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martes, 24 de enero de 2017

CURSO DE ASTRONOMIA: EL CIELO DESDE LA CIUDAD Nº.2. Enero 2017. La Nebulosa de la Roseta (NGC 2237).La esfera celeste.

En este segundo boletín, vamos a hablar de la "Esfera Celeste": cómo intuirla (imaginarla) y cómo podemos localizar los astros en el cielo mediante el sistema de coordenadas Ecuatoriales. Esta breve introducción nos irá ayudando a poder localizar las estrellas, y los astros, en el cielo, y entender sus coordenadas. Además, aprovecharé para hablaros de la Nebulosa de la Roseta, uno de los últimos objetos fotografiados este mes de Enero en Madrid. 
1.  Mi última fotografía de la Nebulosa de la Roseta   


Fecha: 30/12/2016 
Esta fotografía la realicé el día 30 de Diciembre de 2016, desde Madrid Ciudad. Es la composición de 24 imágenes, de 10 minutos cada una (en total, 4 horas de exposición). El procesamiento de la imagen se realizó con el programa de astrofotografía "Maxim", en tres lotes de 8 imágenes cada una. En cada Lote se hizo el promedio de las imágenes. Posteriormente, se hizo la suma, por Maxim, de los 3 lotes, obteniendo este resultado. La fotografía se realizó con un telescopio Takahashi CN212, y la CCD QHY22. 
A continuación, os muestro otra composición fotográfica, tomada un año antes (el 12 de Noviembre de 2015), realizada con el mismo telescopio, pero con una cámara astrofotográfica en color, y de campo más amplio (la QHY8):

 Fecha: 12/11/2015 
2.  Otras fotografías anteriores 

Fecha: 8/11/2016 
Esta fotografía la tomé el 8 de Noviembre de 2016, en el Puente de la Almudena, en Madrid capital. Realicé 9 imágenes de 30 minutos cada una (casi 5 horas de exposición) . Escogí las 3 mejores tomas y realicé el promedio de las tres tomas . El resultado, es la imagen de más arriba. En este caso, utilicé una cámara CCD QHY8, que tiene un campo más amplio que la anterior (pero menos resolución). 


Fecha: 6/02/2011
Esta última fotografía la hice con un filtro H-Alfa, respetando el color del canal del Hidrógeno, lo cual muestra el color rojo propio de la Nebulosa de la Roseta (como vemos, parece una "rosa"). Es el promedio de 7 fotografías, de 10 minutos de exposición cada una. La resolución de la imagen es menor, pues el telescopio utilizado es un refractor de tan solo tiene 78 mm de lente; sin embargo, nos aporta un campo mucho más amplio de visión que en las fotografías anteriores. 
Por último, os muestro la toma fotográfica realizada el 19 de Enero de 2018, en Madrid, con un pequeño objetivo de 60 mm de focal, y la QHY22. Es una composición de 42 fotografías, en H-Alfa, de 5 minutos de duración cada una:



3. ¿Qué es la Nebulosa de la Roseta? 
La Nebulosa Roseta es una Nebulosa de Emisión de gas (hidrógeno) y polvo, especialmente famosa por tener forma de “flor”, de “rosa”; por ello, le llaman “Roseta”. Está en la Constelación de Monoceros, aproximadamente a 5.000 años luz de distancia de nosotros. Sus “pétalos de rosa” son realmente un “vivero” de estrellas que están naciendo, entre los vientos y radiación de su cumulo central de estrellas jóvenes y calientes.  En el centro de la nebulosa está el Cúmulo Abierto de estrellas NGC 2244, que es el que ilumina la nebulosidad: lo componen, sobre todo, tres parejas de estrellas dobles. Este cúmulo es el causante del "agujero" central de la nebulosa: la intensa radiación emitida por sus estrellas han alejado el gas que las rodeaba. La Nebulosa cuenta con un diámetro aproximado de 130 años luz, y contiene una masa que se estima en unas “10.000 masas solares”. El citado cúmulo de estrellas central, es visible con prismáticos y puede apreciarse muy bien con un telescopio pequeño. La nebulosa en cambio es más difícil de detectar visualmente, y requiere de un telescopio con un bajo aumento. Es necesario un cielo oscuro, sin polución luminosa, para la observación. El color rojo de la Nebulosa no se detecta visualmente, aunque sí en las imágenes fotográficas (más abajo se puede ver la maravillosa fotografía realizada por el Telescopio de Rayos X Chandra. Este típico color rojo de las nebulosas es producido por la emisión de los átomos de hidrógeno a través del fenómeno conocido como fluorescencia.
4. ¿Dónde está la Nebulosa de la Roseta?

