쳔체 사신의 활영의 발법

【이 페이지의 최종갱신일:2001년1월11일】

1.성야 사진(성좌의 사진)의 촬영

[정지 활영]

카메라는 이하의 조건을 참고에 선택합니다.

셔터를 누르고 있는 사이만 셔터가 열려 있는 모드있는「B(밸브)」라고 말한 포지션이 선택할 수 있는 일이 필요합니다. 또,그 경우에도 셔터 버튼의 한가운데에 나사 혈(직경 2∼3 mm)이 비고 있는 일이 필요합니다.이 나사 구멍에는 릴리스를 설치합니다.

렌즈는 밝은 것이 필요합니다. 밝기는 F로 표시됩니다.F는 렌즈의 초점 거리/렌즈의 구경의 비로 수치가 작을수록 밝게 됩니다.(어두운 것까지 좋게 찍을 수 있다) F는 최저라도 3.5,할 수 있으면 2.8 이하가 바람직합니다.

렌즈의 초점 거리(카메라의 정면,렌즈의 외측에 각인해 있습니다)는 사진이 비치는 범위(넓이)를 결 정합니다. 일반적으로 표준 렌즈라고 불리고 있는 것은 50mm으로부터 55mm 있습니다만 ,통상의 35 밀리 판 카메라로는 비교적 비치는 하늘의 범위는 좁아지고 버립니다. 35mm부터 45mm 정도의 쪽이 사용하기 쉬운 일이 많습니다만,실제로 파인더를 제외하고 보고,베끼고 싶는 범위가 수습되고 잇으면 일반적으로는 초점 거리가 길은 렌즈의 쪽이 어두운 별까지 많이 비칩니다.

플래시를 해제할 수 없든지,B 포지션이 선택할 수 없는 오토 전용 카메라는 부적합니다.


카메라에는 릴리스를 설치합니다. 릴리스는 사진 용품점에서 수백엔 정도로 팔리고 있습니다.길이는 10cm으로부터 30cm 정도까지 각종 있습니다만,가능한 한 길은 쪽이 편리합니다. 릴리스를 사용하고

셔터를 누른 때에 카메라에 언급하지 않는 나가고 끝나기 때문에,카메라·"부레"가 방지할 수 있습니다.

B 포지션으로 셔터를 오랫동안 눌렀던 채에 한 때,릴리스의 록 기구를 이용하고 시야타를 오픈 상태 에서 방치할 수 있도록 됩니다.


릴리스를 카메라에 설치한다.


릴리스를 붙였던 카메라를 삼각 받침대에 고정합니다. 핀트는 반드시 무한대(∞마크)에 한 일을 잊고 없 는 모양,주의합니다.(시작의 무렵은 좋게 잊습니다!)조리개는 개방(가장 밝다=F 값이 작은 상태) 서도 수하,F가 충분히 밝은 렌즈의 경우(F2.0 이하)는,여유가 있으시기 때문에,한 단계 엄선한 쪽이(한 단계 F 값을 큰 쪽에 돌리다),주변 감광(사진의 주변=외측에서 광량이 감소한 렌즈의 특성)이나,수차(사진의 주변에서 별이 완전한 점으로서 비치지 않고 보케 족하고,비뚤어진 형태의 점으로 되다)를 억누른 일을 할 수 있습니다. 특히 어두운 별을 베끼는 것이 아니라,밝은 렌즈를 사용한 경우는 이와 같게 한 단계 엄선한 일에 의하고,아름다운 사진을 찍을 수 있도록 됩니다.

문제는 노출 시간입니다. 렌즈의 초점 거리나 ,촬영한 하늘의 위치에 의해서도 다릅니다만,30 초정도 에 누르면,별은 거의 점으로서 비칩니다.(하늘의 별은 동에서 서쪽에 움직이고 있기 때문에 노출 시간을 길게 하면 점으로 되지 않고,선으로서 찍힌기가 됩니다.)

아래의 표는,하늘의 위치(적위)와 카메라 렌즈의 초점 거리 다른,거의 점상으로서 촬영할 수 있는 한계 초수를 나타내고 있습니다. 적위란,지구의 위도선을 ,그대로 하늘에 향상시키고 붙이다 붙였던 때의 위도입니다. 북위 35도의 지점에서는,북극의 연장점은,진북의 하늘의 지상 35도 올라갔던 점에서,거 기를 중심으로 하늘은 거기를 중심으로 회전하고 보입니다. 남쪽의 하늘의 지상에서 35도 올라갔던 곳이 적도(지구의 적도의 연장선:지구의를 문득 생각한다먼 아시는 알는군요.) 인고,적위는 0도입니다. 천정 은 적위 55도에 됩니다. 하늘의 북극을 중심으로 동심원상에 회전하고 있기 때문에,중심부터 떨어지는 정도(적위가 0도에 가까운 정도)동일한 시간에 선으로서 움직인 거리는 길어집니다.

