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	<title>Astrofotografie / Deep Sky Archives &#8211; Fotograf in Luzern</title>
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	<title>Astrofotografie / Deep Sky Archives &#8211; Fotograf in Luzern</title>
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		<title>Benro &#8211; Polaris Astro 3-Achsen Kopf</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Erwin von Moos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie / Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Wissen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Benro hat mir den 3-Achsen Kopf zum Test zur Verfügung gestellt. Ein spezieller Dank geht an die Tobco AG. Ich teste den Polaris während rund 8 Wochen. Aktuell ist nicht klar ob Benro den Polaris Astro weiter produzieren wird. Es gibt dazu widersprüchliche Aussagen. Mit der neuen Software Version Alpaca [&#8230;]</p>
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<p>Benro hat mir den 3-Achsen Kopf zum Test zur Verfügung gestellt. Ein spezieller Dank geht an die <a href="https://www.tobco.com/" type="link" id="https://www.tobco.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tobco AG</a>. Ich teste den Polaris während rund 8 Wochen. Aktuell ist nicht klar ob Benro den Polaris Astro weiter produzieren wird. Es gibt dazu widersprüchliche Aussagen. Mit der neuen Software Version Alpaca V2.0 wird der Polaris zu einer vollwertigen, computergesteuerten Teleskopmontierung. Die Software ist allerdings erst als Testversion verfügbar.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="930" height="351" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=930%2C351&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-8628" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=1024%2C386&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=300%2C113&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=768%2C289&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=1536%2C578&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=1000%2C377&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=1487%2C560&amp;ssl=1 1487w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=600%2C226&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=159%2C60&amp;ssl=1 159w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?resize=239%2C90&amp;ssl=1 239w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/alpacacockpit.jpg?w=1697&amp;ssl=1 1697w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /></a></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Entstehung &amp; Kickstarter (2021)</strong></h2>



<p>Anfang 2021 wurde eine Kickstarter-Kampagne für den Benro Polaris gestartet – einen motorgetriebenen Panoramakopf mit integriertem Astro-Modul. Das Konzept begeisterte viele Fotografen, sorgte aber auch sofort für hitzige Diskussionen in der Community – besonders darüber, ob das 3-Achsen-Astro-System physikalisch überhaupt funktionieren könne.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Stärken &amp; Besonderheit</strong></h2>



<p>Ein grosser Vorteil gegenüber herkömmlichen Star-Trackern: Es ist keine manuelle Ausrichtung auf den Polarstern nötig – die Initialisierung erfolgt über Kompass und GPS des Smartphones. </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Heute</strong></h2>



<p>Der Benro Polaris Astro hat sich als interessante Nischenlösung für Astro- und Zeitrafferfotografen etabliert – besonders für Reisefotografen, die eine kompakte, vielseitige Lösung suchen, die Panoramen, Timelapse und Sternverfolgung in einem Gerät vereint. Leider wurde die Bediensoftware nicht wirklich weiterentwickelt.  Das GUI wirkt veraltet. Zudem melden User oft Verbindungs- und Kalibrierungsfehler. Die Zurfriedenheit bezüglich der Software zeigt sich wohl deshalb auch in der Bewertung der User 2.32 von 5 Sternen.</p>



<p>Genau das ist auch der Hauptgrund, warum das <strong><a href="https://www.kickstarter.com/projects/jdmorriso/alpaca-benro-polaris-driver-v20/description" type="link" id="https://www.kickstarter.com/projects/jdmorriso/alpaca-benro-polaris-driver-v20/description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Alpaca-Projekt</a></strong> so beliebt wurde – es umgeht viele dieser App-Schwächen und bietet eine deutlich professionellere Steuerung.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Testvorbereitung</h2>



<p>Der Astor Polaris birgt gemäss dem Alpaca Projekt wesentwlich mehr Potenzial, als bisher genutzt werden konnte. Mit der offiziellen Software lassen sich tolle Mosaik- oder Panorama Bilder erstellen &#8211; auch vom Nachthimmel. Aber wie weit lässt sich der Astro Polaris ausreizen, wenn es um Deepsky Aufnahmen geht? Ich habe hierzu erste Berechnungen erstellt, die ich in den folgenden Wochen erhärten möchte:</p>



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<p>In den folgenden Wochen werde ich den Astro Polaris ausgiebig Testen und Vergleiche mit der offiziellen und der neuen Software erstellen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse und hoffe jetzt auf freie Sicht in den Nachthimmel. Gerne halte ich euch hier auf dem Laufenden.</p>



<p></p>
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		<title>Dwarf Mini – Kompakter Allrounder mit überraschend einfacher Bedienung</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Erwin von Moos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 09:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie / Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Deepsky]]></category>
		<category><![CDATA[Dwarf]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Der Dwarf Mini gehört zu jener Kategorie moderner Mini‑Teleskope, die Astronomie für Einsteiger so zugänglich wie möglich machen wollen. Schon beim Auspacken wird klar, dass hier nicht die klassische, sperrige Optik im Vordergrund steht, sondern ein smartes, kompaktes Gerät, das sich eher wie ein Gadget als wie ein wissenschaftliches Instrument [&#8230;]</p>
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<p>Der Dwarf Mini gehört zu jener Kategorie moderner Mini‑Teleskope, die Astronomie für Einsteiger so zugänglich wie möglich machen wollen. Schon beim Auspacken wird klar, dass hier nicht die klassische, sperrige Optik im Vordergrund steht, sondern ein smartes, kompaktes Gerät, das sich eher wie ein Gadget als wie ein wissenschaftliches Instrument anfühlt. Genau das ist seine Stärke: Der Dwarf Mini senkt die Einstiegshürde enorm und macht den ersten Blick in den Sternenhimmel fast so unkompliziert wie das Fotografieren mit dem Smartphone.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="930" height="737" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=930%2C737&#038;ssl=1" alt="Great Orion Nebula" class="wp-image-8517" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=1024%2C812&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=300%2C238&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=768%2C609&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=1536%2C1217&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=1000%2C793&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=1800%2C1427&amp;ssl=1 1800w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=707%2C560&amp;ssl=1 707w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=600%2C476&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=76%2C60&amp;ssl=1 76w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?resize=114%2C90&amp;ssl=1 114w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/orionnebel2.jpg?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /><figcaption class="wp-element-caption">Great Orion Nebula</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Bedienung: Ein echtes Highlight</strong></h2>



