Как правильно настроить экваториальную монтировку

Как выставить полярную ось телескопа

Правильно установленная экваториальная монтировка телескопа позволит вам проводить наблюдения с максимальным комфортом и получать снимки звездного неба с большими выдержками.

Необходимость выставления полярной оси монтировки не так очевидна, как скажем, юстировка или чистка оптики. И действительно, для визуальных наблюдений, в принципе, вполне достаточно и простой азимутальной монтировки. Но, как только вы захотите в первый раз получить собственный снимок звездного скопления или слабой туманности, сразу возникнет проблема непрерывного слежения за небесным объектом. Конечно, можно гидировать и на азимутальной монтировке, но эффект, называемый астрономами вращением поля зрения, испортит снимок, превратив звезды на его краях в непонятно откуда взявшиеся дуги.

Чтобы следить за звездами с максимальным комфортом и получать фотографии, свободные от эффекта вращения поля, телескоп устанавливают на экваториальную монтировку. Она отличается от азимутальной тем, что одна из ее осей (полярная) ориентирована на север и наклонена к горизонту на угол, равный широте места наблюдения (то есть направлена на Полюс Мира). Преимущество такой монтировки в том, что для слежения за звездами достаточно поворачивать телескоп только вокруг одной оси.

С чего начать?

Еще до того, как мы начнем ориентировать монтировку телескопа, давайте убедимся, что у нее полярная ось перпендикулярна оси склонений. Эту операцию можно провести когда угодно, но предпочтительнее в светлое время суток.

Первым делом, поверните трубу телескопа таким образом, чтобы указатель круга склонений показывал на отметку 90°. Труба телескопа теперь должна быть параллельна полярной оси монтировки. Чтобы удостовериться в этом, ослабьте винт, регулирующий уровень наклона полярной оси к горизонту и, опуская вниз полярную ось, наведите телескоп на какой-нибудь удаленный предмет на линии горизонта. С помощью механизмов тонких движений приведите его в центр поля зрения, закрепив винт снова. Если теперь начать поворачивать трубу по часовому углу, то выбранный объект должен оставаться в центре поля зрения, вращаясь вокруг него вместе с вращением трубы.

Если этого не происходит и объект покидает поле зрения или обращается не вокруг, центра, а вокруг какой-нибудь другой точки, то, возможно, что у вас неправильно установлен круг, на котором нанесены склонения. Для корректировки его положения, сместите немного трубу телескопа по склонению и отметьте новое положение центра вращения предмета при повороте трубы по часовому углу. После нескольких попыток вы, вероятно, сможете совместить центр его вращения с центром поля зрения телескопа, после чего следует уточнить положение шкалы склонений, чтобы напротив указателя находилась отметка 90°.

Если же, несмотря на все усилия, при вращении трубы по часовому углу, объект по-прежнему не желает оставаться в центре поля зрения — значит ось склонений не перпендикулярна полярной оси монтировки. Для устранения этого недостатка вам, может быть, придется воспользоваться прокладкой.

Не забудьте также, еще до наступления темноты, проверить по какому-нибудь удаленному предмету параллельность оптических осей искателя и трубы телескопа. Если «прицел» вашего телескопа настроен верно, то вы будете тратить гораздо меньше времени на поиск слабых объектов, а значит у вас останется больше времени на их наблюдения.

Чтобы закончить наши предварительные приготовления, давайте снова поднимем полярную ось монтировки на угол, равный широте места наблюдения. Для облегчения этой задачи, экваториальные монтировки, как например у телескопа «Мицар», снабжаются специальной шкалой. Теперь нам остается лишь дождаться наступления темноты.

Простая установка

Солнце скрылось за горизонтом и на небе зажглись первые звезды. Самое время найти среди них а Малой Медведицы — Полярную звезду. Присядьте перед телескопом и постарайтесь как можно точнее направить на эту звезду полярную ось монтировки. Таким методом вы сможете добиться установки полярной оси с аккуратностью примерно 5°, что вполне достаточно для проведения обычных визуальных наблюдений. При желании, можно улучшить точность наведения, установив трубу телескопа на 90° по склонению и «поймав» Полярную в поле зрения (используя самое малое увеличение).