. 20mm 28mm 35mm 50mm 85mm
적위0도 34초 24초 20초 14초 8초
적위20도 36초 26초 21초 15초 9초
적위40도 45초 32초 26초 18초 11초
적위60도 69초 49초 39초 27초 16초
적위80도 3분17초 2분21초 1분53초 1분19초 46초



기온, 습도에 의해서는 렌즈가 흐리고 버리기(숨을 신든지 자릿수 때처럼) 때문에,것 같은 때로는 렌즈의 통의 주위에 휴대 카이로(호카이로 등)를 휘감고,따뜻하게 하고 한 필요가 있습니다.

그런데,사용한 필름입니다만,통상은 가능한 한고 감도인 물건이 편리합니다. 통상은 ISO400 이상의 제품을 사용합니다.


. 필름 이름 ISO/ASA(감도) 35mm판 APS판 60mm판 표준적인 촬영 대상
코닥 에쿠타25(P) 25 . 달,태양
. 로열 골드 25 25 . . 달,태양
. 로열 골드 100 100 . . 달,태양
. 로열 골드 400 400 . . 달,혹성, 성야
. 골드 100 100 . . 달,태양
. 골드 200 200 . . 달,혹성
. 골드 400 400 . . 달,혹성, 성야
. GOLD 이것 1개 800 . . 혹성, 성야
. 골드 1600 1600 . . 성야, 유성
. 코다쿠롬(P)E100S 100 . Ha증감 현상으로 성야
. 코다쿠롬(P)E100SW 100 . Ha증감 현상으로 성야
. 코다쿠롬(P)E200 200 . Ha증감 현상으로 성야
. 아도반택스100 100 . . 달,태양
. 아도반택스200 200 . . 달,혹성
. 아도반택스400 400 . . 달,혹성, 성야
. 컬러프로1000 1000 . 성야, 유성
. 액탁럼인불러래도EIR(P) 적외 . . 정외사진전용
코니카 코니카 컬러 IMPRESA50(P) 50 . 달,태양
. 코니카 컬러 JX100 100 . 달,태양
. 코니카 컬러 JX200 200 . . 달,혹성
. 코니카 컬러 JX400 400 달,혹성, 성야
. 코니카 컬러 LV100 100 . 달,태양
. 코니카 컬러 LV200 200 . . 달,혹성
. 코니카 컬러 LV400 400 . . 달,혹성, 성야
. 코니카 슈퍼 컬러DD200프로 200 . 달,혹성
. 후지컬러GX3200(P) 3200 . 성야, 유성
후지 후지컬러REALA ACE 100 . 달,태양
. 후지컬러SUPER V100 100 . 달,태양
. 후지컬러G100 100 . 달,태양
. 후지컬러G200 200 . 달,혹성
. 후지컬러SUPER G ACE100 100 . 달,태양
. 후지컬러SUPER G ACE400 400 . 달,혹성, 성야
. 후지컬러SUPER G ACE800 800 . . 혹성, 성야
. 후지컬러SUPER G800 800 . . 혹성, 성야
. 후지컬러HG1600 1600 . . 성야, 유성
. 후지컬러nexia A 200 . . 달,혹성
. 후지컬러nexia F 100 . . 달,태양
. 후지컬러nexia H 400 . . 달,혹성, 성야
아구파 아구파컬러울트라50 50 . 달,태양
. 아구파컬러울트라HDC100 100 . . 달,태양
. 아구파컬러울트라HDC200 200 . . 달,혹성
. 아구파컬러울트라HDC400 400 . . 달,혹성, 성야
3M 스카치 컬러 EXL100 100 . . 달,태양
. 스카치 컬러 EXL200 200 . . 달,혹성
. 스카치 컬러 EXL400 400 . . 달,혹성, 성야



왼쪽에서 ,ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600,ISO3200 의 각 필름


[가이도 촬영]

삼각 받침대에 카메라를 고정하고 별의 사진을 찍는 때에는,하늘이 동에서 서쪽에 움직이고 가기 때문에 너무 길운 시간에 노출한 일을 할 수 있지 않았습니다. 어두운 별까지 베낄려고 하여 노출 시간을 길게 해 도,필름의 위를 그 별은 척척 이동하고 선이 되어 버리는 것만으로,어두운 별이 비치도록 된 것으로도 없 고,선 투성이가 되면, 성좌의 형태도 알기 어려워지고 버렸습니다. 요컨대,필름에서 별이 1점에 쭉 머 무르고 주면,어두운 별도 비치고,알아보기 어려운 선 투성이의 사진도 되지 않는 역입니다.그러면 등장 한 것이 이「가이드 촬영」입니다.


