
アマチュア天文学は、参加者が肉眼、双眼鏡、または望遠鏡を用いて天体の観測や撮影を楽しむ趣味です。科学研究が主な目的ではないとしても、変光星[1]、二重星[2]、太陽黒点[3]、月[ 4 ]や小惑星による恒星の掩蔽[4]の観測、あるいは彗星[5] 、銀河新星[ 6 ] 、他の銀河の超新星[ 7 ]といった一時的な天文現象の発見など、市民科学に貢献するアマチュア天文学者もいます。
アマチュア天文学者は、天文学を主な収入源や生活の糧としていません。また、天体物理学の専門学位や高度な学術的訓練を受けていないのが一般的です。アマチュア天文学者の多くは趣味で天文を楽しんでいますが、中には天文学に関する高度な経験を持つ者もおり、プロの天文学者を補佐したり、共に研究したりすることもあります。[8]多くの天文学者は歴史を通じてアマチュア天文学の枠組みの中で天体を研究してきましたが、20世紀初頭以降、プロの天文学はアマチュア天文学や関連活動とは明確に区別されるようになりました。[9]
アマチュア天文家は、通常、天体や天文現象のほとんどが観測できる夜に空を観測しますが、太陽や日食を観測することで日中に観測する人もいます。肉眼や双眼鏡だけで空を観測する人もいますが、より熱心なアマチュア天文家は、携帯用望遠鏡や、個人またはクラブの天文台に設置された望遠鏡を使用することが多いです。アマチュア天文家は、天体の発見や観測方法についてアドバイス、教育、指導を受けることができるアマチュア天文協会にも参加します。また、一般の人々の間で天文学の科学を普及させる役割も担っています。[10]
目的
アマチュア天文学者は総じて、さまざまな天体や天体現象を観測します。アマチュア天文学者の一般的な観測対象には、太陽、月、惑星、恒星、彗星、流星群、星団、銀河、星雲などのさまざまな深宇宙天体などがあります。多くのアマチュアは、興味のある特定の天体、天体の種類、または現象の観測を専門にすることを好みます。アマチュア天文学の一分野であるアマチュア天体写真は、夜空の写真を撮ることです。天体写真は、デジタルカメラ、DSLRカメラ、比較的洗練された専用の高品質CCDカメラやCMOSカメラなど、はるかに使いやすい機器の登場により、より人気が高まっています。
アマチュア天文学者の大半は可視波長で観測を行っているが、ごく少数の者は可視スペクトル外の波長で実験を行っている。電波天文学の先駆者はアマチュア天文学者のグローテ・レーバーで、彼はカール・ヤンスキーによる宇宙からの電波波長放射の発見を受けて、1930年代後半に世界初の専用電波望遠鏡を製作した。[11]非可視アマチュア天文学には、従来の望遠鏡に赤外線フィルターを装着する方法や、電波望遠鏡を使用する方法がある。アマチュア天文学者の中には自家製の電波望遠鏡を使用する者もいれば、元々は天文学研究用に製作され、その後アマチュア向けに公開された電波望遠鏡を使用する者もいる。ワンマイル望遠鏡はその一例である。
歩道天文学(一般公開のために望遠鏡を設置する行為)は、一般の人々に天文学への関心を高め、理解を深めることを目的としています。天文学や科学全般への関心を高めるだけでなく、[12]歩道天文学は光害問題への意識を高める効果もあります。[13]
一般的な道具

Amateur astronomers use a range of instruments to study the sky, depending on a combination of their interests and resources. Methods include simply looking at the night sky with the naked eye, using binoculars, and using a variety of optical telescopes of varying power and quality, as well as additional sophisticated equipment, such as cameras, to study light from the sky in both the visual and non-visual parts of the spectrum. To further improve studying the visual and non-visual part of the spectrum, amateur astronomers go to rural areas[15] to get away from light pollution. Commercial telescopes are available, new and used, but it is also common for amateur astronomers to build (or commission the building of) their own custom telescopes. Some people even focus on amateur telescope making as their primary interest within the hobby of amateur astronomy.
Although specialized and experienced amateur astronomers tend to acquire more specialized and more powerful equipment over time, relatively simple equipment is often preferred for certain tasks. Binoculars, for instance, although generally of lower power than the majority of telescopes, also tend to provide a wider field of view, which is preferable for looking at some objects in the night sky. Recent models of iPhones have introduced a "night mode[16]" option when taking pictures as well, that allows you to increase exposure, which is a period of time the picture is being taken for. This optimizes focus on light in the frame which is why it is used primarily at night.
