Warning, /education/kstars/po/nl/docs/kstars/ekos-capture.docbook is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <sect1 id="ekos-capture">
0002     <title
0003 >Opname</title>
0004     <indexterm>
0005         <primary
0006 >Hulpmiddelen</primary>
0007         <secondary
0008 >Ekos</secondary>
0009         <tertiary
0010 >Opnames</tertiary>
0011     </indexterm>
0012     <screenshot>
0013         <screeninfo
0014 >Opnames met Ekos </screeninfo>
0015         <mediaobject>
0016             <imageobject>
0017                 <imagedata fileref="ekos_capture.png" format="PNG"/>
0018             </imageobject>
0019             <textobject>
0020                 <phrase
0021 >Opnames met Ekos</phrase>
0022             </textobject>
0023         </mediaobject>
0024     </screenshot>
0025     <para
0026 >In Ekos is de vang-module de belangrijkste module voor het verkrijgen van afbeeldingen en video's. Hiermee kunt u enkele (preview) opnames maken, of meerdere afbeeldingen (Wachtrij), of <ulink url="https://sites.google.com/site/astropipp/ser-player"
0027 >SER</ulink
0028 >-video's, samen met een filterwiel of rotator, indien aanwezig. </para>
0029     <sect2 id="capture-ccd-filter-wheel">
0030         <title
0031 >CCD &amp; Filterwielgroep</title>
0032         <para
0033 >Kies de gewenste CCD/DSLR en filterwiel (indien aanwezig) voor de opname. Stel de CCD-temperatuur in en de filters. </para>
0034         <itemizedlist>
0035             <listitem>
0036                 <para
0037 ><guilabel
0038 >CCD</guilabel
0039 >: Selecteer de actieve CCD -amera. Indien de camera een volgkop (vert.: ?) heeft kunt u die hier ook kiezen. </para>
0040             </listitem>
0041             <listitem>
0042                 <para
0043 ><guilabel
0044 >FW</guilabel
0045 >: Selecteer het actieve apparaat met filterwiel. Indien de camera een ingebouwd filterwiel heeft, zijn camera en dit apparaat hetzelfde. </para>
0046             </listitem>
0047             <listitem>
0048                 <para
0049 ><guilabel
0050 >Koeler</guilabel
0051 >: Koeler aan/uitzetten. Stel de gewenste temperatuur in bij een camera met een koeler. Controleer de optie voor temperatuurinstellingen  vóór elke opname.Opnames worden alleen gestart, wanneer de gemeten temperatuur binnen de gestelde temperatuurtolerantie is. De <emphasis
0052 >standaard</emphasis
0053 > tolerantie is 0.1 graad Celsius maar kan worden  gewijzigd in de <guilabel
0054 >Opname</guilabel
0055 >-opties bij het instellen van Ekos. </para>
0056             </listitem>
0057         </itemizedlist>
0058     </sect2>
0059     <sect2 id="capture-settings">
0060         <title
0061 >Opname-instellingen</title>
0062         <screenshot>
0063             <screeninfo
0064 >Opname-instellingen </screeninfo>
0065             <mediaobject>
0066                 <imageobject>
0067                     <imagedata fileref="capture_settings.png" format="PNG"/>
0068                 </imageobject>
0069                 <textobject>
0070                     <phrase
0071 >Opname-instellingen</phrase>
0072                 </textobject>
0073             </mediaobject>
0074         </screenshot>
0075         <para
0076 >Stel alle opnameparameters in zoals hieronder beschreven. Na instellen kunt u een preview maken door op de knop <guibutton
0077 >Preview</guibutton
0078 > te klikken, of een taak toevoegen aan de wachtrij. </para>
0079         <itemizedlist>
0080             <listitem>
0081                 <para
0082 ><guilabel
0083 >Belichting</guilabel
0084 >: Geef belichtingstijd op in seconden. </para>
0085             </listitem>
0086             <listitem>
0087                 <para
0088 ><guilabel
0089 >Filter</guilabel
0090 >: Geef gewenst filter op. </para>
0091             </listitem>
0092             <listitem>
0093                 <para
0094 ><guilabel
0095 >Aantal</guilabel
0096 >: Aantal op te nemen afbeeldingen </para>
0097             </listitem>
0098             <listitem>
0099                 <para
0100 ><guilabel
0101 >Wachttijd</guilabel
0102 >: Wachttijd in seconden tussen opnames. </para>
0103             </listitem>
0104             <listitem>
0105                 <para
0106 ><guilabel
0107 >Type</guilabel
0108 >: Geef type op van gewenste CCD-frame. Opties zijn <guimenuitem
0109 >Light</guimenuitem
0110 >, <guimenuitem
0111 >Dark</guimenuitem
0112 >, <guimenuitem
0113 >Bias</guimenuitem
0114 >, en <guimenuitem
0115 >Flat</guimenuitem
0116 > frames. </para>
0117             </listitem>
0118             <listitem>
0119                 <para
0120 ><guilabel
0121 >ISO</guilabel
0122 >: Voor DSLR cameras, geef de ISO-waarde op. </para>
0123             </listitem>
0124             <listitem>
0125                 <para
0126 ><guilabel
0127 >Formaat</guilabel
0128 >: Geef het formaat op voor opslag. Voor alle CCD's is alleen de <guimenuitem
0129 >FITS</guimenuitem
0130 >-optie beschikbaar. Voor DSLR-camera's is er mogelijk eenopslagoptie aanwezig in het <guimenuitem
0131 >Eigen</guimenuitem
0132 > formaat (&eg; RAW of JPEG). </para>
0133             </listitem>
0134             <listitem>
0135                 <para
0136 ><guilabel
0137 >Aangepaste eigenschappen</guilabel
0138 >: Stel verdere eigenschappen van de camera in in de taakinstellingen.  </para>
0139             </listitem>
0140             <listitem>
0141                 <para
0142 ><guilabel
0143 >Calibratie</guilabel
0144 >: Voor Dark &amp;s; Flat frames kunt u verdere opties instellen als uitgelegd in de <link linkend="capture-calibration-frames"
0145 >Onderstaande sectie voor calibratieframes</link
0146 >. </para>
0147             </listitem>
0148             <listitem>
0149                 <para
0150 ><guilabel
0151 >Frame</guilabel
0152 >: Geef de linkerkant (X), bovenkant (Y), breedte (W), en hoogte (H) op van de gewenste CCD-frame. Na wijzigen van de dimensies van een frame kunt u die weer tot de standaardwaarden terugzetten door op de herstelknop te klikken. </para>
0153             </listitem>
0154             <listitem>
0155                 <para
0156 ><guilabel
0157 >Binning</guilabel
0158 >: Geef horizontaal (X) en verticaal (Y) binning op. </para>
0159             </listitem>
0160         </itemizedlist>
0161         <sect3 id="capture-custom-properties">
0162             <title
0163 >Aangepaste eigenschappen</title>
0164             <para
0165 >Veel camera's hebben hun eigen eigenschappen die niet op de gewone manier direct kunnen worden ingesteld in de opname-instellingen. De bovengenoemde instellingen behoren tot de meest algemene instellingen voor diverse camera's, maar elke camera is uniek, en heeft mogelijk zijn eigen verdere mogelijkheden. Hoewel u in het INDI-paneel elke eigenschap in de driver kunt instellen, is het van belang dat u elke dergelijke eigenschap in kunt stellen voor elke taak in de rij. Als u klikt op  <guibutton
0166 >Aangepaste eigenschappen</guibutton
0167 >, krijgt u een dialoog verdeeld in <guilabel
0168 >Beschikbare eigenschappen</guilabel
0169 > en <guilabel
0170 >Taak eigenschappen</guilabel
0171 >. Als u een <guilabel
0172 >Beschikbare eigenschap</guilabel
0173 > verplaatst naar de lijst van <guilabel
0174 >Taakeigenschappen</guilabel
0175 >, wordt de huidige waarde opgeslagen zodra u klikt op <guibutton
0176 >Toepassen</guibutton
0177 >. Wanneer u een taak toevoegt aan de <guilabel
0178 >Wachtrij</guilabel
0179 >, worden de eigenschapwaarden  geselecteerd in de  lijst van <guilabel
0180 >Taakeigenschappen</guilabel
0181 > opgeslagen. </para>
0182             <para
0183 >In de volgende video wordt dit in meer detail uitgelegd, met een praktijkvoorbeeld: </para>
0184             <mediaobject>
0185                 <videoobject>
0186                     <videodata contentdepth="450" contentwidth="800" fileref="https://www.stellarmate.com/images/fss/videos/custom_properties.mp4"
0187 ></videodata>
0188                 </videoobject>
0189                 <caption>
0190                     <para>
0191                         <phrase
0192 >Aangepaste eigenschappen</phrase>
0193                     </para>
0194                 </caption>
0195             </mediaobject>
0196         </sect3>
0197     </sect2>
0198 
0199     <sect2 id="capture-file-settings">
0200         <title
0201 >Bestandsinstellingen</title>
0202 
0203         <screenshot>
0204             <screeninfo
0205 >Bestandsinstellingen </screeninfo>
0206             <mediaobject>
0207                 <imageobject>
0208                     <imagedata fileref="file_settings.png" format="PNG"/>
0209                 </imageobject>
0210                 <textobject>
0211                     <phrase
0212 >Bestandsinstellingen</phrase>
0213                 </textobject>
