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.

Similar documents
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

LEDの光度調整について

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

<4D F736F F D2089FC92E82D D4B CF591AA92E882C CA82C982C282A282C42E727466>

テレコンバージョンレンズの原理 ( リアコンバーター ) レンズの焦点距離を伸ばす方法として テレコンバージョンレンズ ( テレコンバーター ; 略して テレコン ) を入れる方法があります これには二つのタイプがあって 一つはレンズとカメラ本体の間に入れるタイプ ( リアコンバーター ) もう一つ

SG A-16001

) 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

C-300ZOOM 取扱説明書

画像類似度測定の初歩的な手法の検証

() 実験 Ⅱ. 太陽の寿命を計算する 秒あたりに太陽が放出している全エネルギー量を計測データをもとに求める 太陽の放出エネルギーの起源は, 水素の原子核 4 個が核融合しヘリウムになるときのエネルギーと仮定し, 質量とエネルギーの等価性から 回の核融合で放出される全放射エネルギーを求める 3.から

FlatAidePro

Microsoft PowerPoint - H24全国大会_発表資料.ppt [互換モード]

東邦大学理学部情報科学科 2014 年度 卒業研究論文 コラッツ予想の変形について 提出日 2015 年 1 月 30 日 ( 金 ) 指導教員白柳潔 提出者 山中陽子

論文 ハンディタイプ赤外線ライトと汎用デジタル一眼レフカメラを用いた赤外線写真撮影における赤外線指標の効果およびレンズ F 値と絞り値 f の最適条件 大下浩司 1,2 下山進 2,3 本研究では ハンディタイプ赤外線ライトを用いた汎用デジタル一眼レフカメラ ( ニコン製 D5100) による赤外線

0 21 カラー反射率 slope aspect 図 2.9: 復元結果例 2.4 画像生成技術としての計算フォトグラフィ 3 次元情報を復元することにより, 画像生成 ( レンダリング ) に応用することが可能である. 近年, コンピュータにより, カメラで直接得られない画像を生成する技術分野が生

ステライメージ Ver.5 チュートリアル

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

論文 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

電磁波レーダ法による比誘電率分布(鉄筋径を用いる方法)およびかぶりの求め方(H19修正)

天文データ解析概論

Microsoft Word - Page29-35.doc

CsI(Tl) 2005/03/

Microsoft Word - 卒業論文.doc

フィードバック ~ 様々な電子回路の性質 ~ 実験 (1) 目的実験 (1) では 非反転増幅器の増幅率や位相差が 回路を構成する抵抗値や入力信号の周波数によってどのように変わるのかを調べる 実験方法 図 1 のような自由振動回路を組み オペアンプの + 入力端子を接地したときの出力電圧 が 0 と

高度交通システムの 研究

レンズのイメージサークル ( 実寸 ) HORSEMAN LD でタイリング撮影できる範囲 ( フロントおよびバックアオリを使わ ( イメージサークルの大きさ ) ない場合のタイリング枚数さ ) 2

l l l

31608 要旨 ルミノール発光 3513 後藤唯花 3612 熊﨑なつみ 3617 新野彩乃 3619 鈴木梨那 私たちは ルミノール反応で起こる化学発光が強い光で長時間続く条件について興味をもち 研究を行った まず触媒の濃度に着目し 1~9% の値で実験を行ったところ触媒濃度が低いほど強い光で長

DVIOUT

線形システム応答 Linear System response

Microsoft Word - NJJ-105の平均波処理について_改_OK.doc

θ T [N] φ T os φ mg T sin φ mg tn φ T sin φ mg tn φ θ 0 sin θ tn θ θ sin φ tn φ φ θ φ mg θ f J mg f π J mg π J J 4π f mg 4π f () () /8

実験題吊  「加速度センサーを作ってみよう《

横浜市環境科学研究所

デジカメの使い方_表紙目次

コンピュータグラフィックス第8回

加振装置の性能に関する検証方法 Verification Method of Vibratory Apparatus DC-X デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法 ( 光学式 ) 発行 一般社団法人カメラ映像機器工業会 Camera & Imaging Pr

使用説明書(Windows)

数値計算で学ぶ物理学 4 放物運動と惑星運動 地上のように下向きに重力がはたらいているような場においては 物体を投げると放物運動をする 一方 中心星のまわりの重力場中では 惑星は 円 だ円 放物線または双曲線を描きながら運動する ここでは 放物運動と惑星運動を 運動方程式を導出したうえで 数値シミュ

