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de:praktikum:versuche_bachelor [2022/06/03 16:27] – [C1: Deep Sky Imaging] fruenger | de:praktikum:versuche_bachelor [2024/09/19 10:14] (aktuell) – [C7: Lichtkurve eines bedeckungsveränderlichen Sterns] rhainich |
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**Ziel:** Mithilfe unserer CMOS-Kamera (QHY-600M) samt Filterrad sollen in verschiedenen Filtern (R,G,B,H_alpha, ...) Aufnahmen eines Objektes erstellt werden, welche anschließend am PC kalibriert und qualitativ gedeutet werden können. | **Ziel:** Mithilfe unserer CMOS-Kamera (QHY-600M) samt Filterrad sollen in verschiedenen Filtern (R,G,B,H_alpha, ...) Aufnahmen eines Objektes erstellt werden, welche anschließend am PC kalibriert und qualitativ gedeutet werden können. |
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**Methode:** Aufnahmen mit der STF-8300 inklusive Korrekturaufnahmen. Im Anschluss erfolgt die Datenverarbeitung. Diese kann mit unseren Skripten oder mit Software, die von den Praktikanten ausgewählt wird, durchgeführt werden. | **Methode:** Aufnahmen mit der QHY-600M inklusive Korrekturaufnahmen. Im Anschluss erfolgt die Datenverarbeitung. Diese kann mit unseren Skripten oder mit Software, die von den Praktikanten ausgewählt wird, durchgeführt werden. |
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**Anleitung:** | **Anleitung:** |
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Am Teleskop: | Am Teleskop: |
* CCD-Kamera mit Filterrad an das Teleskop anschließen | * CMOS-Kamera mit Filterrad an das Teleskop anschließen |
* Kamera kühlen und fokussieren (beispielsweise an einem Sternhaufen) | * Kamera kühlen und fokussieren (beispielsweise an einem Sternhaufen) |
* Bilder des Objektes aufnehmen | * Bilder des Objektes aufnehmen |
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\begin{equation*} | \begin{equation*} |
I(\mu) = \frac{3}{5}\left(\cos{(\mu)}+\frac{2}{3}\right)\qquad | I(\mu) = \frac{3}{5}\left(\mu+\frac{2}{3}\right)\qquad |
\end{equation*} | \end{equation*} |
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<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP twothirds column> | <WRAP twothirds column> |
^ Objekt ^ Periode [Tage] ^ $\Delta M_\mathrm{V}$ [mag] ^ | ^ Objekt ^ Periode [Tage] ^ $\Delta M_\mathrm{V}$ [mag] ^ |
| RZ Cas | 1.195247 | 1.5 | | | RZ Cas | 1.195247 | 1.5 | |
| AI Dra | 1.19881 | 1.1 | | | AI Dra | 1.19881 | 1.1 | |
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++++ Datenreduktion | | ++++ Datenreduktion | |
| Bitte fragt einen der Betreuer für Hilfe. |
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Mithilfe der vorgefertigten [[de:praktikum:gdl| GDL]]-Skripte, welche auf dem [[de:praktikum:zugang| Praktikumsrechner]] zu finden sind (siehe auch Infos zur [[de:praktikum:namenskonvention| Namenskonvention]]), werden die Aufnahmen photometrisch ausgewertet. Es stehen zwei Skripte zur Verfügung, welche sowohl die Datenreduktion (1_reduce_images.pro) als auch das Auslesen und das Plotten der Photometriewerte (2_obtain_flux.pro) übernehmen. In den Skripten müssen in der Regel nur die Pfade zu den gerade aufgenommenen Daten sowie das Datum des aktuellen Minimums eingetragen werden. Nach dem Kompilieren und Ausführen der Skripte mittels [[de:praktikum:gdl| gdl]] erhält man als Ergebnis eine Lichtkurve von Algol, welche durch Archivdaten vervollständigt werden kann. | Mithilfe der vorgefertigten [[de:praktikum:gdl| GDL]]-Skripte, welche auf dem [[de:praktikum:zugang| Praktikumsrechner]] zu finden sind (siehe auch Infos zur [[de:praktikum:namenskonvention| Namenskonvention]]), werden die Aufnahmen photometrisch ausgewertet. Es stehen zwei Skripte zur Verfügung, welche sowohl die Datenreduktion (1_reduce_images.pro) als auch das Auslesen und das Plotten der Photometriewerte (2_obtain_flux.pro) übernehmen. In den Skripten müssen in der Regel nur die Pfade zu den gerade aufgenommenen Daten sowie das Datum des aktuellen Minimums eingetragen werden. Nach dem Kompilieren und Ausführen der Skripte mittels [[de:praktikum:gdl| gdl]] erhält man als Ergebnis eine Lichtkurve von Algol, welche durch Archivdaten vervollständigt werden kann. |
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++++ | ++++ |
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