Amateur astronomers also use star charts that, depending on experience and intentions, may range from simple planispheres through to star atlases with detailed charts of the entire night sky. A range of astronomy software is also available and used by amateur astronomers, including software that generates maps of the sky, software to assist with astrophotography, observation scheduling software, and software to perform various calculations pertaining to astronomical phenomena.
Amateur astronomers often like to keep records of their observations, which usually takes the form of an observing log. Observing logs typically record details about which objects were observed and when, as well as describing the details that were seen. Sketching is sometimes used within logs, and photographic records of observations have also been used in recent times. The information gathered is used to help studies and interactions between amateur astronomers in yearly gatherings. Although not professional information or credible, it is a way for the hobby lovers to share their new sightings and experiences.
アマチュア天文愛好家の間での写真撮影の人気は、個人が撮影した画像や機材について多くのウェブサイトを作成することにつながっています。アマチュア天文愛好家の交流の多くは、メーリングリストやディスカッショングループで行われています。ディスカッショングループのサーバーには、数多くの天文リストがホストされています。アマチュア天文愛好家の商取引、つまり機材の売買の多くはオンラインで行われています。多くのアマチュア天文愛好家は、Clear Sky Chartなどのオンラインツールを用いて、毎晩の観測計画を立てています。
一般的な技術
多くの興味深い天体は肉眼で容易に識別でき、時には星図の助けを借りることもありますが、他の多くの天体は非常に暗く目立たないため、それらを見つけるには技術的な手段が必要です。アマチュア天文学では多くの方法が用いられていますが、そのほとんどはいくつかの特定の技術のバリエーションです。[誰によると? ]
スターホッピング
スターホッピングは、双眼鏡や手動の望遠鏡などのローテク機器を使用するアマチュア天文学者がよく用いる方法です。地図(または記憶)を使って既知のランドマークとなる星を見つけ、ファインダースコープの助けを借りてそれらの間を「ホッピング」します。そのシンプルさから、スターホッピングは肉眼で見える星の近くにある天体を見つけるための非常に一般的な方法です
天空の物体の位置を特定するより高度な方法には、天球座標を使用して天空のターゲットを指すことができる設定サークルを備えた望遠鏡マウントや、要求に応じて(最初に較正されて)物体の位置を特定できる完全に自動化された望遠鏡である GOTO 望遠鏡などがあります。
モバイルアプリ
スマートフォン用のモバイルアプリケーションの登場により、多くの専用アプリが開発されました。 [17] [18]これらのアプリを使えば、スマートフォンを空の特定の方向に向けるだけで、誰でも簡単に天体を見つけることができます。これらのアプリは、GPS位置情報やジャイロスコープなどの携帯電話に内蔵されたハードウェアを利用しています。天体座標、天体名、星座など、指し示した天体に関する有用な情報が簡単に参照できるように提供されています。有料版の中には、より多くの情報を提供するものもあります。これらのアプリは、望遠鏡の調整プロセスにおいて、観測中に徐々に日常的に使用されるようになっています。[19]
サークルの設定
設定円は、一部の望遠鏡の2つの主回転軸上に配置できる角度測定スケールです。 [20] [21] デジタル設定円が広く普及して以来、従来の彫刻された設定円は「アナログ設定円」(ASC)として明確に認識されています。望遠鏡のユーザーは、天体の座標(通常は赤道座標で示される)を知ることで、接眼レンズを覗く前に設定円を用いて望遠鏡を適切な方向に向けることができます。コンピュータ化された設定円は「デジタル設定円」(DSC)と呼ばれます。デジタル設定円は望遠鏡の赤経と赤緯の座標を表示するために使用できますが、望遠鏡のアナログ設定円に表示されるものを単にデジタルで読み取ったものではありません。一般的な望遠鏡と同様に、デジタル設定円コンピュータ(商品名:Argo Navis、Sky Commander、NGC Maxなど)には、数万もの天体と惑星の位置の投影に関するデータベースが収められています。
DSCコンピュータを搭載した望遠鏡で天体を探す場合、書籍などの資料で特定の赤経(RA)と赤緯(Dec)の座標を調べ、その数値に合わせて望遠鏡を調整する必要がありません。むしろ、電子データベースから天体を選択すると、ディスプレイに距離値と矢印マーカーが表示され、望遠鏡を動かす距離と方向を示します。望遠鏡は、2つの角距離値がゼロになるまで動かされます。これは望遠鏡が正しく調整されたことを示します。このように赤経と赤緯の両方の軸が「ゼロ」になると、天体は接眼レンズの中に収まるはずです。多くのDSCは、go-toシステムと同様に、ノートパソコンの天体観測プログラムと連携して動作することもできます。[要出典]
コンピュータ化されたシステムは、座標歳差を計算できるというさらなる利点も提供します。従来の印刷された情報源には、元年( Epoch Year)という副題が付けられています。これは、特定の時点における天体の位置を最も近い年(例:J2005、J2007)で表したものです。こうした印刷された情報源のほとんどは、約50年間隔(例:J1900、J1950、J2000)でしか更新されていません。一方、コンピュータ化された情報源は、「日付の元」の赤経と赤緯を、観測の正確な瞬間まで計算することができます。[22]
GoTo望遠鏡
1980年代以降、技術の進歩と価格の低下に伴い、五島列島望遠鏡の人気が高まっています。これらのコンピューター制御式望遠鏡では、ユーザーは通常、観測対象物の名前を入力すると、望遠鏡の機構が自動的にその対象物に向けます。研究に熱心なアマチュア天文家にとって、五島列島望遠鏡にはいくつかの顕著な利点があります。例えば、五島列島望遠鏡はスターホッピングよりも観測対象物の位置特定が速い傾向があるため、天体の研究に多くの時間を費やすことができます。また、五島列島望遠鏡は、機械的に単純な経緯台に赤道儀追尾機能を追加できるため、メーカーは全体としてより安価な製品を製造できます。五島列島望遠鏡は通常、正確な追尾と位置決めを行うために、アライメント星を用いて校正する必要があります。近年、いくつかの望遠鏡メーカーが内蔵GPSを用いて校正する望遠鏡システムを開発し、観測開始時の望遠鏡設置時間を短縮しています。
遠隔操作望遠鏡
20世紀後半の高速インターネットの発達、コンピュータ制御の望遠鏡架台とCCDカメラの進歩により、「遠隔望遠鏡」天文学は、主要な望遠鏡施設に所属していないアマチュア天文学者が研究や深宇宙の撮影に参加するための現実的な手段となりました。これにより、誰でも遠く離れた暗い場所にある望遠鏡を操作できるようになります。観測者はCCDカメラを使って望遠鏡を通して画像を撮影できます。望遠鏡によって収集されたデジタルデータは、インターネットを介してユーザーに送信され、表示されます。インターネットを介して一般公開されているデジタル遠隔望遠鏡運用の例として、バレケト天文台があり、ニューメキシコ州[23] 、オーストラリア、チリのアタカマ[24]にも望遠鏡ファームがあります
撮影技術
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アマチュア天文家は、フィルム、デジタル一眼レフ、LRGB、CCD 天体写真など、様々な撮影技術を用いています。CCDイメージセンサーは線形であるため、画像処理によって光害の影響を除去できる場合があり、都市部での天体写真の人気が高まっています。また、光害を最小限に抑えるために狭帯域フィルターを使用する場合もあります。
科学研究
アマチュア天文学者の主な目標ではないものの、科学研究は可能であり、多くのアマチュアが天文学の知識基盤の構築に貢献しています。[25] [26] 天文学は、アマチュアが有用なデータを提供できる数少ない科学分野の一つとして宣伝されることがあります。これを称えるため、太平洋天文学会は毎年、アマチュアによる天文学への多大な貢献に対し、アマチュア功績賞を授与しています。[27]
アマチュア天文学者による科学的貢献の大部分はデータ収集分野にあります。特に、プロの天文学者が利用できる比較的少数の大型望遠鏡よりも、多数のアマチュア天文学者が小型望遠鏡を用いて観測する方が効果的である場合に、この傾向が顕著です。アメリカ変光星観測者協会や英国天文学会など、これらの貢献を調整するためにいくつかの組織が存在します。
アマチュア天文学者は、変光星や超新星の明るさの変化の監視、小惑星の追跡の支援、掩蔽の観測による小惑星の形状と地球から見た月の見かけの縁の地形の形状の決定などの活動にしばしば貢献しています。より高性能でありながらも専門的な設備と比較すると安価な機器を使用することで、アマチュア天文学者は天体から放射される光のスペクトルを測定することができ、測定が十分に注意して行われれば高品質の科学的データを得ることができます。アマチュア天文学者の比較的最近の役割は、地球や宇宙の観測所で撮影されたデジタル画像やその他のデータの膨大なライブラリから見落とされた現象(例:クロイツ・サングレーザー)を探すことです。その多くはインターネットで利用できます。