目次 1. 動画再生の機能 3 2. 動画を再生するスライドの作成 7 3. まとめ 課題にチャレンジ 19 レッスン内容 ムービーの中で動画を再生するスライドの作成 多くのデジタルカメラには動画撮影機能が搭載されています PowerPoint にはデジタルカメラで撮影した動画をスライド

王子計測機器株式会社 LCD における PET フィルムの虹ムラに関する実験結果 はじめに最近 PETフィルムはLCD 関連の部材として バックライトユニットの構成部材 保護シート タッチセンサーの基材等に数多く使用されています 特に 液晶セルの外側にPET フィルムが設けられる状態

ダンゴムシの 交替性転向反応に 関する研究 3A15 今野直輝

目次 1: スペック 2 ページ 2: 付属品を確かめる 3 ページ 3: 時間設定 接続方法 3 ページ 3-1: 時間設定の方法について 3 ページ 3-2: カメラ本体に microsd カードを装着 3 ページ 3-3: カメラ本体に付属アダプタを接続 4 ページ 4: 録画 & 録音方法と

PowerPoint プレゼンテーション

EF-Mレンズ カタログ

お盆のような月の輝きに迫る

ZoomBrowser EX Ver5.7 使用説明書(Windows)

連続講座 断層映像法の基礎第 34 回 : 篠原 広行 他 放射状に 線を照射し 対面に検出器の列を置いておき 一度に 1 つの角度データを取得する 後は全体を 1 回転しながら次々と角度データを取得することで計測を終了する この計測で得られる投影はとなる ここで l はファンビームのファンに沿った

センサーライト型カメラ LC002 取扱説明書 ご使用前に 正しくご使用いただくために この取扱説明書を必ずお読みください 必要に応じてダウンロードをして保管下さい 最終更新 :2016 年 2 月 5 日 - 1 -

ChMd18 月には球殻があるのだろうか ChMd18 Does The Moon Have The Sphere Shell? 黒月樹人 (Kinohito KULOTSUKI) 月には球殻があるのだろうか月に大気があるかどうかを調べるため 多くの画像をチェックしてゆくうちに 月の周囲に 大気層と

周波数特性解析

ムーアの法則に関するレポート

2.Picasa3 の実行 デスクトップの をダブルククリック 一番最初の起動の時だけ下記画 面が立ち上がります マイドキュメント マイピクチャ デスクトップのみスキャン にチェックを入れ続行 これはパソコン内部の全画像を検索して Picasa で使用する基本データを作成するものですが 完全スキャン

RMS(Root Mean Square value 実効値 ) 実効値は AC の電圧と電流両方の値を規定する 最も一般的で便利な値です AC 波形の実効値はその波形から得られる パワーのレベルを示すものであり AC 信号の最も重要な属性となります 実効値の計算は AC の電流波形と それによって

目次 1. ダイナミックレンジとは 不思議な体験 三つの信号の関係 測定 ダイナミックレンジまとめ

3Dプリンタ用CADソフト Autodesk Meshmixer入門編[日本語版]

Pick-up プロダクツ プリズム分光方式ラインセンサカメラ用専用レンズとその応用 株式会社ブルービジョン 当社は プリズムを使用した 3CMOS/3CCD/4CMOS/4CCD ラインセンサカメラ用に最適設計した FA 用レンズを設計 製造する専門メーカである 当社のレンズシリーズはプリズムにて

JTrimで「さくらんぼ《を描く[下巻]

untitled

θ の中心 次に 開口直上部分等から開口部の中心線までの距離 :( 垂直距離 ) ( 上図参照 ) を求めます. この を で割った値 = = θ θ の値が大きいほど採光に有利 上式が 採光関係比率 となります. 採光関係比率というのは, 水平距離 : が大きくなるほど大きくなり, 垂直距離 :

Img_win.book

各種モード切替ボタン 各種設定方法について 各種設定を行う場合は 画面下部の設定ボタンを選んでくだ さい 1 使用するカメラの設定 カメラの初期設定は [ スマホカメラ ] になっていますが [OLYMPUS AIR A01] をプリセットすることもできます [ 毎回

2 色式熱画像カメラシステム Thermera の二色温度計測原理 二色温度測定法 レシオ温度測定法 または比温度測定法 1

PowerPoint Presentation

Transcription:

