Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр

Тайна Самоцветов: Ключ Сокровищ - Три в ряд

Казуальные, Три в ряд, Головоломки

Играть
Веселая аркада с Печенькой для новогоднего настроения. Объезжайте препятствия, а подарки, варежки, конфеты и прочие приятности не объезжайте: они помогут набрать очки и установить новый рекорд.

Сноуборд

Спорт, Аркады, На ловкость

Играть

Отель Эмили. Пасьянс

Карточные, Казуальные, Головоломки

Играть
Сыграйте в классический пасьянс и попробуйте разложить по порядку колоду из 52 карт, начиная с короля и заканчивая тузом. Игра имеет четыре варианта: с 1, 2, 3 и 4 мастями. Выиграйте как можно больше в каждом варианте и улучшите свои показатели.

Пасьянс Паук «Классический»

Карточные, Логическая, Мобильная

Играть
Грибные блоки - красочная головоломка, в которой вам предстоит передвигать блоки и заполнять ряды, чтобы собирать грибочки в корзину! Попробуйте продержаться как можно дольше!

Грибные блоки

Головоломки, Расслабляющая, Пазлы

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • alekseyJHL alekseyJHL 6 постов
  • XpyMy XpyMy 1 пост
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Астротрекер

8 постов сначала свежее
59
LordMegamind
LordMegamind
6 дней назад
Исследователи космоса
Серия Астротрекер из говна и палок

Астротрекер из говна и палок: по просьбам трудящихся. Как запилить и чувствовать себя хорошо⁠⁠

В посте о модернизации астротрекера высказано пожелание прочитать подробности постройки этого устройства.

Несмотря на то, что есть еще один пост, где я уже рассказывал о постройке, считаю нужным повторить, т.к. первый пост получился довольно корявым. Ну и лирики не будет, а только строго по существу: как и из чего делать.

Итак, первое, что необходимо - это реле времени 2РВМ

Астротрекер из говна и палок: по просьбам трудящихся. Как запилить и чувствовать себя хорошо Изготовление, Мастерская, Процесс, Астрономия, Астротрекер, Астрофото, Звезды, Длиннопост

Снимаем с него все лишнее: корпус, переключатели и программную механику, чтобы осталось вот это вот

Астротрекер из говна и палок: по просьбам трудящихся. Как запилить и чувствовать себя хорошо Изготовление, Мастерская, Процесс, Астрономия, Астротрекер, Астрофото, Звезды, Длиннопост

Далее берем вот этот вот чертеж и идем к токарю

1/5

Главное в этой детали - отверстие под ось, оно составляет 4 мм. Внешние размеры можно модифицировать под себя, т.к. эта насадка должна вставляться в подшипник, который в свою очередь закрепляется на передней панели простой прямоугольной формы. На снимках ниже видно, что накладка на часовую ось отличается от чертежа

1/4

Панель сделана прозрачной, чтобы был виден пусковой механизм с рычагом запуска и корректором хода.

Далее собираем все вместе, должно получиться вот так:

Астротрекер из говна и палок: по просьбам трудящихся. Как запилить и чувствовать себя хорошо Изготовление, Мастерская, Процесс, Астрономия, Астротрекер, Астрофото, Звезды, Длиннопост
Астротрекер из говна и палок: по просьбам трудящихся. Как запилить и чувствовать себя хорошо Изготовление, Мастерская, Процесс, Астрономия, Астротрекер, Астрофото, Звезды, Длиннопост
Астротрекер из говна и палок: по просьбам трудящихся. Как запилить и чувствовать себя хорошо Изготовление, Мастерская, Процесс, Астрономия, Астротрекер, Астрофото, Звезды, Длиннопост

Пластина для крепления шарнирной головки у меня выполнена из алюминия толщиной 6 или 8 мм, не помню. Тут все на ваше усмотрение.

Кроме того, понадобится крепежный уголок:

https://www.chipdip.ru/product0/8017906058

Это несущая часть конструкции, к которой крепится трекер и основание для штатива.