<p>Was sofort begeistert, ist die <strong>extrem einfache Bedienung</strong>. Der Dwarf Mini ist praktisch ein „Point‑and‑Shoot“-Teleskop. Die Verbindung mit der App gelingt schnell, die Benutzeroberfläche ist klar strukturiert, und selbst absolute Neulinge finden sich ohne Einarbeitung zurecht. Funktionen wie automatisches Tracking, Objektvorschläge oder die integrierte Ausrichtung nehmen einem viele der Schritte ab, die bei klassischen Teleskopen oft frustrierend sein können.</p>



<p>Besonders angenehm: Der Mini reagiert schnell, führt Befehle präzise aus und vermittelt das Gefühl, dass man sich auf die Beobachtung konzentrieren kann, statt auf die Technik. Wer bisher Hemmungen hatte, sich mit Astronomie zu beschäftigen, wird hier positiv überrascht.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Bildqualität und Auflösung: Gut, aber klar begrenzt</strong></h2>



<p>Natürlich hat ein Gerät dieser Größe auch Grenzen. Die wichtigste davon ist die <strong>begrenzte Auflösung</strong>. Der Dwarf Mini liefert solide Bilder von Mond, hellen Deep‑Sky‑Objekten und Landschaftsaufnahmen, aber er spielt nicht in der Liga größerer Teleskope oder spezialisierter Astrokameras. Feinste Details bleiben oft unscharf, und bei schwachen Objekten stößt der Sensor schnell an seine Grenzen.</p>



<p>Für Einsteiger ist die Qualität dennoch beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, wie wenig Aufwand nötig ist. Wer jedoch bereits Erfahrung hat oder hohe Ansprüche an Detailtiefe und Schärfe stellt, wird die Limitierungen deutlich wahrnehmen.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dwarf Rechner &#8211; exlusiv von mir, für dich:</h2>



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<h2 class="wp-block-heading"><strong>Mobilität und Verarbeitung</strong></h2>



<p>Mit seinem leichten, robusten Gehäuse ist der Dwarf Mini ein idealer Begleiter für unterwegs. Er passt problemlos in einen Rucksack, ist schnell aufgebaut und benötigt kaum Zubehör. Die Verarbeitung wirkt solide, und die Akkulaufzeit reicht für ausgedehnte Beobachtungsabende. Auch die Möglichkeit, das Gerät für Naturbeobachtungen oder als Telekamera zu nutzen, macht es vielseitig.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="930" height="557" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=930%2C557&#038;ssl=1" alt="Rosette A" class="wp-image-8524" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=1024%2C613&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=300%2C180&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=768%2C460&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=1536%2C919&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=1000%2C599&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=1800%2C1077&amp;ssl=1 1800w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=936%2C560&amp;ssl=1 936w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=600%2C359&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=100%2C60&amp;ssl=1 100w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?resize=150%2C90&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/RosetteA.webp?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /><figcaption class="wp-element-caption">Rosette A</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Software und Funktionen</strong></h2>



<p>Die App bietet eine gute Mischung aus Automatik und manuellen Optionen. Automatische Objektverfolgung, Timelapse‑Funktionen und einfache Bildstapelung sind integriert und funktionieren zuverlässig. Die Software ist klar auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, was perfekt zum Charakter des Geräts passt.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Fazit: Ideal für Einsteiger – mit klaren Grenzen</strong></h2>



<p>Der Dwarf Mini ist ein sympathisches, cleveres Mini‑Teleskop, das vor allem durch seine <strong>kinderleichte Bedienung</strong> überzeugt. Es nimmt Einsteigern die Angst vor komplexer Technik und ermöglicht schnelle Erfolgserlebnisse. Die <strong>begrenzte Auflösung</strong> bleibt jedoch ein Faktor, den man kennen sollte: Für ernsthafte Astrofotografie ist der Mini nicht gedacht, für neugierige Hobby‑Astronomen und Technikfans hingegen ist er ein spannendes, mobiles und überraschend leistungsfähiges Gerät.</p>



<p><a href="http://www.dwarflabs.com">www.dwarflabs.com </a></p>



<p><a href="https://www.toppreise.ch/produktsuche/Foto/Objektive/Objektive-c1321?q=dwarf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vergleiche die Preise zu den Dwarf Antgeboten</a></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-fotograf-in-luzern wp-block-embed-fotograf-in-luzern"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="mWMo7X2DOA"><a href="https://evm.ch/fotograf-in-luzern/produkt/astro/">Astrofotografie</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8222;Astrofotografie&#8220; &#8211; Fotograf in Luzern" src="https://evm.ch/fotograf-in-luzern/produkt/astro/embed/#?secret=E1R8PJnWY7#?secret=mWMo7X2DOA" data-secret="mWMo7X2DOA" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="534" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=930%2C534&#038;ssl=1" alt="Bode's Galasy 1h8min Belichtung, 400mm" class="wp-image-8608" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=1024%2C588&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=300%2C172&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=768%2C441&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=1536%2C882&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=1000%2C574&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=1800%2C1033&amp;ssl=1 1800w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=976%2C560&amp;ssl=1 976w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=600%2C344&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=105%2C60&amp;ssl=1 105w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?resize=157%2C90&amp;ssl=1 157w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/Bode.webp?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /><figcaption class="wp-element-caption">Bode&#8217;s Galasy 1h8min Belichtung, 400mm</figcaption></figure>
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		<title>Deep Sky Fotografie &#8211; wie geht das</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Erwin von Moos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie / Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[astrophotography]]></category>
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		<category><![CDATA[Orion]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Deep-Sky-Fotografie beschäftigt sich mit der Aufnahme lichtschwacher Objekte außerhalb unseres Sonnensystems – z. B. Emissions- und Reflexionsnebel, Galaxien oder Kugelsternhaufen. Da diese extrem wenig Licht abstrahlen, sind lange Belichtungszeiten und präzise Nachführung nötig. Mit Stacking können eine nahezu beliebige Anzahl Bilder übereinander gelegt und quasi addiert werden. Deep Sky setzt [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Deep-Sky-Fotografie beschäftigt sich mit der Aufnahme lichtschwacher Objekte außerhalb unseres Sonnensystems – z. B. Emissions- und Reflexionsnebel, Galaxien oder Kugelsternhaufen. Da diese extrem wenig Licht abstrahlen, sind lange Belichtungszeiten und präzise Nachführung nötig. Mit Stacking können eine nahezu beliebige Anzahl Bilder übereinander gelegt und quasi addiert werden. Deep Sky setzt im Grundsatz drei Kriterien voraus: technisches Know how, das richtige Equipment, Geduld.</strong></p>



