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        <title>alignment_without_meridanflip</title>
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        <description>Alignment without Meridanflip

 zurück zu Exoplaneten→Auswertung/Datensicherung

Es gibt in AstroImageJ drei verschiedene Methoden, um Bilder aufeinander auszurichten (Alignment). Die erste, die Aperaturmethode, wird unten vorgestellt. Alternativ kann man auch die (zeitaufwändige) Methode über das Platesolving WCS wählen. Der Image Stabilizer ist die dritte Methode, die hier jedoch nicht weiter vorgestellt wird.</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>arbeitsgruppen</title>
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        <description>Arbeitsgruppen

	*  Gruppe: Asteroiden &amp; Kleinplaneten
		*  Beobachtung und Erforschung von Asteroiden &amp; Kleinplaneten

	*  Gruppe: DeepSky
		*  Astrofotografie von DeepSky-Objekten (Galaxien,Nebel,Sternhaufen,...)

	*  Gruppe: Exoplaneten
		*  Beobachtung und Erforschung von Exoplaneten$60 \cdot \frac{ PlateSkaleLength}{SkyMotion}$</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>asteroiden_planung</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=asteroiden_planung&amp;rev=1681145125&amp;do=diff</link>
        <description>Asterioden Plannung

Einfache Projekte

	*  telescopius &lt;https://telescopius.com/&gt;

	*  Skychart 
					*  Hier sind zunächst die Asterioden zu aktualisieren 
					*  Eine Liste geeigneter Objekte in die Beobachtungsliste eintragen


Fortgeschrittene Projekte

	*  MPC Minor Planet Center</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astroimagej_plugin_-_helpertools_fuer_exoplaneten&amp;rev=1708679096&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>astroimagej_plugin_-_helpertools_fuer_exoplaneten</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astroimagej_plugin_-_helpertools_fuer_exoplaneten&amp;rev=1708679096&amp;do=diff</link>
        <description>AstroImageJ Plugin

 zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen

Installation
Plugin-VerzeichnisAstroImageJ
	*  Plugin Herunterladen und Verzeichnis entpacken
	*  den nun vorhandenen Ordner CASObservatory in das Verzeichnis plugins  verschieben


imagej ( install directory, this is the home directory)
│   ij.jar                  # main application file
│   ...                     # other files
│    
└───macros
│
└───luts
│
└───jre
│
└───images
│   
└───plugins                 # the central …</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astroimagej&amp;rev=1710409286&amp;do=diff">
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        <title>astroimagej</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astroimagej&amp;rev=1710409286&amp;do=diff</link>
        <description>AstroImageJ Exoplaneten

 zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen

Die folgenden Abschnitte beschreiben die praktischen Schritte für die Auswertung von Lichtkurven von Exoplaneten. Hintergrund und Theorie werden im Buch weiter vertieft.

Darks, Flats und Flatdarks werden einzeln erstellt (das wird in der AG geübt). Bei den</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astronomie_getting_started&amp;rev=1606061973&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>astronomie_getting_started</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astronomie_getting_started&amp;rev=1606061973&amp;do=diff</link>
        <description>Übersicht

Astronomische Grundlagen für Einsteiger

	*  Zeit und Datum
	*  Koordinatensysteme  
	*  Orientierung am Himmel 
	*  Astronomie Software

Astronomische Grundlagen für Fortgeschrittene</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astronomie_linux_basics&amp;rev=1728111533&amp;do=diff">
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        <dc:date>2024-10-05T06:58:53+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>astronomie_linux_basics</title>
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        <description>Linux Basics

 * Rechner (mit Indiserver + Clientsoftware)

	*  Rechner IP-Adresse: 172.16.33.56  (lokale Adresse)
	*  Zugang erfolgt mit ssh
					*  ssh -X user@hostname


Rechner Online?

SSH

	*  user: Benutzer mit gültigen Passwort!
	*  host: IP-Adresse des Computers zu dem eine Verbindung aufgebaut werden soll (sogenannter Remotehost).</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astronomie_online&amp;rev=1608304576&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>astronomie_online</title>
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        <description>Astronomie Online

Astronomische Software die über das Internet verfügbar ist, ist reichlich vorhanden und kann Plattform unabhängig genutzt werden. Eine Einteilung kann nur grob erfolgen, da viele Tools (z.B. Aladin) sehr mächtig sind und für mehrere Aufgaben genutzt werden können.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astronomie_software&amp;rev=1683306253&amp;do=diff">
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        <title>astronomie_software</title>
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        <description>Astronomische Software

Linux



Astronomische Software für Linux ist im großen Umfang vorhanden. Nachfolgend ist die Software aufgeführt, die der Autor dieser Seite selber und/oder in Astronomiekursen häufig einsetzt. 
 