Основание для штатива у меня сделано из готового промышленного изделия с отверстием под дюймовую резьбу 1/4"-20 или 3/8"-16 (второй вариант предпочтительнее). Чтобы нарезать эту резьбу понадобится соответствующий дюймовый метчик (продаются в магазинах типа "Все инструменты", я там заказывал).

Материал основания - металл, в частности алюминий.

В принципе трекер можно считать готовым. Но можно пойти дальше и поступить, как я, оснастив его экваториальным клином:

https://sl.aliexpress.ru/p?key=Rlf73Ou

Для системы наведения в принципе достаточно лазера, либо, если делать совсем по уму - искателя полюса:

https://sl.aliexpress.ru/p?key=GKf73I3

На худой конец можно купить мелкий монокуляр и прикрутить к трекеру.

Примеры снимков есть у меня в профиле, но скину и тут на всякий случай:

1/8

P.S.: взведение часового механизма осуществляется путем подключения взводящего мотора к сети переменного 220 вольт (советую сделать разъем). Запас хода 48 часов; точность хода ±2 минуты при температуре 20°C; диапазон рабочих температур -20°....+50° С.

Показать полностью 22
[моё] Изготовление Мастерская Процесс Астрономия Астротрекер Астрофото Звезды Длиннопост
16
41
AronKost20
AronKost20
1 год назад
Лига фотографов

Газопылевое облако вокруг полярной звезды и рассеянное звёздное скопление NCS 188 Caldwell 1⁠⁠

Газопылевое облако вокруг полярной звезды и рассеянное звёздное скопление NCS 188 Caldwell 1 Туманность, Полярная звезда, Астрофото, Звездное небо, Звездное скопление, Космос, Чувашия, Фотография, Астротрекер

Снято в ночь с 21 на 22 октября. Чувашская Республика.
Sony A6300
Samyang 135mm F2.0
Астротрекер АТ-1
949 кадров по 30 секунд. ISO 2000 F2.8
55 кадров по 20 секунд. ISO 400 F2.8
Калибровочные кадры.

Общее накопление света: 7 часов и 51 минута.

Показать полностью 1
[моё] Туманность Полярная звезда Астрофото Звездное небо Звездное скопление Космос Чувашия Фотография Астротрекер
9
34
AronKost20
AronKost20
1 год назад
Исследователи космоса

Integrated Flux Nebula в периферии туманности Ирис(NGC7023). Созвездие Цефей⁠⁠

Integrated Flux Nebula в периферии туманности Ирис(NGC7023). Созвездие Цефей Звездное небо, Туманность, Космос, Астрофото, Астротрекер, Sony

Съёмка за 2 ночи, 17-18 сентября.

Sony A6300
Samyang 135mm F2.0. Диафрагма F2.8
Астротрекер АТ-1.
Экспозиции по 25с. ISO 1600.
Общее накопление: 10 часов и 42 минуты.

Софт: DSS, Pixinsight, Ps.

Показать полностью
[моё] Звездное небо Туманность Космос Астрофото Астротрекер Sony
2
1117
AronKost20
AronKost20
2 года назад
Исследователи космоса

Первая проба на телевик⁠⁠

Первая проба на телевик Звездное небо, Андромеда, Туманность Андромеды, Sony, Астротрекер

Sony A6300. Samyang 135mm F2.0.
ISO 2000. 90×13"

[моё] Звездное небо Андромеда Туманность Андромеды Sony Астротрекер
68
1286
dz23
2 года назад
Лига фотографов

В национальном парке Зюраткуль⁠⁠

В национальном парке Зюраткуль Южный Урал, Урал, Зюраткуль, Ночь, Млечный путь, Nikon, Астротрекер, Костер, Осень, Фотография

На кордоне у трёх вершин.

