¿Qué tan poderoso me permitiría un telescopio ver a los astronautas a bordo de la ISS hacer una caminata espacial?

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¿Qué tan poderoso un telescopio / binoculares me permitiría ver a los astronautas a bordo de la EEI hacer una caminata espacial? ¿Abertura? ¿Aumento?

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Lo que los aficionados realmente necesitarán para hacer esto bien es la óptica adaptativa. Predigo que una o dos décadas más las pondrán en manos del aficionado al stargazer. ¡Sería un proyecto kickstarter interesante para alguien!
John Sikes

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Esto se ha hecho antes, por lo que no tengo que pasar por todos los cálculos pesados ​​utilizando el criterio de Rayleigh para la difracción atmosférica y la longitud de onda de la luz visible. Ralf Vandebergh, astrónomo holandés, fotógrafo profesional y veterano observador de satélites, ha estado ocupado tratando de hacer exactamente esto desde el 2007 y, de hecho, ha tenido éxito en varias ocasiones utilizando un telescopio reflector newtoniano de 10 pulgadas (25,4 cm) que tiene un poder de resolución ( resolución angular en el sensor CCD) de aproximadamente un píxel por metro a la distancia de la Estación Espacial Internacional (ISS) que se encuentra actualmente en una órbita de 230 millas (370 km) sobre la Tierra:

   Detalle de Ralf Vandebergh de una imagen que tomó el 21 de marzo de 2009 que muestra a los astronautas que trabajan fuera de la EEI.  Crédito: Ralf Vandebergh

   Detalle de Ralf Vandebergh de una imagen que tomó el 21 de marzo de 2009 que muestra a los astronautas que trabajan fuera de la EEI. Crédito: R. Vandebergh

La página personal de Vandebergh también alberga todo tipo de otras observaciones exitosas de la EEI a través de su telescopio y se graba en ambas fotografías y en algunos videos cortos. ¿Por qué corto? Debido a que apuntar a la ISS a medida que se mueve a una velocidad de 4.8 mi / s (7.7 km / s) es bastante complicado, y las condiciones atmosféricas y los tiempos en que la ISS pasa sobre un área de la superficie de la Tierra no lo hacen más fácil tampoco . Pero la perseverancia y el trabajo duro han pagado bien por este astrónomo individual.

       ingrese la descripción de la imagen aquí

          Video sin procesar de la EEI visto a través de la turbulencia del aire. Tenga en cuenta la buena visibilidad de la antena Lira en el
          módulo ruso Zvezda en la parte inferior de la imagen. Crédito: R. Vandebergh

Entonces, nuevamente, omitiendo las matemáticas para calcular la resolución angular requerida de un telescopio y aplicarla a un tamaño y resolución de sensor de imagen seleccionados arbitrariamente, podemos ver que usando un telescopio Newtoniano o Dobsoniano de 10 pulgadas bien colimado en una lata de noche clara , con algunos objetivos casi perfectos, producen una prueba directa de un caminante espacial que hace su trabajo 230 millas (370 km) de altura durante un EVA. Por supuesto, los telescopios más potentes producirían mejores imágenes de resolución, pero los efectos atmosféricos limitan su uso y, por supuesto, son mucho más difíciles de apuntar a un objeto que se mueve rápidamente sobre los cielos.

TildalWave
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Bueno, parece que la resolución angular de un telescopio puede ser aproximada por el límite de Rayleigh , que es 5.5 / apertura en pulgadas. Entonces, para 10 pulgadas, esto será 0.55 segundos de arco. Y una búsqueda rápida me dice que la EEI tiene aproximadamente 37 segundos de arco a una distancia de 410 km. ¡Entonces obtenemos al menos 67 píxeles ISS claros del telescopio de 10 pulgadas! Además, utilizando técnicas de súper resolución, podemos lograr una resolución mucho mejor que eso.
Arne
Guau. Absolutamente increible.
iMerchant
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Ralf Vandebergh es uno de los mejores fotógrafos aficionados de astronomía que hace fotografía de naves espaciales. Él está usando un telescopio newtoniano de 10 "(25,4 cm) , por lo que yo sé, por lo que este es un telescopio listo para usar .

Supuestamente ha fotografiado a caminantes espaciales en misiones anteriores de ISS y STS . Aunque solo tienen unos pocos píxeles de tamaño, y no puede distinguir ningún detalle. Sin embargo, sus imágenes son definitivamente impresionantes:

Astronauta STS-133 durante EVA-2 (por Ralf Vandebergh)

Arne
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Tenga en cuenta que es más o menos simétrico, por lo que un hardware de un calibre suficiente para observar la actividad humana en el suelo desde el espacio, si está montado en el suelo, sería más o menos del mismo tamaño y la tecnología necesaria para observar la actividad de tamaño humano en el espacio . Por lo tanto, puede verificar los resultados teóricos y experimentales con los parámetros que se conocen sobre los satélites de vigilancia militar. Entonces, "sabe" que no tiene que tener 200 pies de diámetro y debe ser mucho más grande que los binoculares, de hecho, el tamaño de un satélite espía parece ser adecuado para los niveles militares de confiabilidad e iluminación.

Vince Mulhollon
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