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Tema en proceso de acabado, iremos ampliando más experiencias prácticas |
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____________________ PROGRAMACIÓN INICIO - BARRA HERRAMIENTAS Barra de Herramientas > Editar > Actualización automática > Actualizar inmediatamente Preparada la imagen adjunta de posible visión desde unos de nuestros tres observatorios, y en este caso el de: Ntra_Casa BCN en pleno núcleo urbano, situando en centro inferior de la pantalla de los PC’s, el cardinal SW, centrando la carta del cielo que puedo ver y nada más, desde mi terraza a 03/07/2010 20h20m UTC .
Por suerte para nuestro hobby, desde el observatorio de Terrassa (Barcelona) o el de Lloret de Mar (Girona), el campo de visión, lo tengo muchísimo más amplio y naturalmente desprovistos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades,. Personalmente prefiero la visión Azimutal y no la Ecuatorial, en las Cartas, por identificar los objetos en la posición real en que los veo/sitúo desde mis “observatorios terraza” de Barcelona, Terrassa o Lloret de Mar, activar en: Barra de Herramientas > Líneas > Líneas azimutales + Líneas de coordenadas numeradas + horizonte local + conectar líneas de simulación + vía láctea + constelaciones figuras. De interés, para conocer el Campo de Visión de cada uno debido a los obstáculos naturales, programar detenidamente el apartado de ntra. Web: “TALLER > “Cálculo del Campo de Visión” y como es un practicable en Excel, aparecerá el archivo para modificar, según cada lugar. Tras verificar y anotar en el archivo adjuntado detenidamente y moviendo manualmente el Telescopio en cada punto de “AR” (los indica el archivo Excel y en mi caso cada 7,5º de los 360º equivalentes a las 24h para la “AR”) y obteniendo las “DEC” de arriba y abajo (leer detenidamente la Operativa indicada), de toda la zona visible desde ese lugar, obteniendo una gráfica llena y simple del cielo visible, que nos podrá marcar la posición media y central para la parte inferior de la pantalla del PC en cuanto a posición cardinal (en mi caso de Barcelona es el SW, ya que en los otros dos es de 360º).
Es lenta la operativa para obtener esa carta del cielo pero muy práctico, para conocer en cada instante lo que verdaderamente podremos ver y lamentablemente por los obstáculos, durante cuanto tiempo. En cuanto a la Amplitud de campo horizontal visible, en mi caso de Barcelona está ajustada a +174º, que es el amparado con la vista desde la izquierda hasta la derecha de mi terraza: Barra de Herramientas > Ver > "Amplitud de Campo": (ajustada p.e. a +174º) > aceptar > Preferencias > Guardar opciones (esta operación “Preferencias > Guardar opciones” se debe efectuar siempre que se modifique algo y se desee dejar como operativa) Obviamente, reduzco el campo a la medida precisa, si deseo trabajar en objetos concretos, lo que se consigue simplemente con el Mouse, que permite a la inversa regresar al general. Ver al respecto Oculares virtuales, que permite contemplar el campo captado por la cámara, situada en el Telescopio. Para programar el Observatorio particular y por tanto identificar la posición de la carta deseada, ver apartado de ntra.Web: “PLANIFICANDO sesión de observación > PUESTA EN ESTACIÓN”, en donde se indica por ejemplo, cómo calcular la altura sobre el nivel del mar y milibares de presión, etc., todo ello necesario para que el programa calcule las refracciones en zonas de altura bajas sobre el horizonte. Barra de Herramientas > "Preferencias" > Día/Hora Recordar que se deben activar las casillas para que actualice automáticamente “Auto-refrescar” y en lo referente a la Hora = UTC verificar y modificar la de verano +2, ó invierno +1 (en España).
