Товаров: 0 (0р.)

Звезды фото на небе: Картинки d0 b7 d0 b2 d0 b5 d0 b7 d0 b4 d1 8b d0 b2 d0 bd d0 b5 d0 b1 d0 b5, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 b7 d0 b2 d0 b5 d0 b7 d0 b4 d1 8b d0 b2 d0 bd d0 b5 d0 b1 d0 b5

Содержание

Краткий гид начинающего наблюдателя. Обращая взоры к небу

Из-за светового загрязнения среды в центре города не всегда можно увидеть даже самые яркие звезды. Но в спальных районах, в стороне от яркой рекламы, вполне можно получить немного удивления и благоговения, изучая рисунок созвездий. Никаких инструментов для этого не требуется. Наблюдения ведутся невооруженным глазом. Пригодятся звездная карта, компас и слабый фонарик с красным светофильтром из полиэтиленового мешка. Кому эти приспособления кажутся старомодными, могут установить на планшет приложение со звездной картой.

По современному определению созвездия — это не группы звезд, как многие думают, а участки, на которые разделено небо, подобно территориям стран на Земле. А узнаваемые группы звезд по-научному называются астеризмами. Самый известный астеризм — Большой Ковш — находится в созвездии Большой Медведицы. Звезда Мицар на выпуклости его «ручки» с древности служит для проверки остроты зрения: рядом с ней расположена слабая звезда-спутник Алькор, которая людям с ослабленным зрением не видна. По Ковшу (или по компасу) нетрудно найти Полярную звезду, входящую в созвездие Малой Медведицы. А дальше, сориентировавшись по звездной карте, можно искать все остальные астеризмы. Наиболее заметные из них — буква W в созвездии Кассиопеи, крест в Лебеде, четырехугольник Ориона с характерным Поясом из трех звезд, Летне-осенний треугольник, состоящий из Веги, Денеба и Альтаира, главных звезд созвездий Лиры, Лебедя и Орла. Эти фигуры из самых ярких звезд видел, наверно, каждый. Но подлинное удовольствие начинается, когда удается находить все менее заметные астеризмы в малоизвестных созвездиях, особенно если заранее немного почитать о входящих в них звездах.

Летне-осенний треугольник: Вега (слева вверху), Альтаир (снизу) и Денеб (справа вверху). Изображение: A. Fujii / NASA, ESA

Тщательное изучение звездного неба может занять десятки вечеров, тем более что рисунок звездного неба меняется от сезона к сезону и не все вечера хороши для этого занятия из-за яркой Луны. Во время наблюдений очень важно обеспечить себе максимальный комфорт — в противном случае внимание быстро станет неустойчивым. Прежде всего, вам должно быть тепло. Это важно даже летом, а в холодный сезон просто принципиально. Смотреть на небо надо сидя или лежа, потому что с задранной головой долго не простоишь. Оптимально использовать шезлонг или надувной матрас и спальный мешок. На смартфон или планшет надо поставить программу, переключающую их в ночной режим, а ярких источников света не должно появляться в поле зрения уже за 15 минут до начала наблюдений.

Если вы наблюдаете достаточно долго и внимательно, то непременно будете вознаграждены метеорами, в обиходе — падающими звездами. Это сгорают в атмосфере небольшие межпланетные частицы, массой от миллиграммов до килограммов. Скорость из движения составляет от 11 до 72 км/с, поэтому обычно они пересекают поле зрения меньше чем за секунду. В некоторые периоды года Земля пересекает орбиты старых комет, от которых отделилось множество таких метеорных частиц. В это время количество метеоров значительно возрастает. Самый удобный для наблюдения такой метеорный поток — Персеиды — активен в первой половине августа. В максимуме (12-13 августа) он дает 60—100 метеоров в час, и многие любители астрономии считают его самым активным потоком. Но в действительности самые активные потоки — Геминиды и Квадрантиды (оба до 120 метеоров в час) — наблюдаются в середине декабря и в начале января. Просто мало находится героев, готовых мерзнуть под звездным небом в самый разгар зимы. Да и погода чаще подводит.

Млечный Путь и метеоры из потока Геминид над лесом. Фото: Cylonphoto / Фотодом / Shutterstock

Планеты — это еще один замечательный класс объектов, доступных невооруженному глазу. Венера, выступающая попеременно в роли Утренней и Вечерней звезды, — самый яркий звездообразный объект на небе. Второе место занимают Юпитер. Также нетрудно найти Сатурн и Марс, если, конечно, знать, где искать, для чего можно воспользоваться программой-планетарием. Труднее всего увидеть Меркурий. Есть даже легенда, что создатель гелиоцентрической системы мира Николай Коперник так ни разу в жизни и не смог его пронаблюдать. Из-за близости к Солнцу Меркурий теряется в его лучах и бывает виден низко над горизонтом на сумеречном сегменте неба только в короткие периоды наибольших элонгаций, то есть когда планета максимально удаляется от светила. Такие моменты надо заранее узнавать по астрономическому календарю, а потом выбирать для наблюдения место с открытым горизонтом.

Меркурий, Венера и Луна в звездном небе над Парнальской обсерваторией. Фото: Y. Beletsky / ESO

Невооруженным глазом планеты трудно отличить от звезд, но все-таки можно. Во-первых, планеты не мерцают, а во-вторых, день ото дня они немного меняют свое расположение относительно звезд. Попробуйте раз в несколько дней отмечать на карте положение Венеры или Марса, и вы сможете собственными глазами убедиться в движении Солнечной системы. Однако для более интересных наблюдений за планетами потребуется оптический инструмент — бинокль, а лучше — любительский телескоп.

При выборе инструмента важно знать, что главная задача астрономического инструмента — собрать больше света от далеких слабых источников. Соответственно, главный параметр оптического прибора — диаметр его объектива. Карманный туристический бинокль с диаметром линз 30 мм принесет немного пользы любителю астрономии. Хотя в него можно увидеть четыре спутника Юпитера, открытые четыре века назад Галилеем с помощью телескопа такого же диаметра. За движением этих Галилеевых спутников можно следить буквально в реальном времени. А если воспользоваться специальной программой, то можно заранее рассчитать, когда спутники будут скрываться позади Юпитера или появляться из отбрасываемой им тени. Перед вашими глазами в буквальном смысле оживает небесная механика, но для комфортного наблюдения все-таки желателен инструмент покрупнее.

Спутники Юпитера, заснятые зондом «Юнона». Изображение: NASA

Астрономический бинокль должен иметь диаметр линз не менее 50 мм при 10-12-кратном увеличении. Большее увеличение нежелательно, так как из-за дрожания рук изображение будет прыгать перед глазами. В такой бинокль приятно рассматривать Луну в разных фазах и звездные скопления. Например, в знаменитых Плеядах невооруженным глазом видно только 6-7 звезд, а в бинокль их можно увидеть десятки. Тут интересно потренироваться в составлении звездной карты по визуальным наблюдениям, а потом сравнить ее с настоящей. Обнаруженные неточности много расскажут вам о том, как устроено человеческое зрение и внимание, и позволят оценить трудности работы астрономов до появления фотографии.

Звездное скопление Плеяды. Изображение: NASA, ESA, AURA/Caltech

А еще бинокль незаменим для первого знакомства с туманностями и галактиками. Многие из них достаточно велики по размерам, но имеют низкую поверхностную яркость. Например, у туманности Андромеды, соседней с нами галактики, глазом едва различима самая центральная часть, а в светосильный бинокль с небольшим увеличением она выглядит гораздо внушительнее. Астрономы обозначают ее M31, что значит номер 31 по каталогу Мессье, в который включено 110 заметных туманных объектов северного неба. Среди любителей астрономии популярен марафон Мессье, соревнование, в ходе которого надо за одну ночь отнаблюдать все 110 объектов. Это можно сделать два раза в год — в марте и в октябре во время новолуния (в этом году вблизи 31 октября). Однако многие объекты Мессье все же видны только в телескоп.

Галактика Андромеды. Изображение: Adam Evans / Wikimedia

Появление телескопа, даже не очень большого, скажем диаметром 90 мм, качественно расширяет возможности наблюдателя. У Сатурна становятся видны кольца; на Юпитере — облачные пояса и знаменитое Большое Красное Пятно; Венера, подобно Луне, меняет фазы; многие звезды оказываются красивыми двойными системами. Но, конечно, Луна — самый впечатляющий объект для любительских телескопических наблюдений, и вот тут стоит использовать максимальное увеличение, на которое способен ваш инструмент. Лучше всего видны горы и кратеры, находящиеся вблизи терминатора — границы дня и ночи на Луне. Солнце там стоит низко над горизонтом, и все возвышенности отбрасывают длинные тени, хорошо видимые в телескоп. Каждый день терминатор смещается, и можно изучать все новые ландшафты.

И, конечно, нельзя не сказать еще об одном, в некотором смысле самом доступном астрономическом объекте, поскольку для его наблюдения не нужно отказываться от ночного сна. Это Солнце, на котором есть пятна и множество других интересных образований, видимых даже в небольшой телескоп. Проблема лишь в том, что Солнце, в отличие от всех остальных астрономических объектов, слишком яркое. Одного взгляда на него в телескоп достаточно, чтобы необратимо повредить сетчатку. Поэтому для солнечных наблюдений на объектив обязательно надевают специальный светофильтр. Обычный нейтральный фильтр позволяет видеть пятна с тенями и полутенями. Очень увлекательно их зарисовывать и день за днем следить, как они меняют форму. А со специальным узкополосным фильтром H-alpha (длина волны 656 мкм) можно наблюдать солнечную хромосферу с яркими пятнами-флоккулами и темными волокнами-фибриллами.

Солнце через фильтр H-alpha. Фото: john. purvis / Flickr

В заключение надо сказать несколько слов о редких астрономических явлениях. Из них лунные затмения наиболее доступны для наблюдения, поскольку видны на всей ночной стороне Земли. Солнечные затмения происходят немного чаще, но видны далеко не везде, а полная фаза — только в узкой полосе. Многие любители астрономии занимаются своего рода охотой за затмениями, совмещая свое увлечение с путешествиями порой в самые экзотические страны, где пролегла полоса полной фазы. Еще реже можно увидеть на небе яркую комету, и уж совсем редко — падение крупного болида вроде того, что наблюдали в 2013 году в Челябинске. Но такие наблюдения уже выходят, по большому счету, за рамки любительской астрономии и порой заставляют вспоминать о моральном законе.

Александр Сергеев

 Александр Сергеев

Что такое астротуризм и где искать лучшие места для наблюдения за звездами?

В какие места стоит поехать, чтобы посмотреть на звезды?