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 星の等級の求め方 5.2 ピクセル辺りの立体角 5.3 ステライメージ 5.4 輝度の代入 6. 測光 6.1 Makali l について 6.2 測光手順 7. 観測結果 7.1 11 月 24 日埼玉県所沢市 ( 月齢 24.4) 7.2 11 月 28 日長野県軽井沢市 ( 月齢 28.4) 7.3 11 月 29 日埼玉県秩父市 ( 月齢 29.4) 7.4 12 月 7 日岡山県中央吉備町 ( 月齢 7.6) 7.5 12 月 8 日高知県土佐清水市 ( 月齢 8.6) 7.6 12 月 9 日徳島県那賀町 ( 月齢 9.6) 7.7 12 月 10 日和歌山県田部市 ( 月齢 10.6) 7.8 12 月 11 日奈良県十津川村 ( 月齢 11.6) 7.9 地域ごとの夜空の等級の変化 8. 考察 9. 参考文献

1. 要旨 昨今 私たちの住む東京では日中だけでなく夜遅くまで様々な人々が街を往来している これは日本における経済成長のおかげとも言え 人々の生活様式が夜にまで浸食してきたからである 特に都心部では夜遅くでも外灯やネオン 店からこぼれる光等により街が明るく灯されていることだろう そのような経済成長の証ともいえる街の明るみであるが 夜の新宿を歩きながらふと見上げた空に一つ感じたことがあった それは全く星が見えなかったことだ また 別の機会に郊外で夜空を観測した事があるが その時は満点の星空が私を迎えてくれた この体験を通じて 私は街の明るさ ( 光害 ) によって夜空の見え方が違うのではないのかと考えた 今回はこの体験をもとに疑問であった光害による夜空の影響を光害マップをもとにした地域を回り調査した 今回の実験ではデジタル一眼カメラで夜空の撮影をし フリーソフトの Makali l を用いて測光 等級の計算を行った

2. 光害について 2.1 光害とは 光害 ( ひかりがい ) とは 良好な 照明環境 の形成が 漏れ光によって阻害されている状況またはそれによる悪影響と環境省の光害対策ガイドラインによって定義されている ここにある 良好な照明環境 というのは 周囲の状況 ( 社会的状況及び自然環境 ) に基づいた適切な目的の設定と技術により 照明に関して 安全性及び効率性の確保並びに 景観及び周辺環境への配慮等が十分なされている状況である また 漏れ光は 照明機器から照射される光で その目的とする照明対象範囲外に照射される光のことである 特に天体観測への影響においては 都市部の光が 大気中の水分や塵などで拡散され夜空が明るくなることで 天文観測に悪影響を及ぼしている 悪影響を与える光害の身近な例として住宅の漏れ光や外灯 コンビニエンスストア 自動販売機等が挙げられる

2.2 光害マップ 人工照明は夜空を照らし 光害の最も顕著な影響である 夜空の明るさの増加 を引き起こしている一方で イタリアの Fabio Falchi らの研究グループは 最新の衛星画像と天空輝度測定値から計算した 夜空の明るさ世界マップ ( 光害マップ ) を 2016 年 6 月に発表した この 光害マップ は世界各国の人工光を衛星画像と天空輝度測定値を用いて計算し 輝度によって 14 段階 6 段階に分けられたものである 本研究では光害マップをもとに色別に各地域を測定した 北海道図 2-1 東北 図 2-2 関西 中国 四国 図 2-3

南東北 北陸 関東 中部 図 2-4 九州 図 2-5 上図は光害.net から引用

2.3 光害マップ 14 段階 6 段階レベル分け 光害マップは 14 段階に Ratio 人工光の輝度 自然光 + 人工光の輝度によって地域が色分けされている 具体的な数値による色分けは下記となる 図 2-6 Ratio: 人工光による夜空の明るさの増加量が 自然の夜空の何倍か 人工光の輝度 : 人工光による夜空の明るさ ( マイクロカンデラ /m^2) 自然光 + 人工光の輝度 : 自然の夜空の明るさと人工光による夜空の明るさの合計 ( ミリカンデラ /m^2) また 光害の影響を受けた夜空の見え方のレベルを 以下の 6 段階で表す 図 2-7 ( 光害.net)

