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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 O⊥axe 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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