카메라를 하늘의 움직임에 맞추고,항상 조금씩 움직이고 들으면 변명입니다만,하늘의 움직임은 극히조 금씩이기 때문에,삼각 받침대에 싣었던 카메라를 손으로 능숙하게 하늘의 움직임에 추적시키는 일은 불가 능합니다. 그러면 등장한 것이 천체망원경입니다. 천체망원경 라고 말해도,망원경으로 엿보었던 화상 을 촬영할 것 아니고,망원경을 엿보면서,망원경에 관하여 있는 미동 장치를 손으로 조금씩 움직이면서, 망원경을 하늘의 움직임에 맞추고 움직인 것입니다. 망원경으로 배율을 올리고 하늘의 별을 엿보고,그 별이 시야의 중앙에 머무르도록,조금씩 정밀하게 작동시키고 가는 것입니다. 카메라는 이 망원경의 위 에 설치 금구(운대)를 붙이고 두고,거기에 설치하고,어딘가 촬영하고 싶는 방향으로 향하고 하면 좋은 것 입니다.


가이드에 사용한 망원경의 조건은 이하대로입니다.

경위대(수평 방향과 수직 방향에 고개를 젓을 수 있는 가대에 실렸던 망원경)는 불가.적도의(하늘의 북 극=거의 북극성의 방향을 중심으로 한 회전=적경 과,하늘의 북극부터 방사상에 향상시켰던 선에 딸랐 는 방향에도 회전=적위 방향에 고개를 젓을 수 있는 가대에 실렸던 망원경)타입인 일.

하늘의 움직임은,지구의 자전이고,지구는 북극에서 남극에 관통한 축을 중심으로 돌고 있습니다.지구 의 북극의 연장선상에 있는 것이 북극성입니다만,(약간 빗나가고 있습니다만) 이것은 북위 35도의 곳 이 라면 북의 하늘의 지평선에서 각도로 35도 올랐던 곳이 됩니다. 눈에 띄고 위,여기를 중심으로 하늘은 회전하여 보이기 때문에,수평·수직 방향으로 밖에 작동하지 않는 망원경(경위대 타입)으로는,정확하게 추종할 수 있고 없는 것입니다.(항상 수평과 수직의 2개의 미동 장치를 조작하지 않으면 안됩니다.더욱 추종해서도,시야 가운데에서 조금씩 회전하고 가 버립니다.)

적도의 타입의 망원경은,회전축이 처음부터 35도(조정할 수 있다) 기울어지고 있고,이 축을 하늘의 북극 (대부분 북극성의 위치)로 향한 것에 의하고,이 축을 중심으로 회전시키는(적경 방향의 미동 장치를 조작 하는 만큼)로 올바르게 하늘의 움직임에 추종할 수 있는 것입니다.

접안 렌즈에 십자선과,그것을 아주 캄캄의 밤하늘의 배경 다음 떠오르게 한 조명 장치가 편입된 것을 준 비합니다. 이 접안 렌즈를 설치했는 적도의 타입의 망원경으로 적당한 별을 엿보고 어두운 배경상에 떠오 르고 있는 십자선의 교점에 항상 그 별이 남도록,적경 방향의 미동 장치를 조금씩 돌리고,별의 움직임(하 늘의 움직임)에 추적(가이드)시킵니다.


조준부 암시야 조명 접안 장치 (Vixen GA-4)

최근 은,모터·드라이브 장치를 붙였던 적도의가 싸고,꽤 보급되고 왔습니다.모터·드라이브가 붙어 있 으면,대부분 정확하게 자동 추적해 줍니다. 가끔 망원경을 엿본고 약간 나왔던 어긋남만 리모트콘트롤스 위치로 수정해 하면 좋기 때문에 편안합니다.또,CCD카메라를 조합시켰다,완벽한 추종 시스템도 있고 고가인 적도의 시스템에서는 몇 시간 노출해도,완벽한 점상의 별의 사진을 찍는 일을 할 수 있습니다.


   D60mm/f910mm 굴절적도의 (적경 모터드라이브) 에
카메라를 동 가설하고 가이드 촬영...