Planetariumssoftware

	*</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=astronomische_algorithmen&amp;rev=1606061975&amp;do=diff">
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        <dc:date>2020-11-22T16:19:35+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>astronomische_algorithmen</title>
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        <description>Übersicht</description>
    </item>
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        <title>astrospektroskopie</title>
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        <description>Übersicht</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=aufloesungsvermoegen_eines_gitters_resolving_power&amp;rev=1674591166&amp;do=diff">
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        <dc:date>2023-01-24T20:12:46+00:00</dc:date>
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        <title>aufloesungsvermoegen_eines_gitters_resolving_power</title>
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        <description>Auflösungsvermögen eines Gitters (Resolving Power)

\begin{equation}
R =  \frac{\lambda}{\\d \lambda} = m \cdot N
\end{equation}

	*  $m$ Ordnung
	*  $N$ Anzahl der Linien des Gitters
	*  $\lambda$ betrachtete Wellenlänge
	*  $\\d\lambda$ auflösbare Wellenlängendifferenz 

Zur Herleitung der Gleichung $  R =  \frac{\lambda}{\\d \lambda} = m \cdot N $ ist es hilfreich, folgende Näherung zu betrachten.
$$  \Delta \lambda =   \frac{\\d\lambda}{\\d \phi}\cdot \Delta\phi $$$\frac{\\d\lambda}{\\d \phi…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=aufloesungsvermoegen&amp;rev=1606061976&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>aufloesungsvermoegen</title>
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        <description>Rayleigh Kriterum (Auflösungsvermögen)

Das Rayleigh Kriterium besagt, dass das Beugungsmaximum bei einer Wellenlänge $\lambda$ mit dem Beugungsminimum  der Wellenlänge $\lambda + \Delta \lambda$ zusammenfallen soll.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ausruestung&amp;rev=1677657583&amp;do=diff">
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        <title>ausruestung</title>
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        <description>Ausrüstung

Allgemein

Teleskop

$\alpha$ Teleskop

	*  C11 Edge HD
	*  Montierung EQ8
	*  Backfokus: 146 mm (ab Planfläche)

$\beta$ Teleskop

	*  Z61
	*  Montierung EQ8

$\gamma$ Teleskop

	*  C8 (Celestron)
	*  Montierung: DX Polaris 

	*  DIY Projekte: &lt;http://projects.softure.de/doku.php?id=projekte&gt;
		*</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=auswertung&amp;rev=1708258361&amp;do=diff">
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        <dc:date>2024-02-18T12:12:41+00:00</dc:date>
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        <title>auswertung</title>
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        <description>Auswertung

Die Auswertung der Rohdaten ist sehr komplex und wird in den verschiedenen Arbeitsgruppen eingeübt :-/

	*  Gruppe: Asteroiden &amp; Kleinplaneten
		*  Beobachtung und Erforschung von Asteroiden &amp; Kleinplaneten
						*  Astrometrica
						*</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=backups&amp;rev=1709112202&amp;do=diff">
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        <dc:date>2024-02-28T09:23:22+00:00</dc:date>
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        <title>backups</title>
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        <description>Überschrift

Herleitung

todo</description>
    </item>
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        <dc:date>2025-08-23T10:58:39+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>beobachtung</title>
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        <description>Prozedere: Beobachtungsabend

Version: 0.1 

Letzte Änderung: 09.11.2022 

@since November 2022 
Beobachtungsplatz Koordinaten  Latitude     54°13‘11‘‘         54.219865  Longitude    10°16‘56‘‘         10.282388  Evelation     23 m</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=beobachtungsprojekte&amp;rev=1646499793&amp;do=diff">
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        <dc:date>2022-03-05T17:03:13+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>beobachtungsprojekte</title>
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        <description>Beobachtungsprojekte

Die Tutorials &amp; Projekte sind sowohl für Einsteiger, als auch für erfahrene Amateurastronomen gedacht. Ursprünglich wurden sie für die Astronomie-AG des Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz entwickelt.

Überblick

Themen
$\delta$$\delta$$\delta$$\delta$</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=cas-011&amp;rev=1700841570&amp;do=diff">
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        <title>cas-011</title>
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        <description>Einstieg in die Bildverarbeitung

	*  Gimp
	*  Siril
	*  GraXpert
	*  Starnet

Gimp

Es existieren unzählige gute Tutorials, hier einige zum Starten :-)

	*  AstroOnbudget (kurze Tutorials - manchmal mit Beispielbildern)  
					*  &lt;https://www.youtube.com/@AstroOnbudget&gt;

	*  Creating Basic LRGB Astrophotography Images in GIMP</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=cas-012&amp;rev=1759150242&amp;do=diff">
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        <title>cas-012</title>
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        <description>Einstieg in die Astronomie I.

In diesem Abschnitt werden grundlegende astronomische Begriffe kurz und knapp erklärt, wie sie in Kursen oder Arbeitsgemeinschaften verwendet und geübt werden. Die Inhalte dienen als Nachschlagewerk und Übungsgrundlage für Einsteiger.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=cas-117&amp;rev=1648218198&amp;do=diff">
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        <title>cas-117</title>
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        <description>Transit Lichtkurve

Dieser Abschnitt zeigt die grundlegenden Eigenschaften einer Lichtkurve. 

Die hier eingeführten Begriffe, sind für spätere Analysen wichtig.

Zuerst untersuchten wir eine idealisierte Lichtkurve, diese existiert zwar nur theoretisch, die Prinzipien kann man hier aber gut nachvollziehen. 

