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  1. Pour modifier la fiche d'un club, il y a deux possibilités :

     

    1. Le club existait déjà sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf et vous avez le mot de passe qui était celui du club dans l'ancienne base de données

    Alors il suffit d'envoyer un email au Webmaster (webmaster@astrosurf.com) en indiquant :

    • Le nom du club
    • Le mot de passe
    • Votre nom de membre Astrosurf

    Vous deviendrez alors "propriétaire" de la fiche du club et vous pourrez la mettre à jour quand vous le souhaiterez.

     

    2. Le club existait déjà sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf, mais vous n'avez pas le mot de passe qui était celui du club dans l'ancienne base de données

    Alors il faut d'envoyer un email au Webmaster (webmaster@astrosurf.com) avec :

    • Le nom du club
    • Votre nom de membre Astrosurf
    • Un document prouvant que vous êtes bien un responsable du club concerné (une attestation du Président ou d'un membre du bureau du club conviendra, numérisée et jointe à l'email conviendra).

     

    3. Le club n'existait pas sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf

    Alors sélectionnez le département (ou le pays si ce n'est pas un club en France), puis cliquez sur le bouton "Ajouter une association".

  2. Bonjour à tous,

     

    Ce billet est consacré à ma première mesure d'orientation et d'écartement d'une étoile double par la photographie, en utilisant un logiciel dédié développé pour cette spécialité. Il s'agit de IZAR dans la constellation du Bouvier

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    Lien Wikipédia vers IZAR

     

    Vous pourrez contacter l'auteur avec le lien ci-dessous pour en obtenir une version du logiciel à télécharger.

    REDUC

     

    Petite précision: Les étapes d'empilement et ondelettes (accentuation) ont été réalisées préalablement avec astrosurface V1 Urania.

     

    Cette première approche de ma part est réussie, mais elle est très perfectible, compte tenu des conditions de prise de vue:

     

    1. L'Echantillonnage de 0.5" d'arc/pixel me semble insuffisant compte tenu du faible écart entre les composantes de Izar (3" d'arc). Il vaudrait mieux travailler à 0.1" d'arc/pixel pour des couples serrés comme Izar. Je me contenterai par la suite de 0.2" d'arc en utilisant ma Barlow TAL 2X car j'utilise un instrument de diamètre moyen pour un amateur, un réfracteur de 152mm.
    2. Il faut au moins deux images pour chaque étoile et faire la moyenne. Trois serait optimal afin d'estimer la marge d'incertitude de la mesure.

     

    La cible est donc IZAR - Epsilon Bouvier - STF 1877AB : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=60723

     

    L'étoile double étalon (triple dans ce cas) servant de base au calcul de l'orientation d'Izar, et permettant simultanément le calcul précis de l'échantillonnage du cliché est STF 1615AB. On s'apercevra d'ailleurs que l'étoile étalon est triple après réduction (accentuation de l'étoile avant les mesures). Le couple s'appelle STF 1615BC est à 3" d'arc de séparation. Je pourrai d'ailleurs mesurer ce couple BC aussi à partir de AB.

     

    STF 1877BC : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=53233


    Images de l'étoile double Izar après empilement des poses unitaires, avant et après réduction.

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    L'image de l'étoile double étalon (étoile triple), avec une orientation aléatoire de la caméra, permettra au logiciel de calculer l'écart d'orientation par rapport à la réalité, et va corriger l'angle pour IZAR. Par la même occasion, le logiciel va mesurer l'échantillonnage sur la base de la séparation en seconde d'arc de l'étoile étalon qui est connue, et calculer celle de IZAR qui est recherchée.

     

    Ici les données sur l'étoile étalon STF 1615AB

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    Image de l'étoile double étalon avant et après accentuation. On voit apparaitre la troisième composante après accentuation. Au besoin, télécharger l'image pour observer le faible compagnon.

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    J'obtiens les valeurs suivantes pour IZAR:

     

    Thêta : 343,3°   Rhô : 2.99" d'arc

     

    On est pas trop loin des valeurs de l'année 2020 de la base Stelle Doppie:  Thêta : 346,6°  Rhô : 2.88" d'arc

    Cela ne signifie pas que Izar est une étoile double physique avec certitude. L'orbite n'est pas connue à ce jour.

     

    ClaudeS

     

    PS: L'instrument utilisé est un réfracteur APM LZOS de 152mm et de 1200mm de focale. La caméra est une ZWO ASI 290MM. La lunette principale est autoguidée par une lunette Vixen 60mm de 420mm de focale munie d'une caméra ZWO ASI 224MC. Autoguidage par PHD2. L'autoguidage n'est pas nécessaire si la mise en station est bonne.