3. 撮影環境 3.1 デジタル一眼レフカメラについて 本研究は天体写真を撮るためデジタル一眼レフカメラを使用した デジタル一眼レフカメラとはフィルムカメラと異なり撮影風景を写真データとして保存できるカメラ そして 一眼とはカメラに使われているレンズが一つであるという事 レフとはレフレックス ( 光の反射 ) の意味でカメラ本体内部のミラーで入射した光を反射させることにより 1 つのレンズが撮影とファインダーの役割を担うことのできるもの データ撮像に当たっては目標対象が天体よりも光度が低い夜空を撮影したため絞り 露出時間 ISO 感度も対象に合わせながら調節した 絞りとはカメラレンズの穴の大きさを変化させる事によりレンズに入る光の量をコントロールするものである 絞りの値が低いほどたくさんの光を拾う事ができるためシャッタースピードが長くなくとも光量が小さい光源を写真に写す事ができる 絞りの数字は大きいほどレンズの前の穴の径が小さくなり 入射する光量が少なくなる その分 シャッターを長い時間開けておかないと同程度の光量が取り入れられない しかし 焦点付近の光域は狭くなるので背景までくっきり写すことができる 露出時間 ( シャッタースピード ) とはカメラで写真を撮る際にシャッターを切ってレンズ前のふたを開けている時間の長さの事を指す シャッターを開けている時間が長ければ長いほどセンサー部分に光が貯まるため より多くの光子を取り組むことができる ISO 感度とはデジタルカメラが光を捕らえる能力を示すもの デジタルカメラは撮像素子に当たった光を電気信号に変えて処理をするため ISO 感度を高くすれば光を電気信号に変えた値は高くなる ISO 感度を 2 倍にする事で電気信号は 2 倍になる 以上のことから ISO 感度 -1 露出時間という関係がわかる ISO 感度を 2 倍にする事で撮像素子に当たる光の量が 2 倍になるため適正露出の半分の時間で同等の光量を取り込むことができる ISO400 露出時間 1/10s で写真をとった場合 ISO800 まで上げたとすれば露出時間は 1/5s で適正露出になる

3.2 観測機材 本研究では Canon EOS Kiss X5 を使用した 図 3-1 以下 Canon EOS Kiss X5 の仕様を示す Canon カタログから抜粋.

3.3 素子サイズの計算 素子サイズを計算する場合 画像処理ソフトを使用しセンサー幅から素子サイズの数 ( ピクセル数 ) を割る ことで素子一個当たりの大きさを出すことが出来る 素子サイズ = センサー幅 / 素子サイズの数 ( ピクセル数 ) 本研究ではすばる画像処理ソフト Makali l を使用しピクセル数を出した ( 下図参照 ) Fits ヘッダーをクリックすると写真の詳細情報が出てくる NAXIS1 が x 軸 NAXIS2 が y 軸のそれぞれピクセル数である Canon EOS Kiss X5 はセンター幅が縦 14.9mm ピクセル数は下図より 3458 なので上式を用い素子サイズ =14.9/3458=0.00431mm となる 図 3-2

4. 撮影 4.1 カメラ設定 本研究では以下の設定で撮影した ISO 感度 :800 絞り値 (f 値 ):22 露出時間 :10 秒焦点距離 :35mm 撮影データは RAW で撮影 RAW データとは 生データ と呼ばれる未加工の写真データである 本来 画像として扱われているデータは JPEG 等が多いがデジタルカメラセンサーに当たって出てきた信号をデジタルデータに変換し 画像として出力 保存する際データを圧縮加工されるため必要なデータが失われてしまう そのため本研究では RAW データで保存する カメラ内の時間を合わせる デジタルカメラの時計はバッテリー切れによる時間のずれに注意する MF( マニュアルフォーカス ) で撮影 望遠は無限 ( ) に設定 4.2 目標天体 本研究ではオリオン座の三ツ星を目標とした オリオン座 δ 星 :2.41( 視等級 ) オリオン座 ε 星 :1.69( 視等級 ) オリオン座 ζ 星 :1.79( 視等級 ) (Wikipedia 参照 ) 図 4-1

