FWHM của SAO116863

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) xác định sai số của hệ đo quang trắc dùng kính thiên văn takahashi ở trường đại học sư phạm (Trang 47)

Bước 6: Chỉnh sửa các thơng số của gói qphot: epar qphot <enter>

Chỉnh sửa các thông số cbox, annulus, dannulus, aperture và zmag tương tự như gói phot. Sau đó, ta nhập:

qphot tên hình ảnh.fits cbox annulus dannulus aperture coords=tên hình ảnh.fits.coo.1 <enter>

Con trỏ chuột chuyển sang nhấp nháy. Đưa chuột vào cửa sổ DS9, nhấn phím “l”. Lúc này, ở cửa sổ IRAF sẽ hiển thị thông tin của tất cả ngôi sao được đánh dấu trên hình (Hình 4.10), trong đó có cấp sao. Đồng thời, trong thư mục chứa ngôi sao sẽ tạo ra một tập tin có đi .mag (ví dụ: sao116863_hoanchinh.fits.mag.1).

Nhấn “q” để thốt.

Bước 7: Trích các thơng tin của các ngơi sao mà ta cần:

txdump tên hình ảnh.fits.mag.1 ID,XEN,YCEN,MAG,MERR > ccdphot.txt

Mở file ccdphot.txt lên, cấp sao của các ngôi sao được hiển thị ở kế bên cột cuối cùng. Hình 4.10: Các thơng tin của các ngơi sao trong cụm sao mở M50

4.2. Kết quả đo cấp sao và sai số so với cấp sao lý thuyết

Sau khi thực hiện đo cấp sao trên các ngôi sao, cụm sao thì em thu được các kết quả: Bảng 4.1: Kết quả đo cấp sao năm 2011

STT Thiên thể Ngày chụp Cấp sao đo được

1 Tinh vân M42 29/12/2011

2 Cụm sao mở

NGC1981 29/12/2011

STT Thiên thể Ngày chụp Cấp sao đo được

4 Cụm sao mở M50 30/12/2011

5 Cụm sao cầu M3 30/12/2011

Bảng 4.2: Cấp sao trung bình và sai số năm 2011

STT Thiên thể Ngày chụp Size seeing (arcsec) Cấp sao trung bình Cấp sao lý thuyết Sai số (%) 1 Tinh vân M42 29/12/2011 3,29 3,804 4,00 4,9% 2 Cụm sao mở NGC1981 29/12/2011 2,62 4,380 4,20 4,3% 3 Thiên hà M74 29/12/2011 3,93 8,339 9,39 11% 4 Cụm sao mở M50 30/12/2011 3,85 6,663 5,90 13% 5 Cụm sao cầu M3 30/12/2011 3,12 6,975 6,20 13% 6 Thiên hà M51 30/12/2011 4,19 9,227 8,10 14%

Bảng 4.3: Kết quả đo cấp sao năm 2019

STT Thiên thể Ngày chụp Cấp sao đo được

1 SAO151702 29/03/2019

STT Thiên thể Ngày chụp Cấp sao đo được

3 Cụm sao mở

NGC2204 29/03/2019

4 SAO132323 29/03/2019

STT Thiên thể Ngày chụp Cấp sao đo được

6 Tinh vân M42 1/4/2019

7 SAO151751 16/04/2019

Bảng 4.4: Cấp sao trung bình và sai số năm 2019

STT Thiên thể Ngày chụp Size seeing (arcsec) Cấp sao trung bình Cấp sao lý thuyết Sai số (%) 1 SAO151702 29/03/2019 8,27 3,169 3,95 20% 2 Cụm sao mở M41 29/03/2019 8,13 7,857 4,50 75% 3 Cụm sao mở NGC2204 29/03/2019 7,96 7,517 8,60 13% 4 SAO132323 29/03/2019 11,24 3,531 2,75 28% 5 SAO132323 1/4/2019 7,91 2,939 2,75 6,9% 6 Tinh vân M42 1/4/2019 2,74 3,799 4,00 5,0% 7 SAO151751 16/04/2019 6,23 5,457 4,80 14% 8 SAO151625 16/04/2019 6,49 5,593 6,25 11%

Sai số trên bao gồm:

- Sai số do người dùng điều chỉnh kính:

Sai số này do sự thiếu chính xác trong q trình điều chỉnh kính của người dùng, dẫn tới chụp nhầm ngơi sao. Ngồi ra thì việc chỉnh focus của kính thiên văn khơng tốt dẫn tới ảnh ngôi sao khơng trịn đều mà bị nhịe hoặc méo mó.