<p>Die Nasa stellt ein <a href="https://www3.nasa.gov/skymap/full/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eindrückliches Bild</a> zur Verfügung. Hubble ist berühmt für seine detaillierten Bilder von entfernten Wundern, aber mit dem Vorteil eines dunklen, klaren Himmels kann jeder mit einem Teleskop, einem Fernglas oder manchmal sogar dem ungestützten Auge einige der gleichen Objekte sehen, die Hubble beobachtet. Hubble ist aber nicht nur ein <a href="https://science.nasa.gov/mission/hubble/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fantastisches Teleskop</a>. Hubble hat eine rasante Entwicklung einerseits bei der Bildgebung des Weltall&#8217;s , aber auch bei den wissenschaftlichen Entdeckungen angestossen. Mit der <a href="https://evm.ch/fotograf-in-luzern/buntes-universum-wellenreiten/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hubble Farbpalette</a> wurde eine neue, beindruckende Farbgebung in der Deep Sky Fotografie eingeführt.</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%">
<div class="wp-block-envira-envira-gallery"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/heartnebula.jpg?fit=930%2C930&#038;ssl=1" title="IC 1805, Heart Nebula, Mosaikaufnahme, 200x15sec" alt="IC 1805, Heart Nebula, Mosaikaufnahme, 200x15sec" /></div></div>
</div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">1. Ausrüstung (Grundlage)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Kamera</strong>: DSLR, spiegellose Kamera oder spezielle Astrokamera</li>



<li><strong>Optik</strong>: Teleskop oder lichtstarkes Teleobjektiv</li>



<li><strong>Montierung mit Nachführung</strong>: gleicht die Erdrotation aus</li>



<li><strong>Stativ</strong>: absolut stabil</li>



<li>Optional: <strong>Guiding-System</strong>, Filter (z. B. CLS, H-Alpha)</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2. Aufnahmeprinzip: viele statt einer</h2>



<p>Statt eines einzigen langen Fotos werden <strong>viele Einzelbelichtungen</strong> gemacht:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>z. B. 100 × 120 Sekunden</li>



<li>Vorteil: weniger Rauschen, mehr Details, geringeres Risiko von Fehlaufnahmen</li>
</ul>



<p>Diese Einzelbilder heißen <strong>Light Frames</strong> – sie enthalten das eigentliche Himmelsobjekt.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">3. Kalibrierframes – warum sie so wichtig sind</h2>



<p>Kalibrierframes korrigieren <strong>kamerainterne Fehler</strong> und <strong>optische Ungleichmäßigkeiten</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">🔹 Dark Frames</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Aufnahme mit <strong>gleicher Belichtungszeit, ISO und Temperatur</strong></li>



<li>Objektivdeckel drauf → kein Licht</li>



<li>Entfernt:
<ul class="wp-block-list">
<li>Sensorrauschen</li>



<li>Hot Pixels</li>
</ul>
</li>



<li>Typisch: 10–30 Stück</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">🔹 Flat Frames</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Gleichmäßig beleuchtetes Bild (z. B. Flat-Panel, Himmel in der Dämmerung)</li>



<li>Gleiche Fokus- und Kameraeinstellungen</li>



<li>Korrigiert:
<ul class="wp-block-list">
<li>Vignettierung</li>



<li>Staubflecken auf Sensor oder Optik</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">🔹 Bias Frames</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Kürzest mögliche Belichtungszeit</strong></li>



<li>Objektivdeckel drauf</li>



<li>Erfasst das <strong>Ausleserauschen</strong> des Sensors</li>



<li>Wichtig vor allem bei Astrokameras</li>
</ul>



<p> <strong>Zusammen ergeben sie ein sauberes, kalibriertes Endbild.</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="884" height="1024" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=884%2C1024&#038;ssl=1" alt="Pferdekopf Nebel" class="wp-image-8525" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=884%2C1024&amp;ssl=1 884w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=259%2C300&amp;ssl=1 259w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=768%2C890&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=1326%2C1536&amp;ssl=1 1326w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=1768%2C2048&amp;ssl=1 1768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=1000%2C1159&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=1800%2C2085&amp;ssl=1 1800w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=483%2C560&amp;ssl=1 483w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=600%2C695&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=52%2C60&amp;ssl=1 52w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?resize=78%2C90&amp;ssl=1 78w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/03/pferdekopf.webp?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 884px) 100vw, 884px" /><figcaption class="wp-element-caption">Pferdekopf Nebel</figcaption></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">4. Stacking – das Herzstück</h2>



<p>Alle Frames werden mit Software (z. B. DeepSkyStacker, PixInsight, Siril) kombiniert:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Light Frames + Dark + Flat + Bias</li>



<li>Signal verstärkt sich</li>



<li>Rauschen wird unterdrückt</li>
</ul>



<p>Ergebnis: ein <strong>lineares Rohbild</strong>, das noch flau aussieht – aber enorme Daten enthält.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">5. Bildbearbeitung (Stretching)</h2>



<p>Jetzt wird das Unsichtbare sichtbar:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Histogramm-Stretching</li>



<li>Kontrast- und Farbkorrektur</li>



<li>Rauschreduzierung</li>



<li>Schärfung</li>
</ul>



<p>Hier entsteht der typische <strong>Deep-Sky-Look</strong> mit leuchtenden Nebeln und feinen Galaxienstrukturen.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">6. Standort &amp; Bedingungen</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Dunkler Himmel</strong> (Bortle-Skala)</li>



<li>Klare, mondlose Nacht</li>



<li>Gute Polausrichtung</li>



<li>Geduld </li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p></p>
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		<title>Wellenreiten im Universum</title>
		<link>https://evm.ch/fotograf-in-luzern/buntes-universum-wellenreiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwin von Moos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie / Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Im Universum gibt es im Prinzip alle Farben, die durch Licht entstehen können — aber sie treten in sehr unterschiedlichen Formen und Häufigkeiten auf. Schauen wir uns das etwas genauer an: 1. Das sichtbare Licht Das für den Menschen sichtbare Spektrum reicht von violett (etwa 380 nm) bis rot (etwa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Im <strong>Universum</strong> gibt es im Prinzip <strong>alle Farben</strong>, die durch Licht entstehen können — aber sie treten in sehr unterschiedlichen Formen und Häufigkeiten auf. Schauen wir uns das etwas genauer an:</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. <strong>Das sichtbare Licht</strong></h3>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="523" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?resize=930%2C523&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-8159" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?w=1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?resize=1000%2C563&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?resize=996%2C560&amp;ssl=1 996w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?resize=600%2C338&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?resize=107%2C60&amp;ssl=1 107w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/WP-Bilder_Farbspektrum-1-1024x576-1.png?resize=160%2C90&amp;ssl=1 160w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /></a></figure>