5. 夜光観測の原理 5.1 星の等級の求め方 星の等級は紀元前 2 世紀頃 ギリシャの天文学者のヒッパルコスが肉眼で見える最も明るい 20 個の恒星を 1 等星 次に明るい星を 2 等星 その次が 3 等星 4 等星 5 等星 肉眼で見える限界の星を 6 等星 と 6 段階にグループ分けをした その後 イギリスの天文学者ハーシェル親子によって 1 等星と 6 等星の明るさの差は 100 倍である事と 1 等星と 2 等星 2 等と 3 等と各等級の明るさの比が約 2.5 倍違う事を発見した ハーシェル親子の結果を元に等級を式で表す観測技術が進歩していくと数値としてしっかり表す必要が出てきた そこで 1853 年 イギリスのポグソンが定量的に測定を行い 1 等星は 6 等星の 100 倍明るい という観測結果を元に次のように定義した 2 つの星の等級を m1=1,m2=6 としてそれぞれの明るさを b₁,b₂とすると m2-m1=5 b1/b2=100 となり 常用対数を用いて表すと log(b1/b2)=2/5 (m2-m1) または m1-m2=-2.5 log(b1/b2) と表せる これより 基準星の等級 :Mst 夜空のバックグラウンドの単位立体角あたりの等級 :Mbk 基準星の明るさ :Bst 夜空のバックグラウンドの単位立体角あたりの明るさ :Bbk とすると Mst-Mbk=-2.5 log(bst/bbk) (Mbk>Mst) となり 求めたい Mbk は Mbk=Mst+2.5 log(bst/bbk) となる

5.2 ピクセル辺りの立体角 マカリによって測定された値はピクセル辺りに検出された光子の量なので 1 ピクセルが見込む空の立体 角を求める カメラセンサーの素子サイズ一辺の大きさを d とするとその一辺が見込む角 θ は焦点距離 f との関係から と求められる と得られる (tan θ 2 ) = ((d 2 ) f) θ=の式に展開すると θ=2 tan -1 [d/2f] となる また 一つのピクセルが見込む空の立体角はθ 2 となる 5.3 ステライメージ マカリを使う際 RAW データのままでは解析することができないため RAW データを FITS ファイルに する そのため 今回フリーソフト ステライメージ 使い変換を行った ベイヤー配列は G の画素が 2 倍になっており 変換するときに G1,G2 の加算した値を出力している 4 ピクセルを合計しているため立体角 θはそれぞれ縦横を2 倍した値になるので実効的な立体角 Ωは Ω=4θ 2 となる 本研究では 素子サイズ 0.00431mm 焦点距離 35mm で行った為立体角 Ω は となる Ω=2580.647628 平方秒

5.4 輝度の代入 単位立体角あたりの夜空の等級 Mbk=Mst+2.5 log(bst/bbk) の式から 単位立体角あたりの夜空のバックグラウンドの等級 1 平方秒角あたりの等級として算出する ここで基準星の明るさ Bst については Bst= マカリで調べた基準星のカウント値とする 一方 夜空のバックグラウンドについて マカリではピクセルあたりのカウント値が示される それを 1 ピクセルが見込む立体角 Ω=2580.647628 の数値で割って Bbk=( マカリで調べた 1 ピクセルあたりの夜空のカウント値 )/Ω とする これより夜空の 1 平方秒角あたりバックグラウンドの等級 Mbk が求まる

6. 測光 本研究ではデジタル一眼レフカメラで撮影した RAW データをフリーソフトの ステライメージ で Fit s データに変換し フリーソフト Makali l で測光した 今回は夜空のバックグラウンドを調べる為 基準星を定めて背景の等級を測定する 6.1 Makali l( マカリ ) について すばる画像処理ソフト Makali l は FITS データを解析することが出来るソフトである 取り込んだデータから測光を行い カウント値などを計測することができる カウント値とはカメラセンサーに入った 1 ピクセルあたりの光の量を差す 6.2 測光手順 本研究ではフリーソフト Makali l を使用し測光する 下図は Makali l でオリオン座 δ 星を測光しているところ 図 6-1 内円 ( 赤色 ) 内が基準星のカウント値の範囲 内側の青い円と外側の青い円で囲まれた部分のピクセルの平 均値 sky の平均値である 基準星は Count の値 バックグラウンドは Sky の値を読むことでカウント値が分かる

