3. 写真限界等級の測定の実際天体写真は, 望遠レンズを付けたデジタル一眼レフカメラを赤道儀に載せ, 追尾撮影を行った 共通データ使用カメラキヤノン EOS Kiss Digital 使用レンズ焦点距離 200mm 望遠レンズ絞り F2.8 開放 ( ニュージーランドでの写真のみ F3.2) カメラ
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- さなえ さかど
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1 デジタル一眼レフカメラを使った簡単な光害調査方法 桝井俊彦 ( 大阪府教育センター ) The simple method of investigating the light pollution using a digital single lens reflex camera Toshihiko Masui (Osaka Prefectural Education Center) Abstract These days, in taking an astrophotograph, it is more popular using the digital camera than using the film camera. Also for the popularization of personal computer, processing the photograph by the computer is in general. So I tried to develop the simple method of investigating the light pollution by using a digital single lens reflex camera, which is practical at the school. 1. 目的光害は, 直接的には夜空の背景の明るさを写真測光することにより求められる. 実際によく行われているのは, 夜空の恒星を眼視によって観察したり, 写真撮影を行って恒星の限界等級を求めるというような, 間接的に夜空の明るさを知るという簡単な方法である. 近年は天体写真撮影にもデジタルカメラが使用されるようになり, コンピュータの普及によって, 撮影されたデータを画像処理することも一般化してきていることから, 学校でも実施できるようなデジタル一眼レフを使った簡単な光害調査方法の開発を試みた. 2. 写真限界等級を求める方法 ( 1 ) 星図により恒星を同定して等級を調べる方法星図と見比べて恒星を同定しその等級を知るのは児童生徒にもできる簡単な方法である. 本稿では, フリーソフトウェアの Hnsky( 正式名 Hallo northern sky) により作使用した. このソフトは, 製作者 Han Kleijn 氏のホームページ "Hallo northern よりダウンロードできる. 日本人による日本開されている ( 佐藤正紀氏のホームページ アは非常に高機能であり, GSC-ACT 星表を使って, 最大 20 等まで表示することができる. しかし, すべての 20 等までの恒星が表示されるのではなく, また, デジタル一眼レフカメラを用いて撮影した写真には筆者が予想していたよりもはるかに等級の暗い恒星まで写っていて, この星図を用いても写真限界等級を求めることができないこともあった. ( 2 ) 天体画像処理ソフトウェアを用いて等級を調べる方法初めは国立天文台が提供しているフリーソフトウェアである すばる画像解析ソフト : マカリ を使用する予定であった. しかし, 天文分野で使われる画像ファイルの形式である FITS (T he Flexible Image Transport System) 画像のみの光度測定に限定されファイルを扱うことができないため, 市販ソフトウェアである ステライメージ Ver.5 ( アストロアーツ社 ) を使用した
2 3. 写真限界等級の測定の実際天体写真は, 望遠レンズを付けたデジタル一眼レフカメラを赤道儀に載せ, 追尾撮影を行った 共通データ使用カメラキヤノン EOS Kiss Digital 使用レンズ焦点距離 200mm 望遠レンズ絞り F2.8 開放 ( ニュージーランドでの写真のみ F3.2) カメラ ISO 感度 800 保存画質 R A W 現像ソフトウェア EOS Viewer Utility ( 1 ) 大阪府池田市における撮影結果伊丹空港が近くにあり, 中国自動車道も通っているので自動車による煤塵が多い. 環境省の光害調査において, 全国で最も星が見えない地域にも選ばれたこともあるほどの光害の程度が非常に大きい場所である. 写真は, 筆者の自宅前において 2005 年 4 月 9 日午前 1 時頃にうしかい座のアルクトゥールス付近を撮影したものである. 図 1 は 15 秒間露光した写真から, 恒星を同定する際の目印になりやすいようにアルクトゥールス付近を拡大して明暗を反転したものである. これを Hnskyで同じ画角を表示させた図 2 と比較してみると, - - 印をした恒星が最も暗く 12.2 等であることがわかる. これは, 眼視による限界等級は 3 等程度であったことから, 筆者の漠然とした予想よりも暗い恒星まで写っていた. 図 1 拡大 明暗反転 図