Có thể khắc phục sai số này bằng cách chụp nhiều lần cùng một ngôi sao ở cùng một điều kiện (tốt nhất chụp trong các đêm có size seeing gần bằng nhau) và điều chỉnh focus của kính thiên văn sao cho hình ảnh ngơi sao chụp được trịn đều và rõ nhất có thể.

- Sai số do kính thiên văn, CCD:

Sai số này gây ra do lỗi của các thiết bị:

 Kính thiên văn khử nhật động chưa được tốt.

 CCD khi chụp vẫn còn rung dẫn tới ảnh bị nhịe.

 Kính thiên văn và phần mềm điều khiển trên máy tính khơng được đồng bộ tốt.

 Nhiều bụi bám trên CCD làm cho ảnh khơng đạt độ chính xác cao nhất. Sai số này có thể khắc phục nhờ việc sửa chữa và cải thiện thiết bị.

- Sai số do size seeing:

Đây là yếu tố quan trọng nhất gây nên sai số của hệ kính. Ở các bảng kết quả trên thì ta có thể thấy các sao có giá trị size seeing lớn hơn 6 hầu hết đều có sai số lớn hơn 10%. Trong khi đó, các sao có giá trị size seeing nhỏ hơn 4 có sai số nhỏ hơn 10%.

Vì size seeing phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết tại thời điểm chụp như: tốc độ gió, mây, độ ẩm,… nên sai số này rất khó khắc phục, bởi vì chỉ trong một đêm, điều kiện thời tiết đã thay đổi rất nhiều, khi gió mạnh khi gió nhẹ, khi nhiều mây, khi ít mây. Ta chỉ có thể khắc phục sai số này bằng cách chọn thời điểm chụp khi trời “đẹp” (trời trong, ít mây, gió nhẹ,…). Bên cạnh đó, việc đặt kính cao hơn cũng có thể khắc phục được sai số này. Nhưng việc di chuyển hệ kính là khá khó khăn nên cách khả thi nhất vẫn là chọn thời điểm chụp cho phù hợp.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong luận văn này, em đã nghiên cứu và làm quen với việc sử dụng các phần mềm IRAF và DS9 để xử lý ảnh và đo cấp sao. Những tài liệu của các anh chị đi trước đã giúp ích cho em rất nhiều. Tuy nhiên, trong q trình đó, em vẫn gặp một số khó khăn. Các hình ảnh xử lý được vẫn cịn một số lỗi, một số hình ảnh khi xử lý xong bị lõm ở những vị trí có bụi. Điều này gây nên do ảnh Flat, em đã thử chụp nhiều ảnh Flat khác nhau để xử lý nhưng ảnh sau khi xử lý vẫn bị lõm. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác trong việc xử lý số liệu của IRAF, dẫn tới kết quả đo cấp sao khơng chính xác. Vì vậy, em mong rằng các đề tài sau sẽ có hướng khắc phục vấn đề này.