7. 観測結果 以下 光害マップで色別に分けられた各地域で撮影し 測光したカウント値を計算し等級にして表にまと めた 下表 7-1-0 が撮影した地域と人工光量によって分けられていた光害マップの色である 地域埼玉県所沢市埼玉県秩父市長野県軽井沢市岡山県中央吉備町和歌山県田部市奈良県十津川村徳島県那賀町高知県土佐清水市 表 7-1-0 7.1 11 月 24 日埼玉県所沢市での時間による等級変化 ( 月齢 24.4) 表 7-1-1 地域の色赤黄黄緑緑青青黒 時間 / ζ (Mbk) ε (Mbk) δ (Mbk) 平均 23:00 14.02539 14.10116 14.17338 14.09998 23:30 13.83799 13.82322 13.98578 13.88233 0:00 14.20128 14.13532 14.46205 14.26622 0:30 13.83799 13.82322 13.99069 13.88397 1:00 14.00669 13.98773 14.15488 14.04977 1:30 2:00 14.11443 14.15215 14.37773 14.21477 2:30 13.95407 14.03636 14.09899 14.02981 3:00 13.87179 14.21116 13.24402 13.77565 7.2 11 月 28 日長野県軽井沢市での時間による等級変化 ( 月齢 28.4) 時間 / ζ (Mbk) ε (Mbk) δ (Mbk) 平均 22:00 14.66066 14.7221 14.94359 14.77545 22:30 14.67358 14.714 14.89224 14.75994 23:00 14.69109 14.68945 14.88177 14.7541 23:30 14.73017 14.75696 15.05971 14.84895 0:00 14.65144 14.65368 14.87332 14.72614 0:30 14.58964 14.59588 14.8262 14.67057 1:00 14.70141 14.69315 14.86629 14.75361 1:30 14.67255 14.62582 14.90555 14.73464 2:00 14.73229 14.68366 14.92579 14.78058 2:30 14.51426 14.44808 14.67278 14.54504 表 7-1-2

7.3 11 月 29 日埼玉県秩父市での時間による等級変化 ( 月齢 29.4) 時間 / ζ (Mbk) ε (Mbk) δ (Mbk) 平均 22:00 14.64144 14.61783 14.81875 14.69267 22:30 14.61939 14.61834 14.79591 14.67788 23:00 14.82661 14.73067 15.05894 14.87207 23:30 14.90931 14.8184 14.99465 14.90745 0:00 14.69113 14.64342 14.87598 14.73684 0:30 14.72711 14.70265 14.94272 14.79082 1:00 14.66144 14.61255 14.76983 14.68127 1:30 14.69958 14.62037 14.77109 14.69701 2:00 14.76109 14.72571 14.88502 14.79061 2:30 14.80088 14.73897 14.97225 14.83737 3:00 14.74426 14.68374 14.80997 14.74599 表 7-1-3 7.4 12 月 7 日岡山県中央吉備町での時間による等級変化 ( 月齢 7.6) 時間 / ζ (Mbk) ε (Mbk) δ (Mbk) 平均 23:00 14.82807 14.72705 15.05516 14.87009 23:30 14.68814 14.65295 14.8818 14.74096 0:00 14.8853 14.84855 15.07391 14.93592 0:30 14.83571 14.75807 14.9814 14.85839 1:00 14.79471 14.79676 15.02954 14.87367 1:30 15.32672 15.22554 15.4389 15.33039 2:00 14.8547 14.7902 14.99834 14.88108 2:30 15.12699 15.07804 15.37178 15.19227 3:00 15.30153 15.28927 15.56081 15.38387 3:30 14.57529 14.59109 14.74907 14.63848 表 7-1-4 7.5 12 月 8 日高知県土佐清水市での時間による等級変化 ( 月齢 8.6) 時間 / ζ (Mbk) ε (Mbk) δ (Mbk) 平均 22:30 14.4561 14.88435 15.51821 14.95289 23:00 14.76537 15.19711 15.85729 15.27326 23:30 14.90454 15.31571 15.96793 15.39606 0:00 15.31308 15.25073 15.48682 15.35021 0:30 15.16648 15.18507 15.41318 15.25491 1:00 15.28824 15.24242 15.43879 15.32315 1:30 15.31824 15.33291 15.5247 15.39195 2:00 15.04782 15.01119 15.25959 15.1062 2:30 15.04687 15.07216 15.19741 15.10548 3:30 14.64233 14.61238 14.88708 14.71393 表 7-1-5