<p>Das für den Menschen sichtbare Spektrum reicht von <strong>violett (etwa 380 nm)</strong> bis <strong>rot (etwa 750 nm)</strong> Wellenlänge. Sterne, Nebel und Galaxien leuchten in diesen Farben – aber je nach Temperatur, Zusammensetzung und Bewegung unterscheiden sie sich:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Blaue Sterne</strong> (z. B. Rigel): extrem heiss (über 10.000 K)</li>



<li><strong>Weisse Sterne</strong> (z. B. Sonne): etwa 5.800 K</li>



<li><strong>Rote Sterne</strong> (z. B. Betelgeuse): kühlere Riesen (3.000 K)</li>
</ul>



<p>Diese Farben sind <strong>nicht durch Pigmente</strong>, sondern durch die <strong>Temperatur und Strahlungsverteilung</strong> des Sternenlichts bestimmt.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. <strong>Gas- und Staubnebel</strong></h3>



<p>Nebel im All leuchten durch <strong>ionisiertes Gas</strong>. Typische Farben:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rot:</strong> H-Alpha-Emission von Wasserstoff</li>



<li><strong>Grün:</strong> doppelt ionisierter Sauerstoff (O III)</li>



<li><strong>Blau:</strong> Reflexion von Sternenlicht an Staub</li>
</ul>



<p>Viele der beeindruckenden Hubble-Bilder kombinieren solche Emissionen zu „falschen Farben“, um chemische Unterschiede sichtbar zu machen. Unten findest du Informationen zur Hubble Farbpalette.</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. <strong>Infrarot, Ultraviolett und mehr</strong></h3>



<p>Es gibt auch Licht <strong>jenseits des Sichtbaren</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Infrarot:</strong> Wärmestrahlung von kühlem Staub und jungen Sternen</li>



<li><strong>Ultraviolett:</strong> energiereiche Strahlung von heissen Sternen</li>



<li><strong>Röntgen- und Gammastrahlung:</strong> aus extremen Objekten wie Neutronensternen oder Schwarzen Löchern</li>
</ul>



<p>Diese Bereiche „sehen“ wir nur mit speziellen Teleskopen, aber sie sind physikalisch genauso „Farben“ – nur ausserhalb unseres Augenspektrums.</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. <strong>Die „Farbe des Universums“</strong></h3>



<p>Astronomen haben tatsächlich einmal das <em>mittlere Licht aller Galaxien</em> gemessen – also sozusagen die „durchschnittliche Farbe des Kosmos“.<br>Ergebnis: ein <strong>beigefarbener Ton</strong>, den sie scherzhaft <strong>„Cosmic Latte“</strong> nannten ☕️ – eine Art helles, cremefarbenes Weiss.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Im Universum gibt es:</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Alle sichtbaren Farben, abhängig von Sternen, Gasen und Staub</li>



<li>Unsichtbare „Farben“ (Infrarot, UV, Röntgen, etc.)</li>



<li>Und als Gesamteindruck: ein zartes, beiges Licht – das „Cosmic Latte“</li>



<li></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Spektakuläre Bilder dank der Hubble Farbpalette</h2>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="620" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?resize=930%2C620&#038;ssl=1" alt="Vergleiche der Farbpaletten True Color und Hubble Palette. (Annäherung)" class="wp-image-8152" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?w=1000&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?resize=840%2C560&amp;ssl=1 840w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?resize=90%2C60&amp;ssl=1 90w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/farbpaletten-astro.webp?resize=135%2C90&amp;ssl=1 135w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Vergeleiche unterschiedlicher Farbpaletten. (Visualisierung)</figcaption></figure>



<p>Die <strong>Hubble-Farbpalette</strong> (auch <strong>SHO-Palette</strong> genannt) ist eine ganz besondere Methode, um astronomische Bilder zu färben – und sie hat nichts mit „natürlichen“ Farben zu tun, sondern mit <strong>physikalisch-emittiertem Licht von Gasen</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/Additive-light-Hubble-labels.png?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="459" height="421" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/Additive-light-Hubble-labels.png?resize=459%2C421&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-8148" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/Additive-light-Hubble-labels.png?w=459&amp;ssl=1 459w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/Additive-light-Hubble-labels.png?resize=300%2C275&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/Additive-light-Hubble-labels.png?resize=65%2C60&amp;ssl=1 65w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/10/Additive-light-Hubble-labels.png?resize=98%2C90&amp;ssl=1 98w" sizes="(max-width: 459px) 100vw, 459px" /></a></figure>



<h3 class="wp-block-heading">1. Das Grundprinzip: Licht in engen Wellenlängen</h3>



<p>Wenn man mit einem <strong>Weltraumteleskop wie Hubble</strong> fotografiert, nimmt man nicht einfach ein „buntes“ Foto auf.<br>Stattdessen nutzt man <strong>spezielle Filter</strong>, die nur ganz bestimmte, <strong>enge Wellenlängenbereiche</strong> durchlassen – meistens dort, wo bestimmte <strong>chemische Elemente</strong> Licht abstrahlen.</p>



<p>Typische Emissionslinien sind:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Hα (Wasserstoff-Alpha)</strong> → bei <strong>656,3 nm</strong> (rot)</li>



<li><strong>[S II] (Schwefel-II)</strong> → bei <strong>672,4 nm</strong> (ebenfalls rot)</li>



<li><strong>[O III] (Sauerstoff-III)</strong> → bei <strong>500,7 nm</strong> (grün-blau)</li>
</ul>



<p>Diese Linien stammen aus <strong>ionisierten Gasen</strong> in Nebeln, die durch nahe Sterne zum Leuchten angeregt werden.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. Die „SHO“-Zuweisung: Schwefel, Wasserstoff, Sauerstoff</h3>



<p>Die <strong>Hubble-Farbpalette</strong> ordnet diese drei Linien bestimmten <strong>RGB-Farben</strong> zu:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Element</th><th>Emissionslinie</th><th>Zugewiesene Farbe</th></tr></thead><tbody><tr><td>[S II]</td><td>672 nm</td><td><strong>Rot (R)</strong></td></tr><tr><td>Hα</td><td>656 nm</td><td><strong>Grün (G)</strong></td></tr><tr><td>[O III]</td><td>501 nm</td><td><strong>Blau (B)</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p>Diese Kürzel ergeben:<br> <strong>S = Rot, H = Grün, O = Blau → SHO-Palette</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">3. Warum das „falschfarbig“ ist</h3>