Международная ассоциация темного неба (International Dark Sky Association, организация, которая занимается защитой ночного неба и борьбой со световым загрязнением)ведет специальный проект, в котором присваивает самым темным местам планеты статусы «Парка темного неба», «Заповедника темного неба» и других. Сейчас в мире более 100 таких мест, они отмечены на карте. Если уж ехать куда-то за красивейшим звездным небом, то туда! Большинство этих мест расположено в США, но мы выбрали несколько крутых вариантов в Европе. Темное небо и захватывающее путешествие гарантировано!

 

 Деревня Албанья, Испания 

Небольшая деревня на границе Испании и Франции (160 км от Барселоны) находится в не самом экономически благополучном регионе, но в последнее время стала успешно продвигать астротуризм. Парк Бассегода в километре от деревни со своей собственной обсерваторией проводит специальные ночные экскурсии, образовательные события и даже концерты для любителей астрономии. 

 

 Национальные парки Бюкк и Хортобадь, Венгрия 

Парк Бюкк (Bukk, Eger, Sánc u. 6) – 43 гектара в горах северной Венгрии, самый большой нацпарк страны. Это место всегда любили спелеотуристы и бердвотчеры – за огромное количество пещер и видов птиц соответственно. Парк с его лесами, озерами и водопадами интересно увидеть и сам по себе, а с 2012 года тут начали развивать свою программу ночных событий. Второй парк с сертификатом темного неба – нацпарк Хортобадь (Hortobagyi Nemzeti Park, Debrecen) – старейший нацпарк Венгрии, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 Парки Де-Босхплаат и Лауэрсмер, Нидерланды 

Де-Босхплаат (De Boschplaat, Oosterend 2, Terschelling) – небольшая природная область на нидерландском острове Терсхеллинг. Здесь можно свободно гулять по всей территории практически все время (иногда местность закрывают с природоохранными целями), а восемь локаций специально отмечены для ночных наблюдений. Второй парк темного неба в Нидерландах – Лауэрсмер (Lauersmeer, Haven 6, 9976 VN Lauwersoog), уникальное место, где бывшая часть моря постепенно становится пресноводным озером. Это место сразу стало охраняемой территорией, поэтому его не пришлось восстанавливать или еще как-то воздействовать на природу – все максимально натурально. Во время миграций тут можно увидеть сотни тысяч птиц, а ночью – тысячи звезд. И это в стране с одним из самых высоких уровней светового загрязнения! Сюда в основном тоже приезжают бердвотчеры, но проводят и специальные ночные экскурсии.

 

 Национальный парк Айфель, Германия 

Единственный нацпарк Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия, 110 квадратных километров вдоль границы с Бельгией – это Айфель (NationalparkEifel, Vogelsang, Gemund). Это оазис темного неба посреди моря света густонаселенного региона – в пределах двух часов езды от парка проживают 20 миллионов человек. Недалеко крупные города Германии – Бонн, Кельн и Аахен. Кроме ночных созерцаний, тут можно пройтись по размеченным туристическим тропам по лесам и вокруг озер. 

 

 Лесной парк Галлоуэй, Шотландия 

Галлоуэй (Galloway Forest Park, Creebridge, Newton Stewart DG8 6AJ) – это самый большой лесной парк Великобритании – 78000 гектаров. Сердце парка отдано под сохранение дикой природы (и темного неба) – здесь нет никакого постоянного освещения. Помимо наблюдения за звездами в парке, можно поучаствовать в специальной экскурсии или заехать в обсерваторию рядом.

 

 Острова Мон и Нюор, Дания 

Датский остров Мон (Møn) известен белыми меловыми скалами (за которыми не обязательно ехать в Дувр) и песчаными пляжами. Мост соединяет остров с небольшим соседним островком

Нюор (Nyord). Местные жители решили использовать темное небо острова как дополнительный способ привлечь туристов– и у них это неплохо получается.

Советы по астрофотографии для начинающих

Прибыв на место, примите во внимание следующие ключевые моменты для съемки астрофотографий.

ISO. Значение ISO указывает на степень светочувствительности пленки в камере. В современных цифровых камерах оно относится к чувствительности матрицы камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем ярче получается изображение, однако при этом также увеличивается его зернистость. Для астрофотографии необходимо выбирать как можно более низкое значение ISO, повышая при этом светочувствительность, чтобы фотографии неба были максимально резкими и четкими.

 

Выдержка. Выдержка определяет время, в течение которого затвор камеры остается открытым и позволяет свету попадать на пленку или на цифровой датчик камеры. Она измеряется в долях секунды, поэтому короткая выдержка может составлять 1/1000 секунды, а длинная — одну секунду. Для ночной съемки вам потребуется штатив, потому что необходимо будет использовать очень длинную выдержку, а изображения при этом не должны получаться размытыми. Сделайте несколько пробных снимков с выдержкой 5, 8 или даже 10 секунд и посмотрите, какие из них выглядят лучше всего.

 

Диафрагма.

Скорее всего, потребуется использовать более низкое значение диафрагмы, потому что, несмотря на то что при более высоком значении изображение будет иметь большую глубину резкости, будет трудно получить достаточное количество света для хорошей экспозиции. Поскольку фотографии звезд вряд ли будут привлекать к себе внимание глубиной резкости, более высокое значение диафрагмы будет оптимальным решением (естественно, бывают и исключения).

 

В конечном счете, важно руководствоваться здравым смыслом, экспериментировать и смотреть, что получается в результате, чтобы понять, какое оборудование вам потребуется в следующий раз.

Способы редактирования астрофотографий

Большая часть процесса создания астрофотографий приходится на редактирование и коррекцию изображений, чтобы максимально раскрыть их цветовую мощь. Изображения будут получаться размытыми из-за светового загрязнения или из-за других факторов. Adobe Photoshop и Adobe Lightroom предоставляют инструменты для создания резких и четких изображений.

В погоне за звездами: что такое астротуризм?

У любого путешествия должна быть цель: смотреть страны или места просто так — пустая трата времени. Поэтому мы в редакции очень любим открывать для себя новые причины для поездок. Одну из них нам подсказал Юрий Звездный — астротуризм. Если вкратце, то это поездки в места, где можно увидеть и запечатлеть звездное небо. Подробнее обо всем расскажет сам Юрий, у него точно получится лучше.

Что такое астротуризм?

Приставка «астро-» в слове «астротуризм» имеет греческие корни и восходит к слову «астрон», что означает «звезда». Поэтому можно сказать, что астротуризм — это звездный туризм. Ночное небо всегда манило людей. Оно прекрасно: тысячи мерцающих бриллиантов, рассыпанных по небу, Луна, планеты, кометы, Млечный Путь, полярное сияние, метеоры. Звезды вдохновляли поэтов на стихи, ученых — на открытия, странников — на путешествия. Следующие слова приписывают древнеримскому философу Сенеке:

«Если бы на Земле было только одно место, откуда можно было бы видеть звезды, то люди толпами стекались бы туда, чтобы созерцать чудеса неба и любоваться ими».

Когда-то достаточно было выйти в ясную ночь из дома и посмотреть наверх, чтобы увидеть звезды. Но сейчас это, увы, не так. Слова Сенеки оказались пророческими — на планете остается все меньше таких мест. Значительная часть людей живет в больших городах, где звезд почти не видно. Увы, по статистике в развитых странах уже выросло целое поколение людей, которые никогда не видели Млечного Пути и темного неба.

Лунный рассвет на хребте Орта-Сырт, Крым.

Как вы к этому пришли?

Мое знакомство с космосом состоялось еще в детстве. Я всегда был любопытным ребенком. Так случилось, что мне в руки попала нужная книга в нужное время и огонек интереса к этому миру разгорался все сильнее. Потом появились другие книги по астрономии и подзорная труба, с помощью которой я совершал первые личные открытия на звездном небе: кратеры на Луне, спутники Юпитера, фазы Венеры, Туманность Ориона, галактика Андромеды… Также я пробовал делать первые снимки на пленочный фотоаппарат. Сейчас мне сложно сказать, почему я перестал заниматься этим. Жизненные тропинки очень запутанные. Никогда не знаешь, куда они тебя выведут. Но спустя десятилетие я встретил человека, тотально увлеченного тем , что он делает. Его занятие было не просто профессией, а образом жизни. Он был счастлив с тем, что он делает. И тут я подумал: «А какое занятие могло бы быть образом жизни для меня?» Больше всего на свете я люблю космос, путешествия и приключения. И вот я здесь и занимаюсь тем, чем занимаюсь.

Две вселенные. Подножие горы Оштен, высокогорное плато Лаго-Наки.

Где в России самые интересные места, чтобы смотреть на звезды и попытаться их сфотографировать?

Лучшие условия для наблюдения и фотографирования звездного неба находятся вдали от больших городов. Главное — это отсутствие искусственной засветки, чистый воздух и ясная погода.

Чаще всего такие условия достигаются в горной местности. В России, пожалуй, можно выделить три региона: Кавказ, Крым и Алтай. Но это не значит, что в других местах не получится увидеть звезды. Единственный критичный фактор — это засветка. С остальным можно совладать. Например, несмотря на пасмурную погоду, Кольский полуостров является очень популярным местом для наблюдения за одним из самых прекрасных зрелищ природы — полярными сияниями.

Полярное сияние над базой спасателей в Хибинах, Кольский полуостров.

А в мире? Где вы уже были и куда хотели бы отправиться?

Лучшее ночное небо можно увидеть в пустыне Атакама в Чили. В этом месте идеально сочетаются все факторы. Это самое безоблачное место на планете. Здесь более 300 ясных ночей в году. Также я бы отметил Намибию. Южное небо и сухой климат делают это место очень привлекательным для астротуризма. В Чили я уже был, а вот в Африке еще нет, поэтому мне бы хотелось совершить путешествие в Намибию, а также в Австралию, Новую Зеландию и на какие-нибудь тропические острова. Но так уж случилось, что сердце мое приковано к Южной Америке. Патагония и Атакама — это два самых удивительных уголка на планете для меня. И пусть вас не смущает, что Патагония славится переменчивой и ветреной погодой. Настоящего путешественника это не должно останавливать. Я совершил уже несколько путешествий по этим местам и буду возвращаться туда снова и снова.

Звездные треки над скульптурой «Рука пустыни» в Атакаме.

Технические вопросы: может ли новичок в астрофотографии получить красивые снимки звездного неба? Дайте, пожалуйста, несколько советов начинающим.