Die reale Lichtkurve beinhaltet noch weitere Effekte, wovon hier im Wesentlichen nur die Randverdunkelung (engl. Limb darkening), und die Abhängekit des beobachteten Lichts (Wellenlängenber…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=cas-503&amp;rev=1647541266&amp;do=diff">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2022-03-17T18:21:06+00:00</dc:date>
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        <title>cas-503</title>
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        <description>Transit eines Exoplaneten

Der Transit eines Exoplaneten  soll beobachtet werden. Die Darstellung der Transit-Lichtkurve erfolgt mit AstroImageJ.


Voraussetzungen

	*  Teleskop &amp; Equipment (Kamera) müssen bedient werden können!
	*  Online Tools werden für die Beobachtungsplanung verwendet</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ccc&amp;rev=1647851395&amp;do=diff">
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        <dc:date>2022-03-21T08:29:55+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>ccc</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ccc&amp;rev=1647851395&amp;do=diff</link>
        <description>Figure. line chart example

&lt;HTML&gt;

&lt;body onload=„onInit()“&gt;

&lt;section&gt;
&lt;h1&gt;Feld einer bewegten Punktladung&lt;/h1&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;tr&gt;
      &lt;th&gt;Feldstärke E&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;/E&lt;sub&gt;1ab&lt;/sub&gt;&lt;/th&gt;
   
  &lt;/tr&gt;
 
&lt;/table&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;tr&gt;
      &lt;td width=&quot;320px&quot;&gt;
          &lt;b&gt;Oben:&lt;/b&gt; Verlauf der Feldstärke für ein bewegtes Elektron und einen festen
          Beobachtungspunkt&lt;br&gt;&lt;br&gt;
          &lt;b&gt;Rechts:&lt;/b&gt; Linien konstanter Feldstärke für ein gleichförmig bewegtes Elektron.
          Dargestellt sind Isolini…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ccdciel&amp;rev=1709286059&amp;do=diff">
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        <title>ccdciel</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ccdciel&amp;rev=1709286059&amp;do=diff</link>
        <description>CCDciel

 zurück zu Exoplaneten→Auswertung/Datensicherung

Konfiguration der Aufnahmesoftware
Wir verwenden CCDciel (Version beta 0.9.86-3243-03e54d99) als Aufnahmesoftware, 

AstroImageJ FITS-Header

Folgende Bezeichnungen im FITS-Header, die für die Datenreduktion der Lights benötigt werden, sind von Bedeutung:</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_astro&amp;rev=1715937163&amp;do=diff">
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        <title>ceres_astro</title>
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        <description>Astronomie

zurück zu Meteorbeobachtung -  Global Meteor Network (GMN)

Am Ziel angekommen: Nachdem die Kamera läuft und täglich gemeinsam mit den anderen weltweit installierten Kameras Daten ins Internet hochlädt, kann die wissenschaftliche Arbeit zur Untersuchung von Meteoren beginnen.

Beitrag von Yannik, Peter, Elina, Lasse und Nils</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_config&amp;rev=1717141814&amp;do=diff">
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        <title>ceres_config</title>
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        <description>Konfiguration

 zurück zu Meteorbeobachtung -  Global Meteor Network (GMN)


Die Konfiguration ist neben Hardware und Betriebssystem das dritte Kernelement des laufenden Systems. Es handelt sich dabei um die selbst vorgenommenen Einstellungen am System. Im folgenden wird beschrieben, wie die Kamera konfiguriert, die automatische Auswertung der Aufnahmen eingestellt und die Verbindung zum GMN-Server hergestellt werden kann.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_hardware&amp;rev=1717140783&amp;do=diff">
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        <title>ceres_hardware</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_hardware&amp;rev=1717140783&amp;do=diff</link>
        <description>Hardware

zurück zu Meteorbeobachtung -  Global Meteor Network (GMN)

Die Hardware besteht aus einer einfachen Kamera in einem wetterfesten Gehäuse, die von einem Mini-Computer (Raspberry Pi) gesteuert wird. Der Bausatz wurde vom Global Meteor Network (GMN) kostenlos geliefert. vor dem Zusammenbau müssen einige Modifikationen durchgeführt werden, beispielsweise müssen die Schutzlinsen der Kamera entfernt oder Kabelverbindungen hergestellt werden. Die anschließende Konfiguration ist mitunter aufw…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_minipc&amp;rev=1681319630&amp;do=diff">
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        <dc:date>2023-04-12T17:13:50+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>ceres_minipc</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_minipc&amp;rev=1681319630&amp;do=diff</link>
        <description>MiniPC für die Steuerung von Teleskop &amp; Equipment

	*  Name: ceres
	*  Ort:
					*  am FSG: ceres.fsg-preetz.org (ip: 172.16.33.56)
					*  am CAS-Observatory: ceres

	*  user: student
	*  512 GB SSD Der Rechner ist für die Steuerung von Teleskop &amp; Equipment</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_os&amp;rev=1715936443&amp;do=diff">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2024-05-17T09:00:43+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>ceres_os</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_os&amp;rev=1715936443&amp;do=diff</link>
        <description>Betriebssystem

 zurück zu Meteorbeobachtung -  Global Meteor Network (GMN)