La Nebulosa de la Roseta está dentro de la Constelación de Monoceros (o "el Unicornio") , la cual está a la izquierda de la Constelación de Orion. Una referencia "cercana" a la Nebulosa de la Roseta, sería la estrella Betelgeuse, una estrella gigante roja, perteneciente a Orión, y que llama la atención por si intensa luminosidad y brillo. La Nebulosa se encuentra a su izquierda.

Monoceros (en griego Unicornio) es una constelación del cielo nocturno invernal del hemisferio norte,rodeada por Orión al este, Géminis al norte, el Can Mayor al sur e Hydra hacia el oeste. Otras constelaciones limítrofes son el Can Menor, Lepus y Puppis. Monoceros es una constelación moderna, cuyo nombre se atribuye el astrónomo y teólogo holandés Petrus Plancius en 1613 y que fue registrada por Jakob Bartsch como Unicornio en su carta estelar de 1624. Sin embargo, Heinrich Wilhelm Olbers y Ludwig Ideler indican que la constelación es mucho más antigua, figurando como "el segundo caballo al sur de los Gemelos y el Cangrejo" en escritos de 1564, y Joseph Scaliger reseña haberla encontrado en una esfera de la antigua Persia. Tiene una superficie de 482 grados cuadrados, y alcanza su mayor visibilidad en el mes de Febrero. Destacan la Nebulosa Rosette (NGC 2237)  y la  Nebulosa del Cono (NGC 2264).

5. La Nebulosa de la Roseta fotografiada por el Observatorio de rayos X Chandra (edición de la Nasa):

A continuación, podemos observar la maravillosa fotografía realizada por el Observatorio espacial de rayos X Chandra, en la que se destacan las estrellas "calientes" que están naciendo dentro de la nebulosa: 
  

El Observatorio Chandra de rayos-X es un satélite artificial lanzado por la NASA en el año 1999. Chandra significa "luna" en sánscrito.
El Observatorio Chandra es el tercero de los Grandes Observatorios de la NASA. El primero fue el Telescopio Espacial Hubble, el segundo fue el Observatorio de Rayos Gamma Compton, lanzado en 1991 y ya desintegrado, y el último fue el Telescopio Espacial Spitzer.
Como la atmósfera terrestre absorbe la mayoría de los rayos X, los telescopios convencionales no pueden detectarlos y para su estudio se hace necesario un telescopio espacial. Chandra puede observar el cielo en rayos X con una resolución angular de 0,5 segundos de arco, mil veces más que el primer telescopio orbital de rayos X.
6. Introducción a la Astronomía: La Esfera Celeste
¿Cómo imaginar la Esfera Celeste?: 
Vamos a imaginar que nuestro planeta está "envuelto" por una enorme esfera celeste. Para ello, solo tenemos que imaginar la Tierra como una "bola" capaz de inflarse, de forma "infinita", hasta llenar la hipotética esfera celeste. Si proyectáramos, los puntos cardinales de la Tierra, y sus líneas geográficas más importantes (ecuador, meridianos, etc), de toda su superficie, hasta "chocar" con dicha esfera celeste, lograríamos encontrar una correspondencia entre los ecuadores "terrestre" y "celeste"de ambas figuras, y los Polos Celestes con los Polos (norte y sur) de la Tierra. Las líneas de longitud y latitud de la Tierra, una vez proyectados en esta esfera, se convertirían en coordenadas celestes (ascensión recta - en vez de longitud-, y declinación - en vez de latitud - ). El Ecuador de la Tierra, se convertiría en el Ecuador Celeste, y la "eclíptica" (que es la trayectoria aparente del Sol alrededor de la esfera celeste) estaría inclinada, formando un ángulo con el ecuador del firmamento.
¿Cómo se localizan los astros en el Cielo?: El sistema de coordenadas Ecuatoriales.
La Declinación en el cielo, equivale a la Latitud en la Tierra, y se mide igual: con una escala de grados, minutos y segundos, al norte, y al sur, respecto al ecuador celeste. La Declinación, por tanto, va, desde 0 grados en el ecuador celeste, hasta +90 grados en el Polo Norte celeste, y -90 grados en el Polo Sur celeste.
La Ascensión Recta ("AR") en el cielo, equivale a la longitud en la Tierra. En este caso, no se mide igual en el cielo, que en la tierra. En el cielo, se mide en unidades de tiempo (horas, minutos y segundos). La línea cero (0) de la ascensión recta, correspondería a la teórica proyección del Meridiano terrestre de Greenwich en el cielo, y coincide con el punto (cruce) en que el Sol cruza el ecuador celeste el primer día de primavera en el hemisferio norte. A este punto se le llama "punto vernal".