Фотография способна открыть на звездном небе совершенно новые подробности, невидимые глазу. Длительные выдержки позволяют накапливать много света от небесных объектов. В результате на фотографиях мы видим яркий цветной Млечный Путь и многие тысячи звезд. Поэтому астрофотография является очень интересным направлением — она дает нам новый взгляд на реальность. И это доступно каждому. Никаких суперсекретов в ночной фотографии нет. Фотографировать звезды можно даже с камерой начального уровня. Главное, чтобы камера умела снимать в формате RAW и чтобы в ней была возможность установить длительную выдержку порядка 30 секунд. Сейчас это умеет делать почти любой фотоаппарат. Однако у ночной съемки есть своя специфика. Начинающему ночному фотографу нужно будет научиться управлять камерой в темноте, фокусироваться по звездам, кадрировать, разбираться в созвездиях, определять стороны света по звездам и многому другому. А после того, как кадр сделан, его еще необходимо «проявить» в программе-конвертере и при необходимости обработать в графическом редакторе. В целом это не так уж и сложно, если делать все аккуратно. Первые приемлемые кадры ночного неба начнут получаться уже после первых экспериментов по съемке звезд. Но все же этому нельзя научиться за один раз, и если мы говорим о высоких достижениях в ночной съемке, то здесь, как и в любом другом деле, нужно отдавать всего себя, полностью погружаясь в процесс, и уделять внимание даже самым неприметным мелочам. Это занятие на годы вперед, но оно чертовски увлекательно.

Млечный Путь над горой Фицрой в Патагонии.

Минимальный набор фотографа, чтобы получилось сфотографировать звезды?

Минимальный набор ночного фотографа — это штатив, налобный фонарик и, конечно же, камера с объективом. Штатив нужен для того, чтобы делать снимки с длительными выдержками, а налобный фонарик необходим, чтобы не заблудиться в темноте. Это важно, особенно если дело происходит в горах, где один неверный шаг в темноте может привести к трагическим последствиям.

Лунная ночь с видом на скальный массив Торрес-дель-Пайне, Патагония.

Что из оборудования вы обычно берете с собой?

Несмотря на то что я всегда стараюсь минимизировать набор фототехники в путешествиях, моя фотосумка все же довольно тяжелая. Это особенно сильно чувствуется во время длительных переходов по горам с рюкзаком за спиной, когда все это оборудование вместе с палаткой, едой и одеждой приходится тащить на себе. Из фототехники я беру с собой камеру, несколько объективов, штатив, запасные аккумуляторы, всякие мелочи и трекер. Трекер — это устройство, которое поворачивает камеру вслед за суточным движением звезд в процессе экспозиции. Использование трекера позволяет получать более качественные ночные фотографии. В среднем вес моей фотосумки составляет от шести до десяти килограммов в зависимости от конфигурации оборудования.

Река Грез. Побережье соленого озера Эльтон, Волгоградская область.

Вы часто путешествуете один и фотографируете ночью. Встречались ли вы с дикими животными, происходили ли какие-то истории с местными жителями?

Перспектива прогулки в темном ночном лесу часто вызывает тревожные мысли, и для этого, несомненно, есть все основания. Стоит признать: ночь не наше время. Обычно люди ночью спят. Мы не приспособлены к жизни во тьме. Но для многих животных ночь — это, наоборот, время активности. И если ты один регулярно выходишь куда-то ночью, то рано или поздно обязательно столкнешься с ними. Поэтому нужно знать, как себя вести в этом случае, и избегать мест, где вероятность таких встреч повышается. В моей практике подобных истории было предостаточно. Очень часто происходят встречи с лисицами. Они, как правило, весьма любопытны и могут какое-то время сопровождать вас. Бывало, что в ночном лесу сталкивался с лосями. Однажды в Крыму мне всю ночь пришлось делить поляну с семейством кабанов, и это были далеко не самые приятные ощущения. В Южной Америке мне попадались следы пумы, а во время ночевки в спальнике под открытым небом внутрь чуть не заполз ядовитый скорпион. В общем, бывало всякое. Да и с людьми нужно быть поаккуратнее. Если съемка производится рядом с населенным пунктом, то лучше вести себя незаметно, не привлекать внимание. Однажды во время съемок на болоте в Смоленской области свет моего фонарика привлек внимание местных жителей из расположенной неподалеку от деревни. Ко мне приближались два фонарика с криками: «Я вижу его!», «Вон он светит!», «Давай ружье!», «Стреляй!» Что бы вы испытали в такой ситуации? Пошел к ним навстречу и выяснил, что в деревне заметили огоньки на болоте и подумали, что это костер, а болото у них недавно горело. Вот два мужика и пошли разбираться, кто же это там траву жжет. Они были сами немного напуганы, поэтому перестраховались показательными диалогами про ружье. Никакого ружья у них, к счастью, не было. Но согласитесь, таких встреч хотелось бы поменьше. Поэтому мой вам совет: на ночные съемки лучше всего выезжать в компании опытных товарищей с соблюдением всех мер предосторожности.

Долина реки Кунийок, Хибины, Кольский полуостров.

Автостоп в зрелом возрасте. Понятно, что такие, как Антон Кротов, будут всегда, но не страшно ли с дорогой техникой, не утомляетесь ли от (зачастую) пустых разговоров?

Скажу прямо: я не любитель автостопа и прибегаю к нему довольно редко. Для меня автостоп — это не самоцель, не философия, не спорт, а скорее крайняя мера, когда другие способы добраться в нужное место не сработали. Я к болтовне не склонен. Мне нравится поговорить «за жизнь», о космосе, Вселенной, эволюции и тому подобных странных штуках, но лялякать просто так — это не мое. Вместе с тем автостоп подарил мне множество замечательных знакомств с интересными людьми. В основном это происходило на чилийских дорогах. Чаще всего меня подбирали путешественники из Европы. В России я автостопом не ездил. И, может быть, поэтому никогда не испытывал страха за дорогое оборудование, садясь в машину к незнакомцам.

Торрес-дель-Пайне — гранитные небоскребы Патагонии, Чили.


Ночное небо дарит не только эстетическое удовлетворение. Говорят, что мы плохо видим в темноте — это правда. Но, как ни странно, мы видим гораздо больше, чем днем. Сквозь прозрачный воздушный океан мы видим космос во всем его величии. Мы видим расстояния и масштабы, которые находятся за гранью нашего осознания. Ведь все мы пришли оттуда — атомы наших тел и всего, что находится вокруг нас, родились миллиарды лет назад в умирающих сердцах далеких звезд. Кого-то это пугает, кого-то завораживает, но мало кого это может оставить равнодушным. И снова и снова мы смотрим на звезды в надежде найти ответы на извечные вопросы: кто мы? зачем мы здесь? в чем наше предназначение? Именно поэтому астротуризм может оказаться куда более многогранным явлением, чем кажется на первый взгляд.


Больше невероятных фотографий звездного неба можно посмотреть на сайте Юрия — astroadventures.ru.
Также Юрий активно делится опытом и интересными подробностями в группе во «ВКонтакте», англоязычной группе в Facebook и Instagram.


Чтобы не пропустить интересные публикации из мира путешествий, подписывайтесь на наши группы в Facebook и Вконтакте, читайте Telegram канал, а красивые снимки ищите в Instagram.

Выбор объектива для съемки звёзд — Higher School of Photography

Если вас всегда тянуло в небо, но космонавты вы не пошли, еще не поздно наверстать упущенное при помощи фотографии. Впечатляющие фотографии ночного звездного неба, Млечного пути сегодня доступны не только астрономам, но и многим фотографам, однако некие астрономические трюки предстоит взять на вооружение.

Какие основные проблемы возникают при съемке звезд? Звезды не такие яркие, как хотелось бы, и постоянно находятся в движении, что не позволяет использовать бесконечно долгую выдержку для их съемки. Приходится использовать хитрую смесь из длинных выдержек,  высокой светочувствительности и открытых диафрагм. Разберем эти пункты по отдельности (если какие-то из этих слов не очень понятны, то вам явно нужно начать с нашего Базового курса фотографии).

На практике продолжительность выдержки зависит от фокусного расстояния объектива. Чем меньше фокусное расстояние и шире угол, тем менее заметно движение звезд.

Принято руководствоваться правилом 600 для вычисления предельной выдержки, при которой звезды не превращаются в черточку.

600 делится на фокусное расстояние, получается количество секунд выдержки. К примеру мы выбрали распространенное фокусное расстояние в 24 мм. 600/24=25 сек. Если у нас будет фокусное расстояние в 14 мм, то у нас получится около 43 секунд выдержки, что дает нам возможность накопить света на 2/3 ступени больше по сравнению с 24 мм. Так что широкий угол – первый друг астрофотографа.

Чувствительность мы можем поднимать до тех пор, пока не достигнем нужной яркости звезд на снимках. Но для сохранения качества снимков мы всегда стараемся держать это число на низких значениях, руководствуясь особенностями конкретной камеры. В астросъемке это особенно важно, ведь использовать алгоритмы шумоподавления на таких фотографиях нужно лишь в незначительных пределах, чтобы вместе с шумом не пропали тусклые, но многочисленные звезды.

Улучшить ситуацию может светосильная оптика. Даже самые открытые диафрагмы вполне годятся для съемки звезд. С одной стороны открытая диафрагма должна приводить к малой глубине резкости, но так как объект съемки, на который мы фокусируемся, находится бесконечно далеко, глубина резкости получается огромной, особенно в сочетании с широким углом.

Таким образом для съемки звезд нам нужны светосильные широкоугольные фиксы или профессиональные зумы. К примеру, у Никон это могут быть следующие модели:

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Важно, чтобы объектив выдавал приличную резкость на открытой диафрагме и позволял точно сфокусироваться на бесконечность в ручном режиме. Аналогичные требования будут и к объективам других производителей. Имеет смысл искать объективы с фокусным расстоянием меньшим или равным 24 мм при светосиле от f/2.8.

Этому виду съемок будем рады научить на нашем курсе Пейзажной фотографии.

Пётр Покровский

Небо декабря

Фазы Луны

 

Новоление

 

14 часов 21 мин

 

7 декабря

 

Первая четверть

 

18 часов 49 мин

 

15 декабря

 

Полнолуние

 

00 часов 49 мин

 

23 декабря

 

Последняя четверть

 

16 часов 35 мин

 

29 декабря

Планеты, видимые невооруженным глазом:

Меркурий – планету можно попытаться разглядеть на утреннем небе. Звездная величина 0m
Венера – звездная величина -4,6m. планета ярко светится отраженным солнечным светом в утренние часы (продолжительность видимости около 5 часов).
Марс – звездная величина уменьшается за месяц с 0m до 0,4m. Планета видна на вечернем и ночном небе, продолжительность видимости — около 7 часов.
Юпитер – планета не видна после соединения с Солнцем. Начало видимости Юпитера – вторая половина месяца, утром непродолжительный период времени перед восходом Солнца. Звездная величина около -1,8m.
Сатурн – период невидимости планеты.

