metody.html www.luntsolarsystems.com www.baader-planetarium.de