  3. legalet
    Dernier billet

    Voici ce qui restait - en bande G toujours - du groupe qui nous a gratifié de ces belles aurores la nuit du 10 au 11 mai et qui s'appelait alors AR3664.
    CN-212 @ F/D=14, Astrolsolar 3.8, Filtre 425/25 nm EO, ASI 290MM. Traitement AS!3 + Astrosurface V1.

    AR3697_2024-06-03_T_09-20-54-0506_B425_lapl5_ap832_ST5.png

  4. 66584287133c3_ngc4151leg.jpg.530e44cbab35c8ab767fd30675cb1f63.jpg

     

     

    Galaxie ngc 4151 

    Autrement appelée « œil de Sauron »

    Galaxie de Seyfert dont les caractéristiques peuvent se résumer ainsi :

    -Noyau très actif donc très lumineux  (avec l’éloignement elles prennent un aspect quasi stellaire).

    -Variation en luminosité.

    -Raies d’émission très intenses avec un spectre différent de celui du corps noir.

    Dans ce cas certaines raies sont produites par des atomes de fer, indiquant la présence d’un gaz extrêmement chaud.

    L’étude des vitesses radiales (d’éloignement par rapport à nous) nous donnent de bonnes indications sur leur distance ainsi UGC7188(cercle jaune)  a une vitesse radiale de 1000km/s comparable à NGC4151

    A ces vitesses la loi d’expansion de Hubble s’applique bien : les distances seraient grosso modo de 40M A/L.UGC7188 est à l'inverse de sa ''voisine'' une galaxie à faible brillance,ce qui ne nous aura pas échappé!!

    Les 2 galaxies cerclées en rouge ont une vitesse d’éloignement de 6500km/s donc sont très en arrière des précédentes (elles sont en relation par une queue de marée invisible ici).

    Pas mal de galaxies à droite de ngc 4151  avec des vitesses allant de 18000 à 70000km/s le pompon étant décroché par L’objet  SDSS J121001.72+392150.8  à gauche du trait vert.C’est un quasi star object (QSO) (noyau actif+ rayonnement X) en fait un quasar dont le redshift est de 2.97(mag V 19.9).A ce niveau le calcul de distance est difficile , la vitesse d’éloignement étant proche de celle de la lumière il y faut introduire des formules relativistes .On est au-delà de 7 milliard d’A/L.

     

    Techniques : 80 x 60 ‘’ d’exposition avec ATIK414 à -10° et télescope newton 200/1000

    L’image est réduite car j’ai eu des écarts dans le cadrage (souci de dithering)

    Le temps d’exposition est court ! raison pour laquelle la queue de marée est invisible entre les 2 galaxies à v=6000 (pour multiplier le rapport signal/bruit par 2 il faut  80x4=320' de poses pas loin de 6h)

    Mais on voit la spire de ngs 4151 et des zones actives sur le bras inférieur à 5- 6h

    Pour ne pas perdre de signal j’utilise l’addition arithmétique des images et ne fait aucune correction cosmétique .D’autres techniques comme le sigma clipping feraient disparaitre les trainées satellites mais risqueraient de gommer un  signal déjà très faible.

    Pour les identifications je vais dans  Aladin lite ,ensuite  j’utilise les données Gaia edr3 et les données SIMBAD.

    Au moment des acquisitions c’est toujours Cartes du ciel (qui utilise aussi les liens SIMBAD)

    Les magnitudes stellaires limites sont proches de 20.5,cela est possible du fait de l'extinction des éclairages urbains et de la position de la constellation des chiens de chasse qui  est éloignée du disque galactique dans lequel la matière est plus abondante.

    magnitude notée =magnitude G de GAIA bande passante:330-1050nm.

    La SQM mesurée cette nuit la est de 20.3.

     

     

     

  5. après avoir constaté des flexions j'en ai déduit que ce type de monture n'était pas adaptée aux Set-ups >15Kg sans contre-poids .

    j'ai donc décidé d'acheter la barre de contre poids et la queue d'aronde PowerBox fabriqué par Pegasus .

    le premier appareil permet de mieux équilibrer l'ensemble même si le fabriquant ne fournit pas logiciellement un calcul d'équilibrage et le deuxième permet de mieux gérer le tube sans voir des câbles qui trainent et s'enroule autour de la monture