Da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt, wird Linux (Raspian) verwendet, allerdings in einer Variante, bei der bereits viele Skripte, die für das Projekt benötigt werden, vorinstalliert sind. Dies hat unsere Arbeit erleichtert. 
Dieser Beitrag liefert eine Anleitung für die verbliebenen Schritte bis zum ersten Starten des RaspberryPi.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres_trouble&amp;rev=1715936408&amp;do=diff">
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        <dc:date>2024-05-17T09:00:08+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>ceres_trouble</title>
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        <description>Troubleshooting

zurück zu Meteorbeobachtung -  Global Meteor Network (GMN)

Das Troubleshooting, also die Analyse und Lösung von Problemen, hat die meiste Zeit (mehr als ein halbes Jahr) in Anspruch genommen. Es gab eine Reihe von technischen Problemen zu überwinden. Die unzureichende Dokumentation des Projekts hat leider auch nicht geholfen.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=ceres&amp;rev=1714726645&amp;do=diff">
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        <dc:date>2024-05-03T08:57:25+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>ceres</title>
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        <description>Meteorbeobachtung -  Global Meteor Network (GMN)

Das Global Meteor Network (GMN) besteht aus über tausend Meteorbeobachtungskameras, die in mehr als 40 Ländern weltweit installiert sind. Mit dem Ziel, Meteore systematisch zu erfassen und zu analysieren, ermöglicht das</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=cmos_kamera&amp;rev=1606061979&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>cmos_kamera</title>
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        <description>CMOS Kamera

Praktikum

	*  Mit Asicap zum ersten digitalen Astrobild   (Einsteiger)
	*  Kenngrößen  Gain/Dynamic Range/Full Well Capacity (Fortgeschrittene)
	*  Plate Scale (Einsteiger)
	*  Plate Scale (Fortgeschrittene)</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=d&amp;rev=1716836237&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>d</title>
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        <description>## Geometrie der elliptischen Bahn

### 1. Position des Planeten in der Bahnebene

Der Abstand \( r \) vom Zentralstern ist gegeben durch:
\[ r = a \frac{1 - e^2}{1 + e \cos f} \]

wobei \( a \) die große Halbachse, \( e \) die Exzentrizität und \( f \) die wahre Anomalie ist.

### 2. Inklination \( i \)

Die Bahnebene des Planeten ist um den Inklinationswinkel \( i \)\[ x&#039; = r \cos f \]\[ y&#039; = r \sin f \]\( i \)\( y&#039; \)\[ y_{\text{proj}} = r \sin f \cos i \]\( x&#039; \)\[ x_{\text{proj}} = r \cos f…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=data_reduction&amp;rev=1710407430&amp;do=diff">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2024-03-14T09:10:30+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>data_reduction</title>
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        <description>AstroImageJ: DataReduction

 zurück zu Exoplaneten→Auswertung/Datensicherung

Das Erstellen der Korrekturbilder und die anschließende Anwendung auf die Lights erfolgt in AstroImageJ im Dialogfenster CCD Data Processor.

Darks, Flats, Flatsdarks



Das Erstellen (Build) und Verwenden (Enable) von Darks und Flats wird in der AG eingeübt</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=deepsky_planung&amp;rev=1668070513&amp;do=diff">
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        <title>deepsky_planung</title>
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        <description>DeepSky Planung

	*  sky-tonight &lt;https://sky-tonight.com/?&amp;lang=de&gt;
	*  telescopius &lt;https://telescopius.com/&gt;</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=demo_lichtkurve&amp;rev=1657734941&amp;do=diff">
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        <title>demo_lichtkurve</title>
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        <description>Transit Lichtkurve

Dieser Abschnitt zeigt die grundlegenden Eigenschaften einer Lichtkurve. 
Die hier eingeführten Begriffe und Größen, sind für spätere Analysen wichtig und lassen sich auch experimentell gewonnen (realen) Lichtkurven  bestimmen.
$i$$\Delta F$$t_1,t_2,t_3,t_4$$\tau_{ing}=t_2-t1$$\tau_{egr}=t_4-t3$$\tau = \tau_{ing} = \tau_{egr}$$T_{tot}=t_4-t_1$$T_{full}=t_3-t_2$$T=T_{tot}-\tau$</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=demo_limbdarkening&amp;rev=1649094252&amp;do=diff">
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        <title>demo_limbdarkening</title>
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        <description>Lichtkurve mit Randverdunkelung (engl. limb darkening)

 Unter Randverdunkelung (engl. limb darkening) versteht man, das die Helligkeit eines Sterns nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt ist. An den Rändern ist der Stern dunkler (kühler) in der Mitte heller (heißer).
Direkt beobachten kann man das allerdings nur an der Sonne, bei den anderen Sternen kann man nur durch physikalische Modelle und Analysen des Sternenlichtes (Photometrie, Spektroskopie) indirekt auf die jeweilige 
Randverdunkel…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=demo_no_limbdarkening&amp;rev=1648573149&amp;do=diff">
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        <dc:date>2022-03-29T16:59:09+00:00</dc:date>
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        <title>demo_no_limbdarkening</title>
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        <description>Lichtkurve ohne Randverdunkelung

 Um die Effekte der Randverdunkelung (engl. limb darkening) besser verstehen zu können, wird zuerst die Lichtkurve ohne Randverdunkelung in Abhängigkeit der Planetengrö0e und des Impaktparameters b untersucht.