Qua một quá trình thực hiện luận văn, em có thể kết luận rằng, sai số của hệ kính phụ thuộc phần lớn vào size seeing. Ở những đêm có điều kiện tốt, size seeing thấp thì sai số nhỏ. Và ngược lại, những đêm có điều kiện xấu, mây mù, gió mạnh, size seeing cao dẫn tới sai số của hệ kính lớn. Cụ thể là sai số của các sao có size seeing lớn (lớn hơn 6) hầu hết đều lớn hơn 10%, sai số này là rất lớn và có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của các phép đo khác. Bên cạnh đó, việc chỉnh focus của kính thiên văn cũng rất quan trọng và gây ảnh hưởng không nhỏ lên size seeing. Vì thời gian khơng cho phép nên việc chỉnh focus của kính thiên văn chưa được thực hiện tốt, dẫn tới các cấp sao đo được có sai số lớn. Do đó, em mong rằng các đề tài sau có sử dụng kính sẽ lưu tâm hơn đến vấn đề này. Ngồi ra, như đã nói ở trên thì thời tiết ở TP.HCM khá xấu, trời thường có nhiều mây. Yếu tố này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới size seeing và không thể khắc phục được. Tuy nhiên, ta có thể giảm giá trị của size seeing nếu hệ kính được đặt cao hơn. Vì vậy, em hy vọng rằng, trong tương lai, hệ kính sẽ được lắp đặt ở tòa nhà cao hơn, điều kiện về độ ẩm tốt hơn để giảm thiểu sai số của hệ kính.

Bên cạnh đó, vì thời gian thực hiện luận văn là khơng nhiều nên số liệu về cấp sao thu được cịn ít và khơng chính xác, cấp sao trung bình của cụm sao và tinh vân cần có cách đo khác hợp lý và chính xác hơn. Vì trong một cụm sao thường có rất nhiều ngơi sao (một cụm sao có thể có tới hàng trăm ngơi sao), mà mỗi ngơi sao lại có cấp sao khác với các ngơi sao trong cụm, nên việc tính trung bình cấp sao của tất cả các sao rất tốn thời gian và rất có thể khơng chính xác. Do đó, cần có phương pháp khác để rút ngắn thời gian cũng như chính xác hơn là chỉ đơn thuần lấy trung bình tất cả các giá trị cấp sao. Từ những vấn đề này, em xin đưa ra kiến nghị về hướng phát triển cho các đề tài tiếp theo. Các đề tài sau có thể tập trung vào việc nghiên cứu đo cấp sao của một cụm sao hay một ngơi sao cụ thể nào đó, và thực hiện đo nhiều lần trong cùng một điều kiện thời tiết. Như đã đề cập ở trên, vì size seeing phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, nên tốt nhất các hình ảnh phải được chụp ở những thời điểm có size seeing gần bằng nhau. Sau đó thực hiện tính tốn sai số của phép đo (sai số này cũng sẽ phụ thuộc vào size seeing), từ đó tính độ lệch giữa kết quả cấp sao đo được với cấp sao chính xác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Trần Quốc Hà (2004), “Giáo trình Thiên văn học Đại cương”, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Cao Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Mẫm, Nguyễn Phước (2013), “Quang trắc sao qua hệ kính Takahashi tại Đại Học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học trường Đại

Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, số 47.

[3] Nguyễn Hữu Mẫm (2012), “Sử dụng phần mềm IRAF trong quang trắc thiên văn”, Luận

văn tốt nghiệp đại học, Khoa Vật lí, Đại học Sư phạm TP.HCM.

[4] Hứa Quang Siêu (2015), “Lắp đặt và sử dụng bộ kính lọc RGB kết hợp với kính thiên văn Takahashi trong quang trắc”, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Vật Lý, Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tiếng Anh

[5] W. Romanishin (2006), An Introduction to Astronomical Photometry Using CCDs,

University of Oklahoma, New York.

[6] AAVSO (2014), The AAVSO Guide to CCD Photometry, Cambridge, MA 02138.

[7] Jakub Kolář, RNDr. Jiří Prudký (2015), “How to measure seeing”, Prostějov, The Czech Republic. Internet [8] https://vatlythienvan.com/164-dung-cu-phan-mem/kinh-thien-van/4462-huong-dan- chon-ong-nhom-va-kinh-thien-van-cho-nguoi-moi-bat-dau-4-phan-loai-kinh-thien-van.html [9] https://history.aip.org/history/exhibits/cosmology/tools/pic-first-telescopes-keplerian- telescope-diagram.htm [10] https://shoptech.com.vn/nguyen-ly-kinh-thien-van-phan-xa [11] https://stellarium.org/vi/

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) xác định sai số của hệ đo quang trắc dùng kính thiên văn takahashi ở trường đại học sư phạm (Trang 47)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(57 trang)