Coelum Astronomia 225 - 2018 - Page 111

Fin qui per le stelle e il cielo profondo. Per il Sole, a meno che non si voglia dare una semplice occhiata al suo bellissimo spettro, occorrono strumenti di risoluzione elevata, in particolar modo se si vuole tentare l’approccio della spettroeliografia digitale (R > 30000). Per tali strumenti dedicati, non in commercio, l’unica strada è attualmente l’autocostruzione. Ne abbiamo parlato diffusamente nell’articolo pubblicato su Coelum Astronomia 222 dedicato a Spettrografia e Effetto Zeeman per la misurazione amatoriale dei campi magnetici umbrali nelle macchie solari.

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caratteristiche spettrali di un dato oggetto – negli spettri a bassa risoluzione, infatti, alcune righe appaiono “blended” ovverosia unite con quelle di altri elementi ad esse vicine e quindi non individuabili. Per non parlare poi del vantaggio nella determinazione delle velocità radiali, tanto più precise quanto maggiore è la risoluzione ottenuta.

Ma, quali sono gli svantaggi in questo caso allora? Gli inconvenienti, può sembrare strano, non sono connessi tanto allo spettroscopio, ma alla strumentazione – telescopio e montatura ai quali viene applicato – e sono gli stessi problemi meccanici e strutturali conseguenti

all’applicazione di qualsiasi accessorio di peso

elevato al fuoco di telescopi amatoriali.

Le configurazioni sono molteplici, e alcune alla portata di progetti di autocostruzione. Purtroppo, infatti, i costi degli strumenti costruiti in modo professionale sono elevati, cosa che spinge molti ad affidarsi all’autocostruzione, spesso con buoni risultati.

A proposito di risoluzione spettrale R, definita come λ /∆λ, si intendono a bassa risoluzione gli spettroscopi con R < 1.000; a risoluzione media quelli con R > 1.000 e < 10.000 e alta risoluzione quelli con R > 10.000.

Spettroscopi a elevata risoluzione per spettroeliografia

Sopra. Nella figura lo spettroscopio-spettroelioscopio digitale VHIRSS (acronimo di Very High Resolution Solar Spectroscope) auto costruito dall’autore.