Astronomy 版 (精华区)
发信人: Gforce ()第三个代表◎见牛思齐(), 信区: Astronomy
标 题: 月球和大行星摄影指南(上)
发信站: 哈工大紫丁香 (Thu Feb 9 16:42:50 2006), 转信
· 望远镜的选择
· 大气的扰动
· 照相机的选择
这些天阴雨绵绵,闲着无聊。早就想写些天文摄影方面的文章,乘着有空,就开始动笔吧。这篇文章会比较长,一次写不完,我会陆续补充。也会用很多谬误,还请各位同好批评指出。
月球和大行星摄影作为天文摄影的一个分支有着很强的特殊性。由于月球和大行星的表面亮度都比较高,不用长时间的曝光就可以达到不错的信噪比,而且受光污染的影响几乎为零,所以在城市生活的同好们不用爬山涉水就可以在家门口拍出一流水准的照片。目前世界顶级业余行星摄影高手大部份都生活在城市里。比如中国香港就分布着一群行星摄影爱好者,水平相当之高。
但另一方面,月球和大行星摄影强调高分辨率,高素质的设备和合理的使用固然必不可少,而影响一张照片成败的更重要的因素是大气的稳定性。我会用较大的篇幅讨论这些问题。
第一章 望远镜的选择
所有望远镜都可以用于天文摄影,而如何合理分配你的资金去获得最合理的配置则很有讲究。 天文望远镜一般分为三大类:
1、反射式
优点是价格便宜,缺点是需要经常调整光轴。
2、折射式
优点是光学质量一般较好,反差高。缺点存在色差,而复消色差(APO)望远镜的价钱一般较贵。
3、折反式
优点是同口径的望远镜体积小,重量轻。缺点是副镜遮挡一般较大,引起反差较低,而且望远镜需要较长的冷却时间。
三种结构的望远镜在行星摄影里都有成功的范例。但最多人用的是折反式,因为它是口径,体积,价钱,光学质量的一个较好的折衷。当然一个光学质量高的反射镜或折射镜也都是极好的选择。
比望远镜结构更重要的是望远镜的光学质量和口径。大家都知道望远镜的口径越大,分辨力也就越高,越能分辨出更精细的细节。但这也必须有相应的光学质量作保证,否则达不到理论分辨能力。但不管怎么样,口径大总是有优势的,因为它能汇集更多的光线,使相机可以用更高的快门速度,这对减少大气扰动的影响很有帮助。所以在采购望远镜时应优先考虑大口径的。一般15cm口径是看到很多月球或行星表面细节的最低要求。
望远镜支架的重要性也不可低估。虽然并不象深空天体摄影要求的那么精确,一个稳固的带电跟的赤道仪是高质量 月球和行星摄影的前提条件。
第二章 大气的扰动
大气扰动是获得高分辨率的死敌。而行星摄影就是在和它作斗争。大气扰动一般分三种:高层大气,底层大气,和望远镜附近(包括内部)。
高层大气造成的扰动表现为一种高频的抖动,在望远镜里观测到的则为一团糊,表面细节都被抹掉了。遇到高层大气扰动严重的日子,唯一的办法就是收工,或者观测深空天体。
底层大气造成的扰动表现为变形和跳动。底层大气扰动往往是由周围地形引起的,通过合理的选择观测地点可以减少这种扰动。一般的经验是避开水泥面,把望远镜架到草坪上。如果是山区选择迎风的一面山坡而避开背风面等。
望远镜附近的扰动最容易控制。观测时要使望远镜先充份冷却,避开热源,人不要站在上风头等。
大气的扰动归根结底是由大气的温差造成的,所以有很多迹象可寻。 一般来说温度剧烈变化,尤其是降温的时候,大地的热量不断释放,大气宁静度差。而天气缓缓升温的时候,宁静度会比较好。空气湿度低的时候宁静度差,湿度高的时候宁静度一般较好。最好的观测时机往往是有一点薄雾的时候。
除了这些,通过一些简单的肉眼观测也可以大致判断宁静度的好坏。白天天上的云呈小的片状,大气一般不会好,而如果云象纱一样浮在天空就很有可能宁静度不错。晚上如果星星闪烁的很厉害,而且频率很高,大气就很不宁静。而如果闪烁的很慢,甚至很平静就极有可能是好天。当然有时候很高频的闪烁看上去也很象很宁静,这就需要望远镜才能判断了。
第三章 照相机的选择
在天文摄影里,CCD比胶片有着无比的优越性。由于月球和大行星的亮度都比较高,并不需要冷却CCD就可以达到较高的信噪比,所以很多民用数码产品都可以达到很好的效果。主要常用的有两大类:数码相机和摄像头。
数码相机就不用多说了,适用于大范围月面的摄影。
摄像头包括家用摄像机,各种工业用摄像头和Webcam。 其中Webcam用的最多。它们最大的优势就是可以在很短的时间里(如几分钟里)获得大量的图片(成百上千张)。这样它可以凝固住大气稳定的瞬间。 利用软件的帮助,可以在这大量的图片中挑出这质量最好的瞬间,进行图像处理,从而获得高质量的图片。实际上Webcam已经是目前业余行星摄影中挑战大气极限,追求望远镜理论分辨率的最有效的武器。
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