Esquema tomado de la obra "Observar el Cielo" de David H. Levy


¿Cuál es la posición de una estrella en el Cielo?
Cuando observamos una estrella en el cielo, la misma viene definida, respecto al Horizonte,  por una Altitud (elevación), y por un Azimut. Así es como se orientan los navegantes, en la noche:
La Altitud (elevación), es el ángulo que va, desde la estrella, hasta el horizonte del observador. Por tanto, el "Cenit" (que es el punto que está exactamente encima de nuestra cabeza), tendría 90 grados de altitud.
El Azimut, es el ángulo que se mide a lo largo del horizonte, y en el sentido de las agujas del reloj, desde el norte,hasta el punto que está bajo la estrella (proyectando la misma hasta el horizonte).
El Meridiano, sería un imaginario y gran círculo, que atraviesa el Cenit, de norte a sur, dividiendo todo el cielo en una mitad oriental (este),  y otra occidental (oeste).


Esquema tomado de la obra "Observar el Cielo" de David H. Levy

"La poesía es el eco de la melodía del Universo en el corazón de los humanos". Rabindranath Tagore.

7. Boletines relacionados: 

domingo, 1 de enero de 2017

Nebulosa de la Roseta (NGC 2237) desde Madrid Ciudad


Fotografía realizada el 30 de Diciembre de 2016, desde Madrid Ciudad. Es la composición de 24 lights, de 10 minutos cada una (total, 4 horas de exposición). El procesamiento se realizó con Maxim, en tres lotes de 8 lights cada una. Cada Lote se hizo el promedio (restando 1 dark de igual duración). Posteriormente, se hizo la suma, por Maxim, de los 3 lotes, obteniendo este resultado. La fotografía se realizó con un Takahashi CN212, y una CCD QHY22. ¡Espero os guste!!!

martes, 27 de diciembre de 2016

Nebulosa de la Burbuja (Bubble) desde Madrid (23/12/2016)





Fotografía tomada desde Madrid Capital, el día de Noche Buena, 24/12/2016. Es el promedio de 7 tomas de 10 minutos cada una, restando 1 dark de igual duración . Takahashi CN212 y CCD QHY22.
Detalle de la parte central de la Nebulosa: 

La Nebulosa Medialuna (NGC 6888), Crescent, Creciente o Caldwell 27 desde Madrid (23/12/2016)


Fotografía tomada desde Madrid Capital, el día 23/12/2016. Es el promedio de 3 tomas de 20 minutos cada una, restando 1 Dark de igual duración. Takahashi CN212 y CCD QHY22.

CURSO DE ASTRONOMIA: EL CIELO DESDE LA CIUDAD Nº.1. Enero 2017. La Nebulosa Cabeza de Caballo (B33).Las Constelaciones.