0214             </mediaobject>
0215         </screenshot>
0216         <para
0217 >Instellingen van waar de opgenomen afbeeldingen zullen worden opgeslagen, en hoe unieke bestandsnamen aan te maken, naast de instellingen voor uploaden.  </para>
0218         <itemizedlist>
0219             <listitem>
0220                 <para
0221 ><guilabel
0222 >Doel</guilabel
0223 >: de naam van het te vangen hemel-doel &eg; M42. Kan vooraf geladen worden door de planningsmodule en door selectie met KStars. </para>
0224             </listitem>
0225             <listitem>
0226                 <para
0227 ><guilabel
0228 >Formaat</guilabel
0229 >: de formaattekenreeks definieert het pad en bestandsnaam van de opgenomen afbeeldingen het gebruik van plaatshoudertags die ingevuld worden met het geselecteerde gegevensitem op het moment van opslaan. </para>
0230                 <para
0231 >Een tag wordt geïdentificeerd door het % teken. Alle tags hebben een korte vorm met een enkele letter en een zichzelf beschrijvende lange vorm. </para>
0232                 <para
0233 >Willekeurige tekst kam ook ingevoegd worden in de formaattekenreeks, <emphasis role="bold"
0234 >behalve de tekens % en \.</emphasis
0235 > Het padteken / kan gebruikt worden om willekeurige mappen te definiëren. </para>
0236                 <para
0237 >Opmerking: tags zijn hoofdlettergevoelig in zowel hun korte als lange vormen. </para>
0238                 <para
0239 >Beschikbare plaatshoudertags: </para>
0240                 <itemizedlist>
0241                     <listitem>
0242                         <para
0243 ><emphasis role="bold"
0244 >%f</emphasis
0245 > of <emphasis role="bold"
0246 >%filename</emphasis
0247 >: De naam van het volgorde .esq-bestand, zonder extensie. </para>
0248                     </listitem>
0249                     <listitem>
0250                         <para
0251 ><emphasis role="bold"
0252 >%D</emphasis
0253 > of <emphasis role="bold"
0254 >%Datetime</emphasis
0255 >: De huidige tijd en datum <emphasis role="bold"
0256 >op het moment dat het bestand wordt opgeslagen. Gebruik deze tag in het bestandsnaamgedeelte van het formaat, niet in het padgedeelte.</emphasis
0257 > </para>
0258                     </listitem>
0259                     <listitem>
0260                         <para
0261 ><emphasis role="bold"
0262 >%T</emphasis
0263 > of <emphasis role="bold"
0264 >%Type</emphasis
0265 >: Het type frame &eg; 'Light', 'Bias', 'Dark', 'Flat'... </para>
0266                     </listitem>
0267                     <listitem>
0268                         <para
0269 ><emphasis role="bold"
0270 >%e</emphasis
0271 > of <emphasis role="bold"
0272 >%exposure</emphasis
0273 >: de belichtingstijd in seconden. </para>
0274                     </listitem>
0275                     <listitem>
0276                         <para
0277 ><emphasis role="bold"
0278 >%F</emphasis
0279 > of <emphasis role="bold"
0280 >%Filter</emphasis
0281 >: de actieve filternaam. </para>
0282                     </listitem>
0283                     <listitem>
0284                         <para
0285 ><emphasis role="bold"
0286 >%t</emphasis
0287 > of <emphasis role="bold"
0288 >%target</emphasis
0289 >: De doelnaam. </para>
0290                     </listitem>
0291                     <listitem>
0292                         <para
0293 ><emphasis role="bold"
0294 >%s*</emphasis
0295 > of <emphasis role="bold"
0296 >%sequence*</emphasis
0297 >: De volgorde-identifier van de afbeelding waar * het aantal gebruikte cijfers (1-9) is. <emphasis role="bold"
0298 >Deze tag is verplicht en moet het laatste element in het formaat zijn.</emphasis
0299 > </para>
0300                     </listitem>
0301                 </itemizedlist>
0302             </listitem>
0303             <listitem>
0304                 <para
0305 ><guilabel
0306 >Bladerknop in map</guilabel
0307 >: opent een bladerdialoog om een selectie van de locatie van een map te bieden die gebruikt kan worden in de formaattekenreeks. Te gebruiken bij de eerste definitie van een opnamejob. </para>
0308             </listitem>
0309             <listitem>
0310                 <para
0311 ><guilabel
0312 >Voorbeeld</guilabel
0313 >: toont een voorbeeld van de resulterende bestandsnaam volgens de formaattekenreeks en andere instellingen van de job. </para>
0314                 <para
0315 >Plaatshoudertags die gespecificeerd zijn door het volgorde .seq-bestand kunnen alleen getoond worden nadat het volgordebestand is opgeslagen. </para>
0316                 <para
0317 >De tag Datetime wordt getoond met de huidige systeemtijd en zal vervangen worden door de tijd op het moment van opslaan van de afbeelding. </para>
0318                 <para
0319 >De volgorde-tag wordt altijd getoond als afbeelding 1 in de reeks en zal automatisch verhoogd worden wanneer de job wordt uitgevoerd. </para>
0320             </listitem>
0321             <listitem>
0322                 <para
0323 ><guilabel
0324 >Upload</guilabel
0325 >: Selecteer hoe opgenomen agbeeldigen worden geüpload: </para>
0326                 <orderedlist>
0327                     <listitem>
0328                         <para
0329 ><guilabel
0330 >Client</guilabel
0331 >: Opgenomen afbeeldingen worden alleen naar Ekos geüpload, en opgeslagen in de hierboven opgegeven map.</para>
0332                     </listitem>
0333                     <listitem>
0334                         <para
0335 ><guilabel
0336 >Lokaal</guilabel
0337 >: Opgenomen afbeeldingen worden alleen opgeslagen op de externe computer.</para>
0338                     </listitem>
0339                     <listitem>
0340                         <para
0341 ><guilabel
0342 >Beide</guilabel
0343 >: Opgenomen afbeeldingen worden opgeslagen op het externe apparaat <emphasis role="bold"
0344 >en</emphasis
0345 > geüpload naar Ekos.</para>
0346                     </listitem>
0347                 </orderedlist>
0348                 <para
0349 >Als u <guimenuitem
0350 >Lokaal</guimenuitem
0351 > of <guimenuitem
0352 >Beide</guimenuitem
0353 > kiest, moet u de externe map opgeven voor het opslaan van de externe afbeeldingen. Standaard worden alle opgenomen afbeeldingen geüpload naar Ekos. </para>
0354             </listitem>
0355             <listitem>
0356                 <para
0357 ><guilabel
0358 >Extern</guilabel
0359 >: Als u hierboven <guimenuitem
0360 >Lokaal</guimenuitem
0361 > of <guimenuitem
0362 >Beide</guimenuitem
0363 >kiest, moet u de externe map opgeven waarin externe afbeeldingen worden opgeslagen. </para>
0364             </listitem>
0365             <listitem>
0366                 <para
0367 ><guilabel
0368 >Voorbeeld</guilabel
0369 >: toont een voorbeeld van de resulterende bestandsnaam volgens de gegeven pad-instellingen van de job. Het bestandsnaamformaat voor op afstand opslaan is voorgedefinieerd, plaatshoudertags zijn misschien niet gebruikt. Het volgordenummer van het bestand wordt altijd getoond als afbeelding 1 in de reeks en zal automatisch opgehoogd worden wanneer de job wordt uitgevoerd. </para>
0370             </listitem>
0371         </itemizedlist>
0372     </sect2>
0373 
0374     <sect2 id="capture-limit-settings">
0375         <title
0376 >Limiet-instellingen</title>
0377 
0378         <screenshot>
0379             <screeninfo
0380 >Limiet-instellingen </screeninfo>
0381             <mediaobject>
0382                 <imageobject>
0383                     <imagedata fileref="limit_settings.png" format="PNG"/>
0384                 </imageobject>
0385                 <textobject>
0386                     <phrase
0387 >Limiet-instellingen</phrase>
0388                 </textobject>
0389             </mediaobject>
0390         </screenshot>
0391         <para
0392 >Limietinstellingen gelden voor alle afbeeldingen in de wachtrij. Bij overschrijding van een limiet (grens), neemt Ekos de gepaste actie om dit te verhelpen, zoals hieronder wordt uitgelegd. </para>
0393         <itemizedlist>
0394             <listitem>
0395                 <para
0396 ><guilabel
0397 >Volgafwijking</guilabel
0398 >:  Indien gekozen, wordt bij autovolgen een grootst mogelijke volgafwijking toegestaan voor de belichting. Indien de volgafwijking deze limiet in boogseconden overschrijdt, wordt de belichtingsrij onderbroken. Deze wordt automatisch hervat zodra de volgafwijking weer klein genoeg is geworden.</para>
0399             </listitem>
0400             <listitem>
0401                 <para
0402 ><guilabel
0403 >Autofocus als HFR &gt;</guilabel
0404 >: Als autofocus is aangezet in de <link linkend="ekos-focus"
0405 >focus-module</link