Übersicht Tutorial: $b=1$$R_p/R_*$$R_J/R_* &amp;asymp; 0.1 $</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=demo_transitphase&amp;rev=1657551650&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>demo_transitphase</title>
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        <description>Transitphasen

Es existieren zwei Hauptphasen. Die Primärphase, ist die wichtigste, da wir sie beobachten und auswerten können.
Es existiert aber noch ein zweiter (kleinerer) Transit, die sogenannten Sekundärphase. Für die Amateurastronomie ist diese
aber nur vom theoretischen Interesse, denn schon die Primärphase  stellt höchste Ansprüche an Beobachter und Equipment.
Erwähnt werden soll noch, das weitere Objekte (z.B. Asteroiden oder Monde von Exoplaneten) ebenfalls eine Änderung der Lichtkurve…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=deutsch_englisch_woerterbuch&amp;rev=1708621187&amp;do=diff">
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        <dc:date>2024-02-22T16:59:47+00:00</dc:date>
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        <title>deutsch_englisch_woerterbuch</title>
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        <description>Deutsch ⇔ Englisch Wörterbuch

 zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen
DeutschEnglishBezeichnungBemerkung Leuchtkraft Luminosity   LL ist die abgestrahlte Energie pro Zeit Energieflussdichte (Strahlungsfluss) fluxF F Energie pro Zeit und FlächeSignal-Rausch-VerhältnisSignal-to-noise-Ratio</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=diy_flatfield-controller&amp;rev=1606061979&amp;do=diff">
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        <title>diy_flatfield-controller</title>
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        <description>DIY Flatfield-Controller

Für die Reparator (oder Nachbau) des Flatfield-Controller nachfolgend alle notwendigen Informationen.

Dieses Raspberry Pi Projekt benutzt Relays und steuert lebensgefährliche Netzspannung 220V. Projekte dieser Art sollten nur bei ausreichenden Elektronikkenntnissen und Praxiserfahrung bearbeitet werden.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=diy_teleskop-steuerung&amp;rev=1606061980&amp;do=diff">
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        <title>diy_teleskop-steuerung</title>
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        <description>DIY Teleskop-Steuerung

Übersicht

Hardware

Software

Details

Hardware

Software

Installation und Inbetriebnahme</description>
    </item>
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        <description>Download/Links

Die Anzahl an vorhandenen guten Astronomieseiten ist nicht mehr überschaubar. Diese Seite listet nur diejenigen Links auf, die der Autor für sich selbst oder für Astronomie-Kurse einsetzt.  
URL

	*  Links zur Hardware &amp; Equipment sind jeweils bei</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=education&amp;rev=1606061981&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>education</title>
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        <description>Software Tutorials

DS9

	*  CHANDRA &lt;http://chandra.harvard.edu/edu/formal/imaging/IntrotoDS9.mp4&gt;

allgemeine Astronomie Themen

	*  CHANDRA &lt;http://chandra.harvard.edu/edu/formal/index.html&gt; (Harvard X-Ray Obversatory Education) PDF,HTML &amp; Videos (z.B. DS9 Tutorials, Elektromagnetisches Spektrum, Stern Entwicklung)
		*  &lt;https://community.dur.ac.uk/physics.astrolab/&gt;
		*  &lt;http://astro.unl.edu/&gt;  Astronomy Education University Lebraska-Lincoln</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=eduground&amp;rev=1758707022&amp;do=diff">
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        <dc:date>2025-09-24T09:43:42+00:00</dc:date>
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        <title>eduground</title>
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        <description>EduGround

EduGround ist eine Sammlung kleiner Lern-Demos und Projekte.  
Die Demos helfen, grundlegende Konzepte der Astronomie besser zu verstehen  
und den Umgang mit Teleskop und Equipment zu üben.

Materialien

Astronomische Grundlagen

	*  Magnituden</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=equipment&amp;rev=1708101676&amp;do=diff">
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        <description>Equipment

Allgemein

Teleskop

$\alpha$ Teleskop

	*  C11 Edge HD
	*  Montierung EQ8
	*  Backfokus: 146 mm (ab Planfläche)

$\beta$ Teleskop

	*  Z61
	*  Montierung EQ8

$\gamma$ Teleskop

	*  C8 (Celestron)
	*  Montierung: DX Polaris 

	*  DIY Projekte: &lt;http://projects.softure.de/doku.php?id=projekte&gt;
		*  ScopeDome Steuerung</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=exoplanet-formeln&amp;rev=1709194412&amp;do=diff">
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        <dc:date>2024-02-29T08:13:32+00:00</dc:date>
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        <title>exoplanet-formeln</title>
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        <description>Formelsammlung Exoplaneten

 zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen

Nachfolgend sind alle Formeln aufgeführt, die für unsere Analyse des Transits relevant sind. Viele dieser Formeln werden von interaktiven Animationen begleitet, und die Herleitungen sind im Buch des Autors zu finden. Es ist wichtig zu betonen, dass das Auffinden anderer Formeln im Internet nicht automatisch darauf schließen lässt, dass unsere oder deren Formeln automatisch falsch sind. Formeln müssen stets im Kontext b…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=exoplaneten_planung&amp;rev=1757844209&amp;do=diff">
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        <dc:date>2025-09-14T10:03:29+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>exoplaneten_planung</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=exoplaneten_planung&amp;rev=1757844209&amp;do=diff</link>
        <description>Exoplaneten Planung

 zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen

	*  swarthmore &lt;https://astro.swarthmore.edu/transits/&gt;
		*  Bis auf die in der Tabelle aufgeführten Werte alle auf default lassen!