Весь декабрь в небе можно видеть «падающие звезды»

«Звездный дождь» Геми

В конце года наступает активность самого мощного регулярного метеорного потока под названием Геминиды, связанного с небольшим астероидом Фаэтон 3200. Его максимум приходится на 14 декабря 19 часов 30 минут. Наблюдать его можно в период с 4 по 17 декабря. Радиант потока (точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры) расположен в созвездии Близнецов, около двух его самых ярких звезд – Кастора и Поллукса. Но не следует смотреть на сам радиант, нужно, чтобы он был в поле зрения, а взгляд направлять слева и справа от радианта. Созвездие выходит из-за горизонта вечером и находится высоко над горизонтом всю ночь. В максимуме потока ожидается около 120 метеоров в час. В 2016 году максимальное зенитное число составило 102 метеора в час. Метеоры отличаются своей яркостью и медленной скоростью пролета, таким образом, в отличие от быстрых Персеид, можно отчетливо увидеть частичку желтого цвета. Наблюдения можно проводить не только в максимум потока, но и в остальные дни. В этом году благоприятна первая половина активности Геменид, так как 7 декабря, близь начала активности потока, новолуние.

Для того, чтобы увидеть метеор, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки наблюдают без оптических приборов (биноклей и телескопов). Если в первые минуты вы не увидели «падающую звезду» не огорчайтесь и не завершайте свое наблюдение, метеоры часто появляются группами, между которыми бывают затишья.

Урсиды активны с 17 по 26 декабря. Пик приходится на 23 декабря. В максимуме можно увидеть около 10 метеоров в час, хотя бывали и всплески. Радиант потока находится в созвездии Малой Медведицы. Метеорный поток связан с кометой 8P/Туттля.

28 декабря начало активности «новогоднего» метеорного потока Квадрантиды. Радиант расположен вблизи звезд беты Волопаса и йоты Дракона. Радиант потока не заходит за горизонт, виден всю ночь, набирая высоту. Продолжается до 12 января, а пик приходится на 4 января с зенитным числом около 120 метеоров в час!

День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния в 2018 году приходится на 22 декабря 05 часов 24 минуты. В этот день центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии. Это самый благоприятный период для наблюдений различных небесных объектов ночного неба, но зимние холода и частая ненастная погода (в средней полосе России) не позволяют проводить полноценных наблюдений.

На Руси говорили: «Солнце на лето, зима на морозы». В Сибири наступят трескучие морозы, а солнечный день начнет увеличиваться. Но это увеличение будет настолько медленным, что заметно будет только после новогодних праздников.

Материал подготовила Виктория Дамм, УНЦ «Планетарий»
Источники: школьный астрономический календарь на 2018/2019 учебный год. Выпуск 69;
программа «Stellarium».

Звездное небо вечером

        На вечернем небе невооруженным глазом виден МАРС (m= +1.4)*, к концу месяца на вечернее небо переходят ВЕНЕРА (m= — 3.9) и МЕРКУРИЙ (m= -1.3).

        МАРС как не очень яркая желтая звездочка виден вечером на западе высоко над горизонтом в созвездии Тельца, с 24 апреля — в созвездии Близнецов. Заходит около двух часов ночи.


Марс на вечернем небе 15 апреля в 21:30

        ВЕНЕРА, пройдя соединение с Солнцем 26 марта, в апреле появляется на вечернем небе, но видимость её не очень благоприятна. В начале месяца она заходит на несколько минут позже Солнца и практически не видна. В конце апреля она заходит на 50 минут позже Солнца и как яркая звезда видна на фоне зари на северо-западе у самого горизонта в созвездии Овна.

        МЕРКУРИЙ после соединения с Солнцем 19 апреля, в конце месяца виден  вечером после захода Солнца на фоне зари на северо-западе у самого горизонта в созвездии Овна —  выше более яркой Венеры. Он в конце месяца заходит на полтора часа позже Солнца – в 22:10.

       26 апреля в 13:54 соединение Меркурия и Венеры. Меркурий пройдет на 1,3 градуса севернее Венеры.


Венера и Меркурий на вечернем небе 29 апреля в 21:15

* В скобках указана звездная величина (m), характеризующая яркость: чем ярче звезда или планета, тем меньше звездная величина.

СОЗВЕЗДИЯ МЕСЯЦА

        На юге видны созвездия Рака, Гидры, Чаши и Ворона, Льва с Регулом.


Вид звездного неба над южным горизонтом 15 апреля в 21:30

        Над восточным горизонтом поднимаются в небо созвездия Девы со Спикой, Волопаса с ярчайшей звездой северного полушария Арктуром,  Северной Короны с Геммой, Геркулеса. И точно на востоке восходит созвездие Змеи.


Вид звездного неба над восточным горизонтом 15 апреля в 21:30

        На западе склоняются к горизонту зимние созвездия: Орион с яркими звездами Бетельгейзе и Ригелем, Близнецы с Кастором и Поллуксом, Телец с Альдебараном, Возничий с Капеллой.


Вид звездного неба на западе 15 апреля в 21:30

        На севере видны созвездия Ящерицы, Лебедя с Денебом, Цефея, Кассиопеи, Малой Медведицы с Полярной звездой.


Вид звездного неба на севере 15 апреля в 21:30

        Прямо над головой в зените виден Большой Ковш созвездия Большой Медведицы. Его ручка направлена на восток.


Созвездие Большой Медведицы

 

Вернуться к списку

фотографируйте звезды, метеоры, спутники и даже туманности с помощью вашего iPhone и камеры NightCap

Научитесь фотографировать ночное небо как профессионал! Звездное небо, звездные следы, полярное сияние, даже падающие звезды и спутники, такие как Международная космическая станция, легко сфотографировать с помощью камеры NightCap.

Для получения наилучших результатов используйте штатив. Даже дешевый штатив для смартфона подойдет. Если у вас его нет, вам понадобится способ удерживать iPhone на месте, пока вы делаете фотографии.

Содержание
  1. Использование специальных режимов камеры NightCap Camera
  2. Фотографирование звезд
  3. Съемка звездных следов
  4. Северное сияние / Южное сияние / Аврора
  5. Метеоры
  6. Международная космическая станция (МКС) и спутниковые вспышки
  7. Использование камеры NightCap с телескопом

1 Использование специальных режимов

NightCap Camera включает в себя 4 специальных режима камеры, предназначенных для облегчения фотографирования ночного неба, в дополнение к режимам длинной выдержки и световым следам:

Чтобы получить доступ к специальным режимам, убедитесь, что вы находитесь в режиме фото, а не в режиме видео или замедленной съемки, и нажмите кнопку со звездочкой: Это откроет панель параметров фотокамеры.

2 звезды

Чтобы сфотографировать звезды, просто включите режим «Звезды». Режим «Звезды» настраивает камеру для вас с лучшими настройками для звезд, поэтому все, что вам нужно сделать, это поставить устройство на штатив или твердое положение, указав на ту часть неба, которую вы хотите сфотографировать, и нажать на кнопку затвора.

После нажатия кнопки спуска затвора приложение запустит 3-секундный таймер (чтобы избежать размытия изображения, если вы слегка переместите устройство при нажатии кнопки), затем потребуется 10-секундная выдержка.Подождите, пока вы не услышите звук срабатывания затвора или не увидите, что цвет кнопки спуска затвора изменится с красного (захват) на белый (готово).

Вот пример того, что возможно:

3 звезды

Съемка звездных следов очень проста. Все, что вам нужно сделать, это включить режим «Звездные следы», один раз нажать кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку, затем подождать не менее 15 минут, прежде чем снова нажать кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фотографию.

Чем дольше вы ждете, тем длиннее будут следы — вы можете видеть, как они формируются на экране.Это 90-минутное фото, направленное на север (звезда в центре кругов — Полярная звезда, Полярная звезда):

4 Аврора / Северное сияние / Южное сияние

Теперь у нас есть специальный учебник по Авроре (нажмите здесь, чтобы открыть).

5 Метеоров

Метеоры (или падающие звезды) также легко сфотографировать, особенно во время метеорного дождя. В Meteorwatch есть много информации о наблюдении за метеоритами и отличное расписание метеорных дождей.

Чтобы сфотографировать метеоры, просто включите режим «Метеор», наведите устройство на чистый участок неба и нажмите кнопку спуска затвора.Приложение будет делать снимок каждые 5 секунд, пока вы снова не нажмете кнопку спуска затвора для завершения.

Во время съемки приложение автоматически сканирует каждую фотографию на предмет потенциальных метеоров. Он отклоняет все, что «пусто», а остальные сохраняет в фотопленке. Затем вы можете просмотреть фотографии, чтобы увидеть, что было снято.

Обратите внимание, что в режиме «Метеор» сохраняется довольно много фотографий (обычно от 30 до 150 в час, в зависимости от условий неба). Ясное, темное звездное небо даст наилучшие результаты, а деревья и самолеты позволят сохранить больше фотографий.

Вот несколько метеоров, снятых в режиме Meteor:

Слева: большой яркий огненный шар. В центре: обычная падающая звезда, длинная, но не очень яркая. Справа: короткий яркий метеор.

Вы можете узнать больше о фотографировании падающих звезд в нашем уроке «Метеоритный дождь».

6 МКС / спутниковые вспышки

Многие спутники вращаются вокруг Земли, и их легко увидеть ночью — они выглядят как движущаяся звезда и не мигают, как самолет. Самая большая, яркая и известная — МКС (Международная космическая станция).

Есть несколько хороших сайтов и приложений, которые показывают время просмотра МКС (и других спутников) для вашего местоположения:

  • Meteorwatch (отличная информация о предстоящих проходах на МКС для Великобритании, плюс подробности о метеорных потоках и многое другое)
  • Спутник! Бесплатное приложение от Applicate
  • GoISSWatch — слежение за международной космической станцией. Бесплатное приложение от GoSoftWorks

Спутники выглядят великолепно, если вы запечатлете их след, когда они проходят по небу. Для этого включите режим МКС, наведите свое устройство в том направлении, в котором, как ожидается, пройдет МКС или спутник, и нажмите на затвор, чтобы начать фото (обязательно начните до того, как должен начаться проход!). или спутник прошел, нажмите кнопку затвора еще раз, чтобы закончить.

7 Использование камеры NightCap с телескопом

С помощью Nightcap можно делать отличные фотографии с помощью самого разнообразного телескопического оборудования. Вы можете найти отличное и очень подробное руководство по использованию приложения с телескопами и приборами ночного видения (ПНВ), написанное Рэем Тейлором здесь:

Астрофотография iPhone через телескоп с камерой NightCap

Есть также краткое изложение.

У вас еще нет камеры NightCap?