7.6 12 月 9 日徳島県那賀町での時間による等級変化 ( 月齢 9.6) 時間 / ζ (Mbk) ε (Mbk) δ (Mbk) 平均 22:00 14.5486 14.48597 14.76544 14.6 22:30 14.71838 14.62954 14.8957 14.74787 23:00 14.51465 14.52756 14.77684 14.60635 23:30 14.74166 14.63485 14.8202 14.73224 0:00 14.81674 14.72121 14.92743 14.82179 0:30 14.50868 14.49346 14.72838 14.57684 1:00 14.69551 14.64942 14.89333 14.74609 1:30 14.50965 14.48647 14.71396 14.57003 2:00 14.48186 14.37209 14.63486 14.49627 2:30 14.26331 14.1238 14.48236 14.28982 3:00 14.58295 14.56671 14.72643 14.62536 表 7-16 7.7 12 月 10 日和歌山県田部市での時間による等級変化 ( 月齢 10.6) 時間 / ζ (Mbk) ε (Mbk) δ (Mbk) 平均 22:30 14.46831 14.55501 14.74348 14.58893 23:00 14.92023 14.90598 15.17903 15.00175 23:30 14.47624 14.38712 14.58516 14.48284 0:00 14.63105 14.59025 14.88356 14.70162 0:30 14.45454 14.46894 14.76938 14.56429 1:00 14.52948 14.57345 14.83221 14.64505 1:30 14.70805 14.61646 14.81671 14.71374 2:00 14.64202 14.56012 14.73267 14.64494 2:30 14.56994 14.50358 14.72209 14.59854 3:00 14.37185 14.38253 14.56809 14.44082 3:30 14.46631 14.39947 14.69666 14.52082 表 7-1-7 7.8 12 月 11 日奈良県十津川村での時間による等級変化 ( 月齢 11.6) 時間 / ζ (Mbk) ε (Mbk) δ (Mbk) 平均 22:30 14.66406 14.63988 14.8826 14.72885 23:00 14.5931 14.4347 14.76727 14.59836 23:30 14.89993 14.88663 15.10894 14.96516 0:00 14.88213 14.81107 15.05219 14.91513 0:30 14.77778 14.76105 15.05499 14.86461 1:00 14.73907 14.64206 14.8394 14.74018 1:30 14.65939 14.6141 14.83848 14.70399 2:00 14.62837 14.58538 14.82253 14.67876 2:30 14.7191 14.70201 14.89073 14.77061 表 7-1-8

7.9 地域ごとの夜空の等級の変化 各地域で測定した等級をグラフ化した 表 7-1-9

8. 考察 本研究では光害マップをもとに色別に地域を回り 計測を行った 光害マップから見て取れるように 都心部ほど人工光量が高く 郊外に向かっていくにつれ人工光量が低くなっていることが分かる 実際の環境では光害マップの黒 青 緑の地域は外灯やコンビニ 自動販売機などの人工照明類の多さに変化がみられるだけで 表 7-1-9 を見ても夜空 天頂への影響はほとんど変わらないと考えられる しかし 地域が暗いために撮影環境によっては周辺の光害の影響を受けやすく配慮が必要である 黄 赤の地域では地方であると駅付近や複合施設周辺など人の営みがあり ある程度栄えている場所である よって 光害の影響を受けづらいところを探すのは困難であった 本研究で月の光の影響はあるものの関東周辺 ( 赤色地域 ) と地方 ( 青 黒地域 ) では約 1~1.5 等級ほど夜空に変化がみられることが分かった 今後 夜空に対する月の影響を調査することによりさらに正確な夜空の見え方が分かるのではないかと考える

9. 参考文献 環境省光害対策ガイドライン http://www.env.go.jp/air/life/hikari_g/ 光害.net http://hikarigai.net/fact_atlas2016.html Canon EOS KissX5 仕様 http://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_show_contents.edtdsp?i_cd_pr_catg=105&i_cd_pr=&i_ cd_qasearch=q000060980&i_cl_form=01&i_tx_search_pr_name=&i_tx_contents_dir=%2f e-support%2ffaq%2fanswer%2feosd&i_tx_contents_file=60980-1.html&i_tx_keyword=&i_ tx_qasearch_url=javascript%3adocument.getelementbyid%28%27searchresult%27%29.s ubmit%28%29%3b&i_cd_transition=1&i_fl_edit= 2014 年度卒業論文小野和論 デジタル一眼レフカメラを用いた光害調査