
En astronomía amateur , " GoTo " se refiere a un tipo de montura para telescopio y su software asociado , que permite apuntar automáticamente el telescopio hacia los objetos astronómicos seleccionados por el usuario. Ambos ejes de una montura GoTo son accionados por un motor y controlados por una computadora. Esta puede ser un controlador integrado basado en microprocesador o una computadora personal externa . Esto difiere del seguimiento semiautomático de un solo eje de una montura ecuatorial tradicional con mecanismo de reloj .
El usuario puede ordenar a la montura que apunte el telescopio a las coordenadas celestes que introduzca, o a objetos de una base de datos preprogramada que incluye objetos del catálogo Messier , el Nuevo Catálogo General e incluso los principales cuerpos del Sistema Solar (el Sol , la Luna y los planetas ).
Al igual que una montura ecuatorial estándar , las monturas ecuatoriales GoTo pueden seguir el cielo nocturno controlando el eje de ascensión recta . Dado que ambos ejes están controlados por ordenador, la tecnología GoTo también permite a los fabricantes de telescopios añadir seguimiento ecuatorial a las monturas altazimutales , que son mecánicamente más sencillas .
Cómo funciona un soporte GoTo
Las monturas GoTo vienen prealineadas antes de su uso. Al encenderlas, pueden solicitar la latitud, la longitud, la hora y la fecha del usuario. También pueden obtener estos datos de un receptor GPS conectado al telescopio o integrado en la propia montura, y el controlador de la montura puede tener su propio reloj en tiempo real.
Monturas de alt-azimutal
Las monturas altazimutal GoTo deben alinearse con una estrella de referencia conocida, que el usuario centrará en el ocular. A partir de la hora y la ubicación introducidas, así como de la altitud y el acimut de la estrella , la montura del telescopio conocerá su orientación respecto a todo el cielo y podrá localizar cualquier objeto.
Para mayor precisión, se puede utilizar una segunda estrella de alineación, lo más alejada posible de la primera y, si es posible, cerca del objeto a observar. Esto se debe a que la montura podría no estar nivelada con el suelo; esto provocaría que el telescopio apunte con precisión a los objetos cercanos a la estrella de alineación inicial, pero con menor precisión a los objetos situados en el lado opuesto del cielo.
Otra razón para usar dos estrellas de alineación es que la información de hora y ubicación ingresada por el usuario puede no ser precisa. Por ejemplo, una imprecisión de un grado en la latitud o de cuatro minutos en la hora puede provocar que el telescopio apunte un grado lejos del objetivo del usuario.
Cuando el usuario selecciona un objeto de la base de datos de la montura, su altitud y acimut se calculan a partir de su ascensión recta y declinación . A continuación, la montura mueve el telescopio a esa altitud y acimut y sigue el objeto para que permanezca en el campo de visión a pesar de la rotación de la Tierra. Este movimiento se denomina desplazamiento .
Cuando se trata de astrofotografía , es necesario utilizar un motor adicional para girar la cámara y ajustar el campo de visión para las fotografías de larga exposición.
Monturas ecuatoriales
Para una montura ecuatorial GoTo, el usuario debe alinearla manualmente con el polo celeste norte o el polo celeste sur. Si la alineación es precisa, la montura apunta el telescopio hacia una estrella brillante y le pide al usuario que la centre en el ocular. Dado que se conocen la ascensión recta y la declinación correctas de la estrella, se puede calcular aproximadamente la distancia entre el polo celeste que el usuario consideró como tal y el polo real. Utilizar otra estrella de referencia puede mejorar aún más la precisión de la alineación.
Tras la alineación, la montura del telescopio conocerá su orientación con respecto al cielo nocturno y podrá apuntar a cualquier coordenada de ascensión recta y declinación.
Cuando el usuario selecciona un objeto para observar, el software de la montura busca la ascensión recta y la declinación del objeto y lo desplaza hasta esas coordenadas. Para mantener el objeto en el ocular a pesar de la rotación de la Tierra, solo se mueve el eje de ascensión recta.
telescopios inteligentes
Los telescopios inteligentes se introdujeron en el mercado de consumo en la década de 2010. Son dispositivos de imagen astronómica autónomos que combinan un telescopio pequeño (objetivo de 50 mm a 114 mm) y tecnología GoTo con software preinstalado diseñado para la astrofotografía de objetos de cielo profundo . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] No tienen ocular óptico ni se pueden usar a simple vista, sino que envían una imagen recopilada a lo largo del tiempo mediante apilamiento de imágenes al teléfono inteligente o tableta del usuario , que también controla el dispositivo a través de una aplicación.
Véase también
Software
Referencias
- ↑ Jamie Carter, Por qué los telescopios inteligentes son el futuro de la astrofotografía, techradar.com - 24 de septiembre de 2022
- ↑ Sweitzer, J., Observaciones astronómicas en el espacio profundo: Telescopios inteligentes para la educación, ASP2020: Abrazando el futuro: Enseñanza de la astronomía y participación pública, Serie de conferencias de la ASP, vol. 531, actas de una conferencia virtual celebrada el 3 de diciembre de 2020. Editado por Greg Schultz, Jonathan Barnes, Andrew Fraknoi y Linda Shore. San Francisco: Sociedad Astronómica del Pacífico, 2021, pág. 411.
- ↑ Robin Scagell, Reseña del telescopio inteligente de la estación de observación Vaonis Stellina, space.com, 14 de septiembre de 2022
Enlaces externos
- Alineación de un telescopio GoTo montado sobre el ecuador en el hemisferio norte.
- Telescopios
- Software de astronomía