Ошибка шаблона FreeMarker (режим DEBUG; используйте RETHROW в производстве!): Следующее имеет значение null или отсутствует: ==> история [в шаблоне «common / meta / story-meta.ftl «в строке 2, столбце 6] —- Совет: Если известно, что ошибочное выражение юридически относится к чему-то, что иногда является нулевым или отсутствует, либо укажите значение по умолчанию, например myOptionalVar! MyDefault, либо используйте when-presentwhen-missing # if>. (Они охватывают только последний шаг выражения; чтобы охватить все выражение, используйте круглые скобки: (myOptionalVar.foo)! MyDefault, (myOptionalVar.foo) ?? —- —- Трассировка стека FTL («~» означает вложенность): — Ошибка: #if story.headline? Has_content [в шаблоне common / meta / story-meta.ftl «в строке 2, столбце 1] — Получено через: #include «/common/meta/story-meta.ftl» [в шаблоне «masterPage.ftl» в макросе «common_page_head» в строке 11, столбце 17] — Получено через: @common_page_head [в шаблоне «common / pages / errors / 404.ftl» в макросе «page_head» в строке 3, столбце 1] — Получено через: @page_head [в шаблоне masterPage.ftl в макросе display_page в строке 48, столбце 7] — Получено через: @display_page [в шаблоне «common / pages / errors / 404.ftl» в строке 43, столбце 1] —- Трассировка стека Java (для программистов): —- freemarker.core.InvalidReferenceException: [… Сообщение об исключении уже было напечатано; см. выше …] в freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance (InvalidReferenceException.java:134) в freemarker.core.UnexpectedTypeException.newDesciptionBuilder (UnexpectedTypeException.java:85) в freemarker.core.UnexpectedTypeException. (UnexpectedTypeException.java:48) в freemarker.core.NonHashException. (NonHashException.java:49) в freemarker.core.Dot._eval (Dot.java:48) на freemarker.core.Expression.eval (Expression.java:83) в freemarker.core.BuiltInsForExistenceHandling $ ExistenceBuiltIn.evalMaybeNonexistentTarget (BuiltInsForExistenceHandling.java:52) в freemarker.core.BuiltInsForExistenceHandling $ has_contentBI._eval (BuiltInsForExistenceHandling.java:112) в freemarker.core.BuiltInsForExistenceHandling $ has_contentBI.evalToBoolean (BuiltInsForExistenceHandling.java:119) на freemarker.core.IfBlock.accept (IfBlock.java:49) в freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:325) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:331) в freemarker.core.Environment.include (Environment.java:2559) на freemarker.core.Include.accept (Include.java:171) в freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:325) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:367) в freemarker.core.Environment.invoke (Environment.java:754) на freemarker.core.UnifiedCall.accept (UnifiedCall.java:83) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:361) по адресу freemarker.core.Environment.invoke (Environment.java: 754) на freemarker.core.UnifiedCall.accept (UnifiedCall.java:83) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:361) в freemarker.core.Environment.invoke (Environment.java:754) на freemarker.core.UnifiedCall.accept (UnifiedCall.java:83) в freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:325) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:331) в freemarker.core.Environment.process (Environment.java:304) в freemarker.template.Template.process (Template.java:382) в орг.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate (FreeMarkerView.java:396) в org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender (FreeMarkerView.java:309) в org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel (FreeMarkerView.java:257) в org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel (AbstractTemplateView.java:165) в org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render (AbstractView.java: 314) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render (DispatcherServlet.java:1325) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult (DispatcherServlet.java:1069) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch (DispatcherServlet.java:1008) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService (DispatcherServlet.java:925) в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest (FrameworkServlet.java:978) на org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet (FrameworkServlet.java:870) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:635) в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service (FrameworkServlet.java:855) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:742) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:231) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166) на org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter (WsFilter.java:52) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:193) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166) в org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke (ApplicationDispatcher.java:728) в org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest (ApplicationDispatcher.java:470) в org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward (ApplicationDispatcher.java: 395) в org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward (ApplicationDispatcher.java:316) на org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite (NormalRewrittenUrl.java:213) на org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite (RuleChain.java:171) на org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules (RuleChain.java:145) в org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest (UrlRewriter.java:92) в org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter (UrlRewriteFilter.java: 389) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:193) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166) в org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics (WebMvcMetricsFilter.java:158) в org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics (WebMvcMetricsFilter.java:126) по адресу org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal (WebMvcMetricsFilter.java:111) в org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter (OncePerRequestFilter.java:107) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:193) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166) в org.springframework.boot.actuate.web.trace.servlet.HttpTraceFilter.doFilterInternal (HttpTraceFilter.java:84) на org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter (OncePerRequestFilter.java:107) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:193) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166) в org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:200) в org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter (OncePerRequestFilter.java:107) на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:193) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166) в org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke (StandardWrapperValve.java:199) в org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java:96) в org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:496) в org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java: 140) в org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:81) в org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:87) в org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:342) в org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service (Http11Processor.java:803) в org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process (AbstractProcessorLight.java:66) в org.apache.coyote.AbstractProtocol $ ConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java: 790) в org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint $ SocketProcessor.doRun (NioEndpoint.java:1459) в org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run (SocketProcessorBase.java:49) в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1149) в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:624) в org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61) в java.lang.Thread.run (Thread.java:748) Ошибка шаблона FreeMarker (режим DEBUG; используйте RETHROW в производстве!): Следующее имеет значение null или отсутствует: ==> история [в шаблоне «common / meta / story-meta.ftl «в строке 2, столбце 6] —- Совет: Если известно, что ошибочное выражение юридически относится к чему-то, что иногда является нулевым или отсутствует, либо укажите значение по умолчанию, например myOptionalVar! MyDefault, либо используйте when-presentwhen-missing # if>. (Они охватывают только последний шаг выражения; чтобы охватить все выражение, используйте круглые скобки: (myOptionalVar.foo)! MyDefault, (myOptionalVar.foo) ?? —- —- Трассировка стека FTL («~» означает вложенность): — Ошибка: #if story.headline? Has_content [в шаблоне common / meta / story-meta.ftl «в строке 2, столбце 1] — Получено через: #include «/common/meta/story-meta.ftl» [в шаблоне «masterPage.ftl» в макросе «common_page_head» в строке 11, столбце 17] — Получено через: @common_page_head [в шаблоне «common / pages / errors / error.ftl» в макросе «page_head» в строке 3, столбце 1] — Получено через: @page_head [в шаблоне masterPage.ftl в макросе display_page в строке 48, столбце 7] — Получено через: @display_page [в шаблоне common / pages / errors / error.ftl в строке 34, столбце 1] —- Трассировка стека Java (для программистов): —- freemarker.core.InvalidReferenceException: [… Сообщение об исключении уже было напечатано; см. выше …] в freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance (InvalidReferenceException.java:134) в freemarker.core.UnexpectedTypeException.newDesciptionBuilder (UnexpectedTypeException.java:85) в freemarker.core.UnexpectedTypeException. (UnexpectedTypeException.java:48) в freemarker.core.NonHashException. (NonHashException.java:49) в freemarker.core.Dot._eval (Dot.java:48) на freemarker.core.Expression.eval (Expression.java:83) в freemarker.core.BuiltInsForExistenceHandling $ ExistenceBuiltIn.evalMaybeNonexistentTarget (BuiltInsForExistenceHandling.java:52) в freemarker.core.BuiltInsForExistenceHandling $ has_contentBI._eval (BuiltInsForExistenceHandling.java:112) в freemarker.core.BuiltInsForExistenceHandling $ has_contentBI.evalToBoolean (BuiltInsForExistenceHandling.java:119) на freemarker.core.IfBlock.accept (IfBlock.java:49) в freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:325) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:331) в freemarker.core.Environment.include (Environment.java:2559) на freemarker.core.Include.accept (Include.java:171) в freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:325) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:367) в freemarker.core.Environment.invoke (Environment.java:754) на freemarker.core.UnifiedCall.accept (UnifiedCall.java:83) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:361) по адресу freemarker.core.Environment.invoke (Environment.java: 754) на freemarker.core.UnifiedCall.accept (UnifiedCall.java:83) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:361) в freemarker.core.Environment.invoke (Environment.java:754) на freemarker.core.UnifiedCall.accept (UnifiedCall.java:83) в freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:325) на freemarker.core.Environment.visit (Environment.java:331) в freemarker.core.Environment.process (Environment.java:304) в freemarker.template.Template.process (Template.java:382) в орг.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate (FreeMarkerView.java:396) в org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender (FreeMarkerView.java:309) в org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel (FreeMarkerView.java:257) в org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel (AbstractTemplateView.java:165) в org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render (AbstractView.java: 314) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render (DispatcherServlet.java:1325) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult (DispatcherServlet.java:1069) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch (DispatcherServlet.java:1008) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService (DispatcherServlet.java:925) в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest (FrameworkServlet.java:978) на org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet (FrameworkServlet.java:870) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:635) в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service (FrameworkServlet.java:855) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:742) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:231) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166) на org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke (ApplicationDispatcher.java:728) в org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude (ApplicationDispatcher.java:591) в org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include (ApplicationDispatcher.java:527) в org.apache.catalina.core.StandardHostValve.custom (StandardHostValve.java:389) в org.apache.catalina.core.StandardHostValve.status (StandardHostValve.java:254) в org.apache.catalina.core.StandardHostValve.throwable (StandardHostValve.java:349) в орг.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:175) в org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:81) в org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:87) в org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:342) в org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service (Http11Processor.java:803) в org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process (AbstractProcessorLight.java:66) на org.apache.coyote.AbstractProtocol $ ConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java:790) в org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint $ SocketProcessor.doRun (NioEndpoint.java:1459) в org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run (SocketProcessorBase.java:49) в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1149) в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:624) в org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61) в java.lang.Thread.run (Thread.java:748)

Как фотографировать звезды

Если вы увлекаетесь фотографией, у вас может быть некоторый опыт в съемке портретов, городских или пейзажных пейзажей. Буквально целый новый мир фотографии готов для вас: фотографирование звезд ночью, также известное как астрофотография. Если вы никогда раньше не фотографировали звезды, вам будет интересно исследовать это место.

Некоторые из расширенных функций камеры, которые вы будете использовать, могут быть вам в новинку.Не волнуйтесь, мы предоставим вам всю необходимую информацию в удобной для понимания форме. Немного попрактиковавшись, вы создадите потрясающие звездные фотографии, которые стоит вставить в рамку и повесить на стену.


Оборудование: что вам понадобится

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим все необходимое.