0406 > en er minstens een autofocus bewerking met succes is voltooid, kunt u de aanvaardbare maximum HFR-waarde instellen.Indien deze optie wordt aangezet, wordt tussen twee opvolgende belichtingen de HFR-waarde opnieuw berekend, en als dan blijkt dat de maximum aanvaardbare HFR-waarde is overschreden, wordt automatisch een autofocusbewerking gestart. Als dit met succes is gebeurd, wordt de wachtrij hervat, en anders wordt de taak afgebroken.</para>
0407             </listitem>
0408             <listitem>
0409                 <para
0410 ><guilabel
0411 >Meridiaanflip</guilabel
0412 >: Indien de opstelling dit mogelijk maakt, de grens-uurhoek instellen voordat een <ulink url="https://astronomy.mdodd.com/gem_movement.html"
0413 >meridiaanflip</ulink
0414 > wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld, indien u de duur van de meridiaanflip instelt op 0,1 uur, wacht Ekos totdat de opstelling de meridiaan 0,1 uur (6 minuten) voorbij is, voordat de meridiaanflip wordt uitgevoerd. Na het voltooien van de meridiaanflip wordt weer uitgelijnd met behulp van astrometry.net (als er is <link linkend="ekos-align"
0415 >uitgelijnd</link
0416 >) en wordt volgen hervat (als dit eerder  was gestart) en worden de opnames automatisch hervat.</para>
0417             </listitem>
0418         </itemizedlist>
0419     </sect2>
0420 
0421     <sect2 id="capture-sequence-queue">
0422         <title
0423 >Wachtrij</title>
0424 
0425         <para
0426 >De wachtrij is het middelpunt van de Opnamemodule van Ekos. Hierin kunt u taken plannen en uitvoeren met de ingebouwde krachtige editor van de wachtrij. Een taak kunt u eenvoudig toevoegen door alle parameters uit de opname en bestandsinstellingen te selecteren zoals hierboven beschreven. Zodra de gewenste parameters zijn gekozen, klikt u op de toevoegknop   <inlinemediaobject
0427 ><imageobject
0428 ><imagedata fileref="list-add.png" format="PNG"/></imageobject
0429 ></inlinemediaobject
0430 > in de wachtrij. </para>
0431         <screenshot>
0432             <screeninfo
0433 >Wachtrij </screeninfo>
0434             <mediaobject>
0435                 <imageobject>
0436                     <imagedata fileref="sequence_settings.png" format="PNG"/>
0437                 </imageobject>
0438                 <textobject>
0439                     <phrase
0440 >Wachtrij</phrase>
0441                 </textobject>
0442             </mediaobject>
0443         </screenshot>
0444         <para
0445 >U kunt zoveel taken toevoegen als u wilt. Hoewel niet strikt nodig, is het aan te raden, de dark- en flat-taken toe te voegen na de light frames. Wanneer u klaar bent met het  toevoegen van taken, klikt u op <guilabel
0446 >Start rij</guilabel
0447 > <inlinemediaobject
0448 ><imageobject
0449 ><imagedata fileref="media-playback-start.png" format="PNG"/></imageobject
0450 ></inlinemediaobject
0451 > waarna de taken worden uitgevoerd. De jstatus van de taken verandert van <guilabel
0452 >Inactief</guilabel
0453 > naar <guilabel
0454 >Actief</guilabel
0455 > en tenslotte naar <guilabel
0456 >Klaar</guilabel
0457 > na voltooiing. De wachtrij start automatisch de volgende taak. Een afgebroken taak kan weer worden hervat. U kunt de rij tijdelijk stoppen door te klikken op de pauzeknop <inlinemediaobject
0458 ><imageobject
0459 ><imagedata fileref="media-playback-pause.png" format="PNG"/></imageobject
0460 ></inlinemediaobject
0461 > waarna de rij wordt gestopt zodra de huidige opname voltooid is. U kunt de status van alle taken herstellen (reset) door te klikken op de herstelknop<inlinemediaobject
0462 ><imageobject
0463 ><imagedata fileref="view-refresh.png" format="PNG"/></imageobject
0464 ></inlinemediaobject
0465 >. Let er wel op dat alle tellingen van de voortgang van het afbeelden ook woorden teruggezet. Door op de <guibutton
0466 >Preview</guibutton
0467 >-knop te klikken kunt u een afbeelding in &kstars; bekijken in de FITS-viewer. </para>
0468         <para
0469 >Wachtrijen kunnen worden opgeslagen in een &XML;-bestand met extensie <filename role="extension"
0470 >.esq</filename
0471 > (Ekos Sequence Queue). Voor het inlezen van een wachtrij klikt u op de knop voor het openen van een document<inlinemediaobject
0472 ><imageobject
0473 ><imagedata fileref="document-open.png" format="PNG"/></imageobject
0474 ></inlinemediaobject
0475 >. Let er wel op dat hierdoor enige huidige wachtrijen in Ekos worden vervangen. </para>
0476 
0477         <important>
0478             <para
0479 ><emphasis role="bold"
0480 >Taakvoortgang</emphasis
0481 >: Ekos kan een rij over  meerdere nachten verdelen, wanneer dit nodig is. Daarom scant Ekos, wanneer de optie <guilabel
0482 >Onthoud taakvoortgang</guilabel
0483 >is aangezet in <link linkend="ekos"
0484 >Ekos Opties</link
0485 >,  het bestandssysteem om het aantal reeds voltooide afbeeldingen te tellen, en verder te gaan met de rij waar die is afgebroken. Indien dit standaard gedrag ongewenst is, kunt  de optie  <guilabel
0486 >Onthoud taakvoortgang</guilabel
0487 > uitzetten. </para>
0488         </important>
0489 
0490         <para
0491 >U kunt een taak bewerken door er op te dubbelklikken. U ziet dan de toevoegknop <inlinemediaobject
0492 ><imageobject
0493 ><imagedata fileref="list-add.png" format="PNG"/></imageobject
0494 ></inlinemediaobject
0495 > veranderen naar een  vinkje<inlinemediaobject
0496 ><imageobject
0497 ><imagedata fileref="dialog-ok-apply.png" format="PNG"/></imageobject
0498 ></inlinemediaobject
0499 >. Maak uw wijzigingen links in de CCD-module, en eenmaal klaar, klikt u op de knop met het vinkje. U kunt de taakeditor verlaten door ergens op de lege plek in de naam van de wachtrij te klikken. </para>
0500         <important>
0501             <para
0502 ><emphasis role="bold"
0503 >Bewerken van actieve taken</emphasis
0504 >: wanneer Opnemen actief is of wanneer de planner actief is, kunt u de wachtrij met sequenties of een .esq-bestand op schijf met het tabblad Opnemen niet bewerken. Het tabblad planner heeft een hulpmiddel bewerker van opnamesequentie die gebruikt kan worden om .esl-bestanden op schijf te bewerken of nieuwe aan te maken. </para>
0505         </important>
0506         <para
0507 >Indien uw camera een live video feed ondersteunt, klikt u op de knop <guibutton
0508 >Live Video</guibutton
0509 > waarna het streamen wordt gestart. In het venster voor video stream kunt u de videostream opnemen en in subframes onderverdelen. Voor verdere informatie, zie de video hieronder: </para>
0510         <mediaobject>
0511             <videoobject>
0512                 <videodata contentdepth="315" contentwidth="560" fileref="https://www.youtube.com/embed/qRsAqTL4ZZI"
0513 ></videodata>
0514             </videoobject>
0515             <caption>
0516                 <para>
0517                     <phrase
0518 >OPnemen</phrase>
0519                 </para>
0520             </caption>
0521         </mediaobject>
0522         <para
0523 >De weergave van de actualiteit levert ook een grafisch hulpmiddel voor een overlay tool om te helpen bij uitlijnen. Deze wordt aan/uit geschakeld door de kruisdraadknop. </para>
0524             <mediaobject>
0525                 <imageobject>
0526                     <imagedata fileref="ekos_live_overlay.png" format="PNG"/>
0527                 </imageobject>
0528                 <caption>
0529                     <para>
0530                         <phrase
0531 >Collimatie-overlay (uitlijnen)</phrase>
0532                     </para>
0533                 </caption>
0534             </mediaobject>
0535         <para
0536 >De knop optie voor overlay opent een dialoog die willekeurige en flexibele aanmaak van ellipsen (inclusief cirkels), rechthoeken en lijnen biedt, evenals ankerpunten die acteren als globale offsets voor tekenen. Elk gedefinieerd element heeft zijn eigen grootte, offset, herhaling, dikte en kleur (inclusief transparantie). </para>
0537         <mediaobject>
0538             <imageobject>
0539                 <imagedata fileref="ekos_live_overlay_options.png" format="PNG"/>
0540             </imageobject>
0541             <caption>
0542                 <para>
0543                     <phrase
0544 >Opties voor collimatie-overlay</phrase>
0545                 </para>
0546             </caption>
0547         </mediaobject>
0548     </sect2>
0549 
0550     <sect2 id="capture-fits-viewer">
0551         <title
0552 >FITS-viewer</title>
0553 
0554         <para
0555 >Opgenomen afbeeldingen worden getoond in de FITS-viewer van &kstars; en ook in het samenvattingsscherm. Opties hoe de afbeeldingen worden getoond moeten in de viewer zelf worden ingesteld. </para>
0556         <itemizedlist>
0557             <listitem>
0558                 <para
0559 ><guilabel
0560 >Auto Dark</guilabel
