Arka plan aydınlatma özelliklerine sahip bir harita açın. Gökyüzünün yıldızlı şarkısını duyacak mıyız? Gökyüzü aydınlatması. Endüstriyel faktör

27 Kasım 2014, 13:32

Dünyanın ilk yapay gökyüzü aydınlatma atlası (tam adı - "Deniz seviyesinde zirvedeki gece gökyüzünün yapay parlaklığının Dünya Atlası") İtalyan ve Amerikalı bilim adamları tarafından uydu verilerine dayanarak derlendi. Alınan bilgileri nüfus yoğunluğu verileriyle karşılaştırarak, gezegenin tüm sakinlerini yaşadıkları yerdeki gökyüzünün yapay aydınlatmasına bağlı olarak gruplara ayırmayı başardılar. Dünya nüfusunun beşte birinin, ABD ve AB'de yaşayanların yarısından fazlasının ve Rusya nüfusunun %40'ından biraz fazlasının Samanyolu'nu görme fırsatından mahrum olduğu ortaya çıktı. Zodyak ışığı ve takımyıldızların çoğu, ikamet ettikleri yerde çıplak gözle görülür. Ve son olarak, Dünya sakinlerinin onda biri ve Avrupa ve Rusya sakinlerinin 1/7'si, en azından bir şekilde gece gökyüzünü anımsatan gökyüzünü görme fırsatından mahrum kalıyor.


Bu harita, şehirlerin ve diğer yerleşim yerlerinin yakınındaki gökyüzündeki ışık kirliliğinin derecesini göstermenin yanı sıra, bölgedeki ekonomik durumu ve nüfus dağılımını da doğru bir şekilde yansıtıyor. çeşitli parçalar Sveta. Orta ve kuzey Avrupa, ABD'nin doğu kıyısı ve Japonya açıkça görülüyor. Güneybatı Avrupa, doğu Çin, kuzey Hindistan, Rusya'nın Avrupa kısmının bölgeleri ve doğu Ukrayna biraz daha zayıf "parlıyor". Afrika'nın en parlak "noktası" batı kısmı Nijerya'dadır, ancak bu insan faaliyetleriyle değil, yanan doğal gazın alevleriyle açıklanmaktadır.

İnsanlardan çok koyunların yaşadığı Falkland Adaları yakınlarında tuhaf, yoğun bir parıltı da şaşırtıcı olabilir. Atlası derleyenlere göre bunun nedeni, bu bölgedeki aktif gaz ve petrol üretiminde yatmaktadır (görünüşe göre ilgili gaz alevlenmektedir). Benzer “aydınlanma”yı Kuzey Denizi, Güney Çin Denizi ve Basra Körfezi'nde de görmek mümkün.

Işık kirliliği olmayan şehir gökyüzü.

Eğer yıldızlar görülebilseydi şehir gökyüzü böyle görünürdü.

Astrofotoğrafçı Sergio Garcia Rill tarafından işlenen hızlandırılmış çekim

Astrofotoğrafçı Sergio Garcia Rill, "Gece Şehri Gökyüzü" adı verilen simüle edilmiş bir versiyon oluşturmaya karar verdi.
Riehl web sitesinde şöyle yazıyor: "Birkaç yıldır yıldızlı gökyüzünü fotoğraflıyorum, bu da ışık kirliliği nedeniyle onu görmek ve fotoğraflamak için şehir dışına çıkmamı gerektirdi." "Fakat şehrin içinde gökyüzünün görülebileceği bir dizi çekim yapmak istedim ve ışık kirliliği olmadan şehrin nasıl görüneceğini simüle etmek için elimden gelenin en iyisini yaptım."
Videoları arasında Houston, Dallas, Austin ve San Antonio şehirleri yer alıyor.

Görsel astronomik gözlemlerin gerçek bir sanat olduğunu ve çoğu kişinin tüm hayatlarını en sevdiği hobi olarak incelemeye adadığını belirtmek muhtemelen doğru olacaktır. Aynı zamanda, yeni başlayan biri, kötü gözlem koşulları ve az deneyim nedeniyle, en kaliteli ve en pahalı teleskopla bile gördükleri karşısında çoğu zaman büyük hayal kırıklığına uğrayabilir. Evet, tam olarak nerede gözlem yaptığınız ve hangi gözlem yöntemlerini kullandığınız, sonuçları ve gözlemlere ilişkin izlenimlerinizi tamamen etkileyen ana faktör olabilir.

Bu yazımızda teleskopla oluşturulan görüntünün kalitesini olumsuz etkileyen tüm faktörlerden ve bu faktörlerle mücadele etmenin bazı yollarından detaylı olarak bahsetmeye çalışacağız.

Gökyüzü aydınlatması. Endüstriyel faktör

Genellikle astronomik gözlemlere zarar veren ve hem amatör gökbilimcilerin hem de profesyonellerin kaçınmaya çalıştığı ilk şey gökyüzündeki parlamadır. Tabii bu durum en çok da İstanbul'da yaşayan astronomi tutkunlarını etkiledi. büyük şehirler. Zararlı aydınlatma üç kategoriye ayrılabilir: havanın fenerlerle yapay olarak aydınlatılmasından veya gökyüzünün doğal olarak aydınlatılmasından kaynaklanan gökyüzünün genel aydınlatması ve yerel aydınlatma.

Gökyüzünün genel aydınlatması sokak lambalarından, binalardan ve kentsel altyapının diğer bileşenlerinden gelen ışıktan oluşur. Havaya saçılan ışık, gökyüzü arka planının parlaklığını yapay olarak artırır. Atmosferdeki ışık kirliliğinin bir diğer önemli kaynağı da özellikle dolunay zamanımızda Ay olabilir. doğal uydu Güneş'ten gelen ışığı, bir dizi ilginç bulutsu ve galaksinin gözlemlenemez hale gelmesine yetecek kadar yansıtır.


Aşağıdaki resimler Kiev ve Kharkov bölgelerindeki endüstriyel aydınlatmanın uydu haritalarını göstermektedir; daha fazla aydınlatılan bölgeler parlak renklerle, karanlık gökyüzüne sahip yerler ise koyu renklerle işaretlenmiştir.


Doğal gökyüzü aydınlatması

Ayrıca gökyüzünün doğal aydınlatması da var - yazın zirvesinde, astronomik gözlemler yapmak çok uygun olduğunda, geceler çok kısadır, sabah astronomik alacakaranlık ancak akşam bitmeden başlar. Bir gözlemci, en karanlık yerde bile, bir saatten fazla karanlık süre almaz; bu da doğal olarak ciddi gözlemler yapmak için yeterli değildir. Orta enlemlerde en kısa geceler 20 Temmuz'da yaşanır. Ek olarak, banliyölerde bile, gökyüzünün oldukça karanlık olduğu köşelerde, hafif bir sis göründüğünde veya havadaki nem arttığında, zaten uzak görünen bir şehirden aydınlatma yayılabilir.
Kuzey bölgelerde gökyüzünün hiç kararmadığı dönemler vardır, bunlar astronomik alacakaranlığın oluşmadığı ve sivil alacakaranlığın gece boyunca devam ettiği "beyaz geceler" olarak adlandırılır. Yaklaşık 60. enlem üzerindeki bölgelerde beyaz geceler gözlemlenebilir. Her ne kadar “beyaz geceler” gerçekten büyülü doğa olayları olsa da, kuzey enlemlerinde yaşayan astronomi severler bu dönemde tatile çıkıyor. Gece yarısından sonra bile gökyüzü sanki Güneş batmak üzereymiş gibi açık mavi bir renge bürünüyor.

Ve doğal gökyüzü aydınlatmasının en ünlü fenomeni, güzel Kuzey ışıkları. Yakınlarda oluyorlar kuzey kutbu Dünya atmosferine giriş ve ardından yüklü güneş rüzgarı parçacıklarının iyonlaşması nedeniyle. Bu fenomen inanılmaz derecede güzel, ancak şu anda bile derin gökyüzü nesnelerine ilişkin ciddi bir gözlem yapmak imkansız. Ancak böyle gecelerde, görsel gözlemlere en hevesli aşıklar bile bu harika doğa olayını fotoğraflamak için kameralarını çıkarırlar.

Yerel aydınlatma

Uzunluğu teleskopun ana aynasının bir buçuk çapına eşit olan kısa bir boru olan basit bir başlık kullanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Parasoley, siyah boyalı kartondan, bir parça siyah plastikten veya herhangi bir uygun malzemeden kolayca çıkarılabilir. Böylece borunun ön kısmının uzunluğunu yapay olarak artırarak eğik yönlendirilmiş tüm ışınları kesiyoruz. Güçlü yerel aydınlatma koşullarında gözlem yaparken görüntünün kontrastını bu şekilde önemli ölçüde artırabilirsiniz. Böyle bir başlık, Maksutov-Cassegrain ve Schmidt-Cassegrain sistemlerinin ayna lensli teleskopları için daha az kullanışlı olmayacaktır, çünkü ön menisküs veya düzelticinin yüzeylerine dağılan ışınlar da kontrastı önemli ölçüde azaltabilir. Ek olarak, parasoley optiklerin üzerine çiy düşmesine karşı mükemmel koruma görevi görecektir.


Derin gökyüzü nesnelerini sevenler için gözleri ışığa maruz kalmaktan korumak da önemlidir. Sonuçta bulutsuların yapısındaki ince detaylar ancak göz karanlığa iyi adapte olduktan sonra görülebiliyor. Pek çok gözlemci, gözlerini yabancı ışıktan korumak için siyah kumaş pelerinler veya özel göz mercekleri kullanır.

atmosferik türbülans

Ay'ı gözlemlerken gezegenler ve çift ​​yıldızÇoğu zaman, yalnızca görüntü kalitesi iyi olduğunda yeterince etkili olabilecek oldukça büyük bir büyütme oranının kullanılması gerekir. Ancak oluşturulan görüntünün kalitesi her zaman yalnızca teleskopun optiklerine bağlı olmayabilir. Görüntü büyük ölçüde bozulabilir ve atmosferik türbülans adı verilen olaydan dolayı ince ayrıntılar görünmeyebilir. Bu olgunun özü, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karışarak, yangında veya sıcak bir otoyol yüzeyinde meydana gelene benzer şekilde jetler ve "titreyen" havanın dikey akışlarını oluşturmasıdır. Bu, görüntüyü büyük ölçüde bozar.

Merceğin önünden geçen jetler, düşük kaliteli bir mercek gibi davranan yuvarlak ve dinamik olarak değişen hava contaları oluşturarak teleskopun keskinliğinin ciddi şekilde kaybolmasına katkıda bulunur. Profesyonel gökbilimciler bu olayı önlemek için gözlemevlerini yamaçlara kurarlar. yüksek dağlar ve ayrıca uyarlanabilir optik kullanıyorlar. Uyarlanabilir optik, atmosferik bozulmaların niteliksel ve niceliksel ölçümlerini gerçekleştiren ve bir bilgisayar tarafından elde edilen ve işlenen verilere dayanarak, atmosfere uyum sağlamak ve görüntü kalitesini artırmak için optik elemanların yüzeylerini bozan bir sistemdir. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı Batılı şirketler amatör astrofotografi meraklıları için halihazırda benzer teknolojiler geliştiriyor. Bugün bu tür cihazlar kusurlu ve çok pahalı, ancak belki bir süre sonra her şey değişecek.

Yine de artık daha uygun maliyetli bir seçenek, gökyüzünün daha sabit olduğu gözlem alanlarını aramaktır. Ancak bu mümkün değilse en azından yapay türbülansın hariç tutulması gerekir. Gündüz ısınan ve gece ısısını veren binalar, görüntüyü herhangi bir atmosferik akımdan çok daha fazla bozabilir. Bu tür ısı kaynaklarından uzaklaşmaya çalışmalısınız.

Astroiklim

Alışılmadık bir şekilde, deneyimli amatör bir gökbilimci tarafından yapılan gözlemler genellikle hava tahminlerinin ayrıntılı bir incelemesiyle başlar ve yalnızca gözlem gecesi bulutların varlığı veya yokluğu değil, aynı zamanda hava tahminlerinin de ayrıntılı bir incelemesi ile başlar. detaylı analiz bulutluluk ve yakındaki güçlü siklonların varlığı, hava nemi, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı, rüzgar gücü ve yönüne ilişkin uydu haritaları. Teleskopunuzun yapabileceği en iyi sonuçları güvenle elde etmek için tüm bu faktörleri hesaba katmalısınız.

Karanlık bir gökyüzünün yanı sıra sakin bir gökyüzüne de ihtiyacımız olduğunu tahmin etmek kolaydır. Elbette ideal olan, dağların yükseklerinde, havanın çok ince ve nemin az olduğu, rüzgarın veya yakınlarda yükselen sıcak hava akımlarının olmadığı açık bir gecedir... Ama ne yazık ki çok az insan bu fırsata sahip. bu tür durumlarda sıklıkla gözlemlemek. Ancak umutsuzluğa kapılmayın; bunun yerine, erişilebilir bir alanda astroiklimi yeterince ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Diyelim ki bir yıl boyunca gözlemler ve gökyüzünün kalitesi, atmosferin sakinliği ve bulutlu gecelerin sayısı hakkında raporlar içeren bir günlük tutacağız. Sonuçta gözlemci, belirli bir bölgedeki atmosferin en istikrarlı olduğu dönemlerde yıllık açık gecelerin sayısı ve oranı hakkında bilgi alacak ve aynı zamanda hava tahminleri kaydedilebilecektir. Bu tür bilgiler, özellikle seri ve sistematik gözlemler olmak üzere geleceği planlamak için çok değerli olabilir. Ayrıca ani hava değişikliklerinin yaşandığı anları da yakalamakta fayda var. Sert rüzgarlar, sıcaklık değişiklikleri, basınç ve nemdeki değişiklikler, hava tahminlerinde astronomi meraklılarına genellikle pek keyif vermeyen şeylerdir.

Ayrıca gece boyunca gök cisimlerinin görüntüsü büyük ölçüde değişebilmektedir. Örneğin, gezegenleri gözlemlemek için çok iyi koşullar, havanın henüz soğumadığı gün batımından hemen sonra veya geceden sonra havanın oldukça sabit bir sıcaklığa ulaştığı gün doğumundan önce olabilir. Gün batımından birkaç saat sonra hava sıcaklığındaki ani değişiklikler genellikle kötü görüntülerin nedenidir. Oldukça iyi görüntüler genellikle gece yarısından sonra elde edilebilir.

Derin gökyüzü gözlemcisi için atmosferik şeffaflığın sistematik değerlendirmeleri önemlidir. Şeffaflık gezegenler için o kadar önemli değilse, ancak görüntünün sakinliği ve istikrarı daha önemliyse, gökyüzündeki hafif bir pus, derin gökyüzü nesneleri kataloğunun büyük bir yarısını ortadan kaldıracaktır. Şeffaflık tahminleri, bir yıldız atlası, katalog veya planetaryum programındaki verilerle bağlantılı olarak bilinen bir yıldız kümesi gibi gökyüzünün bir alanının gözlemlenmesiyle yapılabilir. Buna göre teleskopun erişebileceği maksimum yıldız büyüklüğünü hesaba katmak gerekir. Keşfettiğiniz en sönük yıldızın büyüklüğü teleskobun hesaplanan maksimum büyüklüğüne yakın veya hatta ona eşitse, o zaman başınızın üstünde güzel, şeffaf ve tertemiz karanlık bir gökyüzüne sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz.


Toplama ölçeği

On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarındaki ünlü gözlemci William Pickering, bir yıldızın farklı atmosfer koşulları altında teleskopla verilen görüntüsünün kalitesini değerlendirmek için 10 puanlık bir ölçek oluşturdu. Ölçek birden ona kadar ve atmosferin en kötü durumundan en iyi durumuna doğru uzanır (animasyona bakın). Bunun rehberliğinde, gözlem platformunuzun üzerindeki atmosferin sakinliğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak sakin bir görüntü elde etmek için öncelikle teleskop optiklerinin soğumasını beklemeniz ve hava sıcaklığını kabul etmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Ve bundan sonra bile yıldızın görüntüsü netleşmezse, teleskopu dolaba koymamalısınız çünkü gece boyunca atmosferin durumu hala değişebilir ve bu arada kendinizi gözlemlemeye adayabilirsiniz. derin gökyüzü nesneleri.

Çözüm

Başarılı gözlemler için yerine getirilmesi gerekli olan temel gereklilikleri anladıktan sonra, yeni başlayan birinin kafası karışabilir ve kendi koşullarında, genellikle çok katlı bir binadaki bir dairenin balkonunda, yeterince yüksek performans göstermenin tamamen imkansız olduğu sonucuna varılabilir. kaliteli gözlemler Ancak bu hiç de doğru değildir; astronomik gözlemler tamamıyla gözlemcinin hedefe ulaşmak için ne kadar gayret ve sağlıklı coşku gösterdiğine bağlıdır. Daha iyi sonuçlar elde etmek için herkes gözlem yerini geliştirebilir ve koruyabilir; bu konudaki önerilerden bazılarını “Görsel Gözlem Sanatı” yazımızın ikinci bölümünde özetleyeceğiz.

Şimdi makaleyi sonuçlandırmak için ünlü Amerikalı gözlemci George Alcock'un (1912-2000) örneğine bakalım. Çocukken bile astronomi konusunda ciddi bir tutkuya sahip olan George, basit bir dürbün yardımıyla gökyüzünü inceliyordu. İlginç bir şekilde, George Alcock sıradan bir dürbün ve yıldız atlası kullanarak bir kuyruklu yıldız, asteroit ve yeni yıldız kütlesini keşfetti. Samanyolu'nun en yıldız nüfuslu bölgelerinde bile çok deneyimli bir gözlemci olan George, yeni yıldızları fark etti. Alcock, hizmetlerinden dolayı hem amatörler hem de profesyoneller tarafından bir astronomi devi olarak tanındı ve İngiliz Kraliyet Astronomi Topluluğu ile New York Bilimler Akademisi'nin üyesi oldu. George Alcock örneği, vasat gözlem koşullarının ve mütevazı ekipmanın, olağanüstü gözlem sonuçlarına ulaşmanın önünde hiç de ciddi bir engel olmadığını açıkça göstermektedir.

Bilim

Gece gökyüzünde meteor yağmuru görmeyi denediyseniz ancak şehir ışığının bolluğu nedeniyle yıldızları bile göremediyseniz yalnız değilsiniz.

Uzmanlar, çevredeki ışık kirliliği nedeniyle Dünya'daki her üç kişiden birinin, onları oluşturan yıldızların muhteşem ışıltısını görme fırsatına sahip olmadığını tespit etti. Samanyolu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ışık kirliliği düzeyi o kadar yüksektir ki neredeyse İnsanların %80'i gece gökyüzünde parlak yıldızları göremiyor.

Avrupa'da nüfusun yüzde 50'sinden fazlası bu fenomenle karşılaşır. Ayrıca Avrupa'da ışık kirliliği seviyesinin her yıl %6 - %12 oranında arttığını da belirtmekte fayda var.

Bilim adamları yarattı küresel atlasİtalya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgeleri gibi insanların açık yıldızlı gökyüzüne güvenebilecekleri ve Samanyolu'nu görmenin neredeyse imkansız olduğu yerleri vurgulamak için ışık kirliliği.

Işık kirliliği nedir?

Işık kirliliği (diğer adıyla ışık dumanı) gece gökyüzünün yapay aydınlatmasını temsil eder çeşitli kaynaklar insanlar tarafından oluşturulan aydınlatma - sokak aydınlatması, reklam panolarından veya projektörlerden gelen ışık.


Atmosferin alt kısmındaki dağınık ışık, bilim adamlarının astronomik gözlemler yapmasını engelliyor.

Kural olarak, büyük şehirler ve büyük sanayi kompleksleri ışık kirliliğinden muzdariptir.


Birçok şehirde aydınlatma sistemlerinin verimsiz tasarımı nedeniyle şehir aydınlatması yukarıya doğru yansıtılarak "ışık kubbeleri".

Üstelik yapay gökyüzünün parlaklığı toz ve aerosoller tarafından artırılır.

Işık kirliliği


Bazı bilim insanları, bugün Samanyolu'nu görmemiş nesiller boyu insan olmasından, yani evrenle olan bağlantımızın kaybolmasından endişe ediyor.

Boulder, Colorado'daki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde bilim adamı olan Chris Elvidge, küresel bir ışık kirliliği atlasını ölçmek ve oluşturmak için yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullanan bir ekibin parçası.


Ekip bunun bugüne kadar türünün en ayrıntılı atlası olduğuna inanıyor.

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, Suomi NPP meteoroloji uydusunun ekipmanlarını kullanarak dünya çapında 20.865 konumu inceleyerek en çok yüksek seviye Işık kirliliği Singapur, İtalya ve Güney Kore'de görülürken, en düşük seviyeler Kanada ve Avustralya'da görülüyor.


Ayrıca Hindistan ve Almanya'daki insanların Samanyolu'nu evlerinden görme olasılıklarının Suudi Arabistan ve Güney Kore'dekilere göre daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Işık kirliliği neden tehlikelidir?

* Geceleri çok fazla aydınlatma, enerji israfı ve sera gazı emisyonlarında ciddi artış anlamına gelir.

Bir sokak aydınlatma lambasının ortalama 400 watt tükettiğini, bunun da 8 saatlik çalışma sırasında 3,2 kilovatsaat elektrik tükettiğini belirtmekte fayda var. Bu enerjinin önemli bir kısmı boşa gidiyor.


* Mega şehirlerin sakinleri yalnızca en fazlasını görebilir parlak yıldızlar, Ay ve Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn dahil bir veya daha fazla gezegen. Ancak yıldız kümeleri göremedikleri bulutsular ve galaksiler.

*Diğer önemli bir faktör: parlak ışık, insan gözünün karanlığa gerektiği gibi uyum sağlamasına izin vermez. Bu, modern gözlemevlerinin yoğun nüfuslu bölgelerden uzakta inşa edilmesi gerektiği gerçeğine yol açmaktadır.


*Yapay aydınlatma birçok bitkinin gelişimini olumsuz etkiler. Parlak ışık, gece yaşamaya alışkın olan birçok böceğin yönelimini engeller. Bilim insanları her sokak lambasının günde 150 böceğin ölümüne yol açabileceğini fark etti.

* Bilim insanları şunu da fark etti: ışık kirliliğiİnsan vücudunun kronobiyolojisini etkiler. Şu ana kadar bu alandaki araştırmalar yeterince ayrıntılı değildir. Ancak uzmanlar bu tür kirliliğin hormonal dengesizliklere yol açabileceğini buldu. İnsanlar daha az derin uyku yaşarlar ve bu da yorgunluğa yol açar.

İşaret fişeği haritaları Nüfusun yoğun olduğu bölgelerden gelen aydınlatmayı hesaba katarak amatör bir gökbilimcinin neyi ve nerede görebileceğini kabaca hayal etmenize ve bir arabanız varsa gözlemler için en iyi yeri seçmenize olanak tanır.
Burada gösterilen aydınlatma haritaları www.starlab.ru forumunun üyeleri tarafından derlenmiştir. Yaklaşık 1998-2001 yıllarına ait aydınlatma haritaları esas alınarak derlenmiştir. Veriler eski, ancak henüz bölgelere ayrılmış daha ayrıntılı veriler bulamadım.

Ne yazık ki, dosyalar başlangıçta üçüncü taraf bir geçici kaynakta yayınlandı ve yavaş yavaş kayboluyorlar - tamamen kaybolmamaları için onları buraya gönderdim. Yanında megabayt cinsinden boyutlar var. Kaydetmeye vaktim olmadığı için eksik ışık haritalarınız varsa lütfen gönderin!

Uralların ışık haritası tüm tarayıcılarda açılmıyor. Bu dosyayı hemen kendinize kaydedip bilgisayarınızda açmanız daha iyidir.

Bu aydınlatma haritaları kullanışlıdır çünkü yalnızca aydınlatma seviyesini göstermekle kalmaz, aynı zamanda belirli bir alanda neyin beklenebileceğini belirleyebileceğiniz alanlara da bölünmüşlerdir.
Verilen aydınlatma haritalarında renkli bölgelerin gösterimleri:
Siyah (Gri(0.01-0.11) - Samanyolu'nun ışığı hafif şeylerin üzerine gölge düşürür. Bulutlar gökyüzünden daha koyudur. Aydınlatma kubbeleri yoktur. Samanyolu neredeyse her ayrıntıyı gösterir. 7,1-7,5'e kadar mevcut büyüklük
Mavi(0,11-0,33) - Oldukça berrak bir yapıya sahip Samanyolu. Aydınlatma kubbeleri yüksekliği 10-15 dereceye kadar çıkmaktadır. 6,6-7,0'a kadar mevcut büyüklük
Yeşil(0,33-1,0) - İyi gecelerde burç ışığı görülebilir. Ufukta Samanyolu da görülebiliyor. 6,2-6,5'e kadar mevcut büyüklük
Sarı(1.0-3.0) - Samanyolu zirvede açıkça görülebiliyor ancak ufka doğru ayırt edilmesi zor. 45 dereceye kadar aydınlatma kubbeleri. 5,9-6,2'ye kadar mevcut büyüklük
Turuncu(3.0-9.0) - Samanyolu'nu zirvesinde ayırt etmek zordur. Ufuk boyunca ışık kubbeleri. Bulutlar gökyüzünden daha parlaktır. 5,6-5,9'a kadar mevcut büyüklük
Kırmızı(9.0-27.0) - Samanyolu mevcut değil. 35 derecenin üzerinde gökyüzü gridir. 5,0-5,5'e kadar mevcut büyüklük
Beyaz (>27.0) [
Doğal ve aydınlatılmış gökyüzünün parlaklık oranı parantez içinde gösterilir.
Yay saniyesi kare başına büyüklük parametresi köşeli parantez içinde gösterilir.
Artık aydınlatmanın daha güçlü olduğunu unutmayın. Bu nedenle, aydınlatma haritaları biraz güncelliğini yitirmiş durumda ve daha kötüye doğru kaydırılarak bir düzeltme yapılması gerekiyor.

Daha yeni ışık haritaları, ancak bölgelere renk ayrımı yok:
Minsk'in ışık haritası: İndirmek(280 kb)
St. Petersburg'un aydınlatma haritası: İndirmek(250 kb)

Işık haritaları elbette faydalıdır, ancak bu haritalar üç kez doğru olsa bile ışık kirliliğinden kaçamazsınız... Dış mekandaki cıva ve sodyum lambalarının spektrumunun belirli kısımlarını emen özel filtreler kullanmayı deneyin.

 veya arkadaşlarınıza şunları söyleyin:
Arkadaşlarınızla paylaşın veya kendinize kaydedin:

Yükleniyor...