Крепкий штатив

Для ночной фотосъемки вам понадобится прочный штатив с хорошей конструкцией. Дешевый штатив просто не справится. Вы будете снимать с длинной выдержкой, и штатив должен будет удерживать камеру устойчиво, не тряся.Хотя мы не можем рекомендовать здесь конкретные штативы, рассчитывайте заплатить около 400 долларов за хороший штатив. Возможно, вам стоит обратить внимание на два бренда: Really Right Stuff и 3 Legged Thing.


Дистанционный спуск затвора

Нажатие на кнопку спуска затвора вызовет дрожание камеры. Использование таймера камеры устранит дрожание, но вы можете предпочесть дистанционный спуск затвора. Производитель может сделать спуск затвора для вашей модели, или вы можете поискать недорогой послепродажный спуск затвора.


Камера с ручным режимом

Вам нужно будет контролировать ISO, настройку диафрагмы и время экспозиции, поэтому камера с ручным управлением будет необходима для съемки звезд. Полнокадровая камера, способная снимать в формате RAW, предпочтительна, но не обязательна.


Широкоугольный объектив

В идеале вы должны использовать широкоугольный объектив без зума. Подойдет любой широкоугольный объектив, но вы получите наилучшие результаты с объективом от 14 до 20 мм для полнокадровых камер и от 10 до 17 мм для объективов с датчиком кадрирования.Объектив должен пропускать много света, поэтому используйте объектив с диафрагмой от f / 2,8 до f / 4.


Ясная ночь и темное небо

Фаза луны, погода и ориентация неба являются важными факторами при фотографировании звезд ночью.


Луна

В большинстве случаев вам нужно избегать света от луны. Лучшее время для съемки — от недели до новолуния до недели после новолуния. Вы можете проверить фазу луны в Интернете или использовать калькулятор луны Star Date для получения результатов, характерных для вашего региона.


Погода

Проверьте погоду на ночь, которую вы хотите снимать, чтобы небо было чистым. Если прогноз предусматривает облачность, туман или дымку, выберите другой вечер.


Световое загрязнение

Для ваших звездных фотографий вам понадобится темное небо. Если вы живете в крупном городе или рядом с ним, огни города будут размывать звезды. Проверьте карту загрязнения голубого мрамора или искатель темного неба и найдите поблизости темное место.


Съемка Млечного Пути

Вы можете сфотографировать любую группу звезд, но фотографирование Млечного Пути даст впечатляющие результаты.


Расположение Млечного Пути

Млечный Путь трудно увидеть невооруженным глазом. Stellarium — это бесплатное приложение-планетарий с открытым исходным кодом для вашего настольного компьютера, которое покажет вам расположение звезд. Sky Guide — это приложение для iOS, которое позволит вам использовать свой iPhone для определения звезд (включая Млечный Путь), пока вы находитесь в поле.


Стрельба

Вы получили свое снаряжение, проверили луну и погоду и нашли место, свободное от светового загрязнения. Пришло время сделать свой первый звездный снимок. Ключ к получению идеального снимка — это эксперименты и практика.


Выдержка

Начните с выдержки 30 секунд. Это самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, прежде чем звезды начнут выглядеть продолговатыми из-за вращения Земли. Чем длиннее объектив, тем короче выдержка, которую вы сможете использовать, прежде чем звездные следы станут заметны.Камеры с датчиками кадрирования, скорее всего, должны будут снимать с более короткими выдержками, обычно 15 или 20 секунд. Проверьте видоискатель, чтобы просмотреть результаты, и соответствующим образом отрегулируйте выдержку. Если вы хотите создать изображения, на которых звезды оставляют следы, попробуйте использовать длинные выдержки от минуты или больше.


Диафрагма

Установите диафрагму на минимальное значение диафрагмы вашего объектива, в идеале — f / 2,8 или ниже.


ISO

Снимайте с минимальным значением ISO, которое даст вам яркое изображение.Помните, что чем выше значение ISO, тем больше шума будет содержать изображение. Начните с ISO 800-1500. Увеличивайте ISO до приемлемого уровня яркости. Возможно, вам потребуется использовать ISO до 6400.

Вот распространенные комбинации диафрагмы / ISO для 30-секундной выдержки:


  • f / 1.4 и ISO400
  • f / 2,8 и ISO 1600
  • f / 4.0 и ISO3200
  • f / 5,6 и ISO6400

Фокус

Сфокусируйте объектив на бесконечность.Используйте символ бесконечности на объективе в качестве отправной точки. Идеальная точка бесконечности для вашего объектива может быть немного левее или правее отметки бесконечности, поэтому заранее проведите несколько тестов.


Постобработка

Не волнуйтесь, если ваши звездные фотографии кажутся тусклыми сразу после съемки. Программа для редактирования фотографий, такая как новый Luminar от Skylum, может оптимизировать и улучшать изображения. Нет правильного или неправильного способа редактировать фотографии, поэтому поэкспериментируйте с рабочим процессом, который подойдет вам.


Экспозиция

Откройте свою фотографию в Luminar. Вероятно, он будет недоэкспонирован. Переместите ползунок «Экспозиция» вправо, чтобы сделать изображение ярче. Он должен быть достаточно ярким, чтобы видеть детали в тенях, но не настолько ярким, чтобы выглядеть дневным.


Цветовая температура и оттенок

После корректировки экспозиции вы можете заметить оранжевый оттенок в части неба, который является результатом светового загрязнения. Перемещайте ползунки «Цветовая температура» и «Оттенок», пока он не станет более синим и менее оранжевым.


Контраст

На этом этапе фотография может выглядеть немного плоской, поэтому вам может потребоваться увеличить контраст. Если изображение слишком темное или слишком светлое после повышения контрастности, вернитесь и отрегулируйте экспозицию.


Восстановление светлых участков и теней

Если части зданий или объектов на фотографии переэкспонированы, используйте ползунки «Света» и «Белые», чтобы восстановить светлые участки. Если темные области теперь слишком темные, переместите ползунки «Тени и черные», чтобы осветлить тени и восстановить детали.


Насыщенность и яркость

Используйте ползунки «Насыщенность» и «Яркость», чтобы улучшить цвет. Будьте осторожны, не заходите слишком далеко с этими элементами управления, иначе результат будет выглядеть неестественно. Хорошее практическое правило — держать уровни ниже +50.


Ясность

Используйте инструмент «Четкость», чтобы выделить детали Млечного Пути. Как и в случае с настройками насыщенности и яркости, будьте осторожны, не заходите слишком далеко с этой настройкой и оставайтесь ниже +50.


Структура

Используйте ползунки структуры, чтобы увеличить или уменьшить уровень детализации. Вы можете обнаружить, что добавление деталей улучшает фотографию, или вы можете захотеть понизить уровень, чтобы сделать небо более гладким. Экспериментируйте, пока не найдете уровень, который выглядит лучше всего.


Шумоподавление

При съемке звезд ночью с использованием высоких значений ISO даже изображения с лучших камер будут содержать шум. Используйте инструмент Denoise от Luminar, чтобы удалить шум с изображения.На выбор предлагается восемь уровней силы. Поскольку высокий уровень шумоподавления приведет к потере некоторых деталей, используйте минимально необходимое шумоподавление.


Заключение

Мы предоставили вам всю информацию, которая поможет вам начать создавать красивые фотографии ночного неба, а также простой рабочий процесс в Luminar, которому могут следовать даже новички. Немного попрактиковавшись, вы сможете стать опытным звездным фотографом.

Amazon.com: Sky-Watcher Star Adventurer Photo Kit — моторизованное крепление для слежения за ночным небом DSLR для ночных пейзажей, покадровой съемки и панорам: Camera & Photo

Прочные цельнометаллические шестерни

Прочная, точная и надежная зубчатая передача из латуни и алюминия обеспечивает большую точность и более длительную экспозицию. Обладая 144-зубчатым колесом и червячной передачей диаметром 13 мм, Star Adventurer имеет грузоподъемность 11 фунтов, что достаточно для полноразмерной зеркальной фотокамеры или небольшого телескопа.

Встроенный зонд полярной юстировки с осветителем

Даже для пользователей, не имеющих опыта настройки полярных координат, Star Adventurer легко настроить с помощью прилагаемого полярного искателя с подсветкой. После выравнивания пользователи могут прикрепить свою камеру и активировать звездное слежение, чтобы начать фотографировать Млечный Путь и другие объекты глубокого космоса.

Несколько предварительно запрограммированных скоростей для отслеживания и покадровой фотографии

Несколько предварительно запрограммированных скоростей, включая звездную, солнечную, лунную, а также четыре дополнительных скорости для покадровой съемки и ночных пейзажей, включая 0,5x, 2x, 4x и 12x.

Замедленная съемка, порт Snap, порт Auto Guider, вход питания постоянного тока

С несколькими предустановками экспозиции Star Adventurer запускает зеркальную камеру с помощью вспомогательного спускового троса затвора.Для фотографов, ищущих идеально круглые звезды, монтировка также оснащена стандартным портом ST-4, что позволяет пользователям подключать автогайдер для дополнительной точности отслеживания.

Руководство для начинающих по фотографированию звезд со следами (или без них)

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, легко застрять в колее, делая вещи, которые становятся удобными и привычными.

Это может применяться ко многим различным вещам, от композиции до ракурса, с которого вы делаете снимки, до видов снимков, которые вы делаете.

Это также относится к времени суток, в которое вы снимаете, которое для большинства из нас приходится на дневное время.

В частности, для новичков дневная фотосъемка является наиболее простой задачей просто потому, что для получения хорошо освещенной фотографии меньше беспокойства о том, чтобы возиться с настройками экспозиции.

Но это не значит, что вы не можете или не должны расширять свой кругозор в ночной фотографии неба.

Хотя бытует мнение, что астрофотографию делать сложно, но это далеко от истины.

Давайте рассмотрим два основных типа фотографий ночного неба: изображения со следами звезд и изображения без них.

Следы падающих звезд

Следы звезд, подобные тем, что показаны на изображении выше, образуются по двум причинам.

Во-первых, Земля находится в постоянном движении, поэтому ночное небо также находится в постоянном движении.

Если вернуться к фундаментальным научным концепциям, Земля вращается вокруг своей оси один раз в день, заставляя звезды, луну и другие небесные тела выглядеть так, как будто они движутся по небу с наступлением ночи.

Во-вторых, из-за того, что камера не может улавливать темной ночью так мало света, требуется длительная выдержка. Однако использование длинной выдержки помогает подчеркнуть движение Земли, в результате чего видны звездные следы, которые вы видите выше.

Когда летит падающая звезда, вы просто игнорируете движение земли.

И самое приятное то, что вы можете делать снимки со звездными следами с помощью обычной зеркальной или беззеркальной камеры, дистанционного спуска затвора и штатива. Вот и все!