Si desactivamos las casillas superiores se pueden variar las fechas manualmente, por ejemplo para ver la carta del cielo hace ± 5000 años es decir 3000 BC (antes de Cristo). Si está desactivada la de "Auto-refrescar", permanecerá la carta sin moverse con el tiempo. La “DT – UT” referente a la hora Efemérides respecto a la hora Universal “UT”, no variar el que proporciona automáticamente, a menos que se disponga del procedimiento para calcular esas desviaciones, por tanto mejor no activar. Según mis cálculos obtengo para los años: 2002 = 66,32 - 2003 = 67,00 - 2004 = 67,69 - 2005 = 68,38 - 2006 = 69,07 - 2007 = 69,77 - 2008 = 70,47 - 2009 = 71,17 - 2010 = 71,88 para cada mes de Enero, que varía proporcionalmente en el transcurrir del año hacia el Enero siguiente y para verificar con el indicado por el programa para Julio del 2005 (ver imagen), obtendríamos de mis cálculos (68,38 + 69,07) / 2 = 68,725 y podríamos poner 69 segundos, como bien indica. · Tiempo de Efemérides; Tiempo Dinámico (DT). Habiéndose establecido el sistema mundial de zonas de tiempo, con el TU encabezando orgullosamente la lista, todo debería de funcionar bien para siempre, pero no fue así. Los astrónomos que trabajaban con la dinámica del sistema solar notaron algo muy perturbador. La longitud del día variaba. La rotación de la Tierra disminuía y se aceleraba de manera impredecible, mientras ocurre una disminución de su velocidad de rotación que solamente es notoria en un período de tiempo muy largo. Esto se debe a la fricción de las mareas provocadas por el Sol y la Luna. Se dice que ocurren cambios lentos irregulares que involucran movimientos de material en el fluido interior de la Tierra. Los cambios en los vientos, masas de aire, nevadas y otros factores, provocan variaciones a corto plazo. Encarados al problema, los astrónomos en 1960 instituyeron el Tiempo de Efemérides (TE). Este sistema de tiempo corre perfectamente estable sin importar la rotación de la Tierra, mas aun, sin importar que la Tierra exista. Se usa para muchos cálculos celestes y predicciones de almanaques (efemérides), especialmente para aquellos que tienen que ver con los movimientos de la Luna, los planetas y otros cuerpos del sistema solar en el espacio. El Tiempo de Efemérides se iguala el Tiempo Universal alrededor de 1902. Desde entonces, el TU se ha ido corriendo de tal forma que en 1996, el TU tiene una diferencia de 62 segundos. En 1984 se le cambió el nombre por el de Tiempo Dinámico Terrestre (TDT o TT); también se creó el Tiempo Dinámico Baricéntrico (TDB), que está referido al centro de masa del sistema solar. Para el propósito de los aficionados, pueden considerarse idénticos ya que su diferencia es de milisegundos. Si encuentra usted un tiempo dado en TE o Tiempo Dinámico y si importa un minuto de precisión, es necesario que usted sepa la diferencia con el TU. Los almanaques la indican y se le conoce como Delta T. Use la fórmula UT = Tiempo Dinámico - Delta T. Es imposible predecir Delta T de una manera precisa ya que la velocidad caprichosa de rotación terrestre es altamente impredecible Toda la civilización, no solamente los astrónomos, necesitan de un sistema de tiempo tan accesible como el Tiempo Dinámico. Pero gran parte de la humanidad está acostumbrada al ciclo natural del día, digamos variable. ¿Qué hacer? Parte de la solución ha sido redefinir la unidad básica de tiempo, el segundo. Un segundo ya no es exactamente 1/86,400 de un día solar promedio. Desde 1967, el segundo se ha definido como cuanto tardan átomos de Cesium 133 en emitir 9,192,631,770 ciclos de una cierta radiación de microondas en un reloj atómico. Con el segundo no definido con base astronómica, la Tierra puede girar como le plazca sin perturbar los relojes del mundo. Pero hay que pagar un precio. Un día ya no tiene 24 horas. En 1983 hubo un promedio de 24.00000063 horas en un día y en 1986 hubo 24.00000034. Para mantener nuestros relojes cercanos a la rotación de la Tierra, hay que aumentar un segundo al Tiempo Universal cada año o cuando se requiera. Este segundo puede añadirse el 30 de junio o el 31 de diciembre de Tiempo Universal, por lo que, el último minuto del día tendrá 61 segundos. El resultado es el Tiempo Coordinado Universal o TCU (internacionalmente se conoce como UTC, por ser su acrónimo francés) cuyo valor rige los relojes del mundo. El UTC es la base para todas las señales de tiempo empleadas en las transmisiones de radio y otros servicios del tiempo. En los círculos no astronómicos se le llama algunas veces tiempo Mundial, tiempo Z o Zulu. Pero el segundo flotante del UTC pasa desapercibido por la Tierra, los planetas y las estrellas. Las predicciones de los almanaques que están dadas en "TU" se encuentran en un sistema conocido como TU1, el cual esta siempre dentro de 0.9 segundos de UTC. De ahí que, cuando especifique "TU" con un segundo de precisión deberá de aclarar a que tiempo se refiere si a UTC o a UT1 a menos que sea obvio en el contexto -- tal como viene de una estación de radio. Existe también un TU0, que es casi el mismo que el TU1 pero que incluye el pequeño efecto del movimiento de la corteza terrestre con respecto al eje (movimiento polar) y el TU2 que es obsoleto.