Folgende Daten sollten für das Protokoll gespeichert werden:

	*  Screenshot (aus der Suche) für den gewählten Exoplaneten
	*  Annotated Image</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=exoplaneten&amp;rev=1758706326&amp;do=diff">
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        <title>exoplaneten</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=exoplaneten&amp;rev=1758706326&amp;do=diff</link>
        <description>Exoplaneten beobachten und erforschen

Script Exoplaneten beobachten und erforschen in Vorbereitung

[Buch: Exoplaneten beobachten und erforschen]

Planung/Beobachtung/Auswertung



	*  Planung
			*   Wetter: Meteoblue für den Beobachtungsort
			*  Exoplanetensuche

	*  Beobachtung
	*  Auswertung/Datensicherung
			*  Datenreduktion 
			*  Differentielle Apertur Photometrie</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=filter&amp;rev=1606061982&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>filter</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=filter&amp;rev=1606061982&amp;do=diff</link>
        <description>Filter

Nachfolgend sind detaillierte Informationen der zur Verfügung stehenden Filter aufgeführt.

Astrodon Photometrics Johnson-Cousins Filters

Für die Photometrie sind Johnson-Cousins Filter vorhanden (seit Dezember 2018). Es steht auch ein Klar-Filter zur Verfügung.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=flatfield-controller&amp;rev=1606061983&amp;do=diff">
        <dc:format>text/html</dc:format>
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        <title>flatfield-controller</title>
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        <description>Flatfield-Controller

Flatfields werden mit den  „Aurora Flatfield Leuchtfolien“ von Gerd Neumann jr. erstellt. 

Nach Hersteler angaben, dürfen die Inverter nicht ohne angeschlossene Folie verwendet werden, da sie ansonsten schaden nehmen. 
Außerdem sollten die Folien nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=formeln_glossar&amp;rev=1606061983&amp;do=diff">
        <dc:format>text/html</dc:format>
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        <title>formeln_glossar</title>
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        <description>Astronomische Formelsammlung

Wichtige oder nützliche Formeln, die im Praktikum und den Tutorials auftauchen, sind hier noch einmal gelistet.
FormelGleichungBemerkungBeispielHerleitung Auflösungsvermögen  Gitter  \begin{equation} R =  \frac{\lambda}{\\d \lambda} = m \cdot N \end{equation} 
R Auflösungsvermögen (Resolving Power)$N$</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=fwhm&amp;rev=1758705300&amp;do=diff">
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        <title>fwhm</title>
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        <description>FWHM

EduGround</description>
    </item>
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        <description>Auswahl wichtiger Fachbegriffe  in Deutsch/Englisch
DeutschEnglishBemerkung Leuchtkraft Luminosity   L ist die abgestrahlte Energie pro Zeit</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=info_zum_beobachtungsprotokoll&amp;rev=1682492608&amp;do=diff">
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        <title>info_zum_beobachtungsprotokoll</title>
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        <description>Info zum Beobachtungsprotokoll

Anfang Beobachtungsprotokoll

----------

Step 1: Startprozedur

	*  Teleskop
			*  Verkabelung + Stromversorgung
			*  grobe Ausrichtung der Montierung möglichst schon vor der Dämmerung


Step 2: Instrumentierung

Die Instrumentierung beinhaltet u.a. die Auswahl des Equipments und des Teleskops für den Beobachtungsabend. Eventuell müssen je nach Beobachtung Filter gewechselt werden.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=instrumentierung_und_ausruestung&amp;rev=1677239863&amp;do=diff">
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        <title>instrumentierung_und_ausruestung</title>
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        <description>Ausrüstung
 NEVER TOUCH RULE 
	*  Niemals mit den Händen die Optik berühren!   

Die Optik (Teleskoplinse, Teleskopspiegel, Kamera, Filter, Prisma,...) sollte niemals mit den Händen berührt werden.

Falls es doch passiert ist :-?   → Bescheid sagen</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=kometen_planung&amp;rev=1774367309&amp;do=diff">
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        <title>kometen_planung</title>
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        <description>Kometen Planung

	*  &lt;https://cobs.si/&gt;</description>
    </item>
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        <title>kontakt</title>
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        <description>Kontakt

Linux OpenSource Amateur-Astronomie

Dr. Torsten Röhl &lt;torsten.roehl@linux-astronomie.de&gt;</description>
    </item>
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        <description>Lichtkurve mit Randverdunkelung (engl. limb darkening)

EduGround</description>
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    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=lichtkurve_ohne_randverdunkelung&amp;rev=1758705342&amp;do=diff">
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        <description>Lichtkurve ohne Randverdunkelung

EduGround</description>
    </item>
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        <description>Transit Lichtkurve

EduGround</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=light_curve_modeling&amp;rev=1709988391&amp;do=diff">
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        <title>light_curve_modeling</title>
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        <description>Light Curve Modeling

 zurück zu Exoplaneten→Auswertung/Datensicherung

	*  &lt;https://astroutils.astronomy.osu.edu/exofast/limbdark.shtml&gt;</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=liste_delta_scuti&amp;rev=1632982729&amp;do=diff">
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        <title>liste_delta_scuti</title>
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        <description>$\delta$-Scuti Sterne

zurück zum Projekt CAS-501

BAV-Programm Delta-Scuti-Sterne

Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne e.V. (BAV) ist in Deutschland die erste Quelle, wenn es um veränderliche geht. Für $\delta$-Scuti Sterne exitiert diese Quelle:$\delta$$\delta$$\delta$</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=literatur&amp;rev=1606061987&amp;do=diff">
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        <title>literatur</title>
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        <description>Literatur

Cassiopeia kleine Bibliothek zur Astronomie.