[моё] Южный Урал Урал Зюраткуль Ночь Млечный путь Nikon Астротрекер Костер Осень Фотография
52
26
fotoNonsense
4 года назад
Arduino & Pi

Астротрекер. Вопросы⁠⁠

Занимаюсь фотографией. Решил пофотографировать звёздное небо, с этой целью и возникла потребность в сборе астротрекера(астротрекер за 2 вечера статья на гитхаб). Но в процессе изучения темы, стали появляться нюансы. А именно наведение устройства на полярную звезду. Подумал: а почему бы и не автоматизировать процесс!? Отсюда вопросы: Возможно ли автоматизировать наведение? Как/на каких датчиках его реализовать?
Буду рад любым советам, комментариям. Ранее с ардуино не работал.

[моё] Астротрекер Arduino Текст
17
55
Dorithur
Dorithur
7 лет назад
Исследователи космоса

Астротрекер из Arduino и палок. Часть вторая. Проектирование устройства.⁠⁠

Часть первая


Список использованных материалов и элементов:

- Фанера 8 мм - строительный магазин
- Шпилька М6 - строительный магазин
- Петля дверная, 2 шт. - строительный магазин
- Штативная голова Andoer AD-10 - AliExpress
- Arduino Uno в корпусе, провода  - AliExpress
- Шаговый двигатель 28BYJ-48-5v c драйвером ULN2003  - AliExpress
- Шестерня на 56 зубьев - 3D печать
- Шестерня на 14 зубьев - 3D печать
- Крепление типа "ласточкин хвост"  - AliExpress
- Прицел оптический Leapers 3-9X50 - покупался давно для пневматической винтовки

- Пластина для крепления на штатив - AliExpress

- Powerbank - AliExpress

- Болты, гайки - строительный магазин

Это всё, что нужно для счастья. Конечно, можно использовать альтернативу.

Расчеты параметров конструкции

Схема устройства астротрекера типа Barn Door изображена ниже (с вики):

Астротрекер из Arduino и палок. Часть вторая. Проектирование устройства. Космос, Астрофото, Астротрекер, Астропейзаж, Фотография, Звезды, Длиннопост

В чём смысл?

Ось петли (зеленая точка, из которой выходит стрелочка) направляется на полюс мира. Далее под действием вращения, шпилька (жёлтая) стягивает створки устройства с подобранной скоростью, которая должна соответствовать скорости Земли вокруг своей оси. Подробнее о скорости в первом посте.

На верхнюю створку устанавливается фотоаппарат.

...

PROFIT!

Мы скомпенсировали вращение Земли и получили фото на длинной выдержке без смазанных звёзд.


Расчёты и комплектующие

Для начала выпиливаем два прямоугольных куска фанеры. Длина L: 49,5 см 300 мм. Ширина: под имеющиеся петли. Чем шире, тем меньше люфтов. Петли изначально должно быть выбраны с минимальным люфтом.


Пару слов о шпильке: если получится найти шпильку с высоким классом точности (класс А), то лучше взять её. Иначе будет люфт резьбы шпильки и шестерни. Резьба шестерни должна иметь соответствующий допуск, иначе может заклинить.

Далее её нужно согнуть.

Делается это следующим образом. В фотошопе (или где удобно) рисуется окружность с радиусом R (в сантиметрах, а не в пикселях). Где R меньше L на пару сантиметров. К ней для удобства пристраивается еще одна окружность с R2 = (R-r), где r - радиус шпильки, и располагается на расстоянии 2r "внутрь" первой окружности. Таким образом мы получаем шаблон, под который нужно согнуть нашу шпильку. Чем длиннее будет шпилька, тем легче и точнее можно придать ей нужную форму. Главное - это добиться максимальной точности на отрезке сантиметров в десять и при этом не повредить резьбу. Можно её предварительно разогреть для большей пластичности.


