Table des matières:
- Fournitures
- Étape 1: PROTOTYPAGE
- Étape 2: BOÎTE + ASSEMBLAGE
- Étape 3: COMMENT L'UTILISER
- Étape 4: RÉSULTATS
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2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06
L'un de mes hobbies est l'astrophotographie.
L'astrophotographie est différente de la photographie courante, lorsque vous prenez une photo à travers un télescope, car les galaxies et les nébuleuses sont sombres, vous devez prendre une photo en pose longue (30s à plusieurs minutes) et augmenter l'ISO (800 à 6400) mais avec de tels réglages, le la photographie aura des défauts (bruit, vignettage, …)
Une solution est de les réduire c'est photoshop, mais il y a un problème: en réduisant les défauts, le signal sera aussi réduit.
Pour résoudre ce problème, il existe une méthode appelée "Stacking", nous prenons beaucoup de photos du même objet (ceux-ci sont appelés "lumières"). En superposant ces lumières, nous pouvons augmenter le rapport signal/défauts, nous pouvons donc maintenant le modifier dans un logiciel de photographie comme photoshop, lightroom ou The Gimp.
Pour améliorer encore plus le rapport, nous pouvons prendre des "DOF" et les utiliser dans le pré-traitement, les DOF sont trois types d'images (Dark, Offset et Flat) dont nous avons besoin d'au moins 40 de chacune.
Chaque DOF corrige une faille spécifique:
Dark: corrige le bruit du capteur dû à une longue exposition (ce bruit dépend de la température)
Offset: corrige le bruit du capteur (ce bruit est spécifique à chaque capteur)
Plat: corrige le vignettage
Alors afin de prendre automatiquement des photos en pose longue, j'ai construit un intervallomètre: je veux qu'il prenne des photos sur mon appareil reflex de X secondes de pose avec 2 secondes d'intervalle.
Fournitures
- 1x Arduino nano
- 1x affichage 7 segments à 4 chiffres
- 1x encodeur rotatif + bouton
- 1x bouton poussoir
- 1x relais 5V
- 1x condensateur 47µF
- 4x résistances 1k
- 1x résistance 10k
- 1x prise audio 2,5 mm + fil ~15 cm
- Fils
- Batterie externe + câble pour alimenter l'arduino
Outils:
- Fer à souder
- Imprimante 3D
- Planche à pain + fils de liaison (prototype)
Étape 1: PROTOTYPAGE
Si vous faites ces instructables, assurez-vous que votre reflex dispose d'un mode "AMPOULE" et d'une prise jack 2,5 mm pour une télécommande.
Lorsque les anneaux A et B sont connectés, l'appareil photo prend une photo, dans mon circuit la connexion se fait par le relais.
J'ai utilisé une maquette pour tester le circuit et le code, tout a très bien fonctionné (la LED bleue représente le relais)
Étape 2: BOÎTE + ASSEMBLAGE
J'ai fait une boîte imprimée en 3D à l'aide de fusion 360, imprimée avec le creality ender 3. Si vous n'avez pas accès à une imprimante 3D, vous pouvez percer des trous dans une boîte de projet en plastique ou même faire une boîte en bois.
Tous les composants s'intègrent parfaitement dans la boîte, évitez donc d'utiliser des câbles trop longs dans le circuit.
J'ai imprimé une autre pièce afin de placer l'intervallomètre sur la griffe canon. Une fois le montage terminé vous pouvez coller le couvercle sur la boite et l'adaptateur griffe sous la boite.
Étape 3: COMMENT L'UTILISER
- Préparez le télescope et placez la caméra dessus
- Placez l'intervallomètre sur l'appareil photo
- Branchez la prise 2,5 mm
- Réglez l'appareil photo sur le mode BULB
- Alimenter l'intervallomètre (un "5" apparaît)
- Tournez l'encodeur pour régler le temps d'exposition
- Appuyez sur l'encodeur pour commencer la prise de vue
- Laissez plusieurs heures
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour arrêter la prise de vue
NB: vous devriez pouvoir lui faire des timelapses en inversant HIGH et LOW du « relais » dans la partie boucle du code. De cette façon, vous réglerez le temps entre chaque image.
Étape 4: RÉSULTATS
voici deux mois d'Astrophotographie avec l'intervallomètre
- M81 & M82
- M33
- M31
- M27
- M52 et NGC7635
Le télescope est un 150/750 de Skywatcher et l'appareil photo est un Canon 750D
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