0561 >: Met deze optie kan een afbelding worden opgenomen, waarna dark automatisch wordt afgetrokken. Leterop dat dit alleen geldt voor <guilabel
0562 >Previews</guilabel
0563 >, en niet voor in batches opgenomen wachtrijen. </para>
0564             </listitem>
0565             <listitem>
0566                 <para
0567 ><guilabel
0568 >Effecten</guilabel
0569 >: Filter voor beeldverbetering, toe te passen op de opgenomen afbeelding. </para>
0570             </listitem>
0571         </itemizedlist>
0572     </sect2>
0573 
0574     <sect2 id="capture-rotation-settings">
0575         <title
0576 >Rotator-instellingen</title>
0577 
0578         <screenshot>
0579             <screeninfo
0580 >Rotator-instellingen </screeninfo>
0581             <mediaobject>
0582                 <imageobject>
0583                     <imagedata fileref="ekos_rotator_settings.png" format="PNG"/>
0584                 </imageobject>
0585                 <textobject>
0586                     <phrase
0587 >Rotator-instellingen</phrase>
0588                 </textobject>
0589             </mediaobject>
0590         </screenshot>
0591 
0592         <para
0593 >Veldrotators worden ondersteund in INDI &amp; Ekos. De rotatorhoek is de hoek die raw wordt gemeld door de rotator, en is niet noodzakelijk de <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/Position_angle"
0594 >Positiehoek</ulink
0595 >. Een positiehoek <emphasis
0596 >nul</emphasis
0597 > betekent dat de bovenkant van de frame (aangeduid door een pijltje) <emphasis
0598 >direct</emphasis
0599 > op de pool is gericht. De positiehoek wordt uitgedrukt in graden ten oosten van het noorden (East of North), dus een PH van 90 graden betekent dat de  <emphasis
0600 >bovenkant</emphasis
0601 > van de frame 90 graden (linksom (vert.:?)) vanaf de pool is gericht. Zie <ulink url="https://nustarsoc.caltech.edu/NuSTAR_Public/NuSTAROperationSite/file/NuSTAR-PA.pdf"
0602 >voorbeelden</ulink
0603 > voor diverse PH's. (PA's: position angles). </para>
0604         <para
0605 >Voor de berekening van de positiehoek (PA), een opname maken en  oplossen in de <link linkend="ekos-align"
0606 >Uitlijnmodule van Ekos</link
0607 >. De positiehoek wordt verkregen door een <emphasis
0608 >offset</emphasis
0609 > en een <emphasis
0610 >vermenigvuldiging</emphasis
0611 > toe te passen op de raw hoek. In de rotatordialoog van Ekos kunt u de raw hoek en ook de PA direct besturen. De offset en vermenigvuldiging kunnen met de hand worden gewijzigd, om die gelijk te maken aan die van de rotator en de actuele PA. Kies <guilabel
0612 >Sync GV met PA</guilabel
0613 > om de indicator van de huidige GV te roteren in de sterrenkaart naar de PA die u in de dialoog wijzigt. </para>
0614 
0615         <mediaobject>
0616             <videoobject>
0617                 <videodata contentdepth="315" contentwidth="560" fileref="https://www.youtube.com/embed/V_hRPMlPjmA"
0618 ></videodata>
0619             </videoobject>
0620             <caption>
0621                 <para>
0622                     <phrase
0623 >Rotatorinstellingen</phrase>
0624                 </para>
0625             </caption>
0626         </mediaobject>
0627 
0628         <para
0629 >Aan elke opnametaak kunnen andere rotatorhoeken worden toegekend, maar let er wel op, dat hierdoor volgen wordt afgebroken, omdat door roteren de volgster wordt kwijtgeraakt. Daarom moeten in de meeste rijen de rotatorhoek onveranderd worden gelaten voor alle opnametaken. </para>
0630     </sect2>
0631 
0632     <sect2 id="capture-calibration-frames">
0633         <title
0634 >Calibratieframes</title>
0635 
0636         <screenshot>
0637             <screeninfo
0638 >Calibratie-instellingen </screeninfo>
0639             <mediaobject>
0640                 <imageobject>
0641                     <imagedata fileref="calibration_settings.png" format="PNG"/>
0642                 </imageobject>
0643                 <textobject>
0644                     <phrase
0645 >Calibratie-instellingen</phrase>
0646                 </textobject>
0647             </mediaobject>
0648         </screenshot>
0649         <para
0650 >Voor flat field frames kunt u de calibratie-opties instellen om het proces te automatiseren. De calibratie-opties zijn bedoeld om niet begeleide automatische field frame opnames mogelijk te maken. Indien gewenst kunnen die ook worden gebruikt voor dark en bias frames. Indien uw camera een mechanische sluiter heeft, is het niet nodig calibratie-instellingen in te stellen, behalve wanneer u de stofkap wilt afsluiten, om te voorkomen dat er licht komt in de optische buis. Voor flat fields moet u de lichtbron ervoor opgeven, en daarna de tijdsduur voor de flat field frame. De tijdsduur kan handmatig zijn, of gebaseerd op ADU-berekeningen. </para>
0651         <orderedlist>
0652             <listitem>
0653                 <para
0654 >Flat Field lichtbron <itemizedlist>
0655                         <listitem>
0656                             <para
0657 ><guilabel
0658 >Hand</guilabel
0659 >: De lichtbron voor flat field.</para>
0660                         </listitem>
0661                         <listitem>
0662                             <para
0663 ><guilabel
0664 >Stofkap met ingebouwde flat light</guilabel
0665 >: If using a dust cover with builtin light source (&eg; FlipFlat). For dark and bias frames, close the dust cap before proceeding. For flat frames, close the dust cap and turn on the light source.</para>
0666                         </listitem>
0667                         <listitem>
0668                             <para
0669 ><guilabel
0670 >Stofkap met externe flat light</guilabel
0671 >: Bij gebruik van een stofkap met externe flat lichtbron Voor dark en bias frames, sluit  de stofkap alvorens verder te gaan. Voor flat frames, open de stofkap en zet de lichtbron aan. Aangenomen wordt dat de flat lichtbron de parkeerlocatie is.</para>
0672                         </listitem>
0673                         <listitem>
0674                             <para
0675 ><guilabel
0676 >Muur</guilabel
0677 >: De lichtbron is een paneel op de muur van de waarneemlocatie. Geef azimut- en hoogte-coördinaten op van het paneel, de opstelling zal daarna daar naar toe draaien voor het opnemen van de flat field frames. Indien het lichtpaneel kan worden bestuurd vanuit INDI, zal het door Ekos naar behoefte aan/uit worden gezet.</para>
0678                         </listitem>
0679                         <listitem>
0680                             <para
0681 ><guilabel
0682 >Schemering</guilabel
0683 >: Thans niet ondersteund.</para>
0684                         </listitem>
0685                     </itemizedlist>
0686                 </para>
0687             </listitem>
0688             <listitem>
0689                 <para
0690 >Tijdsduur Flat Field <itemizedlist>
0691                         <listitem>
0692                             <para
0693 ><guilabel
0694 >Hand</guilabel
0695 >: Tijdsduur al opgegeven in de wachtrij.</para>
0696                         </listitem>
0697                         <listitem>
0698                             <para
0699 ><guilabel
0700 >ADU</guilabel
0701 >: Tijdsduur variabel tot aan opgegeven ADU wordt voldaan.</para>
0702                         </listitem>
0703                     </itemizedlist>
0704                 </para>
0705             </listitem>
0706         </orderedlist>
0707         <para
0708 >Voordat de calibratie-opnamen worden gestart, kan men Ekos de opstelling en/of koepel laten parkeren. Afhankelijk van de hierboven geselecteerde flat lichtbron, gebruikt Ekos de juiste flat lichtbron voor de opnames van de flat frames. Indien ADU is opgegeven, start Ekos de opnames van een aantal preview-afbeeldingen om de kromme te verkrijgen voor het verkrijgen van de juiste ADU-waarde. Als eenmaal een goede waarde is gevonden, wordt er nog een opname gemaakt, de ADU opnieuw vastgesteld, totdat een goede waarde is verkregen. </para>
0709     </sect2>
0710     <sect2 id="capture-exposure-calculator">
0711         <title
0712 >Rekenmachine voor belichting</title>
0713         <screenshot>
0714             <screeninfo
0715 >Rekenmachine voor belichting </screeninfo>
0716             <mediaobject>
0717                 <imageobject>
0718                     <imagedata fileref="exposure-calculator.png" format="PNG"/>
0719                 </imageobject>
0720                 <textobject>
0721                     <phrase
0722 >Rekenmachine voor belichting</phrase>
0723                 </textobject>
0724             </mediaobject>
0725         </screenshot>
0726         <para