Читайте также:  Гармин 64 как настроить компас

Более точные способы

Если у вас нет возможности установить телескоп стационарно, но есть желание время от времени фотографировать небесные объекты — вам придется научиться быстро выставлять полярную ось перед началом наблюдений. Есть два способа сориентировать телескоп с точностью до 1°.

Монтировка вилочного типа, наиболее распространенная среди менисковых телескопов, позволяет выставить полярную ось достаточно быстро и легко. В этом способе используется тот факт, что в вилочной монтировке можно совместить ее полярную ось с оптической осью телескопа. Установите трубу на 90° по склонению и взгляните в искатель. Теперь начинайте вращать телескоп по часовому углу и смотрите, что происходит. Изображение начнет поворачиваться вокруг центра поля зрения. Вам необходимо добиться того, чтобы этот центр указывал точно на полюс.

Здесь необходимо сделать одну оговорку. Где же находится Полюс Мира? а Малой Медведицы, хоть и называется Полярной звездой, удалена от него почти на 1 градус по направлению к звезде у Кассиопеи. Поэтому, воспользовавшись прилагаемой картой, «назначьте» полярной одну из слабых звездочек, находящихся ближе к Полюсу, чем а Малой Медведицы. Теперь ваша задача — совместить центр вращения поля зрения (при повороте по часовому углу) с новой «полярной».

Если ваш телескоп имеет экваториальную монтировку немецкого типа, то описанный выше способ может оказаться для вас малопригодным, поскольку, в силу конструктивных особенностей, у таких монтировок затруднена наводка трубы на полюс и обычно невозможен полный оборот по часовому углу. В этом случае лучше будет воспользоваться способом «две звезды».

После того, как вы грубо настроили монтировку простым способом, выберите две звезды, имеющие равное прямое восхождение или склонение, но удаленные друг от друга примерно на 20°. В качестве примера можно предложить следующие пары, у которых одинаковые прямые восхождения: λ и θ Ориона, ι Рака и ε Гидры, γ Дельфина и λ Лебедя, μ и ε Большого Пса. Центрируйте первую звезду в поле зрения искателя и закрепляйте телескоп по часовому углу. Теперь, смещайте трубу по склонению в направлении второй звезды. Если монтировка установлена верно, то вторая звезда должна пройти через перекрестие нитей в поле зрения искателя. Если этого не произошло — слегка откорректируйте полярную ось и попробуйте снова.

Разновидностью этого способа является вариант, в котором задействованы сразу три, далеко расположенные друг от друга звезды, лежащие около от небесного экватора. Выберите трио из следующих кандидатов: ζ Водолея, δ Ориона, γ Девы, λ Змееносца и α Рыб. В этом «трехзвездном» методе телескоп движется только по часовому углу. Начинайте с самой западной звезды, которую следует привести в центр поля зрения искателя, затем, поворачивайте телескоп по часовому углу: вторая и третья звезды должны пройти через перекрестие искателя.

Для контрольной проверки точности выставления полярной оси, найдите на небе яркую звезду и приведите ее в центр поля зрения. Посмотрите по атласу или каталогу ее координаты и сравните их с показаниями координатных кругов.

Склонение звезды не должно отличаться от приведенного в таблице более чем на 3°. Значение прямого восхождения (часового угла) на круге установите исходя из величины, указанной в атласе. После этого, выберите наугад какую-нибудь другую яркую звезду и наведитесь на нее, используя только координатные круги. Теперь наступает решающий момент: взглянув в окуляр вы должны увидеть искомую звезду. Не увидали? Тогда вернитесь на один шаг назад — в какой-то момент вы были невнимательны и допустили ошибку.

Совершенная настройка

Когда полярная ось монтировки «смотрит» точно на Полюс Мира, визуальные и фотографические наблюдения становятся гораздо проще и приятнее. Стоит лишь включить часовой механизм, и звезды «застывают» в поле зрения, а на фотографиях не искажаются за счет вращения поля. Описываемый ниже метод основан на наблюдении дрейфов звезд на меридиане и вблизи горизонта для определения насколько сильно отклонена полярная ось монтировки от Полюса Мира.

