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Jubera - TS Optics Photoline 115 - Moravian C3-61000 (Más información abajo en la ficha técnica)
Esta es probablemente una de las nebulosas más emblemáticas, no sólo para la astrofotografía sino también para los investigadores, ya que sigue aportando información muy relevante debido a la enorme cantidad de características que posee.
Esta fotografía fue tomada en muy buenas condiciones: 6 noches de periodo anticiclónico, con cielo despejado, temperaturas bajas, viento cero y atmósfera muy estable y sin luna. Fue tomada en Jubera (Soria), entre el 27 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025, con un TS Optics Photoline 115 provisto de un cámara Moravian C3-6100. La fría noche me permitió ajustar el sensor a -25ºC, con sólo el 60% de la potencia de refrigeración. Tuve que envolver el tubo del Photoline con una tela, para evitar que se acumulara escarcha en su exterior, y tuve que extender (enrollando una banda adicional de cartón plastificado) la visera antirocío del telescopio guía para evitar que el vapor de agua se condensara en su lente principal y perdiera el guiado. Todo salió perfecto con la excepción de un ligero desenfoque (que me pasó desapercibido) en algunos de los fotogramas. La imagen final presenta muy poco ruido incluso sin procesarla con una herramienta NR. Los filtros utilizados fueron el conjunto completo R,G,B,L,Ha,OIII y SII.
Localización Jubera (Soria), Coord.=41.20170, -2.36595, Alt.=933
SQM=21.84 mag/arsec2 Bortle=Class 3
Tubo principal TS Optics Photoline 115 mm f/7 EDT Triplet Apo.
Flat 0.79x, F.L. eff. 632 f/5.5
Tubo de guiado Tubo DIY con segmentos ThorLabs 2"
F.L. eff. 200 f/4
Cámara ppal. Moravian C3-61000, 9576 x 6388, 3.76 µm
Cámara guiado ZWO ASI290MM Mini, 1936 x 1096, 2.9 µm
Montura iOptron GEM45
Filtros, exposiciones y número de tomas
R Broad Band nm Δ= nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 30s x 60
R Broad Band nm Δ= nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 60s x 20
G Broad Band nm Δ= nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 30s x 60
B Broad Band nm Δ= nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 30s x 80
B Broad Band nm Δ= nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 60s x 20
L Broad Band nm Δ= nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 30s x 51
Hα 656.3 nm Δ=6.5 nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 60s x 60
Hα 656.3 nm Δ=6.5 nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 30s x 20
SII 670 nm Δ=6.5 nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 60s x 20
OIII 500 nm Δ=6.5 nm 1x1, 2800 gain, 0 offset, T=-25oC, 60s x 60
Procesar imágenes es un arte en sí mismo. Personalmente, soy muy propenso a realizar el menor procesamiento posible, tratando de mantener la información confiable en términos de color e intensidad relativa. En particular, para la combinación de las tomas de banda estrecha, sigo las proporciones de sus valores de mapeo correspondientes a RGB. Como ejemplo, la señal OIII está a 500 nm. 500 nm corresponde (en el mapeo estándar de longitud de onda a RGB) a (0,255,146). Por lo tanto, agrego 0 de la señal OIII al canal R, 0,64 a G y 0,36 a B. Hago lo mismo para el resto de los filtros, encargándome de normalizar todo de una manera que mantenga las intensidades relativas en las proporciones correctas (ignorando en este proceso los fenómenos dependientes de la longitud de onda como la sensibilidad de la cámara, la absorción en el tubo o la atmósfera, etc.). La combinación de banda estrecha proporciona una imagen en la que se han agregado los canales Hα y SII al mismo canal R. Se puede afirmar que de esta manera no se distinguen entre los dos en la imagen de color final. Y es correcto: el ojo desnudo no sería capaz de distinguir ninguno de los dos, porque el mapeo de longitud de onda a RGB da el mismo código RGB (255,0,0) para ambos filtros. Si quiero distinguir entre los dos, miro los fotogramas de filtro individuales (blanco y negro): es la única forma de ver dónde se encuentra cada tipo de gas. Sumo la imagen RGB para obtener colores más realistas de las estrellas, y esto también agrega colores adicionales de las nebulosas. Este proceso altera un poco las relaciones de color relativas, ya que el RGB también incluye señal de bandas estrechas tomadas con filtros HOS. El resultado es cierta diferencia en la saturación, pero los colores siguen siendo realistas. Es posible que encuentre imágenes de M42 en Internet con fuertes regiones azules, esto es algo que no sucede con la forma de combinación antes mencionada, ya que el canal B no está tan poblado como en el "modo HOS o HSO Hubble" estándar.
En cualquier caso, todo esto es para la vista estética de M42. Si desea examinar dónde se encuentra cada tipo de gas, debe observar las imágenes de banda estrecha individuales. A continuación, se presentan combinaciones RGB y de banda estrecha, junto con las tomas de banda estrecha individuales.
Puedes encontrar mucha información sobre M42 en wikipedia, y en la página de la NASA aquí.
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