Weekend Prosjekt: Discover Linux Astronomi Tools

Vurderer Linux fotfeste i alt fra innebygde enheter til superdatamaskiner, som beskriver prosjektets vekst som astronomisk er ingen overdrivelse. Men det er en bokstavelig sannhet, også, som Linux og åpen kildekode programvare kraft score av profesjonelle og amatører astronomi prosjekter. Enten du trenger å nettopp drive et stort teleskop for vitenskapelige formål eller bare ønsker å skape anstendig utseende astro, sjansene er det er et prosjekt der ute allerede egnet for oppgaven.

Plotting

Trinn én er å finne ut hvor du skal peke teleskopet. Hvis du ikke vet hvor du skal lete, sjansene er du vil ikke se noe interessant. Heldigvis bare om alt fra de lokale planeter og asteroider ut til deep sky-objekter er godt katalogisert; det du trenger er en måte å oversette den himmelske stilling til et objekt inn koordinatene for din posisjon på bakken, på det tidspunkt du har tenkt å være på utkikk opp. Astronomene bruker tabeller som heter efemeridene
å holde styr på disse baneobservatørposisjoner. Men med en datamaskin for hånden, kan du sette bort da blyant og papir, og beregne spotting informasjon on-the-fly.

At den enkle enden av spekteret finner du CLI verktøy som aa (for Astronomical almanakk), en GPLv2 app som beregner posisjoner og hastigheter for planet organer og stjerner, med en enkel, meny-drevet grensesnitt. Det er pakket for Debian, slik at andre distroer kan bære det, også

PyEphem er en fleksibel Python alternativ som lar deg laste inn dine egne datasett fra andre kilder.; tilgjengelige alternativene inkluderer Den internasjonale astronomiske union, NORAD, og ​​interessante private samlinger som gamle romsonder.

Skycalc blander ephemeris funksjonalitet med en heads-up planetarium-stil visning. En enda mer fleksibel pakken er uniMap, som integrerer foto-matching og andre funksjoner som omtales nedenfor. Til slutt, sjekk ut Ephcom og XEphem, som er eldre applikasjoner, men er likevel godt å ha rundt.

To andre prosjekter knyttet til oppgaven med å generere efemeridene skaper dine egne diagrammer og logging observasjoner. PP3 er en LaTeX Skjema generator; det kan hjelpe deg med å tegne ut din himmel Safari sesjon eller lage visuelle hjelpemidler. Observasjon Manager lar deg ta forsiktig logger av det du ser – som vil komme godt med når du oppdager at kometen som ikke er oppført i andres ephemeris ....

Scoping Ut

Når du vet nøyaktig hvor du skal lete, men du vil raskt oppdage at du trenger mye presisjon kontroll for å sikte med teleskop og for å spore objekter som himmelen trekk. Mange amatørastronomer shell ut store penger for enheter som automatisk vil rotere sine teleskoper å spore på himmelen, eller til og med ringe inn til et objekt ved navn. Det høres ut som noe morsomt i det hele tatt, men heldigvis er det en homebrew, åpen kildekode rute, også.

Tydeligvis kontrolleren programvare må være skreddersydd for din maskinvare, men det er bare noen få store leverandører. Hvis du har en Celestron omfang, er NexControl for deg. XmTel støtter Celestron NexStar, Meade LX200, planbølge Instruments, Galil bevegelseskontrollere, og flere andre systemer – pluss det kan fjernstyres, takket være åpen kildekode INDI software stack.

Noen litt eldre programmer kan være verdt å sjekke ut om du har vanskelige maskinvare behov, for eksempel Nova, som bunter teleskopkontroll, ephemeris, og fotografering, eller STV, som er bygget for å kontrollere SBIG merkevare styresystemer.

De ovennevnte prosjektene målrette bestemt maskinvare, men det er noe å si for den fullstendige gjør-det-selv-tilnærming, også. Mange mennesker komme inn i amatør astronomi med lavkost Dobsonian teleskoper, og legge til sine egne ekvatorialmonteringer senere. Det er erfarne utbyggere som BBAstroDesigns som tilbyr håndlagde teleskop kontrollere, og gjør hardware design og programvare tilgjengelig for gratis

Åpne PHD Guiding (som står for " Push Her Dummy "). Er en hardware- nøytralt system som er selvkalibrerende, slik at du kan la programvaren finne ut hvor fort motorene flytte teleskopet. Åpne Focus er et lignende prosjekt fokusert (no pun intended ...) på autofokus, som er ingen enkel prestasjon.