가이드 촬영의 경우는 얼마 분라도 안심하고 노출할 수 있고 ,정밀도가 높은 추적을 할 수 있기 때문에 ,카 메라에 망원 렌즈를 붙인 것에 의하고 성운·성단의 아름다운 사진 촬영도 가능해집니다. 오히려 하늘이 인공 광이나 달빛등으로 밝은 경우는,배경이 새하얗고지 버리시기 때문에,사용한 필름이나 조리개(통상은,노 출은 충분히나 채이기 때문에,성상의 정밀도를 얻기 때문에 조리개는 약간 짜내고 사용합니다)의 설정에 주 의가 필요 있습니다.


2. 유성 사진의 촬영

유성과 말해도,기본적으로는「정지 촬영」와「가이드 촬영」이 있고, 일반적인 성야 사진의 촬영과 이상나 누지 않습니다. 단지,유성이라고 말한 피사체의 특성 상,유의사항이 있습니다.

유성은 어디에 출현하든지 모르니까,너무 시야가 좁은 렌즈를 갖았던 카메라이리면 촬영할 수 있는 가능 성이 극단적으로 작아지고 버립니다. 시야를 폭넓게 하기 때문에는 광각 렌즈를 선택하면 좋다만 (f=초 점 거리 가 35mm 이하),광각이나 망원이 되면, 이번에는 F치(렌즈의 밝기)가 크게(어둡게)되시기 때문에, 어두운 유성이 비치기 어려워집니다. 광각이나 망원이라도 F치가 밝은 렌즈는 있습니다만 ,고가가 됩 니다.f=35mm 전후가 사용하기 쉽다고 생각합니다.

유성의 촬영에 있어서는, 가능한 한 여러대의 카메라를 동시 사용한 것을 추천 합니다.각각의 카메라를 하늘이 다른 방향(범위)으로 향하고 하면 좋습니다. 실제로 환일만 분발하고,육안으로는 하십개도 유 성을 볼 수 있는데도,준비한 카메라로 찍었던 필름3개 전부 아울러도 파악된 유성은 고작의 1개나 2개라 고 말한 일은 잘 있는 것입니다. 1대의 큰 삼각 받침대에,자작한「5대분의 카메라 설치 운대를 붙였던 카메라 동가 장치」를 싣고,5 대의 카메라에는 1개의 릴리스로 동시에 셔터를 조작을 할 수 있도록 개조 한 릴리스 어댑터를 붙이고 효율 좋게 촬영하고 있을것 같은 예도 좋게 눈에 띕니다.


   성야 사진 촬영 전용 적도의(적경 모터 드라이브) D70mm/f400mm 가이드 스코프 동가.
여러대의 카메라를 동가하고 가이드 촬영이 가능.유성 촬영에도 최적.


3. 망원경을 사용한 사진(태양 자 혹성)의 촬영

(1) 촬영 방법

[간접 촬영]

망원경으로 엿보었던 그대로의 상태에서,카메라의 렌즈를,망원경의 접안렌즈에 가볍게 눌러댄고 촬영합니 다.특수한 어댑터도 필요하지 않고,카메라도 선택하지 않습니다. 저 배율(수십배)로의 달의표면 촬영이 라면 이것으로 잘 찍을 수 있습니다만, (1) 손으로 갖고 할 촬영으로 되기 때문에 다중상이 되기 쉽니다. (2) 접안 렌즈와 카메라의 렌즈의 중심이 있고 없는다면,시야가 부족하거나,상이 비뚤어지거나 합니다. (3) 개 재한 렌즈가 많이 때문에,샤프한 상이 얻기 어렵단 문제가 있습니다.

우선 시험해 보고 싶다고 말한 경우는 ,간단하게 할 수 있는 (하지만, 능숙하게 찍는 짐은 숙련이 필요) 방법 입니다. 확실한 카메라를 갖고 있지 않아도 ,1회용 카메라로 잘 찍을 수 있는 경우가 있습니다.

조리개는 개방(가장 열리다=F 값을 작게 하다)에 세트합니다. 그리고 셔터·스피드로 조정합니다가,이 방 법의 한계는 기껏해야 1/30 초입니다.(그것보다 느린다면 다중상이 됩니다.) 6cm∼10cm 정도의 망원경을 사용하고,필름은 일반적인 ISO400을 사용하고 달의표면을 촬영한다고 한 경우,망원경의 배율은(배율이 높 아진다면 상은 어두워지기 때문에) 50∼80배 정도에 억제한 필요가 있습니다.