     

    j'ai donc ainsi réduit au maximum le poids pour passer de 15Kg à 13,4Kg pour le moment. mes derniers essais en visuel et en VA ont été tout à fait satisfaisants

    j'ai prévu à terme de déporter mon eagles 4S au bout de la barre de contre poids pour la photographie.

    j’éliminerais ainsi du poids sur le tube et je l'utiliserais comme contre-poids . ;)

     

    la saddle Powerbox de pegasus est l'outil idéal pour gérer localement ou à distance le Set-up .

    j'avais déjà décris le fonctionnement de son prédécesseur : utilisation boitier Ultimate power box

    à la différence du boitier Ultimate Power box , il est limité en sortie 12V, USB et en gestion de résistances chauffantes

     

    caractéristiques techniques :

     

    - 4 sorties d'alimentation 12 V CC

    - 10 A max soit 120 W de puissance possible

    - Hub USB3 alimenté intégré : 2 ports USB3 et 2 ports USB3 rétrocompatibles avec les appareils USB2

    - 1 port USB d'alimentation USB3 de gestion

    -&  Capteur de température et d'humidité ambiante intégré.

    - 2 sorties réchauffeurs de rosée PWM  - Sorties 2,1 mm

     

    cette Saddle est livrée avec :

     - 2  adaptateurs de câble de DC 2.1 -> RCA est inclus

    - deux câbles jack d'alimentation courts

    - deux câbles jack  d'alimentation longs

    - un cable USB3 de gestion

    - 4 vis de fixations

     

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    la différence entre les deux : le Saddle est juste un peu plus haut

     

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    pour installer ce boitier il suffit juste d'enlever les quatre vis et d'y mettre le saddle . c'est aussi simple que cela !.

    le système de serrage de la queue d'aronde ne différencie pas de l'autre et c'est bien dommage .

     

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    on peut l'installer dans un sens comme dans l'autre . en faite cela dépend de votre setup si c’est un newton ou une lunette

    la sortie externe de la monture NYX101 peut servir à alimenter une caméra ou justement dans le but de gérer directement le Saddle

    soit vous vous fabriquez un câble spécifique soit vous achetez le câble spécifique Power cable 2.1mm Male to GX12 female PEG-CABL-GX12 pour un cout de 20€

     

    quand à la gestion logicielle de ce saddle/Powerbox il est nettement plus simple que l'ultimate powerbox .tout passe par le logiciel UNITY

    n'oubliez pas de faire une mise à jour firmware si elle est disponible dans l'onglet "application"

     

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    on arrive sur un menu classique

    d'un cote le menu de contrôle et de l'autre des onglets de gestions ou de visualisations

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    le contrôle est assez simple

     

    - activation des 4 ports USB

    - activation des ports RCA pour les résistances chauffantes

    - et gestion individuelle de ces sorties 

     

    du côté des onglet , on a donc :

     

    - un onglet pour surveiller les alimentations ; la consommation et la température

     

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    - un onglet pour la gestion hardware de la Powerbox

     

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    et enfin le dernier module de planification individuel des sorties

     

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    au final ce saddle powerbox est d'une simplicité à gérer .

    sa consommation reste aussi très contenu : 300mA

     

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    quand à la gestion de cette Powerbox elle reste transparente et indépendante de la gestion du set-up par mon logiciel Prims .

    il suffit juste de lancer le logiciel UNITY pour y avoir accès.

     

     

    j'ai aimé le côte simple et pratique .

    par contre le prix un peu élevé et les sorties sont assez limitées en port USB

     

    n'hesitez pas , prenez le de base lors de l'achat de votre monture NYX101.^_^

     

    Bon ciel

    christophe

  6. Bonjour,

    Je suis allé observer pour la première fois depuis le mois de décembre 2023. Il s’agit de ma deuxième sortie astronomique depuis mon opération de la cataracte de l’oeil gauche. L’objectif était de passer un agréable moment avec mes potes de soirées astronomies et de valider définitivement que mon œil gauche était apte à l’observation visuelle.

     

    Voici le contexte : Je suis myope astigmate et presbyte. Mon œil gauche a été opéré de la cataracte avec un implant calculé pour la vision de loin et l’œil droit avec un implant calculé pour la vision de près. En décembre dernier j’ai pu voir les étoiles sans porter mes lunettes et j’ai aussi pu me servir du chercheur du dobson sans lunettes. Le champ à l’oculaire était net.

     

    Je suis parti avec mon appareil photo, mais je ne pensais pas que la soirée me permettrait de voir pour la première fois une aurore boréale. Une fois le matériel installé et la nuit tombée, nous nous sommes demandé avec mes amis si des projecteurs étaient allumés car nous pouvions voir des piliers de lumière.  L’un de nous à alors émis l’hypothèse que cela pourrait être une aurore boréale.