過去も現在も、アマチュア天文学者は新しい彗星の発見に大きな役割を果たしてきました。リンカーン近地球小惑星研究プロジェクトや近地球小惑星追跡プロジェクトといったプロジェクトの導入により、現在ではほとんどの彗星が、アマチュアが観測できるよりもずっと前に、自動システムによって発見されるようになりました。
協会
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世界中には数多くのアマチュア天文協会があり、アマチュア天文学に関心を持つ人々の交流の場となっています。会員は、自前の機材を持つ活発な観測者から、単に天文に興味を持つ「アームチェア天文学者」まで多岐にわたります。協会の目的や活動は多岐にわたり、地理的な広がり、地域の状況、規模、会員構成など、様々な要因によって異なります。例えば、暗い田舎にある小さな協会は、実践的な観測や星空観察会に重点を置いているかもしれません。一方、大都市に拠点を置く大きな協会は、会員数は多いものの光害の影響で制限があり、代わりにゲストスピーカーを招いて屋内で定期的な会合を開催しているかもしれません。主要な国内または国際的な協会は、通常、独自の学術誌やニュースレターを発行しており、中には科学会議や大会に匹敵する大規模な複数日間の会合を開催する協会もあります。また、月観測やアマチュア望遠鏡の製作など、特定のトピックに特化したセクションを設けている場合もあります。
アマチュア天文学者による注目すべき貢献

アマチュア天文学者によって、多くの重要な科学的、技術的、文化的貢献がなされてきました。
- ジョージ・アルコックは、彗星と新星の目視発見に最も成功した人物の一人です。
- ジョン・E・ボートルは、スカイ・アンド・テレスコープ誌の「彗星ダイジェスト」と、アメリカ変光星観測者協会(AAVSO)の月刊回覧を執筆した。夜空の暗さを定量化するボートル・スケールを考案した。
- ロバート・バーナム・ジュニア(1931年~1993年)、『天体ハンドブック』の著者。
- アンドリュー・エインズリー・コモン(1841-1903) は、独自の非常に大きな反射望遠鏡を製作し、写真撮影によって人間の目には見えない天体の特徴を記録できることを実証しました。
- ロバート・E・コックス(1917年~1989年)は、 Sky & Telescope誌で「ATM のための収穫」というコラムを21 年間執筆しました。
- ジョン・ドブソン(1915年 - 2014年)、天文学の推進者。彼の名前はドブソニアン望遠鏡と関連している。
- ロバート・オーウェン・エヴァンス(1937年 - 2022年)は、現在、超新星の視覚的発見の史上最高記録を保持しているアマチュア天文学者でした。
- ジュゼッペ・ドナティエッロは、局部銀河群内の11個の近傍矮小銀河を発見しました。その中には、専門家ではない発見者にちなんで命名された最初の銀河と、局部銀河群内の2つの超微光矮小銀河(うお座VIIとペガスス座V)が含まれています。
- 土星の白点を発見した有名なコメディアン兼俳優のウィル・ヘイ。
- ウォルター・スコット・ヒューストン(1912-1993) は、約 50 年にわたりSky & Telescope誌のコラム「Deep-Sky Wonders」を執筆しました。
- アルバート・G・インガルス(1888年~1958年)、『アマチュア望遠鏡製作』第1~3巻および『アマチュア科学者』の編集者。
- デビッド・H・レヴィは、シューメーカー・レヴィ第9彗星を含む22個の彗星を発見または共同発見しており、これは個人としては最多の発見数である。
- パトリック・ムーア卿(1923年~2012年)、BBCの長寿番組「The Sky at Night」の司会者であり、天文学に関する多数の著書がある。
- ラッセル・W・ポーター(1871年 - 1949年)はステラフェーン社を設立し、アマチュア望遠鏡製作の「創始者」と呼ばれています。
- グローテ・レーバー(1911年 - 2002年)は、電波天文学の先駆者であり、世界初の専用電波望遠鏡を建設し、無線周波数で初の天体調査を実施しました。
市民科学プロジェクト
アマチュア天文学者やその他の専門家以外の人々は、進行中の市民科学プロジェクトを通じて貢献しています
- XO プロジェクトは、太陽系外惑星の特定を任務とするアマチュアおよびプロの天文学者からなる国際チームです。
- 多くのアマチュア天文学者が、市民科学Zooniverseプロジェクトの一環として科学的発見に貢献しています。
アマチュア天文学者を表彰する賞
参照
- 天体
- コールドウェルカタログ- パトリック・コールドウェル=ムーア卿が編纂した、アマチュア天文学者による観測のための天体リスト
- Clear Sky Chart – アマチュア天文学者向けに設計された天気予報。
- 天文学会一覧
- 望遠鏡の部品と構造のリスト
- メシエカタログ– 1771 年にフランスの天文学者シャルル・メシエによってカタログ化された天体の集合。現在でも多くのアマチュアによって観測リストとして使用されています。
- 観測
- 観測天文学
- 通信制学校天文オリンピック
- 歩道天文学
- 天体観測
- スターパーティー
参考文献
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さらに詳しい参考文献
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外部リンク
- アマチュア天文雑誌