После того, как вы, воспользовавшись одним из предыдущих способов, грубо выставили полярную ось, выберите звезду, пересекающую меридиан и лежащую не далее 5° от небесного экватора. Теперь надо включить часовой механизм и начать следить за смещением звезды по направлению север-юг (вверх-вниз). Это смещение гораздо легче заметить, используя окуляр с крестом нитей. Если же такого окуляра нет, тогда можно подвести звезду к самому краю поля зрения с северной или южной стороны. Не обращайте внимания на дрейф звезды в направлении восток-запад (влево-вправо), а лишь корректируйте его винтом контроля по часовому углу.

Читайте также:  Как настроить бразильский усилитель

Причиной вертикального смещения является горизонтальная составляющая отклонения полярной оси монтировки от направления на Полюс. Поэтому, если звезда в окуляре смещается вниз (для телескопов, дающих перевернутое изображение), то полярную ось необходимо сдвинуть к востоку, если звезда поднимается вверх — то к западу. Таким образом, наблюдая звезды в меридиане, мы можем правильно выставить полярную ось по азимуту.

Для уточнения угла наклона полярной оси монтировки к горизонту, мы будем действовать таким же образом, но теперь выберем восходящую звезду, склонение которой опять же не превышает 5°. Кроме того, звезда должна быть на высоте 15°-20° над горизонтом, дабы избежать вредного влияния турбуленции воздуха и засветки неба, особенно если вы живете в городе. Вновь надо определить наличие вертикального дрейфа у звезды, который вызывается в этом случае ошибкой угла наклона полярной оси. Если звезда смещается вверх (для перевернутых изображений), то полярную ось следует немного поднять, если вниз — опустить.

Этим методом, как показывает практика, за час-полтора можно добиться точности, вполне приемлемой для получения фотографий с длительными выдержками, да и визуальные наблюдения становятся гораздо приятнее: наведя трубу телескопа на объект, можно спокойно сосредоточиться на его разглядывании или зарисовке. Поэтому, усвоенная однажды процедура выставления полярной оси, станет для вас естественной частью подготовки к наблюдениям.

Источник

Астрогалактика

Как пользоваться экваториальной монтировкой?

Как пользоваться экваториальной монтировкой?

hammer3d » 01 июл 2008 13:18

LittleRacoon » 01 июл 2008 13:50

CyberManiac » 01 июл 2008 15:01

LittleRacoon » 01 июл 2008 15:58

Nick » 08 июл 2008 14:30

Отличное руководство, но увы — на практике большинство ЛА наводят телескопы не по координатным кругам, а по картам! То есть — наводят телескоп, например, на какую-то опорную звезду недалеко от искомого объекта, а затем просто сдвигают трубу в нужную сторону, сравнивая расположение звёзд, видимых в искатель (или в сам телескоп с небольшим увеличением), с расположением звёзд на звёздной карте. Другими словами — движутся как бы по цепочке, от одной звезды к другой!

А «высший пилотаж» — это наведение телескопа напрямую в нужную точку неба, глядя одним глазом в искатель (естественно, искатель должен быть без изломов оси), а другим — прямо в небо. Тогда в голове оба изображения складываются, и виден большой круг (поле зрения искателя) на фоне самого неба. Поворачивая телескоп, видимая невооружённым глазом нужная опорная звезда просто загоняется в центр этого круга, пока она не появляется и в поле зрения искателя! А дальше — снова по цепочке отождествляемый с картой звёзд. Но если объект виден в искатель и хорошо известно, где он расположен на небе, при должной сноровке таким способом можно навести на него как на «пустое место»! Например, я почти всегда с первого раза находил шаровое скопление М3, наводя на середину между Арктуром и Сердцем Карла (альфа Гончих Псов), не обращая внимания на другие звёзды. А ведь между ними 26 градусов (поле зрения моего искателя — 6 градусов)!

Оба способа применимы к любой монтировке — и азимутальной, и экваториальной. Другое дело, что экваториальная монтировка, даже с грубо выставленной полярной осью, очень удобна тем, что позволяет сразу сориентироваться в картине, наблюдаемой в окуляр телескопа — с какой стороны там север и, следовательно, в какую сторону нужно дальше двигать телескоп, сверяясь с картой. С телескопом на азимутальной монтировке, особенно — при наблюдениях околополярной области, с такой ориентировкой наверняка будут затруднения.