[직 초점 촬영]

이 방법은 카메라의 렌즈를 벗고,카메라의 보디만을 사용합니다. 따라서,카메라는 외눈타입 카메라라고 말 한 일이 됩니다. 망원경측은,접안 렌즈를 벗고,시판의 어댑터를 사용하고,본래 접안 렌즈를 성립시키는 다름에 카메라의 보디를 설치합니다. 요컨대,망원경의 대물 렌주를,카메라의 망원 렌즈로서 사용한 것 입니다. 소형 망원경의 대물 렌즈의 초점 거리(f)는 1,000mm 전후 있습니다. 보통의 카메라용의 망원 렌 즈는 기껏해야 200mm∼300mm이기 때문에 , 꽤 권세힘이 있는 망원 렌즈라고 말한 일이 됩니다. 이 대물 렌즈의 초점 거리 1,000mm을 대물 렌즈의 구경로 나누었던 것이 이른바 F 값입니다. 구경 8cm의 망원경 이라면 1,000/80=「F12.5」라고 말한 일이 됩니다. 이것은 카메라용 망원 렌즈로서는 상당히 어둡다고 말 한 일이 됩니다.(보통은 F4∼F5.6 등 급이군요.)

접 안부에게 일눈 리플렉스 카메라를 성립시키기 때문에는 링상의 어댑터가 필요합니다.(수천엔 정도) 또, 중도미 카메라를 고정한 역이기 때문에,망원경 자체가 카메라의 셔터로(일는 리플렉스 카메라는 셔터의 쇼 크가 크다) 다중 상이 되지 않는 것이 종용합니다.



노광양의 조정은,조리개가 있지 않으시기 때문에 셔터 스피드만으로 됩니다. 위의 간접 촬영이나 ,아래 의 확대 촬영에 비교한다면 필름 면상의 상은 꽤 밝기 때문에,셔터·스피드는 비교적 빨리 끊어지기 때문에 (구경 6cm∼10cm,f=1,000mm으로서 반월을 ISO400의 필름으로 촬영한 경우 1/125초 정도) 편안합니다만 당연히 필름 면상의 상은 다른 방법과 비교하고 작아집니다.


[확대 촬영]

직 초점 촬영으로는 상이 작기 때문에,소형 망원경으로는 달의표면의 자세한 내용이나,혹성을 촬영한 때 는 어딘가 부족하게 됩니다. 직 초점 촬영시의 접속 어댑터 안에 망원경용의 접안 렌즈를 끼워 넣을 수 있도 록한 확대 촬영용 어댑터를 사용하고(많은 경우,직 초점 촬영 어댑터라고 공용할 수 있도록 되고 있다),망 원경으로 보통으로 엿보었던 상을 카메라의 렌즈를 이용하지 않고 직접 필름 면에 「투영」(스라이도처럼) 하여 촬영한 것이 「확대 촬영」입니다.



가장 고배율로,좋게 비출 수 있는 방법입니다만,사용한 망원경의 광학계 해상도(렌즈의 좋다 악 하여)가 정짇하게 나와 버리고,특히 기구적에 확실한 만들기의 가대를 갖았던 망원경이 아닌다면,다중 상이 되고 착실한 사진이 되지 않습니다.

노출은 조합시키는 접안 렌즈(요컨대 망원경의 배율)는 베끼는 천체에 의하고 다양합니다만,8cm∼10cm 정도의 망원경으로는 저 배율로의 달의표면은 어떻든 간에,노출 부족과의 싸움으로 된 일이 많아집니다. 나는 이 문제를 해결한 방법으로서,「먼저 망원경의 선단을 검은 것으로 덮고,카메라의 셔터를 레리즈를 사용하고 B=밸브·모드로 누르고 있는 만큼 오픈의 상태에 합니다. 수초 이상,망원경의 진동이 수습된 것을 기다리고 나서,통끝으로 덮고 있는 차폐판을 순간「파!파!」라고 움직이고 수부분의 1 오더의 노출을 「무 진동」으로 수동 조작으로 행하고 좋은 결과를 얻고 있습니다.


(2) 노출 시간 산출 방법

망원경을 사용하고 달이나 혹성의 촬영을 행한 때의 적정 노출 시간은,먼저「합성F」를 구한 것으로 시싹 입니다.원래 카메라의 적정「노출 시간」라고 말한 것은,선택한「좁히고(F)」에 의하고 변합니다. 지금 적정한「노출 시간」을 알고 싶은 것이므로,망원경등 사용하고 있는 광학계의 구조 전체의 조리개([합성 F]라고 부릅니다)를 구한 필요가 있습니다.  이것이 알으면,촬영하고 싶은 천체마다마다 적정한 노출 시 간은 정해지고 옵니다.

