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Calculadoras para decidir con datos, no con intuición

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.

Pilar 01 · Condiciones ambientales

Calculador del flujo de fotones del fondo de cielo

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.

Cómo se usa
1
Ubicar el cieloIngresar la clase Bortle del sitio o la magnitud límite a ojo desnudo, y el otro campo se ajusta solo. Aparece una descripción del cielo para confirmar que el valor es razonable.
2
Cargar el telescopio y la cámaraRelación focal, tamaño de píxel en micrones, eficiencia cuántica en porcentaje y si el sensor es monocromo o color.
3
Elegir el filtroLuminancia, RGB, banda angosta de 3, 7 o 12 nm, o un ancho de banda personalizado. Con cámara color el ancho queda fijado por la matriz de Bayer.
4
Leer el resultadoElectrones por píxel y por segundo, y su acumulado en 60 y 300 s. Ese valor es el que luego se incorpora, junto con el ruido de lectura, a la fórmula del tiempo óptimo de subframe.
Laboratorio · Tiempo total de integración

El doble de SNR, el cuádruple de tiempo

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.

La misma nebulosa simulada con 15 minutos y con 16 horas de integración total
Laboratorio · Full Well

Cuánta luz cabe en un píxel

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.

Recorte de un sensor en 3D: los pozos del núcleo de una estrella llenos de carga bajo la lluvia de fotones
El mapa

Una herramienta por pilar

Las herramientas siguen el orden del libro. La primera está disponible, y las demás se van publicando a medida que se terminan.

01 · CONDICIONES AMBIENTALES

Flujo de fotones del fondo de cielo

Electrones por píxel y por segundo que aporta el brillo del cielo, según sitio, óptica, sensor y filtro.

Disponible
02 · FOCO O ENFOQUE

Profundidad de foco crítica

Tolerancia de enfoque según la relación focal y la longitud de onda, para saber cuánto margen real hay.

En preparación
03 · GUIADO

Error de guiado admisible

RMS máximo tolerable en función de la escala de imagen y el seeing, para fijar un objetivo realista.

En preparación
04 · EXPOSICIÓN DE SUBFRAMES

Tiempo óptimo de subframe

Duración de cada subframe a partir del ruido de lectura y del flujo de fondo calculado en la primera herramienta.

En preparación
05 · TIEMPO DE INTEGRACIÓN

Integración total para un SNR objetivo

Cuántas horas de señal acumulada necesita un objeto según su brillo superficial y el cielo disponible.

En preparación
06 · PROCESAMIENTO DIGITAL

Muestreo y Drizzle

Escala de imagen, submuestreo y cuándo tiene sentido aplicar Drizzle según el seeing y el píxel.

En preparación

Las 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.

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