<p>In der Realität würden alle drei Linien im <strong>roten bis grünlichen Bereich</strong> liegen.<br>Damit man sie aber <strong>visuell unterscheiden kann</strong>, werden sie künstlich auf RGB-Farben verteilt.<br>So sieht man sofort, wo welche chemischen Elemente dominieren:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Blaue Bereiche</strong> → Sauerstoffreiche Zonen</li>



<li><strong>Grüne Bereiche</strong> → Wasserstoffreiche Zonen</li>



<li><strong>Rote Bereiche</strong> → Schwefelreiche Zonen</li>
</ul>



<p>Das Bild wirkt dadurch oft <strong>dramatisch bunt und kontrastreich</strong>, aber es ist <strong>wissenschaftlich kodiert</strong>, nicht „natürlich“.</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. Der Nutzen</h3>



<p>Die SHO-Palette ist nicht nur schön, sondern auch <strong>informativ</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sie zeigt <strong>chemische Zusammensetzung</strong> von Nebeln</li>



<li>Hilft, <strong>Temperatur- und Dichteunterschiede</strong> zu erkennen</li>



<li>Wird oft in <strong>wissenschaftlichen Analysen</strong> und populären Bildern (z. B. Pillars of Creation) verwendet</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">5. Alternative Paletten</h3>



<p>Es gibt auch andere „Falschfarben“-Schemata:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>HOO-Palette</strong> (Hα → Rot, OIII → Grün/Blau) → wirkt natürlicher</li>



<li><strong>RGB-natural</strong> → versucht, die echten Sternfarben zu rekonstruieren</li>
</ul>



<p>Aber die <strong>Hubble-SHO-Palette</strong> bleibt die ikonischste — sie hat den Look, den man oft mit „Weltraumkunst“ verbindet. Die Hubble Palette trifft quasi den Geschmacksinn der Menschen am Besten, weil wir diese Bilder einfach &#8220;schön&#8221; empfinden. Für Wissenschaftler steckt natürlich viel mehr hinter den Farben.</p>



<p></p>
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		<title>Astrofotografie &#8211; Tipps und Tricks Teil II</title>
		<link>https://evm.ch/fotograf-in-luzern/astrofotografie-tipps-und-tricks-teil-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwin von Moos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 17:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie / Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Vorbereitung Die Planung ist das A und O der Astrofotografie! Überlege gut, was du machen willst und stell das entsprechende Equipment komplett zusammen &#8211; inkl. geladener Reserveakkus. Überlege dir auch gut, wo du deien Aufnahmen machen willst. Dazu hilft dir ganz einfach Google Maps. In der Schweiz noch besser maps.admin.ch. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong>Vorbereitung</strong></h2>



<p>Die Planung ist das A und O der Astrofotografie! Überlege gut, <strong>was </strong>du machen willst und stell das entsprechende Equipment komplett zusammen &#8211; inkl. geladener Reserveakkus.<br><br>Überlege dir auch gut, <strong>wo</strong> du deien Aufnahmen machen willst. Dazu hilft dir ganz einfach <a href="http://maps.google.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Maps</a>. In der Schweiz noch besser <a href="http://maps.admin.ch" data-type="link" data-id="maps.admin.ch" target="_blank" rel="noreferrer noopener">maps.admin.ch</a>. Die Freie Sicht auf den Nachthimmel ist ein entscheidendes Kriterium.<br><br>Plane genau <strong>wann</strong> du fotografieren willst, denn der Nachthimmel eignet sich nicht immer gleich gut. Ideal sind die 4-5 Nächte <a href="https://www.vollmond.info/de/vollmond-kalender_1900-2050.html" data-type="link" data-id="https://www.vollmond.info/de/vollmond-kalender_1900-2050.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">um den Leermond</a>. Zusätzlich gilt es zu beachten, dass der Himmel &#8220;wandert&#8221;. Die Milchstrasse ist nicht immer die ganze Nacht zu sehen. Hierzu gibt es verschiedene Apps, die dir helfen können</p>



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<div class="wp-block-envira-envira-gallery"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Andromeda.webp?fit=930%2C638&#038;ssl=1" title="Andromeda Galaxie, 200Aufnahmen, je 15sek." alt="Andromeda Galaxie, 200Aufnahmen, je 15sek." /></div></div>



<h2 class="wp-block-heading">Folgende Apps sind sehr zu empfehlen:</h2>



<p>1. <strong>Stellarium Mobile</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Beschreibung</strong>: Diese beliebte Planetariums-App zeigt eine detaillierte, realistische Darstellung des Nachthimmels. Sie bietet Funktionen zur Identifizierung von Sternen, Planeten, Sternbildern und sogar Satelliten.</li>



<li><strong>Besonderheiten</strong>: „Sky Tonight“-Funktion für Echtzeit-Ansichten, Anzeige von Himmelsereignissen, Suche nach Objekten.</li>



<li><strong>Verfügbarkeit</strong>: iOS und Android</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">2. <strong>PhotoPills</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Beschreibung</strong>: Eine der umfassendsten Planungs-Apps für Fotografen, die den perfekten Zeitpunkt für Himmelsaufnahmen finden möchten. Sie bietet Funktionen für die Planung von Sonnen-, Mond- und Milchstraßenaufnahmen.</li>



<li><strong>Besonderheiten</strong>: Planungswerkzeuge für die exakte Position der Milchstraße, 3D-Simulation für den Nachthimmel, erweiterte Mond- und Sonnenpositionen.</li>



<li><strong>Verfügbarkeit</strong>: iOS und Android (kostenpflichtig)</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">3. <strong>Star Walk 2</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Beschreibung</strong>: Eine intuitive und einfach zu bedienende App für die Beobachtung des Nachthimmels. Mit AR-Funktion können Himmelsobjekte in Echtzeit identifiziert werden.</li>



<li><strong>Besonderheiten</strong>: Echtzeit-AR-Modus, Kalender mit Himmelsereignissen, Informationen zu Konstellationen und Sternen.</li>



<li><strong>Verfügbarkeit</strong>: iOS und Android</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">4. <strong>SkySafari</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Beschreibung</strong>: Eine fortschrittliche Planetarium-App, die besonders detaillierte Informationen bietet und auch für Hobby-Astronomen geeignet ist.</li>



<li><strong>Besonderheiten</strong>: Zeigt Details zu Millionen von Sternen und Himmelsobjekten, Möglichkeit zur Steuerung bestimmter Teleskope, 3D-Ansichten von Planeten.</li>