원래,F(짜내고,밝기)란 대물 렌즈 구경을 초점 거리로 나누었던 것입니다.

F=대물 렌즈의 「구경」/대물 렌즈의 「초점 거리」

로부터,「직 초점 촬영」의 경우는 간단하군요. 망원경의 F 그 자체입니다. (예:구경 80mm,초점 거리 910mm의 망원경을 사용한 경우:910mm/80mm=F11.4)

문제는 「확대 촬영」의 경우입니다. 접안 렌즈를 사용하고 상을 크게 하고 있으므로,실질적인 초점거리 (「합성 초점 거리」라고 부릅니다)는 크게 향상시키지고 있습니다.「합성 초점 거리」를 구하면 합성 F =대물 렌즈의 구경/합성 초점 거리로 산출할 수 있습니다.

확대 촬영의 경우는,접안 렌즈로 엿보었던 상을 슬라이드처럼 카메라의 필름 면에 「투영」한 역이기 때문 에,당연히 접안 렌즈로부터 필름까지의 거리가 길어지면 상도 크게 길게 늘어집니다. (확대된다고 말한 일은 그만큼 초점 거리를 길게 한 것과 동일한 효과가 있는 것입니다)따라서 마두 확대율을 산출하지 않으면 안됩니다.

확대 율=접안 렌즈로부터 필름까지의 거리/접안 렌즈의 초점 거리

확대율을 알으면,합성 초점 거리는

합성 초점 거리=대물 렌즈의 초점 거리X 확대 율

합성 초점 거리를 알으면,합성F는

합성 F=대물 렌즈의 구경 / 합성 초점 거리

로 됩니다. 아주 귀찮은 모양입니다만,자신이 항상 사용한 시스템에서 그렇게 몇 통 리도 있는 것은 아닙니 까,한 번 산출해 두면 끝납니다.

사용한 광학 시스템의 F 조차 정해지면,흔적은 아래의 표로부터,촬영한 천체에 의하고 적정 노출 시사이를 선택하여 주십시오. 위의 4 행의 중에서는 사용한 필름의 감도의 행을 선택하고 그 행의 중로 사용한 광학 시스템의 F(합성 F)를 선택하여 주십시오.그 열에 있는 노출 시간(5행째 이 하)가 촬영한 천체마다의 적정 노출 시간입니다.


ISO 50 F0.7 F1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32 F45 F64 F90
ISO 100 F1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32 F45 F64 F90 F180
ISO 400 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32 F45 F64 F90 F128 F180 F256
ISO 800 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32 F45 F64 F90 F128 F180 F256 F360 F512
태양 (주) - - - - - - - 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125
달령2/28 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 3 7 16 - - -
달령3/27 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 3 7 16 -
달령5/25 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 3 7 16
반달 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 3 7
달령11/19 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 3
만달 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
소성 - 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2
금성 - - - - 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
화성 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
목성 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 3 7
토성 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 3 7 16 -
천왕성 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 3 7 16 - - -

(주)태양 촬영은 ,ND400 필터+ND8 필터를 사용

더욱,지평선에서의 고도(천정이 90도)가 낮은 경우는 지구의 대기층을 비스듬하게 가로지른 정도가 크게 되 고,천체의 광도는 감쇠되시기 때문에,그 만큼을 보정한 일에 의하고 더욱 적정한 노출 시간을 얻을 수 있습 니다. 위의 표로 얻은 노출 시간에,아래의 표로 얻은 노출 배수를 걸고 최종적인 적정 노출 시간으로 됩니다.


지평선에서의 고도 노출 배수
90도 1.00배
40도 1.10배
20도 1.50배
10도 2.50배



4. 디지털 사진 촬영

(1) 냉각CCD에 의한 디지털 사진의 특징

최근,주목을 모으고 있는 것이 이 디지털 촬영입니다.디지털과 말해도, 이른바 디지탈카메라 아닙니다.  냉각 CCD라고 말하는 냉각(공냉/수냉) 시스템이 붙었던 초 고정밀도의 CCD (비디오나 디지탈 카메라의 감 광부)를 「직 초점 촬영」의 일눈 리플렉스 카메라의 대용에 성립시키고 컴퓨터 화면에서 수상한 고가인 시스 템입니다. CCD 부분만이라도 수십만 픽셀로 수십만엔,100만 픽셀을 초과한 CCD는 100만엔 이상이나 합 니다.



