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La mise en station
d’une monture équatoriale
Laurent Zimmermann
Un peu de théorie
(Si, si ! Il en faut)
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Mouvement diurne
Un tour en 23 h 56 min 04 s
Un point fixe : pôle céleste
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Monture équatoriale
Compenser la rotation
de la Terre
Un axe principal
(axe horaire)
Rotation uniforme
(1 tour en 1 jour, sens opposé à
la rotation de la Terre)
L’instrument reste
parallèle à lui-même
Pas de rotation de champ
(la direction du nord reste fixe)
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Types de montures équatoriales
Deux axes
–axe horaire
(mvts // équateur)
axe de déclinaison
(mvts équateur)
• Perpendiculaires
…en principe
•Axe optique
…axe Oaxe δ
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Nature de la mise en station
Orienter l’axe horaire de la monture // à l’axe
de rotation de la Terre
Diriger l’axe horaire vers le pôle céleste
Mais le pôle céleste est un point imaginaire
L’étoile Polaire ne se trouve pas exactement au pôle
Pas de repère visible
Horizontalité rigoureuse du socle ?
Question de facilité (découplage des réglages A, h)
Rigoureusement aucun avantage après mise en
station
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Région du pôle céleste boréal
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Où se trouve le pôle céleste ?
À l’aplomb de l’horizon nord
À une hauteur égale à la latitude
(ϕ≈50,8°)
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Mise en station
Orientation de l’axe horaire
dirigé vers le pôle céleste, voisin de l’étoile Polaire
• C’est-à-dire
contenu dans le plan vertical nord-sud (méridien)
inclinaison p/r à l’horizontale égale à la latitude
extrémité élevée vers le nord
Mise en station approchée
diriger « à vue » l’axe horaire vers l’étoile Polaire
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Négliger la mise en station ?
Un équatorial n’a d’utilité que s’il est en
station (au moins approchée = facile et rapide)
Sinon, pourquoi avoir acquis un équatorial ?
–monture plus onéreuse, plus lourde et moins stable
(porte-à-faux) qu’une monture azimutale
Suivi selon deux axes, mais mouvements déroutants
(axes obliques), moteurs inutiles
–Rotation du champ
•Alors
pourquoi s’en priver ?
La mise en pratique
… de la mise en station
(et non pas le contraire)
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Quels moyens ?
Réglage de l’azimut et de la hauteur
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Emploi d’une boussole
Référence sur le corps de la monture ?
Attention aux masses métalliques proches
voitures, monture (axes, contrepoids…)
Attention aux sources de champ magnétique
moteurs électriques, lignes HT…
Effet de la déclinaison magnétique
Angle du nord magnétique
p/r au nord géographique
Actuellement en Belgique, δ≈1° ouest
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Emploi d’un clinomètre
Ou équerre (ϕ) et niveau à bulle
Référence sur le corps de la monture ?
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Visée sur l’étoile Polaire
Rendre la lunette // à l’axe horaire
test : le champ tourne sur lui-même lors d’un
pivotement autour de l’axe horaire
jamais réalisé en pratique (défaut de des axes)
Viser l’étoile Polaire
sans mouvement en déclinaison (dépointage)
uniquement avec les réglages en azimut / hauteur
La précision dépend de la des axes
(δ⊥αet O ⊥δ)
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Visée sur le pôle
Idem que pour une visée sur l’étoile Polaire
Il faut localiser le pôle dans le champ, parmi
les étoiles faibles (carte détaillée)
La précision dépend de la des axes
(δ⊥αet O ⊥δ)
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Viseur polaire Carte mobile
Viseur polaire
Trouver la position du pôle céleste par rapport aux
étoiles
Viseur polaire « absolu »
ne nécessite pas de connaître l’orientation du ciel
Viseur polaire « relatif »
indispensable de connaître l’orientation du ciel
•Carte mobile
Trouver la position des étoiles par rapport à
l’horizon, autour du pôle céleste
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Carte mobile
Donne l’orientation
du ciel (e.a. αUMI)
–à un instant donné
p/r à l’horizon nord
autour du pôle
Indique la position
de la Polaire p/r
au pôle
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Viseur polaire « absolu » ()
•Exemple Losmandy
Amener 3 étoiles
dans les interstices
–rotation réticule
– ajustement A, h
•Réglage
Le centre doit rester
fixe p/r aux étoiles
lors d’une rotation H
αUMi
δUMI
OV Cep
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Viseur polaire relatif ()
Exemple Vixen (Gaston, es-tu là ?)
Exemple Takahashi (Chantal, es-tu là ?)
Principe de la carte mobile
réglage date / heure / horizon
Réticule pour une seule étoile
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Méthode de Bigourdan
Étude la dérive en δde plusieurs étoiles
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Méthode de Bigourdan
Corrections à une mise en station approchée
qualitatives (observation du sens des dérives)
quantitatives (mesure des dérives, calcul de l’erreur
de mise en station)
difficulté : effectuer la correction avec l’amplitude requise
PI trop hautPI trop basMéridien ouest
PI trop basPI trop hautMéridien est
PI trop à l’ouestPI trop à l’estMéridien inférieur
PI trop à l’estPI trop à l’ouestMéridien supérieur
Dérive SDérive N
Étoile suivie
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Conclusion
Souvenez-vous au moins de ceci…
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