Cada herramienta toma uno de los siete pilares del libro y lo convierte en un cálculo que se puede hacer antes de salir al campo. Sin registro, sin instalación: se abre, se cargan los datos del equipo y del cielo, y se lee el resultado.
Estima cuántos electrones por píxel y por segundo genera el brillo del cielo en el sensor. Es la señal que no se quiere: la luz del fondo se acumula igual que la del objeto y trae su propio ruido. Su valor es un dato imprescindible para incorporar a la fórmula que permite calcular el tiempo óptimo de subframe.
El cálculo combina el brillo del cielo, la relación focal del telescopio, el tamaño de píxel y la eficiencia cuántica de la cámara, y el ancho de banda del filtro. No depende de la apertura: al escalar el telescopio, lo que se gana en luz se pierde en cielo abarcado por cada píxel, y ambos efectos se cancelan.
El brillo del cielo se puede ingresar de dos maneras equivalentes y enlazadas: la clase Bortle del sitio o la magnitud de la estrella más débil visible a ojo desnudo. Al cambiar una, la otra se ajusta.
La misma nebulosa con 15 minutos y con 16 horas de integración: 64 veces más tiempo, 8 veces más SNR. El laboratorio simula el ruido de una astrofotografía superpíxel por superpíxel y muestra qué fuente manda en cada caso: el propio objeto, el cielo, la corriente oscura o la lectura.
Se pueden cambiar el tiempo total, la duración del subframe, la cámara (mono u OSC), el filtro (banda ancha o dual), el cielo y el ruido de lectura. La curva de SNR, el tiempo óptimo de subframe del capítulo 8 y la medición sobre la imagen, con la misma definición que el script SNR Calculator, se actualizan en vivo.
Un recorte de 6 × 6 píxeles de un sensor, en 3D, bajo la lluvia de fotones de una estrella, una nebulosa y el cielo. El núcleo de la estrella llena su pozo de 60.000 e⁻ en un minuto, mientras que el fondo tardaría tres horas. El laboratorio muestra qué le pasa a cada fotón en el píxel, qué se pierde cuando el pozo se satura, con antiblooming y sin él, y cómo la lectura convierte la carga en ADU.
Se pueden cambiar la luz de cada fuente, la cámara (mono u OSC), el sensor (BSI o FSI), el filtro, el Full Well, la ganancia y los bits, y llevar el recorte a cualquier zona del subframe completo. Fichas, un narrador y un recorrido guiado de ocho pasos explican cada elemento con las páginas del libro.
Las herramientas siguen el orden del libro. La primera está disponible, y las demás se van publicando a medida que se terminan.
Electrones por píxel y por segundo que aporta el brillo del cielo, según sitio, óptica, sensor y filtro.
DisponibleTolerancia de enfoque según la relación focal y la longitud de onda, para saber cuánto margen real hay.
En preparaciónRMS máximo tolerable en función de la escala de imagen y el seeing, para fijar un objetivo realista.
En preparaciónDuración de cada subframe a partir del ruido de lectura y del flujo de fondo calculado en la primera herramienta.
En preparaciónCuántas horas de señal acumulada necesita un objeto según su brillo superficial y el cielo disponible.
En preparaciónEscala de imagen, submuestreo y cuándo tiene sentido aplicar Drizzle según el seeing y el píxel.
En preparaciónLas herramientas calculan. El libro explica por qué.Cada calculador aplica una fórmula que en Los 7 pilares de la astrofotografía se deduce paso a paso, con sus supuestos y sus límites. Saber de dónde sale un número es lo que permite confiar en él.
Ver el libro