สารบัญ:

Astronomy Intervalometer: 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Astronomy Intervalometer: 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: Astronomy Intervalometer: 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: Astronomy Intervalometer: 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วีดีโอ: Aodelan Intervalometer Programing & Review 2024, กรกฎาคม
Anonim
ดาราศาสตร์ Intervalometer
ดาราศาสตร์ Intervalometer
ดาราศาสตร์ Intervalometer
ดาราศาสตร์ Intervalometer
ดาราศาสตร์ Intervalometer
ดาราศาสตร์ Intervalometer

งานอดิเรกของฉันคือการถ่ายภาพดาราศาสตร์

การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์แตกต่างจากการถ่ายภาพทั่วไป เมื่อคุณถ่ายภาพโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ เนื่องจากกาแลคซีและเนบิวลามืด คุณต้องถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงนาน (30 วินาทีถึงหลายนาที) และเพิ่ม ISO (800 ถึง 6400) แต่ด้วยการตั้งค่าดังกล่าว การถ่ายภาพจะมีข้อบกพร่อง (สัญญาณรบกวน, ขอบมืด, …)

วิธีแก้ไขคือลดขนาดลงคือ photoshop แต่มีปัญหาคือ โดยการลดจุดบกพร่อง สัญญาณก็จะลดลงด้วย

ในการแก้ไขนั้น มีวิธีที่เรียกว่า "การซ้อน" เราถ่ายภาพจำนวนมากของวัตถุเดียวกัน (เหล่านี้เรียกว่า "ไฟ") การซ้อนทับแสงเหล่านั้นทำให้เราสามารถเพิ่มอัตราส่วนสัญญาณ/ข้อบกพร่อง ดังนั้นตอนนี้เราสามารถแก้ไขได้ในซอฟต์แวร์การถ่ายภาพ เช่น photoshop, lightroom หรือ The Gimp

เพื่อปรับปรุงอัตราส่วนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เราสามารถใช้ "DOF" และใช้ในการประมวลผลล่วงหน้า DOF คือรูปภาพสามประเภท (Dark, Offset และ Flat) เราต้องการอย่างน้อย 40 ภาพ

DOF แต่ละตัวแก้ไขข้อบกพร่องเฉพาะ:

มืด: แก้ไขสัญญาณรบกวนของเซ็นเซอร์เนื่องจากการเปิดรับแสงนาน (เสียงนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)

Offset: แก้ไขสัญญาณรบกวนของเซ็นเซอร์ (สัญญาณรบกวนนี้เฉพาะสำหรับเซ็นเซอร์แต่ละตัว)

แบน: แก้ไขขอบมืด

ดังนั้นเพื่อถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงนานโดยอัตโนมัติ ฉันจึงสร้างเครื่องวัดระยะห่าง: ฉันต้องการให้กล้องถ่ายภาพสะท้อนด้วยระยะแสง X วินาทีโดยเว้นระยะห่าง 2 วินาที

เสบียง

  • 1x Arduino นาโน
  • 1x4 หลัก 7segment display
  • 1x ตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่ + ลูกบิด
  • 1x ปุ่มกด
  • รีเลย์ 1x 5V
  • ตัวเก็บประจุ 1x 47µF
  • ตัวต้านทาน 4x 1k
  • ตัวต้านทาน 1x 10k
  • แจ็คเสียง 1x 2.5 มม. + สายประมาณ 15 ซม
  • สายไฟ
  • แบตเตอรี่ภายนอก + สายเคเบิลเพื่อจ่ายไฟให้กับ Arduino

เครื่องมือ:

  • หัวแร้ง
  • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • เขียงหั่นขนม + สายจัมเปอร์ (ต้นแบบ)

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างต้นแบบ

การสร้างต้นแบบ
การสร้างต้นแบบ
การสร้างต้นแบบ
การสร้างต้นแบบ
การสร้างต้นแบบ
การสร้างต้นแบบ
การสร้างต้นแบบ
การสร้างต้นแบบ

หากคุณสร้างคำแนะนำนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีเฟล็กซ์ของคุณมีโหมด "BULB" และปลั๊กแจ็ค 2.5 มม. สำหรับรีโมต

เมื่อเชื่อมต่อวงแหวน A และ B กล้องจะถ่ายภาพในวงจรของฉัน การเชื่อมต่อจะทำโดยรีเลย์

ฉันใช้เขียงหั่นขนมเพื่อทดสอบวงจรและรหัส ทุกอย่างทำงานได้ดี (ไฟ LED สีฟ้าแสดงถึงรีเลย์)

ขั้นตอนที่ 2: กล่อง + การประกอบ

กล่อง + การประกอบ
กล่อง + การประกอบ
กล่อง + การประกอบ
กล่อง + การประกอบ
กล่อง + การประกอบ
กล่อง + การประกอบ
กล่อง + การประกอบ
กล่อง + การประกอบ

ฉันสร้างกล่องที่พิมพ์ 3 มิติโดยใช้ fusion 360 พิมพ์ด้วย creality ender 3 หากคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คุณสามารถเจาะรูในกล่องโปรเจ็กต์พลาสติก หรือแม้แต่ทำกล่องที่ทำจากไม้ก็ได้

ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในกล่องพอดี ดังนั้นอย่าใช้สายเคเบิลที่ยาวเกินไปในวงจร

ฉันพิมพ์ชิ้นส่วนอื่นเพื่อวางช่วงเวลาบนฮอทชู Canon เมื่อประกอบเสร็จแล้ว คุณสามารถติดฝาครอบบนกล่องและอะแดปเตอร์ฐานเสียบใต้กล่อง

ขั้นตอนที่ 3: วิธีใช้งาน

วิธีใช้งาน
วิธีใช้งาน
  1. เตรียมกล้องดูดาวและวางกล้องไว้บนนั้น
  2. วางเครื่องวัดระยะห่างบนกล้อง
  3. เสียบแจ็ค 2.5 มม.
  4. ตั้งกล้องในโหมด BULB
  5. จ่ายไฟให้กับเครื่องวัดช่วง (ปรากฏ "5")
  6. หมุนตัวเข้ารหัสเพื่อตั้งเวลาเปิดรับแสง
  7. กดตัวเข้ารหัสเพื่อเริ่มถ่ายภาพ
  8. ให้เวลาหลายชั่วโมง
  9. กดปุ่มรีเซ็ตเพื่อหยุดการถ่ายภาพ

NB: คุณสามารถทำให้มันหมดเวลาได้ด้วยการสลับ HIGH และ LOW ของ « relais » ในส่วนลูปของโค้ด ด้วยวิธีนี้คุณจะตั้งเวลาระหว่างแต่ละภาพ

ขั้นตอนที่ 4: ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์

นี่คือการถ่ายภาพดาราศาสตร์เป็นเวลา 2 เดือนด้วยเครื่องวัดช่วงเวลา

  1. M81 & M82
  2. M33
  3. M31
  4. M27
  5. M52 & NGC7635

กล้องโทรทรรศน์คือ 150/750 โดย Skywatcher และกล้องคือ Canon 750D

แนะนำ: