Apprendre
ASTAP, le plate-solving et sa base d'étoiles
La monture annonce qu'elle est sur la cible, le capteur montre un champ d'étoiles anonyme, et la soirée part en allers-retours entre la raquette et l'écran. Un solveur astrométrique met fin à ce tâtonnement : il lit les étoiles de l'image, retrouve les coordonnées exactes du champ, et la monture apprend enfin où elle regarde vraiment. Ce tutoriel installe ASTAP, calcule le champ réel de votre train optique pour choisir la base d'étoiles qui convient, déclare le solveur dans NINA puis dans Ekos, et déroule la boucle de recentrage jusqu'à la minute d'arc.
- 0.15 °
- le champ le plus étroit que la base la plus dense sait encore résoudre
- 1.25 Go
- ce que cette même base occupe sur le disque de la machine de terrain
- 500
- les étoiles au maximum retenues dans une image pour bâtir les figures de comparaison
- 1 ′
- la tolérance de recentrage courante : sous cette minute d'arc, la séquence part
- 3
- les tours de boucle qui suffisent à poser une cible au centre du capteur
Le service rendu
Une image d'étoiles entre, des coordonnées sortent
Le solveur travaille sur l'image telle qu'elle vient, et ce qu'il en tire reste inscrit dans le fichier, disponible pour tout ce qui viendra après.
Le problème que la résolution supprime
Quatre nombres, écrits dans le fichier
La base d'étoiles
Le champ décide, la focale seule ne dit rien
La densité d'étoiles retenue par chaque base fixe l'étendue de ciel qu'elle sait reconnaître, et la place qu'elle réclame sur la machine de terrain.
Une densité d'étoiles, pas une magnitude limite
| Train optique | Focale | Hauteur du capteur | Champ calculé | Base à installer |
|---|---|---|---|---|
| Objectif photo grand champ | 50 mm | 15,7 mm | 18,0° | D05 |
| Lunette-guide utilisée pour résoudre | 242 mm | 3,1 mm | 0,73° | D05 |
| Lunette apochromatique de voyage | 250 mm | 11,3 mm | 2,59° | D05 |
| Newton d'astrophotographie | 1000 mm | 15,7 mm | 0,90° | D20 |
| Schmidt-Cassegrain de 203 mm | 2032 mm | 11,3 mm | 0,32° | D80 |
| Aucune ligne ne correspond au filtre. | ||||
Le cas qui tombe sous le plancher
Trop dense coûte aussi cher que trop maigre
Le montage
Installer, poser la base, déclarer le solveur
-
Installer le programme selon la machine
Le paquet Windows dépose l'exécutable dans C:\Program Files\astap, le paquet Debian dans /opt/astap, l'installateur macOS dans /usr/local/opt/astap. Sur une carte ARM, le paquet destiné à l'architecture aarch64 s'installe de la même façon et tourne sans émulation. Notez ce chemin sur un papier : trois logiciels vont vous le redemander.
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Poser la base dans le même dossier
La base s'installe comme un second programme et vise, par défaut, le dossier de l'exécutable. Gardez ce couplage : ASTAP et sa base habitent le même répertoire, et le message « no star database found » disparaît de votre vie. La préférence qui pointe le chemin se trouve dans l'onglet Alignment des réglages, à modifier seulement si vous avez délibérément rangé la base ailleurs.
-
Vérifier par une résolution à froid
Prenez une pose de la nuit précédente et lancez la résolution depuis l'interface. Un champ correctement exposé se résout en une à deux secondes. En cas d'échec, ouvrez le rayon de recherche à 180° pour une résolution en aveugle : si elle aboutit, le problème venait des coordonnées de départ ; si elle échoue aussi, il vient de la base ou de l'exposition.
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Déclarer ASTAP dans NINA
Rubrique Plate Solving des options : choisissez ASTAP comme solveur principal et désignez l'exécutable. Deux valeurs conditionnent la réussite, et elles vivent ailleurs — la taille de pixel en micromètres dans la section caméra, la focale effective en millimètres dans la section télescope, correcteurs et réducteurs compris. Une focale déclarée à 1000 mm pour un train qui en fait 800 fabrique un échec permanent.
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Déclarer ASTAP dans Ekos
Le module Align travaille par défaut avec StellarSolver ; ASTAP se sélectionne dans les options du module, en changeant le type de solveur. Renseignez focale, diamètre et taille de pixel dans le profil optique : Ekos en déduit le champ, le passe au solveur, et le temps de résolution tombe d'un ordre de grandeur par rapport à une recherche sans indication. Le pilotage général de la suite est traité dans le tutoriel KStars/Ekos.
La boucle
Pointer, résoudre, synchroniser, repointer
Chaque tour de boucle absorbe une part de l'écart restant, et la tolérance choisie décide du moment où la monture cesse de le réduire.
Quatre gestes qui convergent
Ce que le recentrage change sur une nuit entière
Les réglages qui font gagner du temps
Le matériel
Ce que la résolution demande au reste du train
La caméra qui pose l'image à résoudre

La monture reçoit, l'énergie tient la nuit
Continuer
Autour du solveur, le reste de la chaîne
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