0727 >De rekenmachine voor belichting is een implementatie van een rekenproces gepresenteerd door Dr. Robin Glover in 2019. Dit rekenproces probeert een sub-belichtingstijd te schatten die twee bronnen van ruis in een afbeelding te beschouwen: leesruis van de camera en ruis van hemelhelderheid van de achtergrond (lichtvervuiling). De effecten van thermische ruis van de camera op afbeeldingen wordt niet beschouwd in deze berekening. (Merk op: sinds zijn presentatie in 2019 heeft Dr. Glover zijn rekenproces verbeterd om de effecten van quantum-efficiëntie van de sensor mee te nemen en pixelgrootte van de sensor. Op dit moment ontbreken in de implementatie van KStars deze functies.) </para>
0728         <para
0729 >Het concept in berekeningen van Dr. Glover is het leveren van een voldoend lange belichting zodat de effecten van leerruis van de camera overschaduwd worden door het signaal dat komt van het doel, maar niet zo'n lange belichting dat de effecten van lichtvervuiling niveaus bereiken die het signaal van het doel overstijgen. </para>
0730         <para
0731 >De implementatie van dit proces beschouwt niet de sterkte (magnitude of flux) van het bedoelde doel, noch beschouwt het andere factoren die een astrofotograaf een alternatieve sub-belichtingstijd laat kiezen. Deze andere factoren kunnen omvatten: de opslagvereisten en uitgebreide nabewerkingstijd voor een groter aantal korte belichtingen, de invloed van externe factoren die op zouden kunnen treden in erg lange belichting, zoals prestaties van volgen / geleiding, wijzigingen in weercondities die zichtcondities kunnen verstoren, invloeden van luchtverkeer of passende satellieten. </para>
0732         <para
0733 >Benaderingen tot afbeeldingen maken kan heel erg variëren in de selectie van belichtingstijden en het aantal sub-belichtingen gebruikt voor integratie. Een goed geaccepteerde benadering voor afbeelding maken van deep-sky objecten gebruikt lange belichtingen, vereist goed richting houden, goede tot uitstekende zichtcondities en zou typisch filtering toepassen om de effecten van lichtvervuiling gebruiken. Aan het andere uiterste zijn benaderingen zoals speckle afbeeldingstechnieken (algemeen 'lucky imaging'), die vele honderden tot vele duizenden extreem korte belichtingstijd gebruiken in een poging om het effect van lichtvervuiling, slechte zichtcondities en slecht richten te elimineren. Keuzes gemaakt voor waarden van bepaalde invoer in de belichtingsrekenmachine zal variëren afhankelijk van welke benadering voor het maken van een afbeelding wordt gebruikt.</para>
0734         <orderedlist>
0735             <listitem>
0736                                 <para
0737 >Invoer voor rekenmachine voor belichting <itemizedlist>
0738                         <listitem>
0739                             <para
0740 ><guilabel
0741 >Hemelkwaliteit</guilabel
0742 >: De <guimenu
0743 >Selector voor hemelkwaliteit</guimenu
0744 > stelt de meting in van de magnitude per vierkante boogseconde van de achtergrondhemel.</para>
0745                             <para
0746 >De reeks voor Hemelkwaliteit is van 22 voor de donkerste hemels, tot 16 voor de helderste (meest licht vervuilde) hemels. De magnitudeschaal is niet-lineair; deze is een logaritmische schaal gebaseerd op de 5de wortel van 100. Dus 5 stappen op de schaal representeert een wijziging in helderheid met een factor 100. (Een Hemelkwaliteit van 17 is 100 keer helderder dan een Hemelschaal van 22. Elke volledige gehele stap op de schaal is een wijziging met een factor van ongeveer 2.512.). <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_brightness"
0747 >Wikipedia Sky Brightness</ulink
0748 > <ulink url="https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtvervuiling"
0749 >Wikipedia Lichtvervuiling</ulink
0750 ></para>
0751                             <para
0752 >Al het verstrooide licht in de achtergrondhemel wordt beschouwd als lichtvervuiling ongeacht de bron, dus de effecten van maanlicht zou beschouwd kunnen worden als "natuurlijke" lichtvervuiling. Maar weercondities kunnen ook de Hemelkwaliteit beïnvloeden, zoals vochtigheid of wolkdekking kan elke bron van licht reflecteren en verstrooien via de atmosfeer</para>
0753                             <para
0754 >Een <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_quality_meter"
0755 > Hemelkwaliteitsmeter (SQM)</ulink
0756 > kan de meest accurate aflezing van hemelkwaliteit leveren indien gebruikt tijdens een opnamesessie, maar een geschatte waarde van hemelkwaliteitsurvey's kan ook zijn te vinden op het web op sites zoals <ulink url="https://www.lightpollutionmap.info/"
0757 >www.lightpollutionmap.info</ulink
0758 > of <ulink url="https://clearoutside.com/"
0759 >www.clearoutside.com</ulink
0760 >. Maar deze on-line bronnen voor geschatte lichtvervuiling houdt in het algemeen geen rekening de effecten van maanlicht of lokale weercondities. De waarden uit lichtvervuilingswebsites zou alleen beschouwd kunnen worden als een “het beste scenario” voor een wolkeloze nacht tijdens nieuwe maan.</para
0761 > 
0762                             <para
0763 >Als een waarde uit een lichtvervuilingskaart wordt gebruikt voor de invoerwaarde van SQM, maar maken van ee afbeelding zal uitgevoerd worden met een gedeeltelijke maan, verminder dan de invoer van de SQM waarde bij toepassen in de rekenmachine. Maanlicht kan overweldigend zijn; op een locatie waar een lichtvervuilingskaart een SQM waarde toont van 19.63. Een SQM aflezing is gemaakt op een nacht met een wassende maan, kort voor halve maan, (maanleeftijd 5,4 en KStars maan-magnitude = -10). De SQM aflezing in het zenith toont de hemel veel helderder met gemeten waarde van 18.48. Een aflezing genomen in een nacht met wassende maan, kort voor een volle maan, (maanleeftijd 12,4 en KStars maanmagnitude = -12). De SQM aflezing in het zenith toont een gemeten SQM waarde van 15.95.</para>
0764 <para
0765 >De waarde van de Hemelkwaliteit heeft een drastische invloed op de berekende belichting omdat de logaritmische schaal wordt meedoet. Een afbeelding genomen vanaf een locatie met zware lichtvervuiling (een lage hemelkwaliteitswaarde), speciaal wanneer filteren niet wordt toegepast, kan resulteren in een erg korte belichtingstijd om lichtvervuiling te voorkomen dat het doelsignaal kan overweldigen. Een afbeelding genomen op een locatie met erg weinig lichtvervuiling (een hoge Hemelkwaliteitswaarde) kan resulteren in een sub-belichtingstijd van een aantal uren.</para>
0766                         </listitem>
0767                         <listitem>
0768                             <para
0769 ><guilabel
0770 >Brandpuntverhouding</guilabel
0771 >: de selector voor <guimenu
0772 >Brandpuntverhouding</guimenu
0773 > stelt de waarde in uit de optische trein, die nodig is voor de evaluatie van de mogelijkheid van licht vergaren.</para>
0774                             <para
0775 >De waarde van de brandpuntverhouding van de optiek heeft een direct effect op de berekening van de belichting. Een lagere brandpuntverhouding wordt beschouwd een "snellere optiek" te zijn omdat het een grotere mogelijkheid heeft licht te verzamelen dan optiek met een langere brandpuntverhouding. De berekening van belichting zal gereduceerd worden wanneer een lagere brandpuntverhouding wordt gebruikt en verhoogd wanneer een hogere brandpuntverhouding wordt gebruikt.</para>
0776                             <para
0777 >De gebruiker zou een kleine aanpassing in de invoerwaarde van de brandpuntverhouding kunnen overwegen om te compenseren voor de efficiëntie of voor belemmeringen in de optiek.</para>
0778                             <para
0779 >Bijvoorbeeld, twee optieken met dezelfde brandpuntverhouding, een refractor (zonder belemmering) en een reflector (met een tweede spiegelbelemmering) zou behandeld kunnen worden als gelijke optieken in de berekeningen. Een manier die een gebruiker zou kunnen gebruiken om hiervoor te compenseren zou het maken van een aanpassing aan de invoerwaarde van de brandpuntverhouding om te compenseren voor de efficiëntie van het optiek. Een refractor wordt algemeen beschouwd als het hebben van een efficiëntie van ongeveer 94%, een reflector wordt algemeen beschouwd als het hebben van een efficiëntie van ongeveer 78%.</para>
0780 <para
0781 >Een effectieve / aangepaste waarde van de brandpuntverhouding voor een refractor = Optische brandpuntverhouding / 0.94</para>
0782 <para
0783 >Een effectieve / aangepaste waarde van de brandpuntverhouding voor een reflector = Optische brandpuntverhouding / 0.78</para>
0784 <para
0785 >Deze aanpassingen verhogen de brandpuntverhouding iets en daarom wordt de berekende mogelijkheid voor licht verzamelen iets gereduceerd.</para>
0786                         </listitem>
0787                         <listitem>
0788                             <para
0789 ><guilabel