그래도 이 디지털 촬영 시스템이 인기를 얻고 있는 데는 역이 있습니다.

필름 사진보다 수십배 감도가 높기 때문에 노광 시간도 짧고 좋고,촬영 가능한 극한 등급도 후일무 사진의 20등성에 대하고 23등성.

다이내믹 레인지(밝기의 계조 수)가 폭넓게,도심이 밝은 하늘이나 만월이 밝은 하늘에서도 16∼17 등급의 천체가 촬영 가능. 도시의 밝은 하늘에서도 배경이 밝은 하늘을 캔슬한 일을 할 수 있는 위해서 결과적으 로 광학 시스템에서는 보이지 않는 어두운 성운·성단의 촬영이 가능! 깊은 산속의 관측소와의 핸디캡이가 그다지 나(오)가지 않는다! 이것은 정말로 혁명적인 일입니다!

촬영된 농도(밝기)는 필름처럼비 직선적인 부분이 없고,계조수도 많기 때문에 측광(직는 사진의 천체의 광도 측정)정밀도가 높다.

촬영시 필름 면이 평탄성이나 ,현상 처리시의 필름이나 인화지의 변형에 기인한 문제가 없기 때문에위치 정밀도가 높다.

촬영한 화상 파일을 그대로 디지털 화상 처리할 수 있기 때문에,당초 화질을 떨어뜨리지 않고 화상 처디가 가능.

촬영한 그 장소에서 확인할 수 있다.

망원경의 원격 조작과 아울러, 실내에서 전자동·관측/촬영이 가능.망원경은 베란다에 두고,모터 드라이 브로 보고 싶는 방향에 리모트 콘트롤 조작. 자신은 에어컨이 잘 들었던 별실에서 눈앞의 컴퓨터와 망원 경의 리모트 콘트롤·스위치로 천체 관측이 가능! 이것도 정말로 혁명적인 일입니다!


(2) 촬양의 실제

시스템의 구성

CCD 카메라 본체

망원경의 접안부에 설치합니다.무게는 1Kg 등급은 있기 때문에 망원경의 접안부가 기계적으로 확실하고 가대에 여력이 있는 일이 필요합니다.

수냉 유닛(수냉 방식의 경우)

CCD 카메라 본체에 순환 호스로 물을 순환시킵니다.

카메라·콘트롤러

CCD 카메라 본체의 제어 유닛으로,소형의 스테레오 앰프 등급의 크기가 있습니다.CCD 카메라 본체와 굵은 케이블로 접속되시기 때문에,케이블이 잘 처리하으러 충분 조심하고,망원경의 모터 드라이브나, 접안부에 불필요한 부하를 주지 않도록 한 필요가 있습니다.

노트 타입 컴퓨터

카메라·콘트롤러에 접속하고,모든 세팅,촬영 조작은 컴퓨터상의 전용 소후토웨아로 합니다. 촬영한 화 상은 퍼스널 컴퓨터의 화면에 표시되시기 때문에,필요한 화상 처리 (후술)를 행하고 나서,하드디스크에 보존합니다. 카메라 콘트롤러와의 접속은 패럴렐 포트(프린터 포트)로 한 것,시리얼 포트( 통신 포트)로 행한 것등 다양하시기 때문에,적응한 퍼스널 컴퓨터를 준비한 필요가 있습니다. 패럴렐 포트를 이용한 물건의 중에는,파라렐포도가 쌍방향 통신을 서포트하고 있는 필요가 있는 물건도 있으시기 때문에 주의합 니다.


냉각 CCD(무등공업 CV-04)를 망원경 접안부에 세트하고 촬영 준비중


촬영의 준비

미리 충분 시간을 들이고 CCD를 냉각시키고 일어납니다.대부분(거의)의 냉각 CCD는,CCD 유닛의 이면 에부착한 펠체 소자에 통전한 일에 의하고 CCD를 냉각시키고 있습니다만,(외기 온 마이나스40도 정도)그 다지(너무) 급속하게 냉각한다면 결노해 버리시기 때문에,매분 1도위를 목표에 서서히 냉각합니다.통상 은 부속의 소프트웨어에 설정한 일에 의하고 자동적으로 제어하면서 냉각할 수 있습니다.

밤이 된 전에 미리 박명의 하늘에 망원경을 향하여 (통끝에는 트레이싱 ·페이퍼로 뚜껑로 하고)시야내의 밝 기를 평균화된 백색으로 다 메우었는 화상을 촬영해 둔입니다. 이 화상은플랫 프레임 이라고 불리고, 후에 사용합니다.