Далее нужно проделать отверстия под шпильку в фанере. Как вы уже могли догадаться, отверстия должно находиться на одинаковом расстоянии от петель. А именно, на расстоянии R от оси(!) петель. То есть, сначала скрепляем две створки петлями, а потом отмеряем расстояние R от центра оси и сверлим отверстие на равном расстоянии от краев по ширине, сквозь обе створки.

Астротрекер из Arduino и палок. Часть вторая. Проектирование устройства. Космос, Астрофото, Астротрекер, Астропейзаж, Фотография, Звезды, Длиннопост

Следующий элемент конструкции - главная шестерня. С ним чаще всего возникают проблемы в поиске готовых решений. Свои шестерни я заказывал в 3D печати. Модель сделал друг по SVG-файлу, сгенерированному вот здесь. Посадочное отверстие "кастомное", естественно. Заказывал обе шестерни. Обошлось в 400 рублей (без учета переделок). Учтите, что размеры внутренних отверстий могут не совпасть с нужными вам. У меня так и вышло - изготовители поставили широкое сопло для печати первой (малой) шестерни и вся точность поехала. В модели второго изделия (справа на фото) был перепутан радиус и диаметр внутреннего отверстия (¯\_(ツ)_/¯). Обе шестерни переделал в итоге. Под исправленный вариант (слева) пришлось обтачивать гайку (которая выступила в качестве внутренней резьбы для шпильки). Не самый лучший вариант, т.к. шпилька и гайка с классом точности "В" дают дикий люфт. Это один из факторов нестабильности в работе. Если кто знает, где можно приобрести в розницу класс "А" - прошу сообщить.


Итак, отверстия сделаны, шпилька согнута, готовы шестерни. Первичная сборка - вставляем шпильку в оба отверстия, центрируем так, чтобы створки свободно ходили по всей длине шпильки и крепим оную колпачковой гайкой (или же зажимаем двумя обычным гайками). Главное, чтобы шпильку не перекосило.

Накручиваем главную шестерню на шпильку до выбранного рабочего участка и примечаем, где у нас будет моторчик со своей шестерней. Проделываем отверстия в нижней створке: крупное прямоугольное для моторчика и отверстия для крепления винтами. Контролируйте сцепление шестерней - оно не должно быть слишком плотным или свободным. Перед окончательной сборкой прогоните моторчик на пару десятков оборотов основной (большой) шестерни. Отверстия под моторчик и пазы под винты лучше сделать с запасом хода вдоль створки, чтобы можно было делать настройку сцепления.

Астротрекер из Arduino и палок. Часть вторая. Проектирование устройства. Космос, Астрофото, Астротрекер, Астропейзаж, Фотография, Звезды, Длиннопост

Штативную голову лучше взять помассивнее. Первая голова, которую я заказал с Алиэкспресс, не держала камеру даже без объектива. Вторая оттуда же, но подороже (1000 рублей) и попрочнее. Уверенно держит тушку с тяжелой мануальной "трехсоткой".

Астротрекер из Arduino и палок. Часть вторая. Проектирование устройства. Космос, Астрофото, Астротрекер, Астропейзаж, Фотография, Звезды, Длиннопост

В качестве искателя полюса я использовал оптический прицел от пневматической винтовки. Закреплен он на "ласточкин хвост" (на фото). Крепление должно быть строго параллельно оси петли.

Если планируете так же как и я использовать прицел - обязательно сбросьте "пристрелку" на оптическую ось! Закрепите кольца прицела, освободите трубу и поворотами барабанчиков настройте его так, чтобы при любом угле поворота трубы, перекрестие указывало в одну точку. Это будет означать, что через центр прицельной сетки проходит оптическая ось.

Астротрекер из Arduino и палок. Часть вторая. Проектирование устройства. Космос, Астрофото, Астротрекер, Астропейзаж, Фотография, Звезды, Длиннопост

Финальный штрих - прикручиваем к нижней створке крепление под ваш штатив. Советую разместить его под центр массы конструкции. Длинный объектив всё равно может перевесить, но лучше изначально не допускать перекос. Крепление к штативу может быть, конечно же, любое.

