Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Астрограф, прибор для фотографирования звезд. Детская научная лаборатория

Детская научная лаборатория

Справочник / Детская научная лаборатория

Комментарии к статье Комментарии к статье

Для фотографирования планет и звезд используются огромные телескопы, сложные электромеханические системы, электронно-вычислительные машины. А у вас только фотоаппарат "Смена" и... огромное желание получить фотографию понравившейся вам планеты. Взгляните на рисунок. Это астрограф. Разработали и построили его ребята Витебской городской СЮТ. Об астрографе рассказывает руководитель кинофотокружка Владимир Евгеньевич Сойко.

Многие из вас, вероятно, знают, что слабые звезды фотографируют с большими выдержками, достигающими порой десятков минут. Во время экспозиции фотоаппарат перемещают вслед за суточным вращением звездного неба. Если этого не делать, то на фотопленке изображение звезды получается смазанным. В больших астрографах - фотографических телескопах - это перемещение осуществляется с помощью электродвигателя или гиревого механизма. Наша же конструкция астрографа рассчитана на использование доступных короткофокусных объективов, и поэтому мы гидируем - ведем фотокамеру вслед за звездами - вручную. Это намного упрощает конструкцию прибора и дает возможность изготовить его в условиях школьной мастерской или кружка.

Астрограф, прибор для фотографирования звезд
Чертеж астрографа (нажмите для увеличения)

Все детали прибора крепятся на массивном основании 6. В углах его установлены регулировочные винты 5, которые служат для точной ориентировки часовой оси 3 на полюс мира. На основании винтами М8 закреплены конусный подшипник 4, подшипники 8 ходового винта 12, стойка 11 для крепления часовой оси. На ходовом винте установлена гайка 9, шарнирно закрепленная с рычагами 10. При вращении шкива 7 она передвигается вдоль винта, поворачивает рычаги, а те, в свою очередь, разворачивают часовую ось, а значит, и связанную с ней платформу 2, телескоп 1 и фотоаппарат. Для ручной наводки фотоаппарата на нужную часть неба в приборе есть ось склонений. (Она вращается во втулке, привинченной к часовой оси.) Эта ось жестко фиксируется зажимным винтом. Платформа соединяется с часовой осью через фланец и ось склонений.

В телескоп-гид мы находим нужную нам звезду, а потом следим за ней во время съемки, стараясь удержать ее в середине окуляра. Для удобства гидирования окулярная часть телеснопа сделана вращающейся.

Как я уже говорил, астрограф нетрудно изготовить в школьном кружке. Но хотелось бы сразу предупредить юных любителей астрономической фотографии: качество получаемых снимков во многом будет зависеть от того, насколько точно и аккуратно вы изготовите отдельные детали и узлы прибора. Из каких же материалов и деталей сделан наш астрограф?

Основание 6, стойку 11, платформу 2 для фотоаппарата и телескопа-гида мы выпилили из текстолита. (Размеры основания вашего прибора могут быть и другими, главное, чтобы оно было массивным.) О стойке скажу особо.

Стойка собрана из двух деталей: нижняя часть соединена с основанием, а верхняя - служит опорой для часовой оси, установленной под углом к основанию астрографа.

Угол наклона верхней части стойки зависит от широты места фотографирования. Он равен 90° - L, где L - широта места наблюдения. Соответственно этому выбирается и высота стойки (высота стойки нашего прибора рассчитана на широту Москвы). В основании по углам мы просверлили отверстия и нарезали резьбу под регулировочные винты (для деревянного основания вытачиваются специальные гайки с фланцами). Одна из наиболее трудоемких и ответственных деталей астрографа - ходовой винт. Вероятно, не всем удастся достать готовый подходящий винт с гайкой, поэтому расскажу о том, как его сделать. Сразу предупреждаю: ровно нарезать винт плашкой на такой длине вам не удастся. Поэтому сначала наметьте резьбу резцом на токарном стание, а затем откалибруйте ее плашкой. Советую изготовить сразу несколько винтов, а затем выбрать из них лучший.