3 ( 2 ) 大阪府豊能郡能勢町における撮影結果大阪府最北部にあり, 大阪市中心部から北へ距離 30Km, 自動車に乗れば約 1 時間で着く場所である. 山間部であるが, 南東から南西にかけて高度 45 位まで都市による光が広がっている. 天頂付近では, 眼視による限界等級は 5 等程度である. 図 3 は, 2004 年 1 月 24 日午前 0 時頃に 59 秒間露光により撮影した M 45( すばる ) である. 一部分を拡大した図 4 と図 5 の星図を比較すると - - 印をした恒星が最も暗く写真限界等級は 13.7 等であった. 図 3 M45( すばる ) 図 4 拡大 明暗反転 図
4 ( 3 ) 奈良県吉野郡野迫川村における撮影結果大阪市中心部から南西へ距離 50Km, 自動車に乗って約 3 時間で着く紀伊山地の標高約 1000m の山の稜線上にある. 北側は高度 60 位まで都市による光が広がっているが, 南側は遠くの山の稜線まで星が見え, 眼視による限界等級は 6 等である. 図 6 は, 2004 年 4 月 17 日午前 2 時頃に 300 秒間露光により撮影した撮影したさそり座のアンタレスと付近にある散光星雲である. 一部分を拡大した図 7 と図 8 の星図を比較すると - - 印をした恒星が最も暗く写真限界等級 15.4 等であった. 図 6 さそり座のアンタレスと付近にある散光星雲 図 7 拡大 図
5 ( 4 ) ニュージーランド カンタベリー州テカポにおける撮影結果この場所は光害がなく, 黄道光や対日照も見える最良の空である. 天体写真に悪影響を及ぼすのは南の方に出現するオーロラだけである. 当然のことながら眼視による限界等級は 6 等である. 図 9 は, 2006 年 4 月 1 日 1 時頃に 300 秒間露光により撮影した撮影したケンタウルス座の電波銀河とオメガ星団付近である. この写真のみ絞り F3.2である. 一部分を拡大した図 10と図 11の星図を比較してみたところ, より暗い恒星が多くあるにもかかわらず, 星図上にあった最も暗い恒星は 15.0 等であり写真限界等級を測定することができなかった. そこで, ステライメージを用いて等級を調べてみたのが図 12である. 図 12では 等の測定値が表示された. 恒星を指定する円が他の恒星に重ならないようにするため, 測定に使える暗い星を探すのは難しかった. この値を正確なものとして扱うには問題があるが, 現地で夜空を見た実感からは, 大まかな値は得られていると思われる. 図 9 ケンタウルス座の電波銀河とオメガ星団付近 図 10 拡大 図
6 図 12 ステライメージによる光度測定 1 4. 写真限界等級の測定結果と光害について測定結果は次表のようであった. 写真限界等級は光害の程度を示していることがわかる. また, 露光時間からも光害の程度が分かる. 露光時間が長いということは, それだけの時間では背景が白く飽和しないということであり, 空が暗いということである. 観測地写真限界等級 ( 等 ) 露光時間 ( 秒 ) 大阪府池田市 大阪府豊能郡能勢町 奈良県吉野郡野迫川村 ニュージーランド カンタベリー州テカポ 15.0( 参考値 17.8) 300 同じ場所でも気象条件等により光害の程度は日によって異なるうえ, 場所が違えばそれ以上に条件が異なるので絶対的な光害の比較は難しい. しかし, 大まかな傾向を調べることはできる. 5. まとめデジタル一眼レフカメラの普及により, 従来よりもランニングコストが掛からないという点で安価かつ簡単に光害を調査することができるということがわかった. デジタル一眼レフカメラでの撮影は短時間で済むので 小型で簡単な赤道儀を使うことができれば 学校での理科教育や環境教育において児童生徒が光害の調査をすることができる
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デジカメ天文学実習 < ワークシート : 解説編 > ガリレオ衛星の動きと木星の質量 1. 目的 木星のガリレオ衛星をデジカメで撮影し その動きからケプラーの第三法則と万有引 力の法則を使って, 木星本体の質量を求める 2. ガリレオ衛星の撮影 (1) 撮影の方法 4つのガリレオ衛星の内 一番外側を回るカリストまたはその内側のガニメデが 木星から最も離れる最大離角の日に 200~300mm の望遠レンズ
) 一次処理と画像の合成ダーク画像は撮像時に1 枚ごとにカメラが自動で引く設定で撮影した フラット画像は天体の観測後 白い壁等を使って得た オブジェクト フラットとも RAW 画像から星空公団の開発した RAWFITS を使ってR GB 別の FITS 形式に変換する 変換した FITS 画像をマカ
デジカメで作る星団の色等級図 埼玉県立豊岡高等学校原正 1. はじめに本校の天文部の活動では 単にきれいな空や天文現象を楽しむだけでなく 科学的な活動を取り入れるように心がけている いわゆる観望だけに終わらないで 観測とその解析にも力を入れている ただし 天文研究で使われる冷却 CCDは粘弾も高く PCを側に置いておく必要があるなど 取り扱いに少し難点がある 一方 広く普及して安価に手に入るデジタルカメラならば
目次 1. 要旨 2. 光害について 2.1 光害とは 2.2 光害マップ 2.3 光害マップ 14 段階,6 段階レベル分け 3. 撮影環境 3.1 デジタル一眼カメラについて 3.2 観測機材 3.3 素子サイズ計算 4. 撮影 4.1 カメラの設定 4.2 目標天体 5. 夜光観測の原理 5.