Bücher
ID Buch Bemerkung[1]   S. Urban, P. K. Seidelmann : Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. University Science Books; Auflage: 3rd ed. 2012, ISBN 1891389858  [2]   J. Meeus:</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=orbfit&amp;rev=1683639529&amp;do=diff">
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        <title>orbfit</title>
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        <description>Orbfit

Das OrbFit-Softwarepaket ist eine professionelle Anwendung für die Astrometrie und ein wertvolles Geschenk für Hobbyastronomen. Die Software wird unter anderem von AstDys-2, NeoDys-2 und dem Minor Planet Center genutzt. Sie ist in Fortran geschrieben und als Open-Source-Software für Linux verfügbar. Leider ist die Software nur begrenzt dokumentiert und es gibt kaum Tutorials. Trotzdem ist sie aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit unverzichtbar.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=phasen&amp;rev=1648214843&amp;do=diff">
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        <title>phasen</title>
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        <description>Transitphasen

&lt;HTML&gt;

&lt;body onload=„onInit()“&gt;
&lt;center&gt;
&lt;section&gt;   

&lt;/center&gt;  Idealisierte Lichtkurve zur Demostration der Transitphasen. Bei der primären Phase läuft der Exoplanet vor dem Zentralgestirn und dem Beobachter vorbei, bei der sekundären Phase wird der Exoplanet vom Zentralgestirn verdeckt. Obwohl beide Phasen einen Lichtabfall erzeugen, stellt bereits die primäre Phase die Grenze des derzeit machbaren in der Amateurastronomie dar.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=planung&amp;rev=1774367346&amp;do=diff">
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        <title>planung</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=planung&amp;rev=1774367346&amp;do=diff</link>
        <description>Planung

Allgemein

	*  Wetter: Meteoblue für den Beobachtungsort
	*  Planetariumsprogramm:  Skychart 
	*  Calculator (Hauptsächlich für DeepSky)  Astronomy Tools
	*  &lt;https://telescopius.com/&gt; 

Speziell

	*  Exoplaneten Planung
	*  Asteroiden Planung
	*  Kometen Planung
	*  Veränderliche Beobachtung
					*  Doppelstern Astrometrie

	*  DeepSky Planung

für Planeten siehe DeepSky Planung</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=projekte&amp;rev=1711696822&amp;do=diff">
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        <title>projekte</title>
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        <description>Astronomie AG Projekte

$ r = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\theta)} $

Aufgeführt sind hier Projekte von Schüler &amp; Schülerinnen der Astronomie-AG.

IDThemaTitelAutorStatusDatumBemerkung Ceres  Astrometrie/Photometrie  Meteorbeobachtung -  Global Meteor N</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=referenzen_exoplaneten&amp;rev=1709139512&amp;do=diff">
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        <title>referenzen_exoplaneten</title>
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        <description>Referenzen Exoplaneten

 zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen
URL

Allgemein

Referenzen
#ReferenzNameBeschreibungSprache [1]  &lt;https://astrodennis.com/&gt; Exoplanet Observing by Amateur Astronomers Vielleicht der beste englischsprachige Leitfaden für die Beobachtung und Analyse von Exoplaneten für Amateure.en [2]</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=sam_-_simple_astroproject_manager&amp;rev=1606061988&amp;do=diff">
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        <title>sam_-_simple_astroproject_manager</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=sam_-_simple_astroproject_manager&amp;rev=1606061988&amp;do=diff</link>
        <description>SAM Simple Astroprojekt Manager

Astroprojekt Manager ist eine leichtgewichtige  Web-Software, damit der Überblick nie verloren geht =)

	*  SAM (local) &lt;http://192.168.255.6:8580/sam/&gt;

Feature List:

	*  Open Source SAM ist in PHP geschrieben und verwendet SQLite als Datenbank. Es wird ein Webserver benötigt, um SAM verwenden zu können (getestet wurde mit einem Apache-Webserver). Das Installieren von SAM erfordert lediglich das Hochladen des SAM-Verzeichnisses auf den Webserver.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=sidebar&amp;rev=1773761397&amp;do=diff">
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        <dc:date>2026-03-17T15:29:57+00:00</dc:date>
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        <title>sidebar</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=sidebar&amp;rev=1773761397&amp;do=diff</link>
        <description>Übersicht

Sternwarte

----------

	*  Equipment
			*  Filter


Tutorials/Projekte

----------

	*   Tutorials &amp; Projekte
	*   EduGround

Astronomie AG

Begabtenförderung (SHiB, Enrichment)

----------

	*  Arbeitsgruppen
	*  Instrumentierung und Ausrüstung
	*  PBA
			*  Planung
			*  Beobachtung
			*  Auswertung

	*  Projekte
	*  Info

Astronomie-Praxis

----------

	*  Exoplaneten
	*  Asteroiden</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=start&amp;rev=1682576293&amp;do=diff">
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        <title>start</title>
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        <description>$ r = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\theta)} $

Linux-Amateurastronomie

[https://www.linux-astronomie.de/]

 Homepage CAS-Observatory Dies ist die Homepage der Sternwarte.