Rust » 02 янв 2009 14:56

Хорошая статья.
Но я умудрился до всего дойти и по инструкции =)

Читайте также:  Как настроить ноду призм

Обрадовало то, что автор добавил слово про окна, смотрящие на юг. У меня примерно так и есть. =)

Ромашка » 30 июн 2009 21:28

а я вот не понял, особенно с южным окном.

если это стоит, например на балконе на южной стороне, то сейчас телескоп смотрит в верний угол балкона, так как полярная звезда на севере, а как его развернуть на юг ?

подарили телескоп на день рождения, предчуствую что вопрос из разряда «тупой, еще тупее»

LittleRacoon » 30 июн 2009 22:15

Ромашка » 03 июл 2009 09:57

konstantin » 15 май 2010 18:33

Источник

Настройка экваториальной монтировки

Дубликаты не найдены

Исследователи космоса

9.8K постов 38.8K подписчика

Правила сообщества

Какие тут могут быть правила, кроме правил установленных самим пикабу 🙂

Отметка севера нужна затем чтобы можно было настроить полярную ось. Т.к. монтировка оснащена механизмом тонкой настройки полярной оси, из ног выступает шпенёк. И если неверно ориентировать ноги, полярную ось настроить не получится. В отличие от QE2 например, где шпенька нет, тонкой подстройки нет и она крутится на все 360 градусов на ногах.

Ночная импровизация 3

Наша планета Земля находится в космосе. И мы — вместе с ней. Мы — жители космоса, хотя не всегда считаем себя таковыми. И тысячелетиями человек отделял себя от космоса лишь умозрительно — выдумывая условные границы, и давая этим границам научные определения. Фактически мы создали в бескрайнем космическом пространстве маленький пузырек, свободный от космоса — в нем космоса нет.

В настоящий момент существует технически обусловленная граница космического пространства, ниже которой простирается пространство людей. Это — линия Кармана (Теодора фон Кармана). Очень часто суть этой границы сводят к отсутствию атмосферы на столь большой высоте — 100 километров (хотя иногда она определяется равной 80 километрам над уровнем моря). Атмосфера там есть. Земная атмосфера не выключается на той или иной высоте, а лишь становится все менее и менее плотной. Например, средняя высота орбиты МКС составляет порядка 400 километров. И торможение Международной Космической Станции в высоких слоях атмосферы приводит к тому, что высота орбиты снижается. Чтобы станция не сгорела, войдя в плотные слои атмосферы, её периодически разгоняют, включая двигатели.

Суть линии Кармана в том, что на этой высоте, и на больших высотах, уже невозможны полеты с использованием аэродинамики. Крылья самолетов и винты вертолетов в столь разреженном воздухе уже не обладают подъемной силой. Но сопротивление воздуха, хоть и не очень большое, все же есть.

Небольшое оно лишь для относительно медленных объектов. Медленными здесь можно считать космические корабли и спутники, движущиеся с первой космической скоростью. Их разреженный газ на высоте линии Кармана лишь немного тормозит, но не разрушает. Но метеороиды — небольшие камешки, роящиеся вдоль орбит комет — влетающие в атмосферу Земли на скоростях в несколько раз превышающих первую космическую скорость (8 километров в секунду и 60 километров в секунду — разница существенная!) вспыхивают, раскаляясь при трении о воздух, как раз на высотах сравнимых с линией Кармана — от 80 до 120 километров.

Встреча Земли с этими мелкими, но многочисленными космическими жителями — еще одно свидетельство тому, что космос не отрезан от нас никакими линиями. Сгорая в атмосфере — переходя в газообразное состоянии и сажу, постепенно оседая на поверхности — метеорное вещество ежегодно дает прибавку к массе нашей планеты в 40 000 тонн. Это еще раз свидетельствует, что космос влияет на Землю и всех её жителей, как Океан влияет на плавающую в воде рыбу. И лишь растущее по мощности уличное освещение в городах создает для нас иллюзию того, что космос где-то далеко. На самом деле он гораздо ближе, чем это может показаться. Он там, где находимся мы, хотя и не подозреваем порой об этом.

Традиционный вопрос в конце рассказа:

Сколько метеоров вы насчитали, пока смотрели это видео?

Вся музыка этой импровизационной сессии здесь:

Источник

Оцените статью