<li><strong>Verfügbarkeit</strong>: iOS und Android (kostenpflichtig)</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">5. <strong>Clear Outside</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Beschreibung</strong>: Diese App liefert präzise Wettervorhersagen speziell für Astronomie-Fans. Sie gibt nicht nur die Wolkenbedeckung an, sondern auch Angaben zu Dunkelheit, Sichtbarkeit und Mondphase.</li>



<li><strong>Besonderheiten</strong>: Mehrschichtige Wolkenvorhersage (tiefe, mittlere und hohe Wolken), Angabe der Lichtverschmutzung, Mond- und Sonnenaufgangszeiten.</li>



<li><strong>Verfügbarkeit</strong>: iOS und Android</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise-scaled.jpg?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="638" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise.jpg?resize=930%2C638&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-2951" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise-scaled.jpg?resize=1024%2C703&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise-scaled.jpg?resize=600%2C412&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise-scaled.jpg?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise-scaled.jpg?resize=768%2C527&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise-scaled.jpg?resize=1536%2C1054&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise-scaled.jpg?resize=2048%2C1405&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/komet_wise-scaled.jpg?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Komet Wise</figcaption></figure>



<h3 class="wp-block-heading">6. <strong>Dark Sky Finder</strong> (oder ähnliche Lichtverschmutzungs-Apps)</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Beschreibung</strong>: Diese Apps helfen dabei, Orte mit geringer Lichtverschmutzung zu finden, was besonders wichtig ist, um klare Himmelsaufnahmen zu erzielen.</li>



<li><strong>Besonderheiten</strong>: Anzeige von Lichtverschmutzungskarten und Tipps für dunkle Standorte in der Umgebung.</li>



<li><strong>Verfügbarkeit</strong>: Web-Version oder ähnliche Apps wie „Light Pollution Map“ auf iOS und Android</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Wahl des Aufnahmestandorts</h2>



<p>Willst du nur den Nachthimmel fotografieren, dann brachst du möglichst freie Sicht. Das heisst keine Bäume, aber auch keine Berge im Weg.</p>



<p>Willst du ein Sujet mit einem speziellen Vordergrund gestalten, dann muss du die Location vorganging definieren und sicherstellen, dass der Sternenhimmel im richtigen Winkel (z.B. mit der Milchstrasse) zum richtigen Zeitpunkt vorbeiwandert &#8211; bzw. dass du zur Richtigen Zeit vor Ort bist.</p>



<p>Auf jeden Fall bedenke, es wir dunkel. Also nicht zu nähe an Abgründen. Suche einen flachen Platz ohne Stolperfallen. Definiere ein Materialdepot und lege konsequent alles dorthin (Kameras, Akkus, Objektivdeckel usw.). Du wirst froh sein, wenn du nicht alles zusammensuchen musst.</p>



<p>Tipp: Wenn du eine Timelaps machen willst, dann empfehle ich eine zweite Kamera mitzunehmen &#8211; oder ein Buch. Denn sonst bist du jenachdem 2-3 Stunden zum Zuschauen verdammt.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Melde dich an zum näcsten Workshop</h2>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-fotograf-in-luzern wp-block-embed-fotograf-in-luzern"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="qjyC8Z5qvK"><a href="https://evm.ch/fotograf-in-luzern/produkt/astro/">Astrofotografie</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8222;Astrofotografie&#8220; &#8211; Fotograf in Luzern" src="https://evm.ch/fotograf-in-luzern/produkt/astro/embed/#?secret=5bDhHj5rY9#?secret=qjyC8Z5qvK" data-secret="qjyC8Z5qvK" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Ein besonderes Erlebnis am 14.08.2025 in der Zentralschweiz</h2>



<p>Nachdem bereits ein Feldhase, eine Eule und zuletzt auch noch ein Dachs vorbeischaute, machte das Wetter plötlich Kapriolen. Wetterleuchten ist ein&nbsp;meteorologisches Phänomen, bei dem man in einiger Entfernung von einem Gewitter das flackernde Licht von Blitzen sieht, aber den Donner nicht hört.&nbsp;Dies liegt daran, dass der Donner sich nicht so weit ausbreitet wie das Licht der Blitze.&nbsp;So wurde im 30Sekunden-Takt die Wolke rechts hell erleuchtet. Das ist ein Effekt, den ich schon oft gesehen habe. Aber Wetterleuchten gleichzeitig im Bild mit der Milchstrasse, das habe ich so noch nie gesehen.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="638" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=930%2C638&#038;ssl=1" alt="Wetterleuten und Milchstrasse, Z9, 7Artisans 10mm Fisheye, f2.8, 13sec, ISO4000" class="wp-image-7979" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=1024%2C703&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=768%2C527&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=1536%2C1054&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=1000%2C687&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=1800%2C1236&amp;ssl=1 1800w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=816%2C560&amp;ssl=1 816w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=600%2C412&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=87%2C60&amp;ssl=1 87w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?resize=131%2C90&amp;ssl=1 131w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2025/08/Wetterleuchten2.jpg?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /><figcaption class="wp-element-caption">Wetterleuten und Milchstrasse, Z9, 7Artisans 10mm Fisheye, f2.8, 13sec, ISO4000</figcaption></figure>
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		<item>
		<title>Astrofotografie: Tipps und Tricks Teil I</title>
		<link>https://evm.ch/fotograf-in-luzern/tipps-zur-astrofotografie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwin von Moos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 17:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie / Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Darkframes]]></category>
		<category><![CDATA[Deepsky]]></category>
		<category><![CDATA[Flatframes]]></category>
		<category><![CDATA[Lightframes]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mein Equipment Grundsätzlich alles, was viel Licht durchlässt! Objektive über f2.8 packe ich schon gar nicht erst ein &#8211; ausser bei Spezialaufahmen.Nur Vollformat. Z9, Z6, D700, D800&#8230;Fisheye 16mm, f2.8, 12-24mm, 2.8. 14mm, f1.8 (Sigma), 85mm, f1.4@Nikon: Bitte liefert mal ein lichtstarkes Super-Weitwinkel! Und lasst es mich wissen&#8230; Inhalt: Astrofotografie ist [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Mein Equipment</p>



<p>Grundsätzlich alles, was viel Licht durchlässt! Objektive über f2.8 packe ich schon gar nicht erst ein &#8211; ausser bei Spezialaufahmen.<br>Nur Vollformat. Z9, Z6, D700, D800&#8230;<br>Fisheye 16mm, f2.8, 12-24mm, 2.8. <a href="https://www.sigma-foto.de/objektive/14mm-f18-dg-hsm-art/uebersicht/" data-type="link" data-id="https://www.sigma-foto.de/objektive/14mm-f18-dg-hsm-art/uebersicht/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">14mm, f1.8 (Sigma)</a>, 85mm, f1.4<br>@Nikon: Bitte liefert mal ein lichtstarkes Super-Weitwinkel! Und lasst es mich wissen&#8230;</p>
</blockquote>