Желательно каким-нибудь образом закрепить Ардуинку и предусмотреть "слот" для источника питания (Powerbank). Т.к. вся эта конструкция будет поворачиваться под крутым углом, ведь наводимся на полюс мира. Угол при этом равен широте местности.


Практика показала, что нужен хороший штатив. По-первых, он должен банально держать вес всей конструкции. Во-вторых, позволять точно наводиться на полюс. Моя простенькая тренога дико бесит в этом плане.

Идеально подойдет монтировка от телескопа.


На этом вторая часть закончилась. Снова я оставил вас без фото своего изделия и результата.


В третьей части покажу, что получилось. Опишу расчеты скорости вращения ведущей шестерни и опишу увлекательный процесс калибровки в "лабораторных" и "полевых" условиях. Ведь расчеты оказались неверными :D До сих пор не понял причину. Нужную скорость подобрал уже своим методом.

Показать полностью 5
[моё] Космос Астрофото Астротрекер Астропейзаж Фотография Звезды Длиннопост
49
63
Dorithur
Dorithur
7 лет назад
Исследователи космоса

Астротрекер из Arduino и палок. Часть первая. Вводная теория.⁠⁠

(В первом посте не будет описан сам процесс изготовления астротрекера, а только лишь теория. Будем считать секунды. И да - это не проектная документация с идеальными расчетами, а моя история создания сего девайса, не без огрехов.)

(@Scaletto, я сделяль! И не забыл, что один человек подписался ради этой штуки.)


Для тех, кто еще не понял, о чём пойдет речь - штукенция называется Barn Door Tracker. Позволяет делать фото звёзд на длинной выдержке. Самое простое приспособление для этой цели.


Масштаб трагедии

Давным-давно, один любитель астрономии захотел сфотографировать далекую-далекую галактику. Но вот беда - на длинной выдержке изображения звёзд получаются вытянутыми. Всему виной вращение купола над плоскостью Земли нашей планеты вокруг своей оси.


Если вы ни разу не пробовали фотографировать звёзды, то масштаб трагедии можно оценить на следующем фото:

Астротрекер из Arduino и палок. Часть первая. Вводная теория. Космос, Астрофото, Астротрекер, Астропейзаж, Звезды, Фотография, Длиннопост

Снято на Nikon D5300 (и далее только эта тушка), Sigma 17-50 f/2.8, 34mm, 30 sec, f/3.5, ISO 200. Восточная область неба. Красная зона засветки.

Главное здесь это выдержка и эквивалентное фокусное расстояние. Чем больше эти два параметра, тем длиннее треки звёзд. На самом деле, нужно учитывать и размер пикселя, но камера у меня одна.

Если уж совсем дотошно (а иначе тут нельзя), то одним из факторов нужно назвать участок неба, который фотографируется. Чем ближе он к полюсу мира, тем меньший путь проделывает звезда по кадру.

Астротрекер из Arduino и палок. Часть первая. Вводная теория. Космос, Астрофото, Астротрекер, Астропейзаж, Звезды, Фотография, Длиннопост

На картинке выше (программа Stellarium) изображена область Северного полюса мира. И да, он находится не точно на Полярной звезде. Более того, ПМ смещается из-за прецессии земной оси. К счастью, нам этот фактор особо учитывать не придется :)

Так вот. Здесь мы видим условные линии-окружности (т.н. экваториальная сетка). По ним и двигаются звёзды. И чем дальше точка находится от ПМ, тем больше длина этой окружности. Однако же, угловая скорость у них у всех одинаковая.


E pur si muove!

Итого: чтобы получить фото неба со звёздами в виде точек, а не треков, нужно компенсировать вращение Земли. Давайте разбираться.

Все мы знаем, что сутки равняются 24-м часам. Но это солнечные сутки. Нас же интересуют звёздные сутки. Это именно то время, за которое Земля делает полный оборот относительно далёких звёзд, а не Солнца.