     

    J’ai alors pris une photo avec mon téléphone portable et nous avons compris ce qui se passait. J’ai donc dû partager ma soirée entre le fait de prendre des photos de l’aurore et l’observation visuelle pour tester mon œil. J’ai pris une première série de photos que vous trouverez sur page flickr (un album avec des traitements de base et un album avec des traitements plus poussés) et j’ai ensuite pu tester avec succès mon œil.

     

    Vers une heure du matin, je me suis dit que je pourrais tenter de faire une arche galactique qui plonge dans l’aurore. Celle-ci est composée de 5 photos prises avec le CANON R6, l’objectif 15-35mm ouvert à 2.8 (réglé sur 15mm de focale). Le temps de poses était de 15 secondes par image à 3200 ISO.

     

    J’ai prétraité les photos sous LIGHTROOM pour retirer le bruit, ciel a été prétraité différemment de l’avant plan afin de pouvoir accentuer les détails (clarté uniquement pour le ciel, accentuations des ombres et clarté pour l’avant plan). Le résultat a été ensuite assemblé sous PTGUI.

     

    Vous trouverez en lien mon album flickr avec les photos pleines résolution (en cliquant sur cette phrase).

     

    Vincent

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  7. Un petit tour par ici pour vous présenter une série d'images cométaires réalisées la nuit dernière au T120 de l'OHP, malheureusement essentiellement à travers un voile nuageux...

     

    144P/Kushida

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    12P/Pons-Brooks, avec un GR de 30°

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    29P/Schwassmann-Wachmann

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    207P/Neat (qui se déplace très rapidement)

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    C/2022 E2/Atlas

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    62P/Tsushinchan

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    C/2021 T4 Lemmon

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    C/2023 A3/Tsuchinshan

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    C/2021 S3Panstarrs , GR de 30°

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    C/2024 E1Weirzchos

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    Et ce soir,

    479P/Elenin

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    A plus pour de nouvelles aventures!

     

     

     

     

     

     

     

  8. Salut à tous les astronomes amateurs et développeurs du ciel nocturne,

     

    Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter mon dernier projet: le Cache Calibration Controller. Il s'agit d'un driver ASCOM Alpaca pour le projet UVEX. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec UVEX, il s'agit d'un spectroscope imprimé en 3D particulièrement adapté pour la basse ou moyenne résolution en UV et IR. Le Cache Calibration est un cache motorisé pour télescope développé pour les besoins de ce projet UVEX. Il est imprimé en 3D et contient en plus des lampes de calibration pour permettre de faire les différente image calibration particulière à la spectroscopie (Flat, Néon, S10 par exemple).

     

    Le Cache Calibration Controller est conçu pour permettre aux utilisateurs de contrôler facilement le Cache Calibration via leur logiciel d'astronomie. Il est basé sur un microcontrôleur ESP8266 et supporte le protocole ASCOM Alpaca (V1.0, la seule disponible actuellement). Pour faire court, c'est un programme qui s'installe directement sur le microcontrôleur du module relais et qui communique en direct avec la plateforme ASCOM. Ce qui permet au final de communiquer avec n'importe quel logiciel d'astronomie.

     

    Je tiens aussi à préciser que ce driver ASCOM n'est pas du tout spécifique à l'environnement UVEX, il peut être utilisé seul, c'est à dire sans la version motorisé de l'UVEX4, mais aussi sans l'UVEX, c'est à dire si vous utilisé un autre spéctroscope comme par exemple le StarEX. Mais aussi si vous souhaitez construire un Cache Calibration pour faire de la photographie par exemple... histoire protéger votre téléscope de la poussière après une session automatique par exemple. En cela il diffère un peut de l'architecture de base proposé par le projet UVEX4 initial dans le sens où la communication se fait en wifi en direct depuis l'ordinateur/routeur et non  depuis la carte mère de l'UVEX4 motorisé. (c'est même encore plus générique que ça, mais passons)

     

    L'une des fonctionnalités principales de ce projet est la possibilité de découvrir et de configurer automatiquement les appareils connectés à votre télescope. Avec quelques requête simple, la plateform ASCOM peut découvrir tous les appareils connectés et les configurer en conséquence. Ce driver sait gérer la partie du protocole qui permet la découverte automatique. Il y a aussi une page de configuration qui permet de définir le nom des différent relais. Tout cela est totalement conforme au spécification de ASCOM Alapaca, vous ne devriez pas avoir de soucis à l'utiliser. Il est considérer par ASCOM pour un Device de type Switch.


