Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


DZIECIĘCE LABORATORIUM NAUKOWE
Darmowa biblioteka / Katalog / Laboratorium Naukowe dla Dzieci

Astrograf, urządzenie do fotografowania gwiazd. Laboratorium naukowe dla dzieci

Laboratorium Naukowe dla Dzieci

Katalog / Laboratorium Naukowe dla Dzieci

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Ogromne teleskopy, złożone systemy elektromechaniczne i komputery elektroniczne służą do fotografowania planet i gwiazd. A Ty masz tylko aparat Smena i… ogromną chęć zdobycia zdjęcia planety, która Ci się podoba. Spójrz na rysunek. To jest astrograf. Został opracowany i zbudowany przez chłopaków z miasta Witebsk SYUT. Vladimir Evgenievich Soiko, szef koła filmowego i fotograficznego, opowiada o astrografie.

Wielu z Was zapewne wie, że słabe gwiazdy fotografuje się przy długich czasach naświetlania, czasem sięgających kilkudziesięciu minut. Podczas ekspozycji kamera porusza się zgodnie z dziennym obrotem rozgwieżdżonego nieba. Jeśli nie zostanie to zrobione, obraz gwiazdy na filmie jest rozmyty. W dużych astrografach – teleskopach fotograficznych – ruch ten realizowany jest za pomocą silnika elektrycznego lub mechanizmu ciężarka. Nasz projekt astrografu jest przystosowany do wykorzystania dostępnych obiektywów krótkoogniskowych, dlatego też prowadzimy - prowadzimy aparat po gwiazdach - ręcznie. To znacznie upraszcza konstrukcję urządzenia i umożliwia jego wykonanie w szkolnym warsztacie lub kółku.

Astrograf, urządzenie do fotografowania gwiazd
Rysunek astrografu (kliknij, aby powiększyć)

Wszystkie części urządzenia są zamontowane na masywnej podstawie 6. W jej rogach osadzone są śruby regulacyjne 5, które służą do dokładnego ustawienia osi zegara 3 względem bieguna niebieskiego. Na podstawie za pomocą śrub M8 zamocowane jest łożysko stożkowe 4, łożyska 8 śruby pociągowej 12 oraz stojak 11 do mocowania osi zegara. Nakrętka 9 jest zamontowana na śrubie pociągowej, zamocowanej obrotowo za pomocą dźwigni 10. Kiedy koło pasowe 7 się obraca, porusza się wzdłuż śruby, obraca dźwignie, a one z kolei obracają oś zegara, a tym samym powiązaną z nią platformę 2, teleskop 1 i aparat . Aby ręcznie skierować aparat na żądaną część nieba, urządzenie posiada oś deklinacji. (Obraca się w tulei przykręconej do osi zegara.) Oś ta jest sztywno zamocowana za pomocą śruby zaciskowej. Platforma jest połączona z osią zegara poprzez oś kołnierza i deklinacji.

W lunecie guidującej odnajdujemy potrzebną nam gwiazdę, a następnie podążamy za nią podczas fotografowania, starając się utrzymać ją na środku okularu. Dla wygody prowadzenia część okularowa teleskopu jest obracana.

Jak już powiedziałem, nie jest trudno zrobić astrograf w szkolnym kole. Chciałbym jednak od razu ostrzec młodych miłośników fotografii astronomicznej: jakość uzyskanych zdjęć będzie w dużej mierze zależała od tego, jak dokładnie i dokładnie wykonasz poszczególne części i podzespoły urządzenia. Z jakich materiałów i detali wykonany jest nasz astrograf?

Podstawa 6, stanowisko 11, platforma 2 pod kamerę i teleskop prowadzący wycięliśmy z tekstolitu. (Wymiary podstawy twojego urządzenia mogą być różne, najważniejsze jest to, że jest masywne.) Specjalne słowo powiem o stojaku.

Podstawka składa się z dwóch części: dolna część połączona jest z podstawą, a górna służy jako podpora dla osi zegara, ustawionej pod kątem do podstawy astrografu.

Kąt nachylenia górnej części stojaka zależy od szerokości geograficznej obszaru fotografowania. Jest równy 90° - L, gdzie L to szerokość geograficzna miejsca obserwacji. Odpowiednio dobierana jest również wysokość stojaka (wysokość stojaka naszego urządzenia jest zaprojektowana dla szerokości geograficznej Moskwy). U podstawy wywierciliśmy otwory w rogach i nacięliśmy gwinty pod śruby regulacyjne (do drewnianej podstawy obrabiane są specjalne nakrętki z kołnierzami). Jedną z najbardziej czasochłonnych i krytycznych części astrografu jest śruba prowadząca. Prawdopodobnie nie każdy będzie mógł dostać gotową odpowiednią śrubę z nakrętką, więc powiem ci, jak to zrobić. Od razu ostrzegam: nie będziesz w stanie równo uciąć śruby wykrojnikiem na takiej długości. Dlatego najpierw zaznacz nić za pomocą noża na tokarce, a następnie skalibruj ją za pomocą matrycy. Radzę zrobić kilka śrub naraz, a następnie wybrać z nich najlepszą.

Śruba pociągowa obraca się w łożyskach, które wykonaliśmy z brązu. Ale możesz też użyć gotowych łożysk kulkowych. Łożyska należy wcisnąć w zębatki. W naszym kraju są one wycinane z tekstolitu, a także kan i nakrętka 9. Łożysko i podstawka (część 4) osi zegara są wykonane z tych samych materiałów, co łożyska śruby pociągowej. Z textolitu wykonaliśmy również oś zegara. Aby nakierować kamerę na żądany fragment nieba, w osi zegara wykonuje się okrągły rowek, który jest zasłonięty zaciskiem przymocowanym do górnej dźwigni 10. Tutaj na osi zegara zainstalowany jest kątomierz 13. Deklinacja oś, jak już nam powiedziałem, obraca się w tulei wbudowanej w oś zegara. Tuleja wykonana jest z brązu, oś deklinacji ze stali.