<p><strong>Inhalt:</strong></p>



<p>Astrofotografie ist eine Fotodisziplin für Menschen mit viel Geduld, Enthusiasmus und warmen Kleidern. Wie eigentlich immer in der Fotografie ist die Erfahrung sehr wichtig. Und Erfahrung heisst üben, ausprobieren, scheitern und weitermachen. So wirst auch du immer besser.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Es gibt verschiedene Arten von Nacht- bzw. Astroaufnahmen.</h1>



<p><strong>1 Polarsternfotografie mit Langzeitbelichtungen</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="638" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/02/seefeld-1.jpg?resize=930%2C638&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-3579" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/02/seefeld-1-scaled.jpg?resize=1024%2C703&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/02/seefeld-1-scaled.jpg?resize=600%2C412&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/02/seefeld-1-scaled.jpg?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/02/seefeld-1-scaled.jpg?resize=768%2C527&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/02/seefeld-1-scaled.jpg?resize=1536%2C1054&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/02/seefeld-1-scaled.jpg?resize=2048%2C1405&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/02/seefeld-1-scaled.jpg?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /></figure>



<p></p>



<p>Hier gilt es den Polarstern zu finden, ein gutes Bild zu gestalten und dann einfach lange zu belichten. Ab ca. 15 Minuten werden die konzentrischen Kreise sichtbar. Ich empfehle dabei aber unbedingt eine halbe bis eine ganze Stunde zu belichten.</p>



<p><strong>2 Fotografie der Milchstrasse</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large alignnone wp-image-3225"><a href="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2024/08/DSC_5248.jpg?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="718" height="1024" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2024/08/DSC_5248.jpg?resize=718%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-5693" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2024/08/DSC_5248.jpg?resize=718%2C1024&amp;ssl=1 718w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2024/08/DSC_5248.jpg?resize=600%2C855&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2024/08/DSC_5248.jpg?resize=210%2C300&amp;ssl=1 210w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2024/08/DSC_5248.jpg?resize=768%2C1095&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2024/08/DSC_5248.jpg?resize=1078%2C1536&amp;ssl=1 1078w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2024/08/DSC_5248.jpg?w=1403&amp;ssl=1 1403w" sizes="(max-width: 718px) 100vw, 718px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Gotthardpass von einem meiner Lieblingsplätze aus.</figcaption></figure>



<p>Die Königsdisziplin. Die Milchstrasse erfordert wohl am meisten Erfahrung und Planung. Idealer Zeitpunkt die Milchstrasse zu erwischen ist zwischen Februar bis Oktober. Um die Milchstrasse zu fotografieren sollte eine möglichst geringe Lichtverschmutzung in Richtung NE bis SW vorhanden sein. Mit einigen Tricks lässt sich die Milchstrasse aber auch bei mittlerer Lichtverschmutzung erwischen. Aber die Qualität ist nie dieselbe.</p>



<p><strong><br>3 Deepskyfotografie</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="638" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=930%2C638&#038;ssl=1" alt="Orionnebel, 03.02.2026, Switzerland" class="wp-image-8471" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=1024%2C703&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=768%2C527&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=1536%2C1054&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=1000%2C687&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=1800%2C1236&amp;ssl=1 1800w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=816%2C560&amp;ssl=1 816w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=600%2C412&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=87%2C60&amp;ssl=1 87w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?resize=131%2C90&amp;ssl=1 131w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2026/02/Orionnebel.webp?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Orionnebel, 03.02.2026, Switzerland</figcaption></figure>



<p>Als Deepsky bezeichnet man Objekte ausserhalb unserm Sonnensystem. Mit der grösseren Distanz zu den Objekten werden auch die fotografischen Probleme nicht gerade kleiner.</p>



<p><strong>4 Nachführsysteme</strong></p>



<figure class="wp-block-image alignnone wp-image-2953 size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="638" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/milkyway.jpg?resize=930%2C638&#038;ssl=1" alt="Milchstasse Fisheye Nachführung" class="wp-image-2953" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/milkyway-scaled.jpg?resize=1024%2C703&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/milkyway-scaled.jpg?resize=600%2C412&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/milkyway-scaled.jpg?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/milkyway-scaled.jpg?resize=768%2C527&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/milkyway-scaled.jpg?resize=1536%2C1054&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/milkyway-scaled.jpg?resize=2048%2C1405&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2020/02/milkyway-scaled.jpg?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /><figcaption class="wp-element-caption">Milchstrasse mit Nachführung und einem Fisheye 16mm aufgenommen</figcaption></figure>



<p>Bei langen Belichtungzeiten hat man das Problem der Sternenbewegungen. Die Erde dreht sich bekantlich 365 Tage in 24 Stunden um ihre eigene Achse. Somit ist die Belichtungszeit stark begrenzt, wenn man keine unscharfen Sterne abbilden will. Nachführsysteme ermöglichen sehr lange Belichtungszeiten. Das Nachführsystem gleicht die Erdrotation aus. Das führt aber dazu, dass der Vordergrund verwischt wird. So wie oben abgebildet. Auch hier gibt es Tipps und Tricks.</p>



<p><strong>5 Fun Aufnahmen</strong></p>



<figure class="wp-block-image alignnone wp-image-3481 size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="930" height="638" src="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/spacefiction2.jpg?resize=930%2C638&#038;ssl=1" alt="Light Power" class="wp-image-3481" srcset="https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/spacefiction2-scaled.jpg?resize=1024%2C702&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/spacefiction2-scaled.jpg?resize=600%2C411&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/spacefiction2-scaled.jpg?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/spacefiction2-scaled.jpg?resize=768%2C527&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/spacefiction2-scaled.jpg?resize=1536%2C1053&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/spacefiction2-scaled.jpg?resize=2048%2C1404&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/spacefiction2-scaled.jpg?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 930px) 100vw, 930px" /><figcaption class="wp-element-caption">Auch für sowas muss Zeit sein.</figcaption></figure>



<p><strong>6 Timelaps</strong></p>


<div style="width: 930px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-3210-1" width="930" height="523" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/nightlive.mp4?_=1" /><a href="https://evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/nightlive.mp4">https://evm.ch/wp-content/uploads/2021/10/nightlive.mp4</a></video></div>