Снимки ночного неба — фрагмент снимка

Поскольку вы игнорируете движение Земли, все, что вам нужно сделать, это установить камеру на фиксированный штатив, подключить дистанционный спуск затвора и составить композицию. выстрел.Поскольку ваша камера будет в фиксированном положении, вращение Земли будет творить чудеса, и в результате появятся звездные следы.

Конечно, не совсем , так что ознакомьтесь с нашим руководством по настройкам астрофотографической камеры и другим нашим руководством по компоновке снимков ночного неба для получения более подробных советов.

В любом случае, чтобы собрать достаточно света для хорошего изображения, вы должны отправиться в мир фотографии с большой выдержкой.

Хотя это может показаться пугающим, на самом деле это не так.Это просто вопрос использования режима Bulb на вашей камере.

Обычно камеры имеют максимальную выдержку около 30 секунд. Поскольку вам нужна выдержка, которая может длиться час или больше, вы должны иметь возможность выбрать гораздо более длительную выдержку. Режим Bulb позволяет это сделать.

Звездная фотография — Настройка снимка

Следуйте этим простым и быстрым шагам, чтобы максимально увеличить свои возможности для получения высококачественных изображений звездных следов:

  • Выберите место для фотосессии, вдали от светового загрязнения.Он не обязательно должен быть черным как смоль, но чем меньше светового загрязнения, тем легче будет. Убедитесь, что в вашем районе есть элементы, которые добавляют к композиции. Здания, горные вершины или деревья — лишь несколько примеров.
  • Установите камеру на прочный штатив. Повысьте его устойчивость, повесив мешок с песком или камнями на крюк центральной колонны, или, если крюк центральной стойки отсутствует, расположите камни вокруг ножек штатива для дальнейшей стабилизации.
  • Снимите ремешок с камеры.Если дует ветер, движение ремешка может привести к размытости изображения.
  • Выберите настройки экспозиции для максимального качества снимка. Хорошее место для начала — диафрагма около f / 8 и ISO 400.
  • Установите объектив на ручную фокусировку и сфокусируйтесь на бесконечности.
  • С помощью пульта ДУ камеры нажмите спусковой механизм, оставив его открытым на четыре минуты.

Конечно, продолжительность открытия заслонки будет зависеть от множества факторов, не в последнюю очередь от количества света.

Если вы находитесь за городом вдали от источников света, вы можете увеличить выдержку, не беспокоясь о передержанных областях. И наоборот, если вы не можете избежать городских огней, может потребоваться более короткая выдержка.

Помните также, что при увеличении выдержки увеличивается и длина звездных следов. Если вам нужны более короткие звездные следы, используйте более короткую выдержку.

Получите более подробные инструкции по следам падающих звезд в обучающем видео ниже, созданном Тони и Челси Нортруп:

Shooting Pinpoint Stars

Другой вариант для ночных фотографий неба — стать ясным резкие и четкие звезды, подобные тем, что изображены выше.

Это немного сложнее, потому что в отличие от изображений, на которых есть звездные следы, вы не можете просто игнорировать движение Земли.

Вместо этого вы должны компенсировать вращение Земли так, чтобы не образовывались звездные следы.

Разбивка снимка

Как и в случае с изображениями звездных следов, вам может потребоваться использовать режим Bulb, чтобы получить выдержку, достаточную для получения хорошо экспонированного изображения.

Однако, поскольку Земля вращается со скоростью около половины градуса в минуту, вы должны помнить, как долго вы оставляете ставни открытыми.

Например, если оставить заслонку открытой на одну минуту, Земля повернется всего на полградуса.

Это приведет к образованию звездных следов, но они будут настолько крошечными, что будут невидимы для глаза.

Другой пример: если оставить заслонку открытым на 30 секунд, Земля повернется примерно на четверть градуса. Опять же, звездные следы, образовавшиеся в результате такой короткой выдержки, не будут видны на изображении, если вы не увеличите масштаб и не осмотрите звезды.

Настройка снимка

Чтобы получить изображения с точечными звездами, выполните следующие действия:

  • Опять же, выберите максимально темное место с элементами, добавляющими интерес к композиции.
  • Также убедитесь, что штатив прочный и устойчивый, а ремешок камеры снят, чтобы свести к минимуму размытость изображения из-за ветра.
  • Установите диафрагму f / 5,6 или f / 8 и выберите ISO 400 или 800.
  • С помощью пульта дистанционного управления камеры активируйте затвор примерно на 30 секунд.

Кроме того, изображения без звездных следов выигрывают от использования сверхширокоугольного объектива. Чем шире объектив, тем дольше можно оставлять затвор открытым, не оставляя видимых звездных следов.

Итак, 14-миллиметровый объектив даст вам больше времени, чтобы держать затвор открытым, чем 22-миллиметровый объектив, а 22-миллиметровый объектив предлагает больше времени без звездных следов, чем 35-миллиметровый объектив и так далее.

Получите еще больше советов по съемке точечных звезд (с интересом на переднем плане!) В видео ниже от AdoramaTV:

Собираем все вместе

Выполнение шагов, описанных выше, даст вам твердый основа для создания ваших первых фотографий ночного неба.

Однако важно помнить, что независимо от того, снимаете ли вы фотографии со звездными следами или без них, для освоения астрофотографии требуется много практики и терпения.

Название игры состоит в том, чтобы выполнить основные шаги, описанные выше, а затем попрактиковаться в фотографировании ночного неба.

Вы можете обнаружить, что ваше первое изображение (или первые несколько изображений) не идеальное. Если это так, не расстраивайтесь!

Если ваши изображения слишком темные, настройте экспозицию, чтобы сделать их ярче.

Если изображения получаются размытыми, постарайтесь стабилизировать камеру и штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры.

Со временем вы лучше поймете такие вещи, как настройки камеры, экспозиция и композиция, и в результате ваши фотографии ночного неба станут лучше.

Но вы должны с чего-то начать, так почему бы не начать со звездных следов и точных звезд ?!


Привет из ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

8 лучших приложений для фотосъемки Млечного Пути (лучший выбор в 2021 году)

Приложения для фотосъемки Млечного Пути значительно упрощают жизнь. Они помогут вам найти идеальную погоду, местоположение, звезды и время для потрясающих фотографий Млечного Пути.

Мы рекомендуем загрузить следующие приложения. Мы используем устройства iOS, но нашли такие же или похожие приложения для телефонов Android и Windows.

Это изображение было взято из нашего курса «Млечный Путь».Посмотрите его, чтобы узнать, как снимать потрясающие фотографии Млечного Пути!

Лучшие приложения для фотографирования Млечного Пути 2020

Искатель темного неба

Световое загрязнение — серьезная проблема для фотографии Млечного Пути. Это приложение поможет вам найти самых темных небес рядом с вами. Пользователи также добавляют свои любимые сайты на карты, а также отмечают, что делает его таким прекрасным местом для наблюдения за звездами.

Dark Sky Finder позаботится о том, чтобы вас никогда не беспокоило световое загрязнение при поиске Млечного Пути.

Погода

— The Weather Channel

Доступно бесчисленное множество различных погодных приложений, так зачем выбирать это?

По нашему опыту, это самый точный на рынке. Если в нем говорится, что через 20 минут пойдет дождь, значит, через 20 минут. Это делает его одним из наших популярных приложений для планирования.

Если вы планируете использовать его для других фотографий, вы можете настроить собственные уведомления в зависимости от погоды. Например, если вы увлекаетесь пейзажной фотографией, вы можете сделать отличные пейзажи после дождя.Вы можете настроить это приложение так, чтобы оно уведомляло вас после дождя.

Он доступен только для iOS и Android, но мы также включили альтернативу для телефонов с Windows.

Deluxe Moon Pro

Это наше любимое приложение для луны , потому что оно дает вам визуальное представление о том, сколько света луна будет отражать в ночном небе. Мы стремимся снимать во время новолуния или полнолуния, поэтому мы должны точно знать, когда это произойдет.

Он также передает информацию о времени, когда луна будет видна на небе.Таким образом, вы можете рассчитывать время съемки точно на восход или закат луны, если хотите.

Sol: Солнечные часы

Это очень красивое приложение сообщит вам точные фаз света , которые вы проходите в течение любого дня, в зависимости от вашего местоположения.

Он показывает все, от дневного света и золотого часа до полной темноты и астрономических сумерек. Он также сообщает вам точное время восхода и захода солнца.

По нашему опыту, он на 100% точен и необходим для планирования фотосъемки Млечного Пути.

TPE — Эфемериды фотографа

Это веб-приложение и мобильное приложение, которое поможет вам визуализировать, как ваше изображение млечного пути будет выглядеть в определенном месте. Вы можете увидеть, как свет падает на ваше место днем ​​и ночью, используя калькулятор местоположения солнца и луны.

Например, если вы хотите сфотографировать синий лодочный домик в Перте, штат Вашингтон, вы можете увидеть, где и когда встанет солнце в определенный день. Вы также можете проверить закат, восход луны и т. Д.

The Photographer’s Ephemeris включает версии для iOS и Android; однако вы должны за это заплатить.

Sky View

Это приложение, которое мы используем для определения звезд на небе, таких как Полярная звезда (Полярная звезда).

Вы можете быстро определять и находить звезды, планеты, созвездия и многое другое. Просто указав на небо, устройство повернется и сообщит вам, на что вы смотрите.

Действительно удобно знать, что вы фотографируете, вместо того, чтобы искать звезды невооруженным глазом.Это также заставляет вас чувствовать себя намного более близким к ночному небу над головой.

У этого приложения есть бесплатная (Lite) и платная версии.

PhotoPills

Этот рецензент говорит лучше, чем я могу:

«Если вы увлекаетесь астрофотографией, это просто необходимо. Вы можете визуализировать и довести свой снимок до совершенства с помощью Photopills. Есть так много других полезных функций. Например, если у вас есть ручной объектив, такой как Rokinon 14mm f2.8, вы можете использовать калькулятор для расчета правильной выдержки для установленных значений диафрагмы и ISO.”

Sun Surveyor

SunSurveyor помогает визуализировать путь солнца в течение дня. Он также сообщает вам точное время восхода и захода солнца и предсказывает период золотого и синего часа.

Он также вращается, когда вы поворачиваетесь вместе с телефоном, показывая вам точный путь солнца и текущее положение на небе.

Это приложение также доступно в облегченной и платной версиях.

Ваш бесплатный видеокурс: Мини-серия Млечный Путь

Эти приложения помогут вам сделать отличные фотографии Млечного Пути.Но мы хотели пойти еще дальше.

Мы собрали бесплатные видео по фотографии Млечного Пути. Наша цель — помочь вам понять, как в кратчайшие сроки сделать захватывающие кадры Млечного пути.