Ходовой винт вращается в подшипниках, которые мы выточили из бронзы. Но можно применить и готовые шариковые подшипники. Подшипники нужно запрессовать в стойках. У нас они выпилены из текстолита, так же, кан и гайка 9. Подшипник н стойка (деталь 4) часовой оси изготовлены из тех же материалов, что и подшипники ходового винта. Часовую ось мы тоже сделали из текстолита. Для наводки фотоаппарата на нужную часть неба в часовой оси сделана круглая проточка, которую охватывает хомут, закрепленный на верхнем рычаге 10. Здесь же, на часовой оси, установлен транспортир 13. Ось склонений, нам я уже говорил, вращается во втулке, встроенной в часовую ось. Втулка выточена из бронзы, ось склонений - из стали.

Телесноп-гид представляет собой маленький рефрактор. В качестве объектива (б) можно использовать любую подходящую линзу или очновое стекло с фокусным расстоянием 30-40 мм. Окулярную часть (в) мы изготовили на станке, но ее можно спаять и из жести или склеить из тонкой фанеры. Если у вас нет призмы (д), замените ее маленьким зеркальцем. Окуляр (г) мы взяли готовый от микроскопа, а тубус (а) для телескопа выклеили из бумаги. Окуляр можно заменить любой маленькой сильной линзой с увеличением в 5-10 раз, сделав для него оправу из бумаги. Напомню известную формулу. Увеличение телескопа равно К объектива деленное на F окуляра (F - фокусное расстояние! Чтобы определить фокусное расстояние вашей линзы, направьте ее на Солнце и измерьте расстояние от линзы до точечного изображения Солнца. Это и будет фокусным расстоянием линзы. Пожалуй, нет смысла говорить об изготовлении всех деталей прибора - они просты и понятны из рисунка. Скажу лишь, что если вы хотите, чтобы ваш астрограф был похож на настоящий, аикуратно зачистите все детали, загрунтуйте и покрасьте их в серый цвет.

И наконец, несколько советов о том, как фотографировать звезды. Прежде всего постарайтесь поточнее установить часовую ось астрографа на полюс мира. В горизонтальной плоскости прибор устанавливается с помощью компаса с учетом поправки на магнитное склонение, а в вертикальной - уровнями 14. Установив астрограф, начинайте фотографирование. Для гидирования прибора выберите на небе достаточно яркую звезду и наведите на нее телескоп. Изображение звезды будет иметь вид светящегося пятнышка. Затем взведите затвор фотоаппарата, установите выдержку, диафрагму и снимайте звезды. Во время экспозиции, поворачивая шкив ходового винта, старайтесь как можно точнее удерживать изображение выбранной для гидирования звезды на перекрестии окуляра.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Детская научная лаборатория:

▪ Ракетодром

▪ Телескоп без единого стекла

▪ Сейсмограф

Смотрите другие статьи раздела Детская научная лаборатория.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Кислотность океана разрушает зубы акул 03.10.2025

Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем. Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул. Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>

Почтовый космический корабль Arc 03.10.2025

Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение. Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом. Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>

Лазерное обогащение урана 02.10.2025

Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана. Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>

Случайная новость из Архива

ШИМ-контроллер DC-DC LM5033 27.03.2004

Корпорация NATIONAL SEMICONDUCTOR представила первый полностью завершенный ШИМ-контроллер DC-DC LM5033, который преобразует входное напряжение от 8 до 14 В в выходное регулируемое напряжение до 100 В.

Другие интересные новости:

▪ Безрамочный смартфон со встроенной солнечной батареей

▪ Новые OLED-дисплеи можно складывать более 100000 раз

▪ Плащ-невидимка выравнивает магнитные поля

▪ Ультрапортативный накопитель Samsung Portable SSD T1

▪ Получение водорода и кислорода из воды

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. ПУЭ. Подборка статей

▪ статья Вне пределов досягаемости. Крылатое выражение

▪ статья Сколько лет и почему сохранялось в тайне открытие пролива между Новой Гвинеей и Австралией? Подробный ответ

▪ статья Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Должностная инструкция

▪ статья Радиоактивное излучение. Как его обнаружить? Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Живой шарик. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025