<p>Heute lassen sich Timelapsaufnahmen relativ einfach realisieren. Mit sogenannten Zeitrafferaufnahmen bringt man Bewegung ins Bild. Auch hier ist Erfahrung und Geduld gefragt.</p>



<p>Im Folgenden werde ich auf die einzelnen Arten der Fotografie detaillierter eingehen.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Die Ausrüstung</h1>



<p>Bei der Wahl der Ausrüstung ist jeder zusätzlich investierte Franken gut investiertes Geld. Da wir hier über Aufnahme bei wenig Licht sprechen sind also Geräte gefragt, welche damit gut umgehen können:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>neueste Kameras: haben in den meisten Fällen ein wesentlich geringeres Bildrauschen bei hohen Empfindlichkeiten und zeigen auch bessere Farbechtheit.</li>



<li>Lichtstarke Objektive: Hier ist alles was unterhalb der grössten Blendenöffnung 1:2,8 besser. Mit 2,8 kann man arbeiten, ab 3,5 wird es schon schwierig.</li>



<li>Autofokus: bringt hier nur Gewicht mit und muss sowieso abgeschaltet werden.</li>



<li>Stative: je leichter desto windanfälliger. Wenn Carbon, dann also mit Gewicht beschweren.</li>
</ul>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong> Die Kamera</strong></li>
</ol>



<p>Die Sterne halten leider nicht still. Sie sind dauernd in Bewegung. Es gibt also eine maximale Belichtungszeit. Danach werden die Sterne zu unscharfen Punkte oder gar zu Strichen. Dazu gibt es verschiedene Faustregeln zur Berechnung. In den meisten Fällen sind diese Faustregeln jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Diese Faustregeln zielen auf eine mittlere Vergrösserung und eine mittlere Betrachtungsdistanz ab. Es ist allerdings ein wesentlicher Unterschied, ob die Bilder auf dem Handy und Instagram angeschaut werden oder auf 2m aufgezogen. Das hat neben der Auflösung auch sehr viel mit dem maximal tolerierbaren <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zerstreuungskreis" target="_blank" rel="noopener">Unschärfekreis</a> zu tun. Die unschärfe wir natürlich mit der Vergrösserung auch grösser. Aus diesem einfachen Grund sollte man schon vor der Aufnahme überlegen, wozu das Bild benötigt wird, bzw. wie gross es denn letztlich gezeigt werden soll.</p>



<p><strong>Eine Richtgrösse ist: </strong>500 / (Cropfaktor der Kamera * Brennweite)&nbsp; = längste Belichtungszeit</p>



<p>Der Cropfaktor ist 1 bei einer Vollformat Kleinbildkamera. Wird der Sensor kleiner, so erhöht sich der Cropfaktor und die längste Belichtungszeit wird stark reduziert. Fotografierst du mit Mittelformat, dann wird die längste Belichtungszeit grösser (aber die Lichtstärke der Objektive wird problematischer&#8230;)</p>



<p>Auf der sicheren Seite bist du also mit einer Spiegelreflex oder Spiegellosen Vollformatkamera mit dem Cropfaktor 1.</p>



<p>Die wohl am häufigsten gestellt Frage, welche Kamera ist die Beste, lässt sich ganz einfach beantworten: <strong>Deine! </strong>Damit musst du arbeiten und die Diskussion, ob es eine Bessere gibt erübrigt sich. Es sei denn, du kaufst dir jedes Jahr eine neue und wechselst von einer Marke zur anderen. <em>Merke Fehler macht der Fotograf &#8211; nicht die Kamera.</em></p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-488a96a97eff1a50b0ef5e2c2ca3d533">Ich selber fotografiere seit über 40 Jahren im Kleinbild-Vollformatbereich mit dem besten System der Welt, mit <a href="https://www.nikon.ch/de_CH/?" target="_blank" rel="noopener">Nikon</a>. (smile) Ich besitze allerdings auch APS-C Kameras wie z.B. die D500. Von APS-C rate ich alledings in der Astrofotografie dringend ab.</p>



<p><strong>Wichtige Anforderungen an die Kamera:</strong><br>&#8211; CMOS Vollformat-Sensor <br>&#8211; Wechselobjektive (Festbrennweiten von Vorteil)<br>&#8211; manuell bedienbar (M)<br>&#8211; Autofokus abschaltbar<br>&#8211; Stativanschluss<br>&#8211; einfache Bedienung (denn meistens ist es ziemlich dunkel)</p>



<p><strong>Wichtige Anforderungen an die Objektive:</strong></p>



<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="596" height="275" data-noaft="1" class="n3VNCb" src="https://i0.wp.com/abenteuer-astronomie.de/wp-content/uploads/2018/07/abbildung-01-5.jpg?resize=596%2C275&#038;ssl=1" alt="Was ist eigentlich ... die Austrittspupille? - Abenteuer Astronomie"><br>&#8211;<strong>Lichtstärke:</strong> Unter Lichtstärke versteht man das Verhältnis zwischen der Apertur und der Brennweite. In der Astrofotografie ist alles was besser ist als Blende 2,8 akzeptabel, unter Blende 2 ist sehr gut. Bedenkt man, dass Vignetierung und Farbfehler bei gänzlich offener Blende oft stärker werden, so sollte man im Idealfall noch eine Blende ablenden können. Leider sind Lichtstarke Objektive auf Grund der höheren Produktionsaufwände nicht gerade billig.<br>&#8211;<strong>wechselbar</strong><br><strong>-eher Weitwinkel </strong>(12 &#8211; 20mm oder Fisheye)<br><strong>-manuell fokussierbar</strong><br>-Zoom-Objektive sind lichtschwächer und schwerer &#8211; also <strong>eher Festbrennweiten.</strong></p>



<p><strong>Stative / Köpfe<br></strong>&#8211; schwer bei Zufahrt mit Auto<br>&#8211; leicht bei Rucksacktransport (z.B. Carbon)<strong><br></strong>&#8211; Kugelkopf (360°) Ich arbeite mit <a href="https://www.manfrotto.com/ch-de/produkte/foto-stativ/stativkopfe/kugelkopf/" target="_blank" rel="noopener">Manfrotto</a>.<strong><br></strong></p>



<p><strong>-&gt; Tipp:</strong> achte darauf, dass alle Köpfe die gleichen Kameraanschlusssyteme haben. Das erleichtert das wechseln der Kameras ungemein.</p>



<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-fotograf-in-luzern wp-block-embed-fotograf-in-luzern"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://evm.ch/produkt/astro
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