0790 >Bandbreedte filteren</guilabel
0791 >: De selector voor <guimenu
0792 >Bandbreedte filteren</guimenu
0793 > stelt de waarde voor de bandbreedte (in nanometers) in en zou gereduceerd moeten worden van de standaard waarde van 300 wanneer een filter in de optische trein is gezet. Het inzetten van filters in de optische trein zal de berekening van de belichting belangrijk beïnvloeden. De waarde varieert van 300, voor afbeeldingen maken zonder een filter, tot 2,8 voor een filter met extreem smalle band.</para>
0794                             <para
0795 >Filters vallen in het algemeen in twee categorieën: enkelband of multi-band. De bandbreedte voor een enkelbandfilter zou relatief gemakkelijk te bepalen of te schatten zijn. In het algemeen wordt een rood, groen of blauw filter beschouwd om een bandbreedte van 100 nanometer te hebben. Documentatie van smalle bandfilters zullen vaak de bandbreedte aangeven (gewoonlijk in het bereik van 3 tot 12 nm). Maar de bandbreedte van multi-band astronomie filters, zoals lichtvervuilingsfilters of filters specifiek ontworpen voor gebruik op nevels kunnen moeilijker zijn te bepalen omdat hun transmissieprofielen veel complexer kunnen zijn.</para>
0796 <para
0797 >Zelfs binnen de banden die filters zouden moeten doorlaten, zijn filters niet 100% efficiënt. Een gebruiker van de rekenmachine zou misschien de waarde van de filterbandbreedte licht willen reduceren om hiervoor te compenseren. Bijvoorbeeld: als van een filter aangenomen wordt een bandbreedte van 100 nm te hebben maar zijn transmissie-efficiëntie is slechts 92%, dan zou een waarde van 92 voor dit filter beter representeren en resulteren in een lichte meer accurate berekening van de belichting. </para>
0798                             <para
0799 >De waarde van de filterbandbreedte heeft een omgekeerd effect op de berekening van de belichting. Een ongefilterde belichting zou de maximale waarde van 300 voor de filterbandbreedte gebruiken (die het visuele spectrum van 300 nanometer representeert) en zal de kortste berekening van de belichtingstijd produceren. Een extreem small-bandfilter, (bijvoorbeeld een 3 nanometer bandbreedte), zal de langste belichtingstijd produceren.</para>
0800                         </listitem>
0801                         <listitem>
0802                             <para
0803 ><guilabel
0804 >Camera</guilabel
0805 >: de berekening van de belichting vereist een waarde voor de leesruis van de camera. Leesruis van de camera is een elektronische ruis die optreedt bij het voltooien van een belichting omdat de camera de analoge waarde van de voltage van de pixels meet en deze metingen in digitale waarden converteert. Leesruis wordt niet beïnvloed door de lengte van een belichting.</para>
0806 <para
0807 >Camerasensors zijn er in twee typen: "Charge Coupled Device" (CCD) of "Complementary Metal-Oxide Semiconductor" (CMOS). Voor de berekening van de belichting is het hoofdverschil tussen deze sensortypen dat CCD-sensors geen variabele instelling hebben voor de versterking die invloed heeft op de leesruis; dus een CCD-sensor zal een enkele constante waarde voor zijn leesruis hebben. Een CMOS-sensor heeft een variabele versterking (of ISO waarde) en wijzigingen in die instelling resulteert gewoonlijk in een wijziging in de leesruis.</para>
0808                             <para
0809 >De rekenmachine voor belichting hangt af van de selectie van een gegevensbestand van de camera zodat het toegang heeft tot een toepasselijke waarde van de leesruis om te gebruiken in de berekening. Het afrolmenu voor de cameraselectie biedt de gebruiker het selecteren van het toepasselijke gegevensbestand van de camera. Voor een CCD-camera zal het bestand alleen een enkele waarde voor de leesruis bevatten, maar voor een CMOS-camera bevat het bestand een tabel (of een paar tabellen) met waarden die gerelateerd zijn aan de versterking of ISO waarde voor een waarde van de leesruis. Laat u niet van de wijs brengen door het verschijnen van "CCD" in de namen van vele op astrofotografie gerichte camera's, de meeste hiervan gebruiken CMOS-sensors. </para>
0810                             <para
0811 >De gegevensbestanden van de camera geleverd in KStars bevatten waarden die overgebracht uit de technische documentatie van fabrikanten. Maar actuele waarden voor leesruis voor een camera kunnen anders zijn dan de gepubliceerde gegevens; een gebruiker zou een hulpmiddel kunnen gebruiken die de waarde van de leesruis kan bepalen voor hun specifieke camera. Dr. Glover levert een analyse hulpmiddel voor sensors in zijn op MS-Windows gebaseerde product SharpCap <ulink url="https://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/features/sensor-analysis"
0812 >SharpCap Sensor Analysis</ulink
0813 > De specifieke gegevens uit zo'n hulpmiddel kan gebruikt worden om een aangepast gegevensbestand voor de camera te maken om te gebruiken met de rekenmachine voor belichting van KStars.</para>
0814                         </listitem>
0815                         <listitem>
0816 <para
0817 ><guilabel
0818 >Leesmodus</guilabel
0819 >: sommige camera's gemaakt door QHY hebben de mogelijkheid om in meerdere modi te functioneren. Deze modi veranderen de waarden van de leesruis, dus de gegevensbestanden van de camera voor deze cameras bevatten meerdere leesruistabellen. Bij gebruik van een van deze multi-mode camera's wordt het afrolmenu voor Leesmodus ingeschakeld en biedt de gebruiker het selecteren van de leesmodustabel die overeen zou komen met de modus waarin de camera zal gaan werken bij het maken van opnamen.</para>
0820                         </listitem>
0821                         <listitem>
0822                           <para
0823 ><guimenuitem
0824 >Tijdgrafiek van belichting</guimenuitem
0825 >: de rekenmachine zal een grafiek tonen van de potentiële belichtingstijden bepaalt uit de invoer. In de gevallen van op CMOS gebaseerde camera's, zal deze grafiek de onderliggende leesruisgegevens uit de camera weergeven, maar is deze getransformeerd in een belichtingstijd over de reeks van mogelijke versterkingen of ISO-waarden. In het geval van op CCD gebaseerde camera's, zal de grafiek een eenvoudige balk zijn, omdat de leesruis van een CCD-sensor niet variabel is. </para>
0826                         </listitem>
0827                         <listitem>
0828                             <para
0829 ><guilabel
0830 >Versterking / ISO-selectie</guilabel
0831 >: voor camera's met CMOS-sensors kan Versterking of ISO-waarde worden geselecteerd. Een vak voor Versterking zal verschijnen voor camera's die een selectie voor versterking bieden, en een afrolmenu voor selectie van ISO voor DSLR cameras. De Versterking / ISO-waarde aanpassen zal een selectie-indicator lateraal laten bewegen langs de tijdgrafiek van de belichting om te tonen hoe de geselecteerde versterkingswaarde de berekende belichtingstijd beïnvloedt.</para>
0832 <para
0833 >Op CMOS gebaseerde camera's tenderen naar hoge leerruis bij lage versterking / ISO-waarden en de leesruis vermindert als de Versterking / ISO-waarde toeneemt. Dus de gebruiker kan verleid worden om een hogere versterking te selecteren in een poging de hoeveelheid leesruis te verminderen. Maar de volledig goede capaciteit van de camera zou typisch het hoogst zijn bij versterking / ISO-waarden die het laagst zijn. Een grotere volledig goede capaciteit levert een grotere dynamische reeks in de afbeelding.</para>
0834 <para
0835 >Selectie van een versterking / ISO-waarde zou afhankelijk zijn van de gebruikte afbeeldingstechniek. Wanneer een lange belichting gewenst is (zoals met 'typische' DSO opnamen), dan zou een lage versterking / ISO-waarde gewoonlijk de voorkeur hebben om een grotere dynamische reeks in de afbeelding te bereiken. Maar als een spikkeltechniek ('lucky imaging') wordt gebruikt, zouden de belichtingstijden zo laag zijn dat verminderen van leesruis kritiek wordt, in zo'n geval zou de gebruiker waarschijnlijk prioriteit geven aan een lage leesruis in de sub-belichting en zal waarschijnlijk een hoge versterking/ISO-waarde nodig hebben.</para>
0836 <para
0837 >Sommige camera's kunnen een gladde progressieve kromme hebben in de leesruis over de reeks waarden voor versterking, andere camera's kunnen erg geprononceerde stappen hebben (en andere afwijkingen) in hun leesruis. Deze geprononceerde stappen zijn gewoonlijk het resultaat van elektronische omschakeling van modus in de camera. In gevallen waar de grafiek een geprononceerde stap toont, kan de gebruiker wensen een versterkingswaarde te selecteren die onderaan die stap zit. Dit kan een gereduceerde leesruis leveren en resulteren in een kortere belichting zonder een belangrijk verlies in dynamische reeks bij vergelijken met een opname bij een selectie van de versterking die bovenaan de stap zit. Maar voorzichtigheid is nodig bij selecteren van een versterking dichtbij een “stap” op de grafiek. Sommige berichten op forums geven aan dat de leesruisgegevens geleverd door documentatie van fabrikanten niet exact is. The actuele “omschakeling” in leesruis kan bij een iets hogere of lagere waarde van de versterking liggen, dus is het aanbevolen om een versterkingswaarde te selecteren die op een stap in de leesruis ligt. </para>
0838 <para
0839 >Bij gebruik van gegevens in de documentatie van de maker van de camera, vermijd het selecteren van een versterking dichtbij een stap <mediaobject>
0840                 <imageobject>
0841                     <imagedata fileref="exposurecalculation_gain_at_step-avoid.png" format="PNG"/>
0842                 </imageobject>
0843                 <textobject>
0844                     <phrase
0845 >Versterking selecteren nabij een stap vermijden</phrase>
0846                 </textobject>
0847             </mediaobject>
0848 </para>
0849 <para
0850 >De selectie van versterking wegschuiven van een stap <mediaobject>
0851                 <imageobject>
0852                     <imagedata fileref="exposurecalculation_gain_at_step-shift.png" format="PNG"/>
0853                 </imageobject>
0854                 <textobject>
0855                     <phrase
0856 >Versterking weg van zulke stappen schuiven</phrase>
0857                 </textobject>
0858             </mediaobject>
0859 </para>
0860                    </listitem>
0861                    <listitem>
0862                             <para
0863 ><guilabel
0864 >Verhoging van ruis %</guilabel
0865 >: de selector <guimenu
0866 >Verhoging van ruis %'</guimenu
0867 > bestuurt een factor gebruikt in de vergelijking van Dr Glover. Deze waarde zal de relatieve balans tussen de twee bronnen van ruis veranderen in de onderbelichting. Als algemene regel heeft Dr Glover aanbevolen een waarde van 5% te gebruiken, maar het verlagen tot 2% wanneer de berekende belichtingstijd beschouwd wordt als te kort.</para>
0868 <para
0869 >Het perspectief van de "toename" is een relatieve toename in leerruis vergeleken met ruis uit lichtvervuiling. Het kan contra-intuïtief zijn, maar de waarde van 'Verhoging van ruis %' zal de belichtingstijd verminderen, waarmee de ruis van lichtvervuiling vermindert (en het doelsignaal), dus de 'toename' betekent een relatieve verhoging in het effect van de leesruis vergeleken met de ruis door vervuiling. Verlagen van de waarde van 'Verhogen van ruis %' zal de belichtingstijd verhogen en zal meer ruis uit lichtvervuiling toelaten, (en meer doelsignaal), in de belichting. Dit reduceert effectief de relatieve invloed van leesruis.</para>
0870                        <para
0871 >In deze implementatie van de rekeningen, de waarde voor het 'Verhogen van ruis %' kan ingesteld worden in een erg brede reeks om aan een gebruiker een grotere reeks voor experimenteren te bieden. Maar een gebruiker zou moeten herkennen dat grote wijzigingen in deze waarde ongewenste consequenties kunnen hebben. Een belichtingstijd omlaag dwingen veroorzaakt dat de belichting om een relatief zware tol betaalt voor leesruis en de kwaliteit van de sub-belichting, (de verhouding van belichtingstijd tot de totale ruis omlaag zal gaan). Als resultaat zou een aanzienlijk hoger aantal belichtingen voor integratie nodig zijn om een acceptabel niveau van kwaliteit te bereiken. Een te lange belichtingstijd afdwingen kan veroorzaken dat de belichting excessieve ruis uit lichtvervuiling veroorzaakt.</para>
0872 <para
0873 >De geselecteerde waarde voor de 'Verhoging van ruis %' is er ook een die afhangt van de toegepaste afbeeldingstechniek. Wanneer een spikkeltechniek ('lucky imaging') wordt toegepast  zal de gebruiker waarschijnlijk het omlaag afdwingen van de belichtingstijd naar een extreem korte duur nodig hebben (sub-seconde belichtingen zijn standaard met deze techniek). De gebruiker kan het nodig hebben om drastisch de waarde van 'Verhoging van ruis %' om de tijd omlaag te reduceren van de sub-belichting naar de duur gevraagd door deze techniek.</para>
0874                  </listitem>
0875                     </itemizedlist>
0876                 </para>
0877             </listitem>
0878             <listitem>
0879                 <para
0880 >Resultaat van rekenmachine voor belichting <itemizedlist>
0881                         <listitem>
0882                             <para
0883 ><guilabel
0884 >Belichtingtijd (sec)</guilabel
0885 >: De berekende duur van een belichting.</para>
0886                         </listitem>
0887                         <listitem>
0888                             <para
0889 ><guilabel
0890 >Vervuilingselectronen</guilabel
0891 >: het berekende aantal lichtvervuilingselectronen per pixel die invloed hebben op de belichting.</para>
0892                         </listitem>
0893                         <listitem>
0894                             <para
0895 ><guilabel
0896 >Schietruis</guilabel
0897 >: de berekende ruis uit lichtvervuiling die invloed heeft op de belichting.</para>
0898                         </listitem>
0899                         <listitem>
0900                             <para
0901 ><guilabel
0902 >Totale ruis</guilabel
0903 >: de berekende ruis uit zowel lichtvervuiling en leesruis uit de afbeeldingssensor die invloed heeft op de belichting.</para>
0904 <important
0905 ><para
0906 ><emphasis role="bold"
0907 >Herken de relatie van belichtingstijd tot de totale ruis</emphasis
0908 >: de verhouding van belichtingstijd tot totale ruis van de belichting kan gezien worden als een maat voor een potentiële kwaliteit voor de belichting. Korte belichtingen zullen een hoge hoeveelheid ruis bevatten relatief tot hun belichtingstijd, dus een kortere belichting tendeert naar een relatief lagere kwaliteit. Korte belichtingen kunnen nog steeds waardevol zijn, maar een disproportioneel hoger aantal korte sub-belichtingen zullen nodig zijn voor integratie om een afbeelding met een gewenste kwaliteit te behalen.</para
0909 ></important>
0910 
0911 
0912                         </listitem>
0913                     </itemizedlist>
0914                 </para>
0915             </listitem>
0916             <listitem>
0917 <para
0918 >Informatie over stapeling / afbeeldingsintegratie</para>
0919 <para
0920 >De waarde van stapelen van afbeeldingen is dat als afbeeldingen gestapeld zijn, de accumulatie van belichtingstijd en de gegevens die het doelsignaal representeren proportioneel verhoogd is met het toegevoegde aantal afbeeldingen dat geïntegreerd wordt, maar de toename in ruis is disproportioneel lager. Als resultaat, de kwaliteit van geïntegreerde afbeeldingen kan gezien worden als een kromme de begint met een goede “opbrengst” wanneer de eerste paar sub-belichtingen geïntegreerd worden, maar deze kromme heeft verminderende opbrengsten wanneer het aantal sub-belichtingen dat geïntegreerd wordt toeneemt. </para>
0921 <para
0922 >Ideaal zou een gewenste signaal tot ruisverhouding (SNR) gebruikt worden voor een maat voor het kwaliteitsniveau van een afbeelding, maar de rekenmachine voor belichting bezit geen mogelijkheid om de sterkte van het signaal uit een bedoeld doel voor opname te herkennen, het kan dus niet een geschatte signaal tot ruisverhouding berekenen. Dus is het kwaliteitsniveau om te worden gespecificeerd in de stapelberekening de integratietijd in seconden gedeeld door de berekende ruis in de geïntegreerde afbeelding, (een “Tijd/ruisverhouding”). Voor het doel van de berekening kan de “Tijd/ruisverhouding” beschouwd worden als een gedeeltelijke analogie met een signaal tot ruisverhouding. Maar de gebruiker moet herkennen dat een gespecificeerde tijd tot ruisverhouding geen absolute maat van de kwaliteit van alle geïntegreerde afbeeldingen uit alle doelen is omdat een signaalsterkte (magnitude of flux) geen onderdeel is van deze berekening. </para>
0923                     <itemizedlist>
0924                         <listitem>
0925                             <para
0926 ><guimenuitem
0927 >Tabel</guimenuitem
0928 >: een tabel die details levert voor stapeling gebaseerd op het aantal uren gepland voor maken van opnamen.</para>
0929 <para
0930 >De tabel levert een snelle referentie voor het vinden van het benaderde aantal sub-belichtingen is die voltooid zouden zijn bij een gegeven aantal uren in een opnamesessie. Maar sommige functies die tijd kosten zijn niet meegenomen in deze berekening van tijd. Bijvoorbeeld, op USB gebaseerde camera's nemen typisch enige tijd voor overdracht van gegevens of als de gebruiker automatische dithering heeft geselecteerd, wordt extra tijd geconsumeerd in het maken van afbeeldingen, die niet zijn meegenomen in deze berekening van tijd.</para>
0931 <para
0932 >De kolom, helemaal rechts, in de tabel toont de berekende tijd/ruisverhouding van de geïntegreerde (gestapelde) afbeelding die geproduceerd zou worden.</para>
0933                         </listitem>
0934                         <listitem>
0935                             <para
0936 ><guimenuitem
0937 >Grafiek</guimenuitem
0938 >: een interactieve grafiek biedt de gebruiker het visualiseren van de relatieve wijziging in potentiële kwaliteit voor geïntegreerde afbeeldingen met verschillende aantallen van toegepaste sub-belichting in het stapelen van afbeeldingen. In deze grafiek kan genavigeerd worden via de aanpassing van de waarde van de tijd/ruisverhouding; deze waarde aanpassen zal de hoeveelheid vereiste sub-belichtingen voor de geïntegreerde afbeelding opnieuw berekenen om die gespecificeerde tijd/ruisverhouding te bereiken.</para>
0939 
0940 <para
0941 >In de selectie van een tijd/ruisverhouding voor de berekening van het aantal gestapelde belichtingen, zou de gebruiker de incrementele wijziging aan de potentiële kwaliteit van de afbeelding uit een extra sub-belichting willen overwegen. Om een gebruiker te helpen bij het bepalen van de waarde van verhogen van het aantal sub-belichtingen voor integratie; bevat het hulpmiddel een berekening van de helling voor het geselecteerde punt op de tijd/ruiskromme (het gebruikersinterface gebruikt een deltasymbool om deze waarde te presenteren). Deze deltawaarde representeert de wijziging in potentiële kwaliteit die zal resulteren uit de toevoeging of verwijdering van een enkele sub-belichting.</para>
0942 
0943 <para
0944 >Zoals men zou verwachten zal aan het lage einde van het aantal belichtingen (wanneer een lage waarde voor de tijd/ruisverhouding invoer is), de deltawaarde relatief hoog zijn, dus de toevoeging van één afbeelding zal een relatief grote verbetering geven aan de geïntegreerde afbeelding. Maar als een gebruiker de waarde voor de tijd/ruisverhouding vergroot, meer afbeeldingen zullen meegenomen worden voor integratie, en de deltawaarde zal verminderen, aangevend dat er weinig gewonnen zal worden bij toevoegen van meer sub-belichtingen. </para>
0945 <para
0946 >De standaard waarde voor de tijd / ruisverhouding is ingesteld op 80. Deze waarde zou niet geïnterpreteerd moeten worden op een manier dat dit een optimale waarde is; deze was eenvoudig gekozen als een ietwat gemiddelde waarde. Een gebruiker zou een paar factoren moeten overwegen bij aanpassen van de waarde van de tijd/ruisverhouding: 1) de sterkte van het doelobject, 2) de tijd/ruisverhouding van de berekende sub-belichting, 3) de beperkingen in de tijd voor het maken van afbeeldingen en verwerking en beperkingen in opslagcapaciteit voor de afbeeldingen. </para>
0947 
0948 <para
0949 >Een sterk doel, (bijvoorbeeld, Orion Nebula met magnitude 4), zou een relatief sterk signaal leveren. Op zo'n doel zou de waarde voor de tijd/ruisverhouding gereduceerd kunnen worden en de berekening van sub-belichtingen, kan nog steeds een afbeelding produceren met een erg goede signaal tot ruisverhouding. Een veel zwakker doel (bijvoorbeeld, Thor’s Helmet, magnitude 11), zou een hogere tijd/ruisverhouding vereisen om te compenseren voor het relatief zwakke doelsignaal. </para>
0950 
0951 <para
0952 >Afhankelijk van de verschillende invoeren en condities voor afbeeldingen maken, kan de potentiële kwaliteit van een sub-belichting heel erg variëren. In slechte kwaliteit van de hemel met weinig of geen filtering, zal de berekende sub-belichtingstijd natuurlijk kort zijn om een overweldigende ruis uit lichtvervuiling en de belichtingstijd relatief tot de berekende ruis laag zijn (een lage tijd/ruisverhouding). Om een hoge kwaliteit van de geïntegreerde afbeelding uit lage tijd/ruisverhouding kan sub-belichting duizenden sub-belichtingen vereisen. Als de gebruiker bezorgd is over afbeeldingen maken en verwerkingstijd of opslagcapaciteit; dan zou een hogere tijd/ruisverhouding nodig zijn om de hoeveelheid sub-belichtingen te reduceren. Omgekeerd, wanneer invoercondities resulteren in een sub-belichting met een lange belichtingstijd relatief tot de berekende ruis (zoals met smalle band afbeeldingen maken), kan het resultaat zijn van een sub-belichting met een erg hoge tijd/ruisverhouding. In zulke gevallen kan de standaard waarde van 80 resulteren in erg weinig sub-belichtingen voor de integratie. Maar de deltawaarde zal tamelijk hoog zijn, wat aangeeft dat de tijd/ruisverhouding enorm de potentiële kwaliteit zal verbeteren van de geïntegreerde afbeelding. </para>
0953 
0954 <para
0955 >Onderdeel van de waarde van het gebruik van een tijd/ruisverhouding als de invoer voor de berekening van het vereiste aantal sub-belichtingen is dat het zou moeten tenderen naar compensatie voor de verschillen in relatieve ruis voor sub-belichtingen van verschillende lengten. Een kortere sub-belichting zou een lagere tijd/ruisverhouding hebben, dus heeft het minder capaciteit om een geïntegreerde afbeelding te verbeteren. Daarom zijn bij een hoger aantal korte belichtingen een disproportioneel aantal korte belichtingen nodig om een hoger aantal om een gegeven tijd/ruisverhouding in een geïntegreerde afbeelding te bereiken.</para>
0956 
0957 <para
0958 >Als een voorbeeld, beschouw de berekening van het aantal sub-belichtingen vereist wanneer twee sub-belichtingstijden worden vergeleken: een 300 seconden sub-belichting vs een 30 seconden sub-belichting. De 300 seconden sub-belichting had een berekende ruis van 22.1, wat resulteert in een tijd/ruisverhouding van de sub-belichting ven 13.6. Wanneer de 'Verhoging ruis %' wordt opgehoogd om de belichtingstijd omlaag naar 30 seconden te forceren, zien we een berekende ruis van 9.47, resulterend in een veel lagere tijd/ruisverhouding van 3.2. De 300 seconden belichting is van een aanzienlijk hogere potentiële kwaliteit dan de 30 seconden belichting. We zullen de standaard tijd/ruisverhouding van 80 voor integratie in beide van deze gevallen vragen.</para
0959 > 
0960 
0961 <para
0962 >Voor een integratie die de 300 seconden sub-belichting gebruikt vinden we dat 34 sub-belichtingen vereist zouden zijn om een tijd/ruisverhouding van 80 te bereiken. Dus een totale integratietijd van 2,83 uren is vereist.</para>
0963 
0964             <mediaobject>
0965                 <imageobject>
0966                     <imagedata fileref="exposurecalculation-example_subexp300.png" format="PNG"/>
0967                 </imageobject>
0968                 <textobject>
0969                     <phrase
0970 >300 seconden sub-belichting</phrase>
0971                 </textobject>
0972             </mediaobject>
0973 <para
0974 >Voor een integratie die de 30 seconden sub-belichting gebruikt vinden we dat 637 sub-belichtingen vereist zouden zijn om een tijd/ruisverhouding van 80 te bereiken. Dus een totale integratietijd van 5,31 uren is vereist met deze kortere belichtingen om dezelfde tijd/ruisverhouding in de geïntegreerde afbeelding te bereiken.</para>
0975             <mediaobject>
0976                 <imageobject>
0977                     <imagedata fileref="exposurecalculation-example_subexp30.png" format="PNG"/>
0978                 </imageobject>
0979                 <textobject>
0980                     <phrase
0981 >30 seconden sub-belichting</phrase>
0982                 </textobject>
0983             </mediaobject>
0984                         </listitem>
0985                      </itemizedlist>
0986 
0987            </listitem>
0988         </orderedlist>
0989 
0990         </sect2>
0991 
0992     <sect2 id="capture-video-tutorials">
0993         <title
0994 >Video Tutorials</title>
0995 
0996         <mediaobject>
0997             <videoobject>
0998                 <videodata contentdepth="315" contentwidth="560" fileref="https://www.youtube.com/embed/Gz07j7VPnpc"
0999 ></videodata>
1000             </videoobject>
1001             <caption>
1002                 <para>
1003                     <phrase
1004 >Opnemen</phrase>
1005                 </para>
1006             </caption>
1007         </mediaobject>
1008 
1009         <mediaobject>
1010             <videoobject>
1011                 <videodata contentdepth="315" contentwidth="560" fileref="https://www.youtube.com/embed/yfz9_UJIvLY"
1012 ></videodata>
1013             </videoobject>
1014             <caption>
1015                 <para>
1016                     <phrase
1017 >Filterwielen</phrase>
1018                 </para>
1019             </caption>
1020         </mediaobject>
1021     </sect2>
1022 </sect1>