Чтобы погрузиться глубже, посетите наш курс Milky Way Mastery.

Заключение

Фотографию Млечного Пути сложно освоить. Однако для фотографирования Млечного Пути не нужно дорогое оборудование.

Эти приложения помогут максимально эффективно использовать снимки ночного неба!

У нас также есть отличный пост о приложениях для редактирования фотографий , которые вы тоже должны проверить!

Звездный путеводитель по фотографии ночного неба: падающие звезды на iPhone

Фотография ночного неба давно была недоступна для всех, кроме профессиональных фотографов — но теперь это уже не так.Благодаря невероятным достижениям в области технологий камеры iPhone любой желающий может попробовать свои силы в съемке ночного неба и Млечного Пути с помощью iPhone и нескольких дополнительных инструментов и приложений. Давайте начнем.

Фотография Млечного Пути на iPhone

По умолчанию небольшой сенсор на камере iPhone не фиксирует ночное небо так же точно, как зеркалка, но есть способы создавать красивые изображения с помощью сторонних приложений. Хотя вы не можете изменить аппаратное обеспечение камеры iPhone, вы можете улучшить программное обеспечение, используя приложение, которое позволяет управлять выдержкой, ISO и диафрагмой камеры.

Как фотографировать Млечный Путь с помощью камеры с медленной выдержкой

Slow Shutter Cam — это приложение для iPhone премиум-класса, которое позволяет снимать множество эффектов длительной выдержки, ранее доступных только на DSLR. Камера с медленным затвором имеет неограниченную выдержку и управление ISO, предварительный просмотр в реальном времени и режим низкой освещенности для фотосъемки ночного неба. Приложение доступно в App Store по цене 1,99 доллара США. В дополнение к приложению Slow Shutter Cam вам также понадобится штатив, чтобы ваш iPhone оставался неподвижным во время съемки.

Вот как запечатлеть Млечный Путь с помощью iPhone и приложения Slow Shutter Cam.

  1. Загрузить Slow Shutter Cam

    Откройте приложение на своем iPhone и дайте ему доступ к камере и фотографиям.

  2. Выберите место

    Найдите место с хорошей видимостью и низким уровнем освещенности, чтобы начать съемку. В Северном полушарии лучшее время для просмотра Млечного Пути — с апреля по июль. Dark Sky Finder — отличное приложение для поиска ближайших к вам мест для съемки темного неба.

  3. Отрегулируйте настройки камеры медленного затвора

    Установите режим съемки на слабое освещение, затем переместите ползунок шумоподавления на высокий, выдержку на 25 секунд и ISO на 1600.

  4. Установите iPhone на штативе

    Это лучший способ устранить дрожание камеры при длительных выдержках.

  5. Установить таймер камеры

    Коснитесь меню в правом нижнем углу и установите таймер на 3 секунды. Это еще больше уменьшит дрожание камеры.

  6. Сделайте снимок

    Нажмите кнопку спуска затвора. Вокруг кнопки спуска затвора появится белая полоса, указывающая на ваш прогресс. Не прикасайтесь к камере, пока она не закончится.

  7. Сохраните фотографию

    Над кнопкой спуска затвора вы увидите три варианта: «Очистить», «Изменить» и «Сохранить». Если вас устраивает фотография, нажмите «Сохранить». Коснитесь Очистить, чтобы стереть фотографию и повторите попытку.

Фотографии звезд и звездных следов с помощью вашего iPhone

Пока мы не обнаружили бесплатного приложения для iPhone, которое бы успешно снимало звезды или звездные следы, но камера с медленной выдержкой — недорогой вариант за 1 доллар.99. Еще одно отличное приложение для фотографирования звезд — NightCap, которое доступно в App Store за 2,99 доллара.

Как фотографировать звезды с помощью NightCap

NightCap — еще одно мощное приложение, которое специализируется на съемке в темноте и в ночное время. Специальные режимы астрономии позволяют легко снимать звезды, северное сияние и световые следы. Секрет NightCap заключается в использовании технологии стекирования, чтобы сделать несколько фотографий, а затем объединить их в один идеально экспонированный снимок, независимо от того, насколько низко освещено.Чтобы делать снимки звезд с помощью iPhone, следуя приведенным ниже инструкциям, вам понадобится приложение NightCap, доступное в App Store за 2,99 доллара США, и штатив для крепления телефона.

  1. Загрузите NightCap и откройте его на своем iPhone.
  2. Нажмите значок звездочки внизу экрана и выберите режим «Звезды».
  3. Чтобы включить усиление света, увеличивающее количество света, попадающего на сенсор камеры, коснитесь значка солнца.
  4. Коснитесь значка настроек, чтобы установить уровни экспозиции и шумоподавления.Установите ISO Boost на High.
  5. Надежно прикрепите iPhone к штативу и снимите кадр.
  6. Нажмите кнопку спуска затвора. NightCap будет использовать автоматический таймер, чтобы минимизировать дрожание, и будет стрелять в течение 15 секунд. Приложение автоматически использует таймер, чтобы свести к минимуму тряску, и будет стрелять примерно 10 секунд.
  7. Ваша фотография будет добавлена ​​в вашу библиотеку фотографий.

Как фотографировать звездные следы с помощью камеры с медленным затвором

После того, как вы немного попрактикуетесь в фотографии ночного неба, вы будете готовы экспериментировать с фотографированием звездных следов.Чтобы запечатлеть следы звезд, вы должны оставить затвор открытым как минимум на 30 секунд. Этого времени достаточно, чтобы запечатлеть движение звезд или, точнее, движение Земли. Звезды будут выглядеть как следы, изгибающиеся по небу, создавая невероятно яркое изображение.

Готовы попробовать? Вот как фотографировать следы звезд с помощью камеры с медленной выдержкой.

  1. Загрузите камеру с медленным затвором и откройте ее на своем iPhone.
  2. Коснитесь значка настроек, чтобы открыть настройки камеры.
  3. Установите режим съемки на световой след, установите светочувствительность на полную и установите выдержку на 60 секунд. Для ISO можно установить значение «Авто».
  4. Коснитесь значка меню и добавьте таймер автоспуска на 3 секунды, чтобы уменьшить дрожание камеры.
  5. Прикрепите iPhone к штативу и снимите кадр.
  6. Нажмите кнопку спуска затвора и дождитесь, пока камера закончит съемку сцены.
  7. Выберите «Очистить», «Изменить» или «Сохранить» в зависимости от ваших предпочтений.

Как редактировать фотографии звездных следов с помощью Lightroom для iOS

Adobe Lightroom — это мобильное приложение для редактирования фотографий, которое можно бесплатно загрузить и использовать.Есть несколько вариантов премиум-класса по разным ценам. Если вы используете Adobe Lightroom для настольных ПК, премиальный план для приложения включен в вашу подписку.

Готовы попробовать свои силы в редактировании фотографий звездных следов? Вот простой способ с помощью приложения Lightroom.

  1. Загрузите Adobe Lightroom и откройте его на своем iPhone.
  2. Загрузите фотографию, коснувшись синего всплывающего меню с фотографией со знаком + рядом с ней.
  3. Выберите фотографию звездного следа, которую хотите отредактировать.
  4. Нажмите «Свет» в нижней части экрана.
  5. Переместите ползунок «Экспозиция» вправо, чтобы увеличить яркость звездных следов.
  6. Сдвиньте Контраст вправо, чтобы увеличить контраст между звездными следами и темным небом.
  7. Переместите ползунок «Света» вправо, чтобы выделить световые пятна на следах звезд.
  8. Нажмите «Цвет».
  9. Отрегулируйте ползунки «Температура» и «Оттенок», чтобы внести тонкие или радикальные изменения в цвета звездных следов.
  10. Если вы довольны результатом, нажмите значок загрузки, чтобы сохранить отредактированную фотографию звездного следа в своей библиотеке фотографий.

Лучшие советы для фотографирования звезд

Как и любая другая техника фотографии, ваши снимки Млечного Пути и звездных следов будут совершенствоваться с практикой. Вот несколько профессиональных советов, которые помогут вам добраться туда быстрее, независимо от того, какой iPhone вы используете:

  1. Всегда используйте штатив. Чтобы делать снимки с длинной выдержкой, вам нужно держать камеру как можно неподвижнее.Лучший способ сделать это — использовать штатив и таймер автоспуска, чтобы вы не касались телефона во время съемки.
  2. Найдите самое темное небо. Световое загрязнение может стать огромной проблемой при попытке запечатлеть ночное небо. Приложение Dark Sky Finder поможет вам найти отличные места для наблюдения за звездами и фотосъемки ночного неба.
  3. Используйте таймер или спусковой механизм. При фотосъемке установите таймер автоспуска на телефоне или используйте дистанционный спуск затвора, чтобы устранить дрожание камеры.Ознакомьтесь с этим руководством по аксессуарам для камеры iPhone, чтобы выбрать лучший спуск затвора и штатив.
  4. Никогда не используйте цифровой зум. В новых iPhone есть несколько линз, которые изменяют фокусное расстояние вашей камеры. Это отличные инструменты для поиска правильной композиции. Но не используйте цифровой зум вашего iPhone, который использует внутреннее программное обеспечение для увеличения изображения. Это резко снизит качество вашего изображения.
  5. Осуществить шумоподавление. Фотография при слабом освещении почти всегда вносит шум в ваши изображения, делая их зернистыми.Вы можете уменьшить шум с помощью Lightroom, нажав «Детализация» и прокрутив вниз до ползунка «Подавление шума».
  6. Не соревнуйся с луной . Когда вы падаете на звезды и следы звезд, вам нужна ясная ночь с очень темным небом. Если луна высокая и яркая, это помешает вам фотографировать звезды. Хотите запечатлеть луну на своих фотографиях? Мы поговорим об этом позже.

Фотосъемка луны и ночного неба на iPhone

iPhone 11 и более новые модели оснащены специальным ночным режимом, который можно использовать вместе с широкоугольными и телеобъективами iPhone.Эти объективы имеют большие датчики, которые пропускают больше света для четкой и ясной ночной фотографии.

Как лучше сфотографировать Луну в ночном режиме

Ночной режим

на iPhone работает автоматически, когда это необходимо в условиях освещения. Чтобы запечатлеть луну, используйте штатив для кадрирования кадра и следуйте этим инструкциям:

  1. Откройте приложение «Камера» на iPhone.
  2. В условиях низкой освещенности будет включен ночной режим.
  3. Коснитесь значка луны в верхнем левом углу экрана.
  4. Используйте ползунок, чтобы отрегулировать длину экспозиции. Одна-две секунды отлично подходят для съемки луны, но не бойтесь экспериментировать.
  5. Используйте автоспуск или дистанционный спуск затвора, чтобы сделать снимок.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *