Astroaufnahmen des Jahres 2026

Der Supernova Überrest Sh2-224 aka SNR G166.0+04.3 aka LBN 769 (Crop) liegt im Sternbild Fuhrmann (Auriga)

Der Supernova Überrest Sh2-224 aka SNR G166.0+04.3 aka LBN 769 (Crop) liegt im Sternbild Fuhrmann (Auriga), und wird auch „Chinesischer Hut“ genannt.
Die Entfernung des SNR beträgt circa 14.700 Lichtjahre.
Die Ausdehnung des SNR beträgt circa 235 Lichtjahre.
Der Supernova Überrest ist äußerst schwach mit einer scheinbaren Helligkeit von 17,65 mag und daher sehr anspruchsvoll für Amateur Astrofotografen.

RA:  05  26  48.2
DEC:  +42  52  59.4

Von mir aufgenommen am 14. Dezember 2025 auf der Steyersberger Schwaig