I tillegg er det nok av Arduino-baserte løsninger, som ejholmes for ASCOM Driver. Et flott sted å komme i gang med homebrew kontroll er SGL Observatory Automation prosjektet, som takler fokusering, teleskopkontroll, og flere andre deler av observatoriet automatisering.

Ikke glem kameraet ...
< p> Du kan sikkert ha en utmerket stargazing erfaring med bruk av kun det menneskelige øye (vel, gjennom teleskopet), men hvis du ønsker å ta digitale bilder av nattehimmelen, kan åpen kildekode programvare hjelpe deg der også. Som med teleskopkontroll, det finnes løsninger for kommersielle produkter og for homebrew enheter.

For SBIG USB CCD digitaliseringsenheter, kan Nightview styre kameraet, sette binning-modus, eksponeringstype, og lukker lengde, samt sette CCD temperatur og kontrollere eventuelle filter hjul festet. For serie- og parallell-port SBIG kameraer, vil du ønsker å se på Shiny.

XmCCD, fra skaperne av XmTel programvaren som er nevnt ovenfor, støtter noen SBIG og Apogee modeller, pluss flere merker av filter hjulet. GCX er eldre, men støtter noen Meade kameraer

Qastrocam og sine søsken Qastrocam-g2 er begge utviklet for å fungere med standard webkameraer &ndash.; selv om du trenger for å montere dem til teleskopet med en adapter, og resultatene vil bli bedre hvis du får en høy kvalitet CCD-basert webkamera. Audela bro, som gir en ensartet grensesnitt til USB-webkameraer, dyrere CCD digitaliseringsenheter, og til og med speilreflekskameraer.

Bildebehandling

Fange råbilder er ikke slutten av prosessen, imidlertid. Du vil fortsatt trenger etterbehandling programvare for å forvandle dine data til brukbare bilder, enten av estetiske eller vitenskapelige formål. Det er fordi astro presser grensene for selv den beste opptaksenheten, på grunn av det svake lyset fra himmellegemer. For ren fotografering, vil du generelt ønsker å gjøre flere eksponeringer og stable dem sammen for å produsere skarpe bilder. For noen form for vitenskapelig bruk – selv sørge for noe så enkelt som nøyaktig farge – du vil takle en oppgave som heter " reduksjon " som forsøker å lindre effektene av sensor støy og ambient varme, ved gjennomsnitt flere rammer, subtrahere " mørke rammer, " og så videre. Du må kanskje også presist justere bildene dine og identifisere objekter ved deres katalognumre.

På den vitenskapelige fronten, det er mange pakker å velge mellom, inkludert alt-i-ett pakker som AstroBuffer, SAOImage DS9 , PASSER Liberator, og GCX (nevnt ovenfor), pluss frittstående verktøy som takler en del av prosessen – noen ganger ment å bli kalt fra skript og andre programmer.

I denne kategorien finner du ISIS, IRAF, stecf, SWarp, WCSTools, og WeightWatcher. En helt annen pakke med alternativer er tilgjengelige for å matche objektene i bildene dine til kjente himmelkatalogoppføringer som SExtractor, og Montage.

Men ikke bekymre deg hvis de high-end verktøy virke skremmende ved første øyekast; det er " amatør " applikasjoner så vel som uniMap (nevnt ovenfor) og Mørk Master. I tillegg har mange av de alt-i-ett behandling apps er perfekt egnet til å produsere ramme-verdig bilder. Bare vær klar over at du kan ha til å lese opp litt på hvilken av de alternativene interesserer deg og som er overkill.

Slå av lyset og gå utenfor

Vi har kanskje ikke romstasjoner og orbital teleskoper kjører helt Linux-basert programvare, men likevel. Men som du kan se, Linux og åpen kildekode har et vell av teknologi for å tilby den astronomi sektoren, fra amatører å bygge sine egne teleskoper helt opp til heltidsforskere behandlingen deep-sky bilder. Faktisk, det er så mye der ute som det virker nesten for lett. Men du kan alltid søke tilflukt fra mylderet ved å gå enda lenger unna, sier til radio astronomi. Som et spørsmål om faktum, ja, Linux og åpen kildekode programvare på jobb der, for – for eksempel GNU Radio Astronomy og AIDS – men minst det er
litt mindre overfylt. Anmeldelser