地域による夜空の 明るさの比較 明星大学理工学部総合理工学科物理学系 13S1-038 清水凌侑 目次 1. 要旨 2. 光害について 2.1 光害とは 2.2 光害マップ 2.3 光害マップ 14 段階,6 段階レベル分け 3. 撮影環境 3.1 デジタル一眼カメラについて 3.2 観測機材 3.3 素子サイズ計算 4. 撮影 4.1 カメラの設定 4.2 目標天体 5. 夜光観測の原理 5.1
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白山自然態系の世界 天と地と白山 木村芳文 白山自然態系の世界 天と地と白山 白山上空のバラ星雲とコーン星雲 表紙 アンタレス付近再現時間 :2015/04/26 22:08 撮影場所 : 石川県白山市 大倉岳 カメラ :Canon EOS 5D Mark II SEO-SP3 光学系 :EF70-200mm f/4l IS USM (183mm) ガイド :PH-1s ソフトウエア :RAP2 Camera
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観測的宇宙論入門 ー宇宙はどこまでわかったかー 岡村定矩法政大学教授 ( 理工学部創生科学科 ) 東京大学名誉教授 Week 1 現在の宇宙の姿 Week 2 ビッグバン宇宙論 Week 3 ダークマターとダークエネルギー Week 4 太陽系外惑星と元素の起源 第 1 週 : 現在の宇宙の姿 1.1 星はなぜ自ら輝くのか 1.2 太陽系から星の世界へ 1.3 天の川と銀河系 1.4 銀河からなる宇宙
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汎用デジタル一眼レフカメラを用いた赤外線写真撮影法 1,2 大下浩司,3 1,2,3 下山進 比較的安価で汎用なデジタル一眼レフカメラを用いて赤外線写真を撮影する方法を検討した 一般的なデジタルカメラは その撮像素子 (CCD や CMOS) 前面に赤外線カットフィルター ( 主に可視光線領域の光を透過するバンドパスフィルター ) を備え赤外線に対する感度が低く 通常の撮影条件では赤外線写真を撮影できない
1 2 3 4 5 1 1 136 2 137 2 1 1 138 2 1 2 139 140 141 142 3 143 3 144 145 4 1 2 146 3 4 147 5 1 2 3 148 1 2 149 3 5 1 2 150 3 151 1 152 2 153 6 1 2 154 3 155 4 1 156 2 3 4 5 157 7 1 2 3 4 158 5 159 6 8 1
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C-300ZOOM 取扱説明書
画像のクォリティとサイズを変える ( 画質モード ) 撮影する画像の画質を設定します プリント用 パソコンでの加工用 ホームページ用など 用途に合わせて画質モードをお選びください 設定可能なモードや記録サイズ またカードへの記録可能枚数については次頁の表をご参照ください 数値は目安です 静止画の画質設定 画質モード特徴画質 TIFF 最高画質モードです 非圧縮データとして保存されるので プリントやパソコンで画像を加工する際に最適です
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823 2011 329 20 11 20 48.3 90.5 20 40 21 12 16 22 3 23 50 50 50 1 54 2 55 3 56 57 49 330 823 2011 6 0.3 0.7 1.0 3 1 0.3 0.7 1.0 5 m 3 m 3 m 5 m 5 3 m 1 2 5001,000 3 50 52 mm 4 0.1 1 50 823 2011 331 5 10
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e e Principles for the Development of E-learning Courses and a Progress Report describing the Creation of an E-learning Course in Japanese Writing Practice for Intermediate and Advanced Students e e e
3) 撮影 ( スキャン ) の方法 撮影( スキャン ) する場合の撮影エリアと撮影距離の関係を調査の上 おおよその撮影距離を定める - 今回調査を行った代表的なスマホの画角では 30cm 程度の距離であった これより離れた距離から撮影すると解像度規定を満足しない事より この 30cm 以内で撮影
スマホでの国税関係書類を記録する場合の留意事項 2016 年 ( 平成 28 年 )8 月公益社団法人日本文書情報マネジメント協会 電子帳簿保存法スキャナ保存の画質要件とスマホでの満足するための考え方 1) 電子帳簿保存法スキャナ保存の画質要件 解像度 ( 施行規則 3 条 5 項二号イ (1)): 200dpi 以上 カラー / 階調 ( 施行規則 3 条 5 項二号イ (2)): RGB 各 256
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189 2015 1 A Design and Implementation of the Digital Annotation Basis on an Image Resource for a Touch Operation TSUDA Mitsuhiro 79 189 2015 1 80 81 189 2015 1 82 83 189 2015 1 84 85 189 2015 1 86 87
01_梅村佳代_紀要_2007最終
Bull. Nara Univ. Educ., Vol., No. (Cult. & Soc.), An Historical Study of Education in the Tajima Province, from the Late Early-Modern Times until the Early Meiji Era UMEMURA Kayo (Department of School
Microsoft PowerPoint - 201409_秀英体の取組み素材(予稿集).ppt
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FdText理科1年
中学理科 3 年 : 地球 太陽 月 [ http://www.fdtext.com/dat/ ] [ 要点 ] (1) 太陽 かくゆうごう 気体のかたまり: 核融合反応 ( 水素 ヘリウム ) 表面温度 6000 プロミネンス ( 高温のガス ) 黒点 : まわりより温度が低い (4000 ) 黒く見える 太陽の自転のため移動 周辺部に来たときには 黒点の形が変わる ( 太陽が球体だから ) 天体望遠鏡の太陽投影板を使って観察する
