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Un telescopio montado en una montura GoTo de alt-azimut . Observe el teclado, que descansa sobre la plataforma entre las patas del trípode, que es el control manual del telescopio. Las baterías se almacenan en el compartimento circular justo encima del trípode. En esta imagen, el compartimento está justo encima del control manual.

En astronomía amateur , " GoTo " se refiere a un tipo de montura de telescopio y software relacionado que puede apuntar automáticamente un telescopio a los objetos astronómicos que seleccione el usuario. Ambos ejes de un soporte GoTo son impulsados ​​por un motor y controlados por una computadora. Puede ser un controlador integrado basado en un microprocesador o una computadora personal externa . Esto difiere del seguimiento semiautomático de un solo eje de una montura ecuatorial tradicional accionada por reloj .

El usuario puede ordenar a la montura que apunte el telescopio a las coordenadas celestes que ingresa, o a objetos en una base de datos preprogramada, incluidos los del catálogo Messier , el Nuevo Catálogo General e incluso los principales cuerpos del Sistema Solar (el Sol , Luna y planetas ).

Al igual que una montura ecuatorial estándar , las monturas GoTo ecuatoriales pueden seguir el cielo nocturno impulsando el eje de ascensión recta . Dado que ambos ejes están controlados por computadora, la tecnología GoTo también permite a los fabricantes de telescopios agregar seguimiento ecuatorial a monturas altazimutales mecánicamente más simples .

Cómo funciona una montura GoTo

Los soportes GoTo están prealineados antes de su uso. Cuando está encendido, puede solicitar la latitud, longitud, hora y fecha del usuario. También puede obtener estos datos de un receptor GPS conectado al telescopio o integrado en la propia montura del telescopio, y el controlador de la montura puede tener su propio reloj en tiempo real.

Monturas alt-azimutales

Las monturas Alt-azimut GoTo deben alinearse en una "estrella de alineación" conocida, que el usuario centrará en el ocular. A partir de la hora y la ubicación ingresadas y la altitud y el azimut de la estrella, la montura del telescopio conocerá su orientación con respecto a todo el cielo y luego podrá encontrar cualquier objeto.

Para fines de precisión, se puede utilizar una segunda estrella de alineación, lo más alejada posible de la primera y, si es posible, cerca del objeto a observar. Esto se debe a que es posible que el soporte no esté al nivel del suelo; esto hará que el telescopio apunte con precisión a objetos cercanos a la estrella de alineación inicial, pero con menos precisión a un objeto al otro lado del cielo.

Una razón adicional para utilizar dos estrellas de alineación es que la información de hora y ubicación ingresada por el usuario puede no ser precisa. Por ejemplo, una imprecisión de un grado en la latitud o una imprecisión de 4 minutos en la hora puede provocar que el telescopio apunte a un grado de distancia del objetivo del usuario.

Cuando el usuario selecciona un objeto de la base de datos de la montura, la altitud y el acimut del objeto se calcularán a partir de su ascensión recta y declinación . Luego, la montura moverá el telescopio a esa altitud y acimut y rastreará el objeto para que permanezca en el campo de visión a pesar de la rotación de la Tierra. Moverse hasta el lugar se llama giro .

El control manual desconectado de una montura de telescopio GoTo. Los botones de flecha grandes se utilizan para girar el telescopio. Debajo de estos, los botones numéricos se utilizan tanto para ingresar información como para seleccionar de qué catálogo elegir objetos.

Cuando se trata de astrofotografía , se debe utilizar un motor adicional para girar la cámara y adaptarla al campo de visión para fotografías de larga exposición.

monturas ecuatoriales

Para una montura de telescopio GoTo ecuatorial, el usuario debe alinear la montura manualmente con el polo norte celeste o el polo sur celeste. Suponiendo que el usuario es preciso en la alineación, la montura apunta el telescopio hacia una estrella brillante y le pide al usuario que la centre en el ocular. Dado que ya se conocen la ascensión recta y la declinación correctas de la estrella, se puede deducir aproximadamente la distancia entre lo que el usuario consideró el polo celeste y el polo real. Usar otra estrella de alineación puede mejorar aún más la precisión de la alineación.

Después de la alineación, la montura del telescopio conocerá su orientación con respecto al cielo nocturno y podrá señalar cualquier coordenada de ascensión recta y declinación.

Cuando el usuario selecciona un objeto para verlo, el software de la montura busca la ascensión recta y la declinación del objeto y se mueve (se mueve) hacia esas coordenadas. Para seguir el objeto de modo que permanezca en el ocular a pesar de la rotación de la Tierra, sólo se mueve el eje de ascensión recta.

Telescopios inteligentes

Los telescopios inteligentes se introdujeron en el mercado de consumo en la década de 2010. Son dispositivos de imágenes astronómicas autónomos que combinan un telescopio pequeño (objetivo de 50 mm a 114 mm) y tecnología GoTo con software preempaquetado diseñado para astrofotografía de objetos del cielo profundo . [1] [2] [3] No tienen ocular óptico ni disposición para uso ocular, sino que envían una imagen recopilada a lo largo del tiempo mediante el apilamiento de imágenes al teléfono inteligente o tableta del usuario , que también controla el dispositivo a través de una aplicación.

Ver también

Software

Referencias

  1. ^ Jamie Carter, Por qué los telescopios inteligentes son el futuro de la astrofotografía, techradar.com - 24 de septiembre de 2022
  2. ^ Sweitzer, J., Fiestas de estrellas en el espacio profundo: telescopios inteligentes para la educación, ASP2020: Abrazar el futuro: enseñanza de la astronomía y participación pública Serie de conferencias ASP, vol. 531, actas de una conferencia virtual celebrada del 3 de diciembre de 2020. Editado por Greg Schultz, Jonathan Barnes, Andrew Fraknoi y Linda Shore. San Francisco: Sociedad Astronómica del Pacífico, 2021, p.411
  3. ^ Robin Scagell, Revisión del telescopio inteligente de la estación de observación Vaonis Stellina, space.com, 14 de septiembre de 2022

enlaces externos