Звёздные сутки на 2000-й год равняются 86164,090530833 секундам. На 2003-й по данным IERS - 86164,098903691 секунд. Разница не велика и не существенна. Более свежих данных на скорую руку не нашел. Да и ладно. Но если у кого-то есть ссылка - прошу поделиться.

ЗС - 23 часа 56 минут 4 секунды. Отклонение от солнечных суток в несколько минут это и есть причина, по которой вводится один день в високосный год и високосные секунды.


Вернемся к расчетам. Период обращения планеты вокруг своей оси мы высчитали нагуглили. Нужно посчитать скорость. Это не сложно. Полный оборот это 360 градусов.

360 / 86164,098903691 = 0,004178074216297 градуса в секунду.

Тысячными долями градуса не так удобно оперировать. Давайте переведём всё в угловые секунды. Здесь тоже ничего сложного - в одном градусе 60 угловых минут. В одной угловой минуте 60 угловых секунд.

0,004178074216297 * 3600 = 15,0410671786702 угловых секунд (ArcSec - "секунда дуги") в секунду времени.

Вот мы и узнали "скорость движения звёзд по небу".


Секунды, секунды, секунды...

А ведь увлекательное это занятие - считать секунды. Я начинаю понимать некоторых личностей...

Следующим шагом мы вычислим требуемую точность. Оценим необходимую погрешность для поставленной цели-минимум. Для себя решил, что проект можно будет считать успешным при достижении выдержки в 30 секунд на объективе с ФР 50 мм. Совсем скромная цель, но давайте для начала посчитаем, какая минимальная выдержка может быть на таком ФР без трекера.


Скорость движения звёзд по небу нам уже известна. Осталось разобраться с камерой. В моём девайсе матрица кропнутая (кроп-фактор 1,5; 23,5 мм х 15,6 мм) и разрешение - 6000х4000.

Воспользуемся специальным калькулятором. По нашим параметрам имеем:

Ширина кадра: 1615,86 угловых минут
Высота кадра: 1065,78 угловых минут
На один пиксель приходится 16,1586 угловых секунд.

Для простоты расчетов предположим, что звезда двигается по прямой, а не по окружности. Это очень грубый расчет, но он позволит хотя бы примерно представить, чего нужно достичь. В теории, такой расчет близко применим для звёзд, находящихся на линии небесного экватора. Могу ошибаться. Поправьте, если не так.

15,0410671786702 / 16,1586 = 0,931 пикселей в секунду.

Почти один пиксель в секунду проходит звезда по кадру! Это означает, что выдержка в 2 секунды уже будет с вытянутой звездой. Конечно, огрехи оптики, атмосфера, сам факт накопления сигнала и прочие факторы не позволят увидеть звезду-пиксель даже при выдержке в 1/2 секунды. Но оно нам и не надо.

В пейзажном астрофото есть "правило 600" (иногда "правило 500"):

600 / (ФР * кроп-фактор) = оптимальная выдержка

Считается, что кадр, снятый с соблюдением этого правила выглядит хорошо, без треков.

600 / (50 * 1,5) = 8 секунд

За 8 секунд по "идеальному расчету" звезды размажутся на ~7,5 пикселей. И это считается нормой. Ну ок. Мне самому не особо нравится такой расклад.

Астротрекер из Arduino и палок. Часть первая. Вводная теория. Космос, Астрофото, Астротрекер, Астропейзаж, Звезды, Фотография, Длиннопост

Вот такая занятная табличка получается по расчетам. Отклонение в пикселях, ФР без учета кропа.

Для будущих тестов у меня имеется уже упомянутый объектив 17-50 мм, 135 мм и 300 мм.


На этом моя первая часть - всё.

В следующем посте покажу расчеты параметров трекера, используемые материалы и схему устройства.

Показать полностью 3
[моё] Космос Астрофото Астротрекер Астропейзаж Звезды Фотография Длиннопост
24
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии