Звезды в небе фото: Звездная карта: самые красивые фото ночного неба
Фотосъемка ночного неба — Canon Belarus
Фотосъемка ночного неба — Canon BelarusНОЧНАЯ ФОТОСЪЕМКА
Руководство по съемке звезд в ночном небе — от оптимального времени для съемки Млечного Пути до рекомендуемых параметров, камер и объективов.
Созерцание звезд на ночном небосводе дарит нам по-настоящему волшебные мгновения. В наши дни благодаря современным технологиям фотосъемки запечатлеть чудеса в звездном небе стало гораздо проще.
В этой статье мы расскажем об основных принципах ночной фотосъемки, оборудовании, необходимом для фотосъемки ночного неба, о съемке интервальных видео с траекториями движения звезд, а также лучших технических приемах и настройках камеры для создания фотографий в этом жанре.
1. Проверьте прогноз погоды
Прежде чем отправляться на съемку, не забудьте проверить прогноз погоды, потому что лучше всего звездное небо снимать в безоблачную погоду. Однако небольшая облачность может даже придать особую атмосферу снимкам ночного неба, поэтому воспользуйтесь погодой как преимуществом и попробуйте поэкспериментировать.
Следите за ветром: если облака неподвижны, на фотографиях с длительной выдержкой они получатся не слишком размытыми.
Возьмите с собой запасные аккумуляторы и карты памяти, а также налобный фонарь и теплую одежду. Не забудьте, что аккумуляторы нужно хранить в карманах, поскольку на холоде они разряжаются быстрее.
2. Найдите подходящее место и выберите время съемки
Для фотосъемки звезд требуется терпение и немного подготовки. Чтобы получить наилучшие результаты, нужно идеальное сочетание погоды, места съемки, времени и даты. Снято на камеру Canon EOS R5 с объективом Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM и следующими параметрами: 22 мм, 8 сек., f/3.5 и ISO 1250. © Улла Лохманн
Звезды и прекрасный Млечный Путь трудно увидеть в местах с высоким световым загрязнением. Поездка за город или на природу станет значительным преимуществом, если вы решили запечатлеть ночное небо. Снято на камеру
Canon EOS R с объективом
Canon RF 28-70mm F2L USM и следующими параметрами: 28 мм, 30 сек.
, f/2 и ISO 3200.
Самые лучшие снимки ночного неба получаются на природе вдали от различных искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения. Постарайтесь найти тихое место без искусственных источников света. Огни ночного города, как и свет полной луны или даже месяца перекроют свечение звезд, поэтому обязательно сверьтесь с лунным календарем, планируя съемку ночного неба.
В северном полушарии Млечный Путь лучше всего фотографировать с марта по сентябрь, когда он находится высоко в небе. Старайтесь снимать в период с полуночи до 5 часов утра, лучше всего в новолуние. В южном полушарии сезон съемки Млечного Пути длится чуть дольше — с февраля до конца октября.
3. Пробуйте разные настройки камеры
Чтобы успешно фотографировать звезды, вам нужно освоить настройки камеры. Не бойтесь экспериментировать с разными настройками, чтобы понимать, как те или иные варианты влияют на ваши кадры ночного неба. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon EF 14mm f/2.
8L II USM и следующими параметрами: 15 сек., f/2.8 и ISO 3200.
При съемке звездного неба нужен полный контроль над самим процессом, поэтому рекомендуем вам выбрать на камере ручной режим (M) и попробовать некоторые из описанных ниже настроек.
- Выдержка: звезды движутся по мере вращения Земли, поэтому чтобы запечатлеть их в качестве точечных источников света, вам потребуется выбрать выдержку не более 20 секунд. При более длительной выдержке звезды превратятся в световые следы.
- Диафрагма: вам также потребуется снимать с широкой диафрагмой. Таким образом, через объектив в камеру будет поступать максимально много света даже при относительно короткой выдержке. Помните, что широкая диафрагма позволяет делать снимки с малой глубиной резкости, при этом все объекты, расположенные на переднем плане, находятся вне фокуса.
- ISO: данный параметр является третьим фактором, влияющим на настройку экспозиции для ваших снимков.

Чем выше значение ISO, тем более чувствительным будет датчик камеры к свету. Однако при слишком высоком значении изображения получатся зернистыми. Перед тем как экспериментировать с настройками ISO, попробуйте найти оптимальный расклад, регулируя значение выдержки и диафрагмы. Сначала попробуйте значение ISO 1600, после чего подстраивайте его, отслеживая получаемые результаты.
Использование полнокадровых камер поможет создавать более качественные изображения при слабом освещении. Широкий диапазон ISO на камерах Canon EOS RP и EOS R6 позволяет получать более детализированные изображения с минимальным уровнем шума. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM и следующими параметрами: 28 мм, 15 сек., f/2 и ISO 3200.
4. Следите за фокусом при съемке звезд
Фотосъемка ночного неба станет непростой задачей для системы автофокусировки любой камеры. Попробуйте переключиться в режим ручной фокусировки, используя для этого переключатель AF/MF на оправе объектива Canon.
Беззеркальные камеры, такие как Canon EOS R6 и EOS RP, поддерживают предварительный просмотр сцены в электронном видоискателе и на заднем экране, что позволяет фокусироваться вручную с максимальной точностью. Еще одним плюсом является автоматическое повышение яркости изображения в видоискателе. Вы можете использовать те же преимущества на цифровых зеркальных камерах, таких как Canon EOS 90D, выбирая композицию в режиме Live View с помощью экрана на задней панели камеры.
Камеры с большим количеством мегапикселей, например Canon EOS R5, могут быть крайне эффективны при съемке ночного неба, поскольку позволяют создавать фотографии звезд с чрезвычайно высокой детализацией. Это может означать, что даже едва заметные звезды в кадре будут достаточно яркими. Такой уровень детализации особенно важен тем, кто рассчитывает на изготовление печатных версий своих фотографий звездного неба*.
5. Выберите лучший объектив для фотосъемки звезд
Объектив Canon RF 28-70mm F2L USM, который идеально подходит для фотосъемки ночного неба, предлагает невероятно высокую светосилу по всему диапазону зумирования, не уступая по этому показателю многим светосильным фикс-объективам.
Сверхширокий угол обзора и высокая светосила необходимы для того, чтобы запечатлеть необъятный Млечный Путь на камеру. Как правило, это означает необходимость в использовании большого, громоздкого и очень дорогого объектива, однако Canon RF 16mm F2.8 STM станет относительно легким, компактным и недорогим вариантом для бюджетной астрофотографии. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 16mm F2.8 STM и следующими параметрами: 25 сек., f/2.8 и ISO 6400.
Светосильные объективы являются основным выбором любителей астрофотографии и нередко оказываются довольно бюджетным решением для фотографов. К примеру, Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM станет превосходным выбором для астрофотографии. Умеренно широкий угол обзора этого объектива позволяет включить в кадр значительную часть небесного пространства, широкая диафрагма поможет использовать весь доступный свет, а оптическая стабилизация изображения обеспечит создание четких кадров ночью даже без штатива.
Если вам больше нравятся универсальные зум-объективы, Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM поддерживает как широкоугольную съемку, так и фокусные расстояния теледиапазона, что позволяет использовать его для съемки портретов и дикой природы. Кроме того, он оснащен стабилизацией изображения, которая позволяет снимать с рук с более длительной выдержкой. Фотографам, которым помимо широкого диапазона фокусных расстояний необходимо еще более высокое качество изображения, понравится модель Canon RF 24-105mm F4L IS USM, которая оснащена оптическими компонентами L-серии и полностью защищена от непогоды.
Canon RF 28-70mm F2L USM является превосходным зум-объективом стандартного диапазона для астрофотографии, поскольку предлагает высокую светосилу f/2. Тем, кому требуется чуть более широкий угол обзора, рекомендуем обратить внимание на модель Canon RF 24-70mm F2.
8L IS USM.
Сверхширокоугольный зум-объектив Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM позволит создавать кадры со множеством небесных тел, вместе с тем используя преимущества открытой диафрагмы и широкого диапазона зумирования. Более компактная модель Canon RF 14-35mm F4L IS USM также станет достойным вариантом — она обеспечивает на одну ступень меньше светосилы, однако еще более широкий угол съемки. Узнайте больше о том, почему объективы RF обеспечивают преимущество при съемке ночью, в нашем руководстве по лучшему оборудованию Canon для фотосъемки при слабом освещении*.
Если вы хотите приобрести недорогой зум-объектив для цифровой зеркальной камеры APS-C, обратите внимание на Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM, который обеспечивает непревзойденное качество изображения и максимальную диафрагму f/2.8 по всему диапазону зумирования, что необычно для объективов такого уровня.
6. Дополните композицию с ночным небом
Звездное небо можно сделать еще более зрелищным, если включить в композицию элементы пейзажа.
Это сделает ваши изображения более уникальными и выделит их на фоне других кадров с ночным небом. Снято на камеру Canon EOS 6D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 6D Mark II) со следующими параметрами: 20 мм, 30 сек., f/2.8 и ISO 5000.
Попробуйте скомпоновать кадр таким образом, чтобы камера была направлена в сторону неба, однако в кадр также попадал высокий объект на переднем плане, например скала или дерево. Снято на камеру Canon EOS R с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM и следующими параметрами: 28 мм, 30 сек., f/2 и ISO 3200.
Создавайте более захватывающие фотографии ночного неба, используя другие элементы, привлекающие внимание — здания, деревья, горы или озера с гладкой поверхностью. Иногда кадры, на которых можно увидеть лишь звезды, кажутся лишенными перспективы, поэтому всегда ищите уникальные объекты для включения в кадр.
Традиционно для создания кадра, на котором все объекты от переднего до заднего плана кажутся четкими, используется техника гиперфокальной фокусировки, однако на многих современных объективах, не имеющих шкалы расстояния фокусировки, использовать ее непрактично.
Проверка разных областей на заднем экране камеры с использованием функции увеличения помогает обеспечить точную ручную фокусировку, однако из-за малой глубины резкости при съемке с открытой диафрагмой бывает невозможно обеспечить фокус на всех объектах сцены. Также есть вариант сделать несколько снимков с разными настройками фокусировки и экспозиции — это поможет запечатлеть отдельно передний план и звездное небо — а затем объединить их в одно изображение в ПО для редактирования, например Adobe Photoshop, используя маски слоев.
Если вы хотите запечатлеть все на одном снимке, однако передний план получается слишком темным, попробуйте подсветить эти объекты с помощью вспышки, например Canon Speedlite 430EX III-RT, настроив ее на нужное количество срабатываний для длительной выдержки. Вы также можете подойти к делу творчески, во время экспонирования подсвечивая определенные объекты и участки переднего плана с помощью фонаря или даже фар автомобиля, если вы приехали на нем на место съемки.
7. Снимайте траектории движения звезд
Довольно трудно запечатлеть световые полосы, показывающие траектории движения звезд, однако для освоения этого приема нужно лишь запомнить несколько простых действий. Начните с поиска Северного полюса — для этого воспользуйтесь приложением с расположением звезд, которое можно установить на смартфон. Расположитесь таким образом, чтобы Северный полюс (или Южный полюс, если вы находитесь в южном полушарии) располагался по центру кадра — таким образом при использовании длительной выдержки вы получите снимок с формирующими круг полосами вокруг центра. Помните, что при съемке с длительной выдержкой важно использовать штатив, чтобы избежать размытия кадра.
Чтобы запечатлеть четкие траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.
Несмотря на то, что для полного оборота звезд в небе требуется 24 часа, для создания круга из световых полос достаточно экспозиции длительностью от 60 до 90 минут. Если вы снимаете в северном полушарии, расположение Полярной звезды в ночном небе поможет выбрать точку, вокруг которой будут вращаться все другие звезды.
Самая длительная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме (M) с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым в течение необходимого вам времени. Установите фокусировку на бесконечность и попробуйте экспонировать в течение 30 минут. Просмотрите получившиеся снимки. Для нужного результата может потребоваться несколько попыток (и терпение), однако в итоге вы точно добьетесь результата, который хотели увидеть.
Еще один вариант — это создание интервального видео со звездным небом. Многие камеры Canon, включая модели Canon EOS R6, EOS R5 и EOS 90D, поддерживают режим интервальной съемки видео, для чего используется встроенный интервалометр.
Установите камеру на штатив и задайте выдержку около 20 секунд или меньше, после чего настройте диафрагму и ISO (начните с f/4 и ISO 640). Сделайте пробный снимок и посмотрите, что получилось, после чего внесите необходимые изменения в настройки экспозиции. Затем настройте интервал создания изображений — рекомендуем выбрать значение около двух минут.
Общее время съемки видео будет зависеть от длительности итогового интервального видео со звездным небом, а также частоты кадров. К примеру, создав 60 изображений с частотой 30 кадров/сек., вы получите видео длительностью две секунды.
Удачное интервальное видео со звездным небом точно понравится зрителям — на этих видео небесные тела будут неторопливо вращаться прямо у них на глазах. Если вам повезло либо вы изначально планировали запечатлеть метеорный поток, в кадре будут появляться яркие световые полосы, делая видео еще более зрелищным. Узнайте, как профессионалы фотографируют этот потрясающий звездный ансамбль, в нашем руководстве по съемке метеорных потоков*.
Автор: Мэтью Ричардс
* Доступно только на некоторых языках.
Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Adobe в США и/или в других странах.
Беззеркальные камеры
EOS R6
Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.
Беззеркальные камеры
EOS RP
Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.
Цифровые зеркальные фотокамеры
EOS 90D
Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая позволит вам стать ближе к объектам съемки и быстрее создавать превосходные изображения разрешением 32,5 мегапикселя.
Сверхширокоугольный зум-объектив
RF 14-35mm F4L IS USM
Самый широкоугольный объектив Canon RF обеспечивает высокую детализацию и точность L-серии, диапазон фокусных расстояний 14–35 мм, а также эргономичность для съемки с рук и стабилизацию, эквивалентную 5,5 ступени экспозиции.
Широкоугольный объектив
Canon RF 16mm F2.8 STM
Компактный и доступный по цене сверхширокоугольный полнокадровый объектив 16 мм для камер серии EOS R, предназначенный для видеоблогеров и создателей творческого контента.

Объективы для цифровых зеркальных камер
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
Превосходное качество изображения при зумировании
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ
8 советов по фотосъемке суперлуния
Узнайте, как сфотографировать одно из самых потрясающих зрелищ в ночном небе.
ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СВЕТОМ
Советы по фотосъемке при слабом освещении
Узнайте, как снимать в условиях слабого освещения, и откройте для себя самое эффективное оборудование Canon для фотосъемки в ночное время.
ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Охота за северным сиянием
Присоединяйтесь к путешествию Маркуса Моравеца длиной 9000 км, которое он проделал со своей семьей и камерой Canon EOS R.
ФОТОСЪЕМКА ФЕЙЕРВЕРКОВ
10 советов по фотосъемке фейерверков
Оборудование, технические приемы и выбор композиции — лучшие советы по фотосъемке фейерверков.
Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon с помощью поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. На вашем устройстве будут использоваться только обязательные (функциональные) файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и являются неотъемлемой частью наших систем. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.
Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»
Сбросить весь выбор?
Звезды, какими мы их не видим / Хабр
Я знаю, что огромная доля аудитории данного ресурса — это специалисты в различных отраслях науки.
Но я, так же, знаю, что посещает его и немало людей, просто интересующихся явлениями природы (я и себя отношу к данному типу), что не умаляет, их стремления познать Вселенную настолько, насколько хватает воображения и терпения!
Поэтому, данная статья имеет цель развлечь и, возможно подтолкнуть кого-то к более глубокому изучению вопроса, а так же, просто напросто, внести новое видение и представление уже, казалось бы, знакомых вещей.
Итак, о звёздах
То, что человек может видеть в небе даже и близко не похоже на то, что на самом деле там происходит. То, что открывается нашему взору — это очень уменьшеное прошлое нашей вселенной. Поэтому, когда речь заходит о звёздах, у человека обычно либо возникает образ ярких точек в небе, либо нечто очень напоминающее наше Солнце, парящее в глубинах пространства.
На самом деле, большинство звёзд и есть эти «скучные» газовые, ярко светящиеся шары. Но есть в просторах космоса и нечто невероятное! Хоть и выглядит это для нас такой же маленькой и тусклой точечкой на небосводе.
Я не буду здесь научно описывать эволюцию звёзд или диаграмму Герцшпрунга-Рассела. Я хочу показать насколько разнообразно понятие «звезда» и насколько это разнообразие несоотносимо с тем, что в этот термин мы вкладываем с детства (а некоторые, как и я, и до более поздних пор).
Коричневый карлик
К примеру, вот Вам звезда — Глизе 229B.
Коричневый карлик.
Это полная противоположность значению самого слова — «звезда» — блеск, сияние.
Наш Юпитер весьма похож на эту звезду, и даже, по сути, мало чем от нее отличается, но различия, все же, есть. Хоть радиус этих звёзд и сравним с радиусом планет-гигантов, они, в основном, в десятки раз более массивны, а так же излучают в инфракрасном и рентгеновском диапазоне.
Пролетая рядом с такой звездой, мы увидим её похожей на своеобразный светильник-ночник. Никакой короны, яркого свечения, прищуривания глаз и тому подобного. Представьте, что Вы смотрите на Солнце сквозь сварочную маску. Красновато светящаяся планета из раскаленной лавы — вот как выглядела бы эта звезда для нашего глаза. И это в лучшем случае.
Ультра-холодные коричневые карлики совсем не светят!
Находясь неподалеку, мы скорее всего увидели бы просто темный шар, перекрывающий звёздное небо. А, если бы расстояние от нас до звезды было таким же, как от Земли до Солнца, мы вообще, скорее всего, не знали бы, что пролетаем мимо звезды! Любую планету обычно, освещает находящаяся в центре её орбиты звезда, но ультра-холодные коричневые карлики — ей и являются, поэтому освещать их некому.
Интересно так же, что вокруг коричневых карликов так же возможны планетные системы! Ученые обнаружили, что часто эти, и так неяркие звёзды, окружены диском из пыли, похожим на тот, из которого образовалась наша Солнечная система.
Печально, что на небе неворуженным глазом мы не в силах увидеть ниодного коричневого карлика. Даже в горах и при самой лучшей для наблюдений погоде.
Звёздные системы
Нам повезет, если наш карлик является частью системы звёзд. Звёздная система — это две или более звёзды, связанные вместе гравитационными силами.
Вот, например как видят телескопы двойную систему, частью которой является вышеупомянутая Глизе 229B (маленький шарик справа).
В такой системе ультра-холодный коричневый карлик выглядел бы весьма похожим на какую-нибудь планету-газового гиганта, вращающуюся по низкой орбите вокруг «нормальной» звезды.
Оказывается, система звёзд — не такое уж редкое явление. И это еще один удивительный факт.
Некоторые из звёзд, которые мы видим, на самом деле — громадные звёздные скопления, кажущиеся нам одной яркой звёздочкой из-за огромного расстояния до них. А некоторые — не такие громадные — так называемые, кратные звёзды. Остановимся на каждой из систем подробнее.
Возьмем любые две звезды на небе, которые кажутся нам близкими друг к другу. На самом деле, почти все они удалены друг от друга «вглубь» космоса. Почти все. Есть и исключения.
Например, на небе, хорошо различимы для нашего глаза Плеяды. Это звёздное скопление, в котором звёзды на самом деле «близки» друг к дружке. Я написал «близки» в кавычках — потому что расстояние между ними исчисляется световыми годами. Радиус скопления — около 12 световых лет. Для сравнения, если бы наша Солнечная Система находилась примерно в центре Плеяд, то самая дальняя звезда скопления была бы в полтора раза дальше ближайшей к нам Альфы Центавра.
При хорошей погоде и вдали от городов можно различить 10-14 самых ярких представителей этого скопления, но на самом деле их там около 1000! Небо на планете внутри Плеяд выглядело бы просто волшебно! В составе скопления в основном яркие голубые гиганты.
Они украсили бы небосвод красивыми голубовато-белыми огоньками, но, к сожалению, не дали бы зародиться жизни, похожей на нашу из-за губительного излучения, буквально пронизывающего всю область этой звёздной системы.
В скоплениях звёзды обычно не имеют четкого центра масс. Но есть системы, вроде упомянутой выше Глизе, состоящие из кратного количества звёзд, находящихся друг к другу очень близко даже по меркам нашей Солнечной Системы, и вращающиеся вокруг общего центра масс. Они так и называются кратными системами звёзд, или просто кратными звёздами.
Хороший пример — система Мицар — Алькор в созвездии Большой Медведицы.
Посмотрите на Большую Медведицу, даже недалеко от города Вы сможете заметить, что вторая звезда ковша (Мицар) в созвездии на самом деле состоит из двух звёздочек, другая — поменьше — это Алькор. Она на самом деле находися физически близко к соседке, как нам и кажется — на расстоянии в четверть светового года. Но, еще более интересно то, что видим мы две звезды, а их в этой системе шесть!
И такие кратные звёзды, как оказалось, не редкость.
Очень многие из звёзд, которые мы видим на небе и считаем одиночными, в действительности двойные, тройные, четверные, пятерные и более! Почему мы этого не замечаем? Потому что, как правило, либо «вторичные» звёзды слишком тусклы на фоне «первичных», которые в разы ярче, либо расстояние между ними настолько мало, что нашему глазу попросту не хватает разрешения, чтобы на большом расстоянии разделить соседок на отдельные обекты.
В таких системах чаще всего самое интересное — это то, что соседями могут оказаться самы разные типы звёзд!
Сириус — самая яркая звезда на небе — на самом деле двойная.
Основная звезда — весьма обычна и ничем не примечательна. По размерам она всего лишь в 1,7 раза больше нашего Солнца. Только светит в 22 раза ярче и в более бело-голубоватом свете, в отличие от нашего светила. Её компаньон — Сириус B — это белый карлик. Его радиус примерно равен радиусу нашей Земли, а масса примерно равна массе нашего Солнца!
Сверхплотные звёзды
Белый карлик — это маленька тусклая звезда, в прошлом — ядро красного гиганта.
Образование таких звёзд, не вдаваясь в сложные подробности, можно объяснить победой гравитации. Прекращение внутренних термоядерных реакций в красном гиганте приводит к сбросу его оболочки и невероятно сильному сжатию ядра. Вещество звезды так плотно заключается в малый объем, что 1 кубический сантиметр её вещества весил бы на Земле 10 тонн! Не смотря на, казалось бы, скучный вид (пролетая рядом, мы увидели бы белый, ярко светящийся шарик, размером с планетку), красота белых карликов в их окружении. Зачастую мощный взрыв срывает вещество с поверхности красного гиганта и с огромной скоростью разносит его в окружающее пространство. Получившееся облако, которое мы знаем как туманность, радует наш глаз всеми цветами химических элементов, образовавшихся некогда в недрах погибщей звезды.
На второй картинке туманность NGC 3132. Здесь основная звезда не белый карлик (он — чуть меньше и чуть выше), но именно он стал причиной сброса вещества основной звездой. Представьте, какую красоту мы могли бы наблюдать, находясь внутри этой туманности — на орбите этой двойной звёзды.
Глаз нам пришлось бы, все же, вооружить, чтобы увидеть что-то большее, чем обычное небо со звёздами. Так красиво туманность выглядит только издалека. С большого расстояния облако кажется плотным, но в действительности, вещество сильно рассеяно, и вблизи, скорее всего, ничем не отличается от нашего ночного неба. Однако, поставив фотоаппарат на большую выдержку на гипотетической планете рядом с центральной звездой мы увидели бы фантастической красоты небо — разноцветную туманность на весь небосвод со всеми ее перемычками!
Вспомните красивые цветные фотографии Млечного Пути. Они сделаны с большой выдержкой. Ничего подобного наш глаз не видит.
Обладая малым размером, белый карлик, из-за огромной массы имеет значительное гравитационное влияние на свое окружение. Вот, например, фото, где, хоть самого карлика и не видно, хорошо видно его влияние.
Здесь сфера справа — гигантская звезда, вещество которой, беспощадно пожирается находящимся слева белым карликом. В процессе этого, вещество перетекает от одного соседа к другому, закручиваясь вокруг массивной (хоть и мизерной по сравнению с жертвой) звезды и постепенно оседает на ее поверхности.
Образуется аккреционный диск — очень красивое явление с точки зрения наблюдения. Представьте себе кольца Сатурна, которые светятся как Солнце. Только кольца эти гораздо больше, закручены по спирали и один из концов колец уходит прямо в тело звезды, образуя вытянутость в виде гигантской волны на её поверхности! А в нашем небе мы можем вместо этого наблюдать обычную светящуюся точку.
Перейдем к брату белого карлика — нейтронной звезде.
Когда красный гигант прощается с жизнью у него есть шанс породить кое-что более плотное, чем белый карлик. Если масса звезды превышает предел Чандрасекара — из ядра гиганта образуется нейтронная звезда. Масса её все так же сравнима с массой Солнца, но размер совсем поражает — радиус нейтронных звёзд всего лишь 10-20 километров! Из-за быстрого уменьшения размера, подобно фигуристу, раскручивающемуся за счет притягивания рук к телу, эти звёзды вращаются с неимоверными скоростями! Многие из нейтронных звёзд вращаются со скоростью до 1000 оборотов секунду.
Это примерно в 10 раз быстрее, чем коленвал автомобиля на максимальных оборотах!
Интересно, что из-за гравитационного искажения, если бы мы могли видеть неоднородность поверхности нейтронной звезды, мы видели бы больше половины диска.
Нейтронные звёзды так же являются частью кратных систем и образуют аккреционные диски.
Говоря об аккреционных дисках стоит, так же, отметить систему Лебедь Х-1. Хотя там, по мнеию ученых, находится черная дыра. По сути, эта система первая из кандидатов в черные дыры. Дело в том, что Лебедь X-1 сильно излучает в рентгеновском диапазоне, а это первый признак наличия черной дыры и аккреционного диска вокруг нее, образованным за счет донора — находящегося рядом голубого сверхгиганта.
Не советую подлетать близко к таким системам, мощное излучение убьет все живое на Вашем космическом корабле за долго до того, как Вы приблизитесь хотя бы настолько, чтобы отличить аккреционный диск от блеска гиганта.
Очень красиво показан аккреционный диск в фильме «Интерстеллар».
Но, там, к сожалению, не было звезды-жертвы.
Черные дыры — это не совсем звёзды, и заслуживают, наверное, отдельной статьи, коих в интернете огромное количество.
Планетные системы
Напоследок, хотелось бы поговорить о звёздах с планетными системами. Обнаружение экзопланет началось относительно недавно, но количество уже найденых планет и кандидатов поражает! Буквально за последний год было открыто чуть меньше тысячи экзопланет!
Вспомните, когда Вы 10-15 лет назад смотрели в небо, могли ли Вы подумать, что вокруг звёзд, которые Вы видите вращаются миллиарды планет? (Судя по статье в Википедии — в Млечном Пути около 100 млрд планет.).
Как выглядят планетные системы — мы можем сказать по собственному опыту — довольно скучно, если Вы не вблизи какой-либо из планет.
А вот если планеты только-только образовываются — зрелище становится куда интереснее! Пыль и газ собираются вокруг общего центра — светящегося облака, образуя дископодобную туманность, освещенную изнутри.
Звезда в центре еще не имеет четких границ, да и увидеть ее не позволяет более плотное облако вокруг. Сгустки, которые, возможно в будущем станут планетами, отбрасывают ровные тени, идущие к краям диска.
Скорее всего, вооружать глаз здесь даже не понадобится — плостность и освещенность вещества позволят нам наблюдать рождение новой Звёздной Системы во всей красе.
Заключение
Поразительно сколько вкладывали в понятие Звезда наши предки, и сколько в него добавлено за последние столетия! Остается лишь ждать, когда человечество сможет свободно изучать небесные светила непосредственно к ним приближаясь, чтобы воочию подтвердить теории, открытые на кончике пера. Какими еще красивыми фотографиями наполнятся научные статьи? Каким вобще станет мир звёзд для будущих нас?..
P.S.
Я нарочно не выкладывал здесь многочисленные картины звёзд в представлнии художников. Только фотографии и схемы. Где-то слышал — что самая лучшая видеокарта в мире — это наше воображение!
Фотография ночного неба — Etsy Турция
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных.
Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 1000+ релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )
Как снимать звезды (фотографии ночного неба)
Ночная съемка может привести к удивительным снимкам.
Но фотографировать звезд может быть непросто.
В этой статье мы расскажем о различных типах фотосъемки звезд и о том, какое оборудование вам может понадобиться. Мы расскажем о настройках камеры, некоторых типах звездной фотографии, поиске местоположения и настройке снимка.
Мы используем специальные термины, когда говорим об астрофотографии. Ознакомьтесь с нашим полезным глоссарием по астрофотографии, чтобы найти наиболее распространенные термины.
Давайте начнем с необходимых настроек и списка снаряжения, которое вам понадобится.
Стеклянный фильтр Hoya Red Starscape (62 мм)
Этот стеклянный фильтр диаметром 62 мм идеально подходит для ночной съемки.
Магазин Предложения
Проверить цену наКупить у
Недоступно [ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем.
Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь.]
Настройки камеры для съемки звезд
Настройки камеры различаются в зависимости от типа фотографии ночного неба. Начнем с настроек, которые одинаковы для разных типов звездной фотографии.
Съемка в ручном режиме. Вам нужно будет иметь возможность независимо изменять диафрагму, выдержку и ISO.
Установите камеру на ручную фокусировку. Обычно слишком темно, чтобы автофокус работал при съемке звезд. Позже в статье мы покажем вам несколько разных способов сосредоточиться на звездах.
Снимать в формате RAW. Постобработка необходима для получения максимальной отдачи от звездной фотографии. Соберите как можно больше информации в файле RAW.
Многие фотографы советуют отключать внутреннюю стабилизацию при установке камеры на штатив. Но не все фотографы с этим согласны.
Включение шумоподавления камеры также вызывает споры. Эта функция уменьшает шум, создаваемый при использовании высоких значений ISO.
Камера делает полностью черную фотографию и объединяет ее с вашим изображением. К сожалению, это удваивает время экспозиции.
Если вы установите выдержку на 30 секунд, вашей камере потребуется 60 секунд для обработки изображения. Многие фотографы предпочитают использовать другие методы шумоподавления при постобработке.
Хорошо известное созвездие Ориона парит над этим зимним пейзажем.[/caption]
Рекомендуемое оборудование для фотосъемки звезд
Вам понадобится специальное фотооборудование для фотосъемки звезд. Лучшее оборудование для использования зависит от типа ночной фотографии, которую вы делаете. Мы начнем со списка рекомендуемого оборудования, которое полезно для большинства видов фотосъемки ночного неба:
- Цифровая камера с хорошими показателями ISO – Подробнее о важности ISO мы поговорим позже в этой статье. Показатели ISO особенно важны при фотографировании Млечного Пути. По мере улучшения ISO на новых версиях цифровых камер растет и возможность делать звездные изображения.

- Прочный штатив – Дрожание камеры отразится на длинных выдержках, необходимых для съемки звезд.
- Светосильный объектив с диафрагмой не менее f/2,8 – Объектив с узкой апертурой улавливает меньше света. Чем шире вы можете открыть диафрагму объектива, тем больше света попадает на матрицу. Объективы для фотографирования ночного неба часто имеют апертуру f/1,4, f/1,8, f/2,0 или f/2,8.
- A Нагреватель объектива для предотвращения образования конденсата – Прохладные ночные погодные условия могут привести к образованию конденсата на передней части объектива. Этот нагреватель нагревает линзу и предотвращает конденсацию воды.
- Смартфон – Многие полезные инструменты для фотосъемки звезд доступны в виде приложений для смартфонов. Мы порекомендуем несколько в этой статье.
- Налобный фонарь с красным светом – Налобный фонарь полезен для навигации ночью или настройки параметров. Но включение белого света испортит ваше ночное зрение.
Используйте налобный фонарь, излучающий красный свет, если вам нужно немного света на земле или на вашей камере. - Фильтр уменьшения светового загрязнения (LPR) — фильтры LPR помогают противодействовать оранжевому свечению неба из-за светового загрязнения. Фильтры LPR включают Hoya Red Intensifier или Nisi Natural Night.
Для некоторых видов астрофотографии полезно использовать другое оборудование, подобное следующему:
- Дистанционный затвор с интервалометром — Для некоторых видов звездной фотографии требуется более длинная выдержка, чем 30-секундный лимит времени большинства цифровых камер. Чтобы открыть затвор дольше, чем на 30 секунд, вам понадобится дистанционный курок. Купите один с интервалометром. Интервометр автоматически управляет вашей камерой. Вы можете настроить его так, чтобы он делал серию фотографий определенной продолжительности с заранее заданным интервалом.
Эта функция понадобится нам для фотографирования следов звезд. - Низкоуровневый ЖК-свет — Низкоуровневые ЖК-панели используются в астрофотографии для освещения элементов переднего плана. Свет не обязательно должен быть ярким, чтобы быть эффективным.
- Широкоугольный или телеобъектив . Оптимальное фокусное расстояние объектива зависит от типа фотографии, которую вы делаете. Для съемки Луны и DSO вам понадобится длиннофокусный телеобъектив. Объектив 400-800 мм поможет вам начать. Большинство фотографов используют широкоугольный объектив для съемки Млечного Пути, следов звезд и других форм звездных пейзажей. Эти объективы обычно находятся в диапазоне от 8 мм до 24 мм.
- Экваториальная головка слежения — это специализированное крепление для штатива, которое перемещает камеру, следуя за движением звезд. Инструмент позволяет увеличить время экспозиции, не беспокоясь о звездных следах.
Типы фотосъемки звезд
Не существует универсальной процедуры для фотосъемки ночного неба.
У каждого вида фотосъемки звезд есть свой набор правил, оптимальное оборудование и настройки камеры.
Следы звезд
Следы звезд — это самый простой способ фотографировать звездную ночь. Когда Земля вращается, звезды кажутся движущимися. Фотография звездного следа фиксирует это движение с использованием настроек длительной выдержки. Фотографическая техника похожа на фотографирование световых следов, оставленных движущимися транспортными средствами. Но есть несколько дополнительных шагов для фотографирования звездных следов, которые мы пройдем через минуту.
Одинокая сосна на утесе создает сильный передний план для классической звездной тропы с центром в Полярной звезде. Луна светила слева, освещая скалу и передний план.Для фотографирования следов звезд вам понадобится следующее оборудование:
- Штатив
- Обогреватель линз
- Фильтр LPR
- Интервалометр
- Широкоугольный объектив
Установите диафрагму камеры на f/2,8 и ISO на 400.
Для звездных следов мы рекомендуем сделать серию фотографий с длинной выдержкой в течение часа. Звезды сдвинутся достаточно за час, чтобы создать красивое круговое движение. Но нельзя оставлять затвор открытым на такое время. 60-минутная выдержка уничтожит ваш образ.
Здесь пригодится ваш интервалометр. Настройте интервалометр так, чтобы он делал серию изображений продолжительностью 30 секунд каждое с интервалом в 1 секунду между изображениями. Короткий интервал между фотографиями уменьшает пропуски в следе. Вы можете сделать чуть более 100 изображений в час.
При постобработке сложите эти изображения вместе. Это создаст круговой узор звездного следа.
Если вы находитесь в очень темном месте, вы можете попробовать 10-минутную экспозицию.
См. нашу статью «Постобработка астрофотографии: все, что вам нужно знать» о том, как это сделать.
Фотография Млечного Пути
Звездные пейзажи и снимки Млечного Пути требуют немного больше усилий, чем следы звезд.
На этих фотографиях ночное небо обычно используется в качестве фона для пейзажа. Мы являемся частью галактики Млечный Путь и можем наблюдать звездный узор около полугода. Большинство фотографов хотят запечатлеть галактическое ядро Млечного Пути.
Чтобы запечатлеть Млечный Путь, нужно заморозить движение звезд на небе. В зависимости от фокусного расстояния вашего объектива вы увидите, что звезды на вашей фотографии начинают размываться уже через несколько секунд. Это означает тщательную балансировку скорости затвора с ISO.
Селфи на фоне Млечного Пути.Чтобы сфотографировать Млечный Путь, вам понадобится следующее оборудование:
- Штатив
- Светосильный широкоугольный объектив
- Обогреватель линз
- Фильтр LPR
- ЖК-подсветка
Установите диафрагму камеры на f/2,8 или шире и ISO на 3200. Многие из новых цифровых камер могут работать с гораздо более высокими значениями ISO. Поднимитесь так высоко, как вам удобно с вашей камерой.
Скорость затвора зависит от фокусного расстояния вашего объектива. При фотографировании Млечного Пути мы хотим запечатлеть движение звезд. Выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы запечатлеть звезды темной ночью, но не настолько длинной, чтобы звезды начали тянуться. Это сложный баланс.
Мы используем Правило 500, чтобы вычислить, как долго мы можем оставить затвор открытым до того, как звезды размокнут.
В правиле 500 разделите 500 на фокусное расстояние объектива. Например, если вы используете объектив 14 мм, разделите 500 на 14.
500 / 14 = 35,7 секунды
Вы сможете оставить затвор открытым на 35 секунд, прежде чем звезды начнут расплываться.
Но есть проблема с правилом 500. Правило было разработано для пленочных камер. Если внимательно присмотреться к звездам на цифровом изображении, видно, что они начинают размываться уже на 35-й секунде. С цифровыми камерами лучше использовать правило 300.
300 / 14 = 21 секунда
Поскольку скорость затвора ограничена, особенно важна камера с высокими показателями ISO.
Объекты дальнего космоса
Фотографирование объектов дальнего космоса (DSO) намного сложнее. DSO — это яркие звездные скопления, туманности или галактики, отличные от Млечного Пути.
Некоторые фотографы устанавливают камеру на телескоп. Но длинные телеобъективы будут захватывать яркие звездные скопления, такие как Плеяды. Также возможно фотографирование ярких туманностей, таких как созвездие Ориона и Лебедя. Самыми сложными объектами являются галактики из-за их небольшого размера и низкой освещенности. Заметным исключением является галактика Андромеды. При правильных настройках камера может увидеть то, что мы не можем увидеть невооруженным глазом.
В этой статье мы ограничим обсуждение фотографирования DSO. Но у нас есть обширная статья о том, как фотографировать DSO.
Вы также можете ознакомиться с этими советами по композиции для астрофотографии DSO, если хотите узнать больше.
Большая туманность Ориона, возможно, самая захватывающая жемчужина зимнего неба в Северном полушарии.
[/caption]
Для фотографирования объектов дальнего космоса вам потребуется следующее оборудование:
- Штатив
- Светосильный телеобъектив
- Смартфон
- Экваториальная головка слежения
Настройки камеры для фотосъемки DSO аналогичны фотосъемке Млечного Пути (f/2,8 или шире и ISO до 3200).
Правило 500 остается в силе. Но использование телеобъектива значительно уменьшит скорость затвора. При использовании объектива 200 мм максимальная выдержка затвора уменьшается до 2,5 секунд.
Этой скорости затвора недостаточно, чтобы запечатлеть далекий звездный свет. Экваториальная головка слежения позволяет увеличить экспозицию. Он перемещает камеру, следуя за движением звезды. Это позволяет делать снимки ночного неба с длинной выдержкой без звездных следов.
Если вы используете экваториальную монтировку, вам необходимо правильно ее настроить.
Эта статья поможет вам: «Обзор звездного авантюриста SkyWatcher | Астрофотографическая экваториальная монтировка слежения».
Поиск места для лучшего звездного неба
Ночное небо окружает нас повсюду, но некоторые места подходят для создания хороших фотографий звезд лучше других.
Вам нужно найти место с темным небом. Городское световое загрязнение заслоняет звезды. Используйте такой инструмент, как Dark Site Finder, чтобы найти районы вдали от светового загрязнения города.
Также важно следить за фазами луны. Полная луна яркая и затмит звезды. Большинство фотографий звезд лучше всего делать в новолуние или около него.
Также важно знать, где на небе будут звезды и галактики. Например, Млечный Путь виден в северном полушарии примерно с марта по ноябрь. Он поднимется в южных небесах. Такие приложения, как PhotoPils, Stellarium или Sky Guide, сообщат вам, где и когда над горизонтом появится галактическое ядро Млечного Пути.
Осматривая локацию, ищите интересный элемент переднего плана в ландшафте.
Звездная фотография отлично смотрится за зданием, скалой, горными вершинами или одинокими деревьями. Элементы переднего плана могут быть в силуэте или освещены низкоуровневым ЖК-дисплеем или лунным светом.
PhotoPils и The Photographer’s Ephemeris (TPE) имеют настройку виртуальной реальности. Наведите камеру вашего телефона на сцену, и приложения покажут вам, где луна или Млечный Путь будут подниматься по отношению к элементу переднего плана.
Если ничего интересного нет, сфотографируйте себя в силуэте на фоне неба. Человеческая фигура придаст изображению ощущение масштаба. Это также поможет зрителю соединиться с вашей фотографией.
Удачный выстрел благодаря этому фургону, припаркованному прямо перед Млечным Путем.Подготовка к съемке
После того, как вы нашли место, пришло время отправиться в поле и подготовить свой звездный снимок.
Сначала проверьте погоду и фазы луны. Выберите ясную ночь возле новолуния. Облачный покров и лунный свет затмевают ночное небо.
Установите и выровняйте штатив. Не выпрямляйте полностью все секции ног. Сначала начните растягивать сегмент с наибольшим диаметром. Если есть возможность, немного разведите ноги. Это снижает вероятность того, что вы опрокинете его, если ударитесь о него в темноте. Вы можете еще больше зафиксировать штатив, повесив на штатив сумку для фотоаппарата или груз. Для достижения наилучших результатов груз должен касаться земли, а не свободно парить в воздухе.
Настройте интервалометр и трекинговую монтировку, если вы используете эти инструменты.
Если у вас зум-объектив без фиксатора, заклейте кольцо трансфокатора скотчем. Вес объектива не будет медленно изменять фокусное расстояние во время сеанса.
Как сфокусироваться на звездах
Фокусироваться на звездах может быть непросто. Звезды тусклые, а метка бесконечности на многих объективах является лишь ориентиром, а не истинной точкой фокусировки.
Чтобы сфокусироваться на звездах, используйте режим просмотра в реальном времени и увеличьте самую яркую звезду, которую видите.
Увеличьте ISO, если это поможет. Поворачивайте диск фокусировки до тех пор, пока размер звезды не уменьшится до минимальной хроматической аберрации (фиолетовая окантовка). Вы ищете точку, в которой звезда становится самой маленькой точкой света. Размытие создает ореол вокруг звезды. Удаление размытия (фокусировка) уменьшает звезду.
Освещение отдаленного дерева или камня также поможет вам сосредоточиться. Если свет достаточно яркий, вы можете использовать автофокус. Убедитесь, что объект находится достаточно далеко, чтобы вы могли сфокусироваться до бесконечности.
Если вы занимаетесь фотосъемкой DSO, более точным инструментом фокусировки является маска Бахтинова. Это специальная маска, помещаемая перед вашим телескопом для создания дифракционных всплесков вокруг самых ярких звезд. Идеальный фокус достигается, когда все пики пересекаются на рассматриваемой вами яркой звезде.
Маска Бахтинова[/caption]
Для тех из нас, кто снимает с фотообъективом, есть более простой инструмент для фокусировки: кухонное сито.
Поместите его перед объективом, и когда вы увидите сильные контрастные дифракционные всплески, все готово.
Фокусировка с помощью кухонного сита.[/caption]
Когда вы будете довольны своей фокусировкой, вы можете заклеить кольцо фокусировки клейкой лентой. Это поможет избежать его перемещения при установке фильтров или перемещении камеры.
Чтобы помочь новичкам быстро работать в полевых условиях, мы создали инфографику о том, как фокусироваться при съемке звезд. Либо сохраните инфографику на телефоне в виде изображения, либо распечатайте ее. Если его сложить, печатная версия будет иметь размер кредитной карты.
Инфографика о том, как сфокусироваться при съемке звезд[/caption]
Кадрировать фотографию
После того, как ваш штатив установлен и вы хорошо сфокусированы, пришло время кадрировать цель.
Звездные дорожки и звездные пейзажи обрамляют как любую классическую пейзажную композицию.
Сделайте пробный снимок с очень высоким значением ISO около 10 000.
Этот пробный снимок позволяет вам проверить композицию. Убедитесь, что ваш горизонт ровный, а элемент переднего плана находится в правильном месте в кадре. На тестовом изображении будет слишком много шума. Но это помогает вам кадрировать сцену, не дожидаясь 30 секунд для длинной выдержки.
Если вы освещаете элемент переднего плана, возможно, вы не сможете увидеть освещение невооруженным глазом. Помните, что вы делаете длинную выдержку. Свет будет усиливаться со временем экспозиции.
В некоторых случаях может быть лучше установить экспозицию для элемента переднего плана отдельно. Это может означать время экспозиции в пару минут. Вы можете комбинировать изображение переднего плана с изображением ночного неба при постобработке.
Подготовка к нескольким снимкам Млечного Пути.[/caption]
Если вам нужна цифровая фотосъемка, определите свою небесную цель. Затем дважды проверьте, что его путь по небу останется беспрепятственным.
Сделайте снимок
После того, как вы проверили композицию, уменьшите ISO и время экспозиции до правильных настроек камеры и сделайте еще один пробный снимок.
Используйте это изображение, чтобы убедиться, что ваши звезды в фокусе, четкие и круглые. Если, конечно, вы не снимаете звездные тропы. Убедитесь, что блики не обрезаны.
Предлагаемые нами настройки являются общей отправной точкой. Если вас не устраивает результат, смело экспериментируйте с разными настройками камеры.
Для уменьшения шума на изображении некоторые фотографы делают серию из 10–12 снимков одной и той же сцены. При постобработке они используют такие программы, как Starry Landscape Stacker, для объединения изображений. Программа корректирует звезды, чтобы убрать движение, затем сравнивает кадры, чтобы уменьшить шум.
Человек, сидящий на скале под впечатляющим звездным небомЗаключение
Фотографировать звезды — не самый простой навык. Но когда вы это сделаете, вы получите захватывающие дух изображения.
Настройки камеры различаются в зависимости от типа фотосъемки звезд. Время экспозиции определяется фокусным расстоянием вашего объектива.