Barra de Herramientas > Preferencias > Observatorio
Barra de Herramientas > Preferencias > Apariencia de la carta
Los demás parámetros son fácilmente variables al gusto del observador Al finalizar pulsar Aceptar y Guardar opciones PARÁMETROS de CATÁLOGOS y OBJETOS
Barra de Herramientas > Preferencias > Parámetros de los catálogos y objetos Presento solo seis de los posibles "Seleccionar catálogos y Condiciones de visualización", por ser los más utilizables habitualmente, debiéndose activar las casillas indicadas para cada uno, lo que facilitará la programación media de este programa. Al programar cada pantalla, seguidamente Aceptar y como siempre Guardar Opciones De interés, en la programación correspondiente a Planetas, si se activa como opción la "De acuerdo con Medida", cuando marquemos un rectángulo con el Mouse sobre ese Planeta y pulsemos, repitiendo esa operación varias veces, conseguimos la imagen del Planeta con sus detalles en color y en ese momento, lo que es una guía práctica para compararlo con la imagen obtenida en nuestras captaciones. Ver al respecto nuestro ejemplo E_49 y luego atrás para regresar a este tema.
Barra de Herramientas > Preferencias > Lenguaje Seleccionar el deseado, permitiendo que el programa en sus opciones de barra de Herramientas y ventanas desplegables, quede presentado en ese idioma. Sobre la Ayuda, al pulsar en la barra de Herramientas, nos enviará a la general del programa en donde deberemos seleccionar el idioma, p.e. español, ya que no están todos los idiomas. Guardar opciones Barra de Herramientas > Preferencias > Fuentes Pulsando sobre el icono de la derecha, podremos varias el tipo de letra para cada opción de presentación, al gusto de cada uno. Luego Aceptar > Guardar opciones (siempre se debe accionar esta opción, cuando se hace un cambio y desea conservarse)
Barra de Herramientas > Preferencias > "Etiquetas"Naturalmente la implicación de tamaño (casillas Objeto etiquetado) y sus colores es facultativa a gusto del usuario y el límite de Magnitud, será tal que muestre los nombres de los visibles a simple vista y no más para no emborronar la carta con demasiados nombres.
Barra de Herramientas > Archivo > Salir
________________________________________ Barra de Herramientas > Buscar Nos permite la localización rápida del Objeto a observar, consiguiéndolo de tres modos:
Intentar ver la aproximación de " Polaris - a UMi " al Norte celeste. Procedimiento seguido, en un ejemplo experimental, para encontrar la situación de la estrella durante varios años, por ejemplo 1991, 1996, 2001, 2006 y 2011,
y aparece en la carta del cielo una "Flecha" indicando en donde se encuentra "la Polares UMi" y en la barra de referentes, las coordenadas Azimutales y Ecuatoriales, más el texto de referentes para dicha Estrella y otras particularidades. O para averiguar, la fecha en que "Polares", estará más ceca del Polo Norte Celeste "Polares A, Ab y B" en la primera imagen y las siguientes una representación sobre "Cartes du Ciel", obtenida con las Cartas de cada año y sumadas posteriormente en Photoshop, con sus diferentes posiciones, como indica la Tabla y la Gráfica, indicando la fecha de máximo acercamiento y posterior separación. Este tema tan práctico en una carta celeste, está ya amparado en el tema sobre Oculares > Oculares Virtuales, por lo que creo más conveniente para no repetir, el enviar al tema directamente.