더욱,셔터를 닫았던 채 아주 캄캄한 화상을 촬영합니다.이 화상은 다크 프레임


촬영과 화상 처리

촬영하고 싶는 천체를 시야내에 넣습니다.광로 전환기+접안 렌즈를 장착하고 있지 않는다면 CCD에 들어 가고붐비고 있는 시야상을 실시간에 보는 것은 가능하지 않습니다만,없는 경우는 미리 좋게 조정해던 가이 드 스코프를 사용하고 목표 천체를 시야의 중에 넣습니다.

다음에 포커스 맞춤을 행합니다만,소프트웨어가 촬영,데이터 전송,표시를 계속해서 연속해 주기 때문에 (2∼3 초에 1회 화상이 표시되다),타이밍을 잡으면서 능숙하게 망원경의 핀트 맞추고 장치를 조작하고 포커 스를 정확하게 맞춥니다.

드디어 본방촬영을 합니다. 노출 시간(무등공업의 CV-04의 경우 0.008 초∼8388초)과 핀닝(CCD의 촬상 소자의 결합 단위=통상은 1,늘린다면 픽셀은 거칠다 되지만 감도는 오르다)를 설정하고 씨행 합니다. 촬 영한 화상은 퍼스널 컴퓨터에 곧바로 표시됩니다만,이 화상은 라이트 프레임이라고 불렸습니다.

촬영한 라이트 프레임은 초고감도 CCD의 특성에 기인한 노이즈를 대량으로 포함하고 있고,노출 시간이 길 은 것으로는,한면에 별을 분산하고 장소 매도록 노이즈가 비치고 있고,그대로는 완전히 사용할 수 있는 물 건이 되지 않습니다. 그러면,미리 촬영해 늙었던 다크 프레임과 플랫 프레임의 나갈 차례입니다.

다크 프레임은(본 방송과 동일한 노출 시간에)셔터를 닫고 촬영한 화상이므로,본 방송 촬그림자의 라이트 프레임에 포함되고 있는 CCD 자체의 노이즈 성분만이 비치고 있습니다.

플랫 프레임 화상은,밝은 균일한 빛을 촬영한 화상이므로 망원경의 광학계의 얼룩이나CCD 카메라의 셔 터의 개구 얼룩,더욱 CCD에 부착하고 있는 쓰레기등이 백지에 떠오르고(얼룩으로 되고)비치고 있습니다.

부속의 소프트웨어의 기능을 사용하고,먼저 라이트 프레임으로부터 다크 프레임을 「뺄셈」한다면 CCD 의노이즈가 완벽하게 제거됩니다.

플랫 프레임도 다크 프레임(플랫 프레임과 동일한 노출 시간에 촬영했다)을 뺄셈해 주고,CCD 노이즈를 제거합니다.

마지막으로 CCD 노이즈를 제거된 라이트 프레임을 동일하게 CCD 노이즈를 제거된 후라토후레무로 나눗 셈을 해 주면,광학계의 얼룩이나 CCD에 부착한 쓰레기가 제거된 완전한 사진이 됩니다.

완성한 사진은,촬영후 필요에 따르라상 처리 소프트(「Stella Image」등)를 사용하고 더욱 최적이름 사진 으로 되도록 수정·보정 처리를 합니다. 이렇게,은염 필름 사진을 상회한 감도나 다이나믹렌지,직선성, 평면성을 갖았던 꿈과 같은 사진이 자신의 손만으로 그 장소에서 완성해 버렸습니다.


컬러 사진의 촬영

냉각 CCD에는 흑백과 컬러와 양쪽 있습니다만,컬러 CCD는 극히 고가일 뿐만 아니라, 색의 표현력,감도 함께나 되지 않고 스미다 우위이지 않습니다. 그러면 일반적으로 행해지고 있는 것이 흑백 CCD를 사용한 말癤?분해 촬영법」입니다.  적·녹·청색의 필터를 준비하고,각각의 필터마다로 동일한 피사체를 합계 3장 촬영합니다.(빛의 삼원색의 흑백 사진을 찍는 역입니다) 부속의 소프트웨어로 3장의 사진을 색마다 합 성하면,아름다운 컬러 사진으로 됩니다.


냉각 CCD(무등공업 CV-04)와 접 안부의 사이에 세트하는 전동 필터 타렛 (무등공업 FC-06). 이 원반의 중에 삼색 분해 촬영용의 R(적),G(녹),B(청) 각색 필터를 내장. (최대 6장 내장 가능)



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