Auteur/autrice : Matthieu

Deux astuces incontournables pour tirer le meilleur parti de votre logiciel de microscopie

Après le montage d’une photo-caméra numérique sur un microscope ou une loupe binoculaire, de nombreux utilisateurs se trouvent démunis lorsque vient le moment d’utiliser le logiciel de capture. Face à une image jugée médiocre, la tentation est grande de fouiller dans les paramètres du logiciel pour trouver le moyen de corriger les problèmes de luminosité ou de couleur observés. La plupart de ces réglages demandent une bonne compréhension de leurs effets et leur manipulation par un débutant aboutit rarement au résultat souhaité.

Microscope, caméra et logiciel

Il existe pourtant deux réglages automatiques qui permettent, dans la plupart des cas, d’obtenir une bonne image dès les premières observations. Les détails de leur utilisation varient d’un logiciel à l’autre mais le principe reste toujours le même. Il est recommandé de les appliquer systématiquement au début de chaque séance.

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4 critères pour choisir ses jumelles de randonnées

Photo : Simon English

La randonnée est une activité qui permet d’admirer la nature sous toutes ses formes. Pour ne rien manquer des paysages, des animaux ou des détails historiques, il peut être utile de s’équiper d’une paire de jumelles. Mais comment choisir des jumelles adaptées à la randonnée ? Quels sont les critères à prendre en compte ? Notre guide est là pour vous aider à faire le bon choix.

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La comète C/2022 E3 (ZTF) nous revient après 50 000 ans

© Crédit photo : DAN BARTLETT/AFP

C’est dans le cadre du programme de relevés Zwicky Transient Facility (ZTF) de l’observatoire Palomar en Californie qu’a été découverte la comète C/2022 E3 (ZTF) en Mars 2022. Depuis, elle s’est grandement rapprochée de la Terre et elle vient de passer le point de sa trajectoire le plus proche du soleil (périhélie) le 12 janvier. Elle atteindra la partie de sa trajectoire la plus proche de la Terre (périgée) le premier février prochain. C’est ainsi, entre le 21 janvier et le 4 février qu’elle sera la plus facilement observable dans l’hémisphère nord.

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Monture Équatoriale et Mise en Station

Il existe différents types de montages mécaniques permettant d’orienter les télescopes et les lunettes astronomiques vers les différents sujets d’observation de la voûte céleste. Nous aborderons ici, la monture équatoriale : un système très répandu qui a l’avantage de permettre de compenser facilement les effets de la rotation terrestre pendant l’observation.

Les 4 axes d'une monture équatoriale

Les montures équatoriales sont articulées sur 4 axes :

1. L’axe Azimutal (AZ.) : il permet d’orienter l’ensemble de la monture en direction du pôle.

2. L’axe de Latitude (LAT.) : il permet d’élever la monture selon un angle de 0 à 90 degrés.

3. L’axe d’Ascension Droite (A.D.) : il permet, une fois correctement orienté, de suivre les objets célestes (gradué en 24 méridiens célestes)

4. L’axe de Déclinaison (DEC.) : il permet de finaliser le pointage du tube optique vers les objets célestes.

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Microscopie : Le réglage de Koehler

Les microscopes de milieu et haut de gamme offrent généralement la possibilité de régler finement le système d’éclairage. Le réglage de Koehler consiste à aligner le faisceau lumineux issu du condenseur avec l’axe optique des objectifs du microscope afin d’obtenir un éclairage homogène des échantillons et des images contrastées.

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Débuter en Microscopie : les notions de base

Après avoir identifié chaque élément du microscope, il convient de bien comprendre un certain nombre de notions.

Le grossissement :

Le grossissement final d’un microscope se calcule en multipliant le grossissement de l’objectif (ex. 4x, 10x, 40x, 100x) par le grossissement de l’oculaire (ex. 10x). Ainsi, lorsqu’on enclenche l’objectif 40x d’un microscope équipé d’un oculaire 10x, le grossissement final est de 400x (40 x 10 = 400).

Gobjectif x Goculaire = Gfinal

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Débuter en microscopie : L’instrument

Les microscopes optiques sont des instruments grossissants permettant d’observer des détails invisibles à l’œil nu et constitués de plusieurs éléments aux rôles distincts.  Ce chapitre vous permettra de bien connaitre les parties qui le constituent pour pouvoir ensuite effectuer vos observations dans les meilleures conditions.

Le modèle décrit ci-dessous a été choisi car il comporte la majorité des éléments que l’on peut trouver sur un microscope. Les modèles moins avancés comportent souvent moins d’options.

Schéma d'un microscope
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La plus longue éclipse Lunaire du siècle

Réservez votre soirée du 27 Juillet 2018 !

Ce soir-là,  aura lieu une éclipse totale de Lune d’une longueur exceptionnelle : pas moins de 103 minutes d’éclipse totale. Visible depuis toute la France Métropolitaine elle démarrera, pour nous, avant le levé de la Lune. Il faudra donc observer l’horizon aux alentours de 21h00 pour la voir apparaitre déjà engagée dans sa phase d’éclipse partielle. Elle entrera en phase d’éclipse totale à 21h30 pour n’en ressortir qu’à 23h13. S’en suivront les phases de d’éclipse partielle et d’éclipse « pénombrale » au cours desquelles la lune revêtira la teinte cuivrée d’une « lune de sang ». Un spectacle magnifique en perspective.

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2002 AJ129 : L’astéroïde qui frôlera la Terre le 4 Février 2018

L’astéroïde « 2002 AJ129 » passera non-loin de la Terre le 4 février 2018 à 10h30 (heure de Paris). A son point le plus proche, l’astéroïde sera à moins de 10 fois la distance entre la Terre et la Lune (soit environ 4,2 millions de kilomètres).

« 2002 AJ129 » est un astéroïde de taille moyenne, mesurant entre 0,5 kilomètre et 1,2 kilomètre de long. Il a été découvert le 15 janvier 2002 par le projet « Near Earth Asteroid Tracking » (Suivi des Astéroïdes géocroiseurs), anciennement parrainé par la NASA, sur le site de surveillance spatiale de Maui à Haleakala, Hawaï. Sa vitesse sera de 34 kilomètres par seconde au moment où il frôlera la Terre. Une vélocité supérieure à la majorité des objets dont la trajectoire passe aussi près de la Terre. Cette vitesse de survol élevée est le résultat de l’orbite de l’astéroïde, qui s’approche très près du Soleil (18 millions de kilomètres) et subira donc un effet de fronde.

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