El Objetivo del Boletín de Astronomía "El Cielo desde Madrid" es el de ayudar al lector a iniciarse, poco a poco, en el mundo de la Astronomía. Para ello, cada fotografía nueva que realice, desde Madrid,  la subiré al Boletín, hablando del objeto fotografiado, y añadiendo una pequeña "pildora formativa", o tema monográfico sobre Astronomía. En este primer boletín, hablaremos de las constelaciones. Hay que tener en cuenta que todas las fotografías están hechas desde una de las zonas con mayor contaminación lumínica de Madrid, y de España: el cruce de la M30 con la Avenida de América; como suelo decir, "hago las fotografías debajo de las farolas" . Esto, lo único que demuestra es que cualquiera de nosotros puede observar el cielo, e incluso fotografiarlo, desde donde sea, siempre que ponga voluntad y empeño en ello. 

1.  Mi última fotografía de la Nebulosa del Caballo   🌟



Fecha: 25/12/2016 

Para realizar esta fotografía, tuve que realizar exposiciones sucesivas, de 30 minutos cada una, durante 5 horas seguidas, utilizando un filtro especial (H-Alfa) que únicamente capta el canal de hidrógeno de la Nebulosa. Luego, escogí las 3 exposiciones, de 30 minutos cada una, más nítidas, y las sumé con un programa de astrofotografía (Maxim DL5). La cámara utilizada es una CCD de astrofotografía (la QHY22), conectada a un portátil, y el telescopio un Newton de 212 mm de abertura (el Takahashi CN212):



2. Otras fotografías 🌟





Fecha: 29/10/2017 



      Fecha: 8/10/2017 




                                                Fecha: 6/11/2015                                                        

Fecha: 28/01/2011

Esta última fotografía la hice con un telescopio Refractor de focal corta, el Takahashi FS-78: 





  
3. ¿Qué es la Nebulosa Cabeza de Caballo (B33)? 🌝

La nebulosa Cabeza de Caballo (Horsehead Nebula) o Barnard 33 (B33), es una nube de gas fría y oscura, situada a unos 1.500 años luz de la Tierra, al sur del extremo izquierdo del Cinturón de Orión. Mide aproximadamente 3,5 años luz de ancho. La estrella más brillante, situada a la izquierda de la nebulosa, es la popular Alnitak del Cinturón de Orión. La forma inusual de Cabeza de Caballo fue descubierta por primera vez en una placa fotográfica a finales del siglo XIX por Williamin Fleming, en el Observatorio del Harvard College. En la fotografía también puede verse la Nebulosa de la Flama, catalogada como NGC 2024, en la parte inferior izquierda. Recibe este nombre por su parecido con una hoguera.


4. ¿Dónde está la Nebulosa del Caballo?🌌 


La Nebulosa Cabeza de Caballo está dentro de la Constelación de Orión, justo debajo, y a la izquierda,  de la estrella Alnitak, una de las tres estrellas que conforman el "Cinturón de Orión" (Alnitak, Alnilam y Mintaka). A estas tres brillantes y preciosas estrellas, totalmente alineadas, también se las conoce por "Las Tres Marías" o "los Reyes Magos".

                                                                                                                                        
                                                                                                          

                                

5. La Nebulosa del Caballo fotografiada por el Hubble      

No pretendo "castigarme", comparando mis fotos, con las equivalentes del Telescopio Hubble. Pero es que son tan bonitas, que no puedo evitar hacerlo. Fotografiar desde la Tierra, bajo su atmósfera (que distorsiona todo), es cómo hacerlo desde el "fondo de una piscina", debajo del agua. Si lo haces desde Madrid, y con un telescopio de aficionado, imaginaros la diferencia. El Hubble fotografía fuera de la atmósfera terrestre, sin distorsiones ópticas,  y naturalmente con los medios digitales más avanzados. Si os fijáis en la "Cabeza de Caballo" (la parte central de mi fotografía), más abajo podéis ver cómo la resuelve el Hubble, desde el espacio. Es asombroso.






