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ASTROFOTOGRAFIA URBANA

Montaje de un telescopio de aficionados para cielo profundo y fotos realizadas en medio urbano

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debidos a la contaminación luminosa. En el CCD tendremos, en algunos píxeles, α+β<br />

números.<br />

Si β números los poseen todos los elementos fotosensibles (píxeles), cosa bastante<br />

posible, bastaría generar una matriz con dicha carga numérica y restársela a nuestra<br />

matriz de información (foto de luz (LIGHT)) (en algunos manuales sugieren el nombre<br />

de foto flat del fondo). De esta forma solamente nos quedaría la matriz cargada con<br />

información útil. Si esto no fuese posible, deberíamos acudir a lugares en donde la<br />

contaminación lumínica no nos generase ningún problema.<br />

d4)- ¿De dónde vienen los números del CCD?: Los píxeles que componen la matriz de<br />

un CCD, reaccionan con los fotones que les alcanzan. Teóricamente por cada fotón se<br />

genera en el fotodiodo un electrón, por lo cual, conociendo el número de electrones<br />

almacenados, sabremos cuantos fotones han alcanzado el CCD.<br />

Los fabricantes de estos elementos, nos indican el rendimiento cuántico, la linealidad y<br />

el número máximo que pueden almacenar. Este dato nos indica los niveles a los que se<br />

pueden saturar los píxeles del CCD.<br />

Leyendo la corriente almacenada en los píxeles, sabremos la cantidad de luz recibida y<br />

como el tiempo de exposición de todos es el mismo, tendremos un mapa de contrastes<br />

que determina nuestra foto.<br />

Mediante la máscara de Bayer o proceso similar, podremos diferenciar los canales RGB<br />

y por lo tanto dotar de color a nuestra toma. En algunos CCD se añade la longitud de<br />

onda correspondiente al amarillo (Yellow) con el fin de mejorar la señal final.<br />

Un dato a tener en cuenta es que el número de electrones almacenados por cada pixel<br />

es proporcional a la intensidad del foco emisor y al tiempo de exposición del receptor<br />

(linealidad del CCD).<br />

Debido a que los CCD tienen capacidad de almacenamiento, nos permiten distinguir<br />

elementos astronómicos muy débiles que el ojo humano no puede. Esto nos señala un<br />

interesante hecho. Solamente podremos ver una película con estos elementos si la<br />

montamos a posteriori. Es decir no tenemos capacidad para observarlos en tiempo<br />

real, aunque podamos minimizar este hecho con la mejora de la sensibilidad de la<br />

electrónica empleada y velocidad de procesado.<br />

d5)- Ejemplo de procesado con los programas:<br />

DEEPSKYSTACKER (DSS) Y PIXINSIGHT<br />

He elegido, para el ejemplo, el proceso de la obtención de la Nebulosa de la Flama<br />

(NGC 2024).<br />

Esta nebulosa, cercana a la estrella Alnitak, del cinturón de Orión, la fotografié el día<br />

10 de diciembre de 2013 a las 22:33:03 con exposiciones de 30" y a foco primario (F<br />

Number = F0). La exposición fue manual y con una sensibilidad ISO = 1600.<br />

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