IC 1396A

IC 1396A ist eine dichte Molekülglobule innerhalb des großflächigen Emissionsnebels IC 1396 im Sternbild Schwan (Cepheus). Die Region liegt in einer Entfernung von etwa 2400 Lichtjahren und erscheint im sichtbaren Licht als markante, dunkel silhouettierte Struktur vor dem hellen Hintergrund der ionisierten H‑II‑Region. Aufgrund ihrer säulenartigen Form wird IC 1396A häufig als „Elefantenrüsselnebel“ bezeichnet, wobei dieser Name speziell die dunkle, nach innen gerichtete Globule meint.

Die Globule besteht aus kaltem, staubreichem Gas mit Temperaturen zwischen 10 und 30 Kelvin und Dichten von mehreren Tausend bis Hunderttausend Molekülen pro Kubikzentimeter. Ihre Masse beträgt einige Hundert Sonnenmassen und setzt sich überwiegend aus molekularem Wasserstoff, Kohlenmonoxid und weiteren komplexen Molekülen zusammen. Der hohe Staubanteil führt zu einer starken Absorption im optischen Bereich, sodass die Struktur besonders kontrastreich hervortritt.

Astrophysikalisch ist IC 1396A ein prototypisches Beispiel für durch externe Strahlung ausgelöste Sternentstehung. Der massereiche O‑Stern HD 206267 im Zentrum des IC‑1396‑Komplexes erzeugt intensive UV‑Strahlung, die die umgebende H‑II‑Region ionisiert und eine expandierende Ionisationsfront bildet. Diese Front trifft auf die Globule und komprimiert deren äußere Schichten. Der erhöhte Druck führt zu Gravitationskollaps in den dichten Kernen, wodurch sich eine Generation junger Sterne bildet. Infrarot- und Submillimeterbeobachtungen zeigen zahlreiche eingebettete Protosterne sowie Herbig‑Haro‑Objekte, die durch Jets und Schockfronten junger Sterne entstehen.

Die äußeren Bereiche der Globule unterliegen einer ausgeprägten Photoevaporation, während im Inneren weiterhin Sternentstehung stattfindet. Die Gasdynamik zeigt komplexe Strömungsprozesse, die durch die Interaktion zwischen Ionisationsfront und Molekülwolke entstehen. Ein klarer Altersgradient der jungen Sterne – ältere nahe der Oberfläche, jüngere tief im Inneren – bestätigt den getriggerten Charakter der Sternentstehung.

IC 1396A ist damit ein wichtiges astrophysikalisches Labor zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen massereichen Sternen und Molekülwolken, der Entwicklung von Protosternen in stark bestrahlten Umgebungen sowie der physikalischen Mechanismen der Radiation Driven Implosion.

AUFNAHMEDATEN

  • EQ6-R Pro in Gartensternwarte (Linie 1), guiding Skywatcher Evoguide 50Ed 230 mm, ZwoASI 220mini
  • Skywatcher Quattro 8″“ f4 (200/800 mm)
  • Touptek 2600kma -5oC, gain 100/offset 100
  • Baader 2“ LRGB (77:50:31:26), Ha (51*300s), gesamt 10.4 h
  • 50flats, darkflats, 100darks
  • Nina, APP, PI, Affinity Photo 2
  • Aufnahme Daten: 30.09. u. 02.102025

annotierte Version

hier mal mehr ins Detail mit einem 10“ f4 Newton:

AUFNAHMEDATEN

  • EQ6-R Pro in Gartensternwarte, guiding SvBony 60/240 mm ZwoAsi220mini PHD2
  • TS Photon 10“ f4 Newton 256/1016 mm
  • Touptek APT3CMOS 2600kma, gain 100 offset 100, -5oC
  • BAAder 2“ LRGB (77:40:31:26*120s), Baader 7 nm HaI (51*300s), gesamt 10.1 h
  • 50flats, darkflat, 100darks
  • Nina, APP, PI, Affinity Photo V3 by Canva
  • Aufnahmezeitpunkt: 30.09., 01-03.10.2025 Dorflage Mecklenburg-Vorpommern Bortle 3-4

Version ohne Sterne

annotierte Version:

noch eine SHO Version:

  • EQ6-R in Gartensternwarte
  • Skywatcher 8“ Quattro f4 Newton 800 mm, guiding 80/240 mm mit ZwoAsi120MM-s
  • Zwo ASI 1600MM Pro, offset 50, -15oC
  • RGB 1.25“ Filter Tsoptics, gain 76 (47:49:44*60s=2.3 h); SHO (Optolong SII 6.5 nm, Svbony Ha 7 nm, Astronomik OIII 6 nm) gain 136 (92:57:58*120s=6.9 h) gesamt 9.2 h
  • 50 flats, darkflats, 15 darks
  • Nina, PHD2, APP, PI, Affinity Photo 2
  • dabei wurde der SHO Hintergrund mit den RGB Sternen vereinigt

noch eine ältere Version mit dem 7“ f4 Newton und der ZwoASI1600MM Kamera, eine SHO Variante