6. Introducción a la Astronomía:  Las Constelaciones


Una constelación,  es una agrupación arbitraria de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente invariable. Los seres humanos, hace miles de años, pasaban noches enteras mirando al cielo, tumbados, e imaginaban figuras, normalmente de animales, uniendo imaginariamente las estrellas próximas y más brillantes: así nacieron las Constelaciones. La "Osa Mayor", la "Osa Menor", el "León", "Escorpio",... y seres mitológicos (dioses y diosas) e imaginarios, como "Sagitario","Orión", "Tauro", "Andrómeda"... no eran más que estrellas, que unidas imaginariamente por líneas, dibujaban osos, leones, escorpiones, grandes dioses. Misteriosos relatos y leyendas se tejieron con estas figuras, las Constelaciones.

Algunas constelaciones fueron ideadas hace muchos siglos por los pueblos que habitaban las regiones del Medio Oriente y el Mediterráneo. Otras, las que están más al sur, recibieron su nombre de los europeos en tiempos más recientes al explorar estos lugares hasta entonces desconocidos por ellos, aunque los pueblos que habitaban las regiones australes ya habían nombrado sus propias constelaciones de acuerdo a sus creencias.

Se acostumbra a separar las constelaciones en dos grupos, dependiendo el hemisferio celeste dónde se encuentren: constelaciones septentrionales, las ubicadas al norte del ecuador celeste; y constelaciones australes, ubicadas al sur del ecuador celeste.

A partir de 1928, la Unión Astronómica Internacional (UAI) decidió reagrupar oficialmente la esfera celeste en 88 constelaciones con límites precisos, tal que todo punto en el cielo quedara dentro de los límites de una figura. 

Vamos a ver, como ejemplo, la Constelación de Orión, que es la zona del cielo en donde se encuentra la Nebulosa Cabeza de Caballo. Nuestros antepasados, al mirar hacia dicha zona del cielo, verían esto:



















Fotografía de campo amplio realizada el 11/03/2015


Esta fotografía la hice con un simple objetivo fotográfico de 210 mm (marca Cosina), conectado a una CCD, y movida por una montura ecuatorial:





Los griegos, al ver este conjunto de estrellas, tan brillantes, tan uniformes, con forma de "Guerrero", se inventaron un ser mitológico: Orión. y lo representaron con una figura (vemos la representación de Hebelius):



En la mitología griega, Orión fue un gigante que nació de los orígenes de los dioses Zeus, Poseidón y Hermes. Un día los dioses visitaron a un anciano llamado Hirieo que no podía tener hijos pero deseaba tener uno. En agradecimiento por su hospitalidad le concedieron su deseo: orinaron en la piel del buey que se habían comido. Cuando finalizaron le dijeron que enterrara la piel y que dentro de nueve meses tendría a su hijo. Después del plazo mencionado nació un niño que fue llamado Orión en recuerdo de los orines que lo habían engendrado. Orión está representado por un guerrero alzando su arco, su espada o garrote y cubriéndose del enemigo con un vellocino o un escudo. A su lado se encuentran sus perros de caza: Canis Maior y Canis Minor. Orion ocupa una superficie espacial de 594 grados cuadrados, y su estrella más brillante es Rigel.


A continuación, el listado de las 88 constelaciones con sus denominaciones en latín y en castellano:



                                                                                                            
"Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo" . Galileo Galilei.

lunes, 26 de diciembre de 2016

Nebulosa Cabeza de Caballo 25 Diciembre 2016



Fotografía tomada desde Madrid Capital, el día de Navidad, 25/12/2016. Es la adición de 3 tomas de 30 minutos cada una. Takahashi CN212 y CCD QHY22.

sábado, 21 de mayo de 2016

Luna 16/05/2016


Galaxia Whirpool 16/05/2016


   
Estoy probando, la implementación de una Power Televue 2x, para aumentar la focal del Takahashi. Me está dando infinitos problemas el seguimiento, las flexiones, todo....Estoy haciendo pruebas. A continuación, una toma del 26 Mayo en color:


Otra toma, del 16 de Mayo, en escala de grises:

martes, 29 de diciembre de 2015

Observar el cielo: La Nebulosa del Cangrejo (M1 o NGC 1952) desde Madrid



Esta imagen fue tomada en Noviembre del 2015, con un Takahashi CN-212, en disposición Newton. Se compone de 22 lights de 180 segundos cada una, promediadas con 14 darks de igual duración. Para procesar la imagen, he utilizado Deep Sky Stacker (DSS), seleccionando el 70% de las lights con mejor puntaje. Posteriormente, he seleccionado una sección de la imagen (la central), para aplicar sobre el mismo el algoritmo Drizzle 3x, procesando con Entropía. el resultado, es una fotografía de mucho mayor detalle que la inicial (en el que la Nebulosa es diminuta, por la escasa focal del telescopio - además no hay que olvidar que apenas tiene 6x4 minutos de arco-) . Hay que tener en cuenta que la imagen está tomada desde Madrid Capital, con una contaminación lumínica "atroz". Por ello, es complicado obtener mayor resolución, nitidez, ... la contaminación es altísima, pese a utilizar un filtro antipolución (CLS) adaptado a la CCD Luna 6.0 C. Probablemente, si hubiera aplicado una Barlow 2X, con mayor exposición en cada toma, el detalle sería superior (si bien, tendría que utilizar una montura superior a la Sirius, que actualmente tengo, y que apenas puede "mover" el peso del tubo y sus contrapesos).

Me sigue maravillando que los Chinos vieran, físicamente, "explotar" esta Supernova, en el año 1.054, y que dicha explosión la vieran a lo largo de casi dos años seguidos. Para ellos era una estrella visible incluso a la luz del día. Todo esto nos lo contaron en sus manuales de astronomía. Estamos viendo prácticamente  lo mismo que ellos vieron hace casi mil años.



martes, 17 de noviembre de 2015

Observar el cielo: Nebulosa Trompa de Elefante (IC 1396)




La nebulosa Trompa de elefante se encuentra en la Constelación de Cefeo, y comprende la nebulosa de emisión y el cúmulo de estrellas jóvenes IC 1396. Se encuentra a unos 3.000 años luz de distancia, y abarca más de 20 años luz de longitud, en total, una región equivalente a 5 grados de amplitud aparente. Estas nubes contienen la materia prima para la  formación de estrellas y ocultan  protoestrellas en polvo oscuro. los vientos estelares  han dado  la curiosa forma  similar a una trompa de elefante ondulante alzada sobre las inmediaciones del  joven cúmulo estelar,  el clúster  IC 1396 que ionizan el gas HII. 
La imagen fotografiada abarca aproximadamente 1,5 grados de amplitud, y fue tomada el 9 de Noviembre de 2015, en el Puente de la Almudena, en Madrid capital. Se compone de 5 lights de 30 minutos cada una. El tubo utilizado es un Takahashi CN-210, en montaje "newton", y la ccd utilizada es una Luna 6.0 c, con un filtro H-alfa. El procesado de las imagenes lo hice fundamentalmente con DSS, realizando un promedio con entropía, y detrayendo los darks correspondientes.


Las nubes adoptan formas “casi humanas”, que caprichosamente se asemejan a la de  un“hombre del espacio”;
otros dicen que es una "sirena cósmica emergiendo de la oscuridad":





lunes, 16 de noviembre de 2015

Foto estrellas Nebulosa Wizard (NGC 7380)





La Nebulosa Wizard ("del Mago"), NGC 7380, es una gran nebulosa, situada en la Constelación de Cepheus,  que rodea un cúmulo abierto. Se encuentra a 8.000 años luz de distancia, y ocupa unos 100 años luz de anchura. Fue descubierto por Caroline Herschel , hermana de William Heschel, en 1787. También es conocido por Sh2-142. Es extremadamente difícil su observación visual, requiriendo cielos muy oscuros y filtros O-III. Se denomina "Nebulosa del Mago" por la forma que tiene de hechicero medieval, extendiendo la mano. En fotografías de mayor resolución y exposición, se ve muy bien esta forma. 
 Esta imagen fue tomada en Madrid capital, el 9 de Noviembre de 2015, en el Puente de la Almudena. Se compone de 3 lights, de 30 minutos cada una,  promediadas con Maxim (previamente sustraido su dark de igual duración). Las tomas están realizadas con un filtro h alfa, y la óptica es un tubo Takahashi CN-210, en su montaje Newton. 