    Et bien sûr, comme pour tous mes projets, le Cache Calibration Controller est open source. Vous pouvez trouver le code source sur GitHub. J'encourage tous ceux qui sont intéressés à le consulter, à faire des contributions, ou simplement à l'utiliser dans leurs propres projets d'astronomie.

    J'espère que ce projet aidera à faire avancer l'astronomie amateur et la spectrographie. J'ai hâte de voir ce que la communauté va en faire !
     

    Les sources du projet Cache Calibration Controller sont dispo ici : https://github.com/splanquart/CacheCalibrationController

    Le Cache de Calibration sur le site de l'UVEX4 : https://spectro-uvex.tech/?p=7457

     

  9. La Ph0t0 Du 04
    Dernier billet

    05/01/2022 - Alignement Mercure, Saturne, Lune et Jupiter :

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    05/01/2022 - Coupole T600 et Orion :

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    06/01/2022 - M81, M82, NGC2976 | Galaxie de Bode, Galaxie du Cigare, Galaxie NGC2976 :

     

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    06/01/2022 - M31 | Galaxie d'andromède :

    image.png.6a6df5b1d86e7e81b247839bb6f31dd6.png

     

    10/01/2022 - Jupiter :

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    13/01/2022 - Lune :

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    13/01/2022 - Jupiter :

    image.png.0d31db972371951270e44fa0f879a1ed.png

     

    24/01/2022 - 19P/Borrelly | Comète Borrelly :

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    25/01/2022 - M1 | Nébuleuse du Crabe :

    image.png.32a93e6806c884717a549df5d6db0832.png

     

    25/01/2022 - M33 | Galaxie du Triangle :

    image.png.961247eefaf64e9d58711cb1992685ee.png

     

    26/01/2022 - M109 | Galaxie de l'Aspirateur :

    image.png.46a8eb53623d0d4ddc508c5de3432d63.png

     

    02/02/2022 - IC434 | Nébuleuse de la Tête de Cheval :

    image.png.485ad086cc4d04ea4e8a056db53254df.png

     

    07/02/2022 - NGC3359 | Galaxie NGC3359 :

     

    image.png.3dd078967541682ddc6999e2fe5c95af.png

     

    08/02/2022 - M51 | Galaxie des Chiens de Chasse :

    image.png.a8201c131ec980438d709e1d2869633b.png

     

    09/02/2022 - NGC4490 | Galaxie du Cocon :

    image.png.bfbd0d4193f218dab4935b777583afe0.png

     

    25/03/2022 - M13 | Amas d'Hercules :

    image.png.68c6efe37d828682718502d65c07660d.png

     

    25/03/2022 - M57 | Nébuleuse de la Lyre (l'Anneau):

    image.png.02b24f8283c8bc641a1cfb8b4190bc99.png

     

    13/05/2022 - M101 | Galaxie du Moulinet :

    image.png.fa2413257d471ee23bd617a1762be0e7.png

     

    13/05/2022 - NGC4326 | Galaxie  NGC4326 :

    image.png.2713c09ee7af96a67742095c024e94ed.png

     

    05/07/2022 - M27 | Nébuleuse de l'Haltère :

    image.png.ef84579fc93a1a1095867f5370ada2ee.png

     

    26/07/2022 -  | Nébuleuse de Pacman :

    image.png.5598646ca53b73e39338c5cf64418251.png

     

    20/07/2022 -  Soleil :

    image.png.0c0c67c11bbd13c97dae488d82f7d51e.png

     

    23/07/2022 - M13 | Amas d'Hercules :

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  10. Astro7s

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    Lieux de prise de vue:

    • Saint-Pierre de Chartreuse (45°18'41"N 5°45'18"E 1639m)
    • Col de Rousset (44°50'33"N 5°25'23"E 1394m)
    • Albiez-Montrond (45°10'37"N 6°19'56"E 1905m)
    • Col du Glandon (45°14'22"N 6°10'31"E 1925m)
    • Col de l'Iseran (45°25'21"N 7°2'24"E 2741m)

     

    Monture: SkyWatcher EQ6 Goto

     

    Instruments: Samyang 135mm f/2.0 ED UMC

     

    Imageur: Sony A7s ASTRODON

     

    Logiciels:

    • Siril 0.9.10 Windows 64 bits
    • Photoshop CS6 13.0 Windows 64 bits
    • Iris 5.59 Windows
    • DeepSkyStacker 4.1.1 Windows 64 bits
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  11. SAPC

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  12. FloEd

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