[http://sam.linux-astronomie.de/]

 SAM Projektmanagement
Alle Rohdaten und Ergebnisse werden mit SAM verwaltet, damit man jederzeit zugriff auf die Beobachtungsdaten hat.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=teleskop_steuerung_fuer_c8&amp;rev=1606061990&amp;do=diff">
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        <dc:date>2020-11-22T16:19:50+00:00</dc:date>
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        <title>teleskop_steuerung_fuer_c8</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=teleskop_steuerung_fuer_c8&amp;rev=1606061990&amp;do=diff</link>
        <description>-

Teleskop Steuerung für C8-Celestron

Teleskop Steuerung für die  Great Polaris – DX Montierung

Was kann die Steuerung

Die Steuerung bildet alle Funktionen der Handsteuerbox nach. 

Die zusätzlichen Erweiterungen sind;

	*  Computer gesteuert</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=test001&amp;rev=1648554707&amp;do=diff">
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        <title>test001</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=test001&amp;rev=1648554707&amp;do=diff</link>
        <description>Lichtkurve Randverdunkelung (engl. limb darkening)

&lt;html&gt;
&lt;body onload=„lonInit()“&gt;
&lt;center&gt;
&lt;section&gt;   

&lt;/center&gt;  Idealisierte Lichtkurve zur Demonstration der Transitphasen. Bei der primären Phase läuft der Exoplanet vor dem Zentralgestirn und dem Beobachter vorbei, bei der sekundären Phase wird der Exoplanet vom Zentralgestirn verdeckt. Obwohl beide Phasen einen Lichtabfall erzeugen, stellt bereits die primäre Phase die Grenze des derzeit machbaren in der Amateurastronomie dar.$b=1$$R_p/R…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=test01&amp;rev=1657533424&amp;do=diff">
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        <title>test01</title>
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        <description>AA

&lt;HTML&gt;

&lt;body&gt;

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    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=transitphasen&amp;rev=1758705321&amp;do=diff">
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        <title>transitphasen</title>
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        <description>Transitphasen

EduGround</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=troubleshooting&amp;rev=1701936727&amp;do=diff">
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        <title>troubleshooting</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=troubleshooting&amp;rev=1701936727&amp;do=diff</link>
        <description>Troubleshooting

Das neustarten des Servers ist (leider) meistens die beste Methode Hardwareprobleme zu beseitigen.

	*  Peripheriegeräte ausschalten
	*  Neustart des Rechners mit

	*  Nichts funktioniert richtig :-x
					*  Clientsoftware beenden → Indiserver stoppen</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=unsortiertes&amp;rev=1606061991&amp;do=diff">
        <dc:format>text/html</dc:format>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>unsortiertes</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=unsortiertes&amp;rev=1606061991&amp;do=diff</link>
        <description>unsortierte Links

 &lt;http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html&gt;
Ausgangsseite für eine Reihe von Tools (inc. Sourcecode) um Wellenlängen Farben zuzuordnen. (siehe auch ) http://www.midnightkite.com/color.html und http://www.fourmilab.ch/documents/specrend/#cprog
	*  AIRTOOLS ist ein Akronym für</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=veraenderliche&amp;rev=1606061992&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>veraenderliche</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=veraenderliche&amp;rev=1606061992&amp;do=diff</link>
        <description></description>
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        <title>virtuelles_arduino-teleskop</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=virtuelles_arduino-teleskop&amp;rev=1606061993&amp;do=diff</link>
        <description>virtuelles Arduino-Teleskop

Übersicht

Zwei (virtuelle, d.h. simulierte) Teleskope werden entwickelt.

	*  einfaches Teleskop mit Stellarium als Client
	*  virtuelles Teleskop mit INDI-Treiber

Verwendet wird jeweils ein Arduino-Nano. Die erste Variante zeigt wie man das Java-Beispiel (Projekt A) auf ein Arduino überträgt.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=virtuelles_java-teleskop&amp;rev=1606061993&amp;do=diff">
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        <title>virtuelles_java-teleskop</title>
        <link>http://wiki.linux-astronomie.de/doku.php?id=virtuelles_java-teleskop&amp;rev=1606061993&amp;do=diff</link>
        <description>virtelles Java-Teleskop

Übersicht

Die grundsätzliche Arbeitsweise zwischen Linux und dem Teleskop (Steuerung) kann man auch ohne Elektronik (&amp; Teleskop) studieren. Die drei großen Clients (KStart, Skychart und Stellarium) können mit der Indi-Schnittstelle kommunizieren und
virtuelle Teleskopmontierungen einbinden. Diese Teleskopsimulatoren sind technisch gesehen INDI-C</description>
    </item>
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