Przewodnik teleskopowy to mały refraktor. Jako soczewkę (b) można użyć dowolnej odpowiedniej soczewki lub szkła okularowego o ogniskowej 30-40 mm. Część okularową (c) wykonaliśmy na maszynie, ale można ją też lutować z cyny lub sklejać z cienkiej sklejki. Jeśli nie masz pryzmatu (e), zastąp go małym lusterkiem. Wzięliśmy gotowy okular (d) z mikroskopu i przykleiliśmy tubus (a) do teleskopu z papieru. Okular można zastąpić dowolnym małym mocnym obiektywem o powiększeniu 5-10 razy, tworząc dla niego papierową ramkę. Przypomnij sobie znaną formułę. Powiększenie teleskopu jest równe K soczewki podzielonej przez F okularu (F to ogniskowa! Aby określić ogniskową obiektywu, skieruj go na Słońce i zmierz odległość od obiektywu do punktu obraz Słońca. To będzie ogniskowa obiektywu. Chyba nie ma sensu mówić o wykonaniu wszystkich szczegółów urządzenia - są proste i zrozumiałe ze zdjęcia. Powiem tylko, że jeśli chcesz swój astrograf aby wyglądał jak prawdziwy, dokładnie oczyść wszystkie detale, zagruntuj i pomaluj na szaro.

I na koniec kilka wskazówek, jak fotografować gwiazdy. Przede wszystkim spróbuj dokładniej ustawić oś godzinową astrografu na biegunie niebieskim. W płaszczyźnie poziomej urządzenie jest instalowane za pomocą kompasu z uwzględnieniem poprawki na deklinację magnetyczną, aw płaszczyźnie pionowej - w poziomach 14. Po zainstalowaniu astrografu przystąp do fotografowania. Aby naprowadzić urządzenie, wybierz wystarczająco jasną gwiazdę na niebie i skieruj na nią teleskop. Obraz gwiazdy będzie wyglądał jak świetlisty punkt. Następnie naciągnij migawkę aparatu, ustaw czas otwarcia migawki, przysłonę i sfotografuj gwiazdy. Podczas naświetlania, kręcąc rolką śruby pociągowej, staraj się jak najdokładniej utrzymać obraz wybranej gwiazdy do naprowadzenia na krzyż nitkowy okularu.

 Polecamy ciekawe artykuły Sekcja Laboratorium Naukowe dla Dzieci:

▪ Za rufą, w spienionym strumieniu

▪ Generator MHD

▪ Łuski na spirali Archimedesa

Zobacz inne artykuły Sekcja Laboratorium Naukowe dla Dzieci.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Telefon Philips Xenium E560 z rekordową żywotnością baterii 18.06.2015

Philips Xenium E560 wprowadził „długo działający” model telefonu komórkowego w linii Philips Xenium - Philips Xenium E560. Urządzenie jest w stanie działać około dwóch i pół miesiąca (73 dni) w trybie czuwania, 39 godzin rozmów lub 64 godziny odtwarzania dźwięku przez słuchawki.

Xenium to linia urządzeń o długiej żywotności baterii. Spośród wszystkich urządzeń mobilnych Philips Xenium na rynku rosyjskim, E560 ma najwyższy wynik. Za nowym produktem podąża model Xenium W6610, który może pracować 67 dni w trybie czuwania lub 33 godziny w trybie rozmowy.

Obudowa Philips Xenium E560 jest wykonana w formie monobloku z przyciskiem, a jej konstrukcja wykorzystuje metalowe części. Przekątna wyświetlacza to 2,4 cala, rozdzielczość to 320 x 240 pikseli.

Nowość wyposażona jest we wbudowany odtwarzacz muzyczny z obsługą MP3, WAV, AAC, AMR i MIDI. Ilość pamięci wbudowanej nie jest określona. Możesz używać kart pamięci microSD do 32 GB. Słuchawki podłącza się za pomocą standardowego gniazda 3,5 mm. Możesz także skorzystać z zewnętrznych głośników bezprzewodowych - telefon posiada funkcję przesyłania dźwięku stereo przez Bluetooth.

Aparat ma rozdzielczość 2 MP i jest wyposażony w lampę błyskową. Pojemność wymiennej baterii - 3100 mAh. Wymiary telefonu komórkowego - 126,2 x 52 x 15,9 mm, waga - 138,5 g.

Model przeznaczony jest do pracy w sieciach GSM o zakresie 850/900/1800/1900 MHz i posiada dwa gniazda na karty SIM (Mini-SIM).

Sugerowana cena detaliczna Philips Xenium E560 to 125 USD.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Hybrydowa ciężarówka Volvo Concept Truck

▪ Skanowanie ramki na zdjęcia

▪ Rysuj na spotkaniach

▪ Najdłużej żyjący kręgowiec zidentyfikowany

▪ Karta rozszerzeń QM2-2P2G2T

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Dozymetry. Wybór artykułu

▪ artykuł Helikopter elektryczny. Wskazówki dla modelarza

▪ artykuł Dlaczego Chinki z okręgu Jiangyong przez długi czas używały ukrytego przed mężczyznami pisma? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Dyspozytor na telefon. Opis pracy

▪ artykuł Hydromechaniczne wyposażenie mikroelektrowni wodnych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Kto zabrał rzeczy? Sekret ostrości. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024