En la segunda imagen, se puede ver la "M42", cómo cabria en el chip_sensor de la DSLR - OLYMPUS E-330 y en la CCD - WebCam ATK1CII, amparando en las dos con las composiciones en F10 y F6,3
Debe estar claro, que "Cartes du Ciel" trabaja normalmente en Mag. 5 y para obtener magnitudes superiores, deberá reducirse la "Anchura del Campo de visión" a < 2º y descargar los catálogos de "Recursos Online" y podremos llegar hasta la Mag 16 p.e.. ____________________ INTERFASE con TELESCOPIO - Comando total desde PC Operamos para el ejemplo (p.e.), con un Telescopio marca CELESTRON mod. 8" Ø a F10 Actualizaciones previas: Descargar de ASCOM y guardar los archivos:
Reiniciar y quedará ya para siempre configurado. En la primera vez: Configurar el "Telescope Interface 1.1" En barra herramientas > Telescopio > Seleccionar interfase del Telescopio > ASCOM
Y quedará ya para siempre configurado. Interconectar el mando "Unidad de Control" de la montura p.e. la CG5 / GT de CELESTRON, con el puerto del PC > Serie o USB (en este caso utiIizar el convertidor RS232 a USB, naturalmente con el driver aportado con el cable de conversión), y una vez instalado permite en mi caso operar a ± 5 m desde la "Unidad de Control" de la Montura hasta PC's, con un alargo USB > USB
Conectar la "Unidad de control" de la montura "CG5 / GT" > seguir todos los pasos, indicados preferentemente en el software de la montura para su alineación previa o con los pasos genéricos para cualquier montura, del Tema "Puesta en Estación":
Ejecutar
"Cartes du ciel" > Configurar lo básico sobre
Observatorio, Fecha y Hora > Seleccionar la carta para la zona u Objeto
a observar, o utilizar la opción "Buscar",
para ir al Objeto directamente, que lo señalará con una flecha, sobre la
que aplicaremos p.e. el Mouse.
Con el "Mouse" botón derecho >
Usando la opción "Buscar" un Objeto de la lista >
Usando "Señalar con Mouse" un Objeto en la Carta > Señalar en la Carta con un clik del Mouse > Telescopio activar "Seguir posición de la Mira" > Mouse botón derecho > Ir a posición del cursor > y procederá hasta situarse, viéndose la Mira su recorrido. ----- Una función interesante de la "Unidad de Control" de la "CG5/GT", es la presentación de coordenadas AR y DEC, en las que está posicionado el Telescopio en todo momento Activarla desde el apartado 10º de "Previos a seguir..." ya indicados, al llegar a: "Advanced GT" > Menu > GET RA-DEC > Enter -----M "Calibración GoTo" ( Calibrate GoTo ) - Esta función, que siempre se debería utilizar, es de gran utilidad cuando se acoplan accesorios fotográficos o visuales de mayor peso. Dicha opción calcula el tiempo y distancia que tarda la montura en completar su recorrido lento cuando gira hacia un objeto. Si por efecto del peso añadido a la montura, alteramos la posición de equilibrio del telescopio en el recorrido final de la función GoTo este se verá alterado. La opción "Calibrate GoTo" tiene en cuenta la pequeña alteración en el equilibrio y por consiguiente cambia la distancia final de recorrido, para compensar dicha distancia. NOTA: En breve enlace con K3CCDTools 3., para controles de Enfoque por FFT, etc., y Seguimiento necesario en una grabación de Larga Exposición |
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UR 25/06/2011
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