domingo, 15 de noviembre de 2015

Foto estrellas Nebulosa de la Roseta desde Madrid




La fotografía la tomé el 8 de Noviembre, puente de la Almudena, en Madrid capital. Realicé 9 tomas de 30 minutos cada una, y 3 darks de la misma duración. Escogí las 3 mejores tomas (lights), conforme al puntaje que me daba el registro de DSS. Posteriormente, sustraje a cada light un dark, me quedé solamente con el canal rojo (ya que la toma está realizada en H Alfa). En cada toma depurada, eliminé el gradiente mediante Maxim, y realicé el promedio de las tres tomas. Una vez realizado, con Photoshop equilibré los niveles, la saturación e intensidad de la imagen resultante. Hice una capa duplicada para el centro del cúmulo, con objeto de no perder la nebulosidad del centro. El resultado, es la imagen de más arriba.
Respecto a la óptica utilizada, el tubo es un Takahashi CN-210, en su variante Newton. Utilicé la CCD Luna 6.0 c, poniendo delante de la misma un filtro h-alfa. La montura, una simple Sirius china (parecida a la EQH5). En la fotografía, se puede apreciar que el seguimiento no es de calidad (por la montura tan liviana, en comparación al peso del telescopio), aunque suficiente, y que tiene un poco de viñeteo en los bordes, debida a una defectuosa colimación del espejo secundario respecto al primario.
A pesar de ello, creo que la imagen es bonita, y ha merecido la pena trabajar en ella. 





jueves, 12 de noviembre de 2015

Atrofotografia Nebulosa de Orion desde Madrid



La Imagen está fotografiada el día 7 de Noviembre de 2015. Es la composición de 22 lights, de 60 segundos cada una, restando 5 darks de igual duración. El procesamiento, está realizado con DSS (Deep Sky Stacker), promediando las tomas y sus darks con la opción de máxima entropía. Asimismo, con Photoshop se ha trabajado un poco el núcleo de la nebulosa, mediante máscaras , tratando de resolver la zona del Trapecio:

lunes, 9 de noviembre de 2015

Astrofotografia Nebulosa del Caballo desde Madrid



Fotografía realizada el 6 de Noviembre de 2015, desde Madrid. Es el promedio de 5 lights de 30 minutos cada uno, restado un dark.

domingo, 1 de noviembre de 2015

Astrofotografia: La Nebulosa del Alma (IC 1848) desde Madrid




La llamada Nebulosa del Alma se encuentra en la constelación de Casiopea muy cerca del doble cúmulo de Perseo, en plena Vía Láctea . Contiene varios cúmulos abiertos de estrellas , una intensa fuente de radio conocida como W5 y enormes burbujas formadas por los vientos procedentes de estrellas jóvenes masivas .Está situada a unos 6.500 años luz de distancia, abarca unos 100 años luz. Habitualmente es fotografiada junto a la vecina nebulosa del Corazón (IC 1805).
A continuación, un detalle de la nebulosa: 


Algunos le llaman también la "Nebulosa del Embrión", por recordarles la figura de un embrión humano. Es difícil de imaginar, pero si se pone la imagen en vertical, y se fuerza un poco el procesamiento , podría visualizarse al "niño": arriba la cabecita, con la nariz, la boca... más abajo el brazo derecho, y la pierna derecha... Es curiosa la imagen.


La imagen es una composición de 22 lights de 10 minutos cada una, promediadas; está tomada a finales de Octubre del 2015. Se han restado dos darks. La imagen está sacada coincidiendo casi con luna llena, por tanto, en condiciones realmente adversas. Pero bueno: al menos se ha podido procesar, gracias al filtro h-alfa.






domingo, 25 de octubre de 2015

Nebulosa de la estrella llameante (IC 405)





La imagen está tomada el 23 de Octubre de 2015. Es un promedio de 29 lights de 10 minutos cada una, utilizando un filtro H-Alfa. Posteriormente, se adjuntan fotografías de detalle, de algunas partes de la Nebulosa




Esta última fotografía, está tomada el 21 de Enero de 2018, en H-alfa, con un objetivo de 60 mm. Son 7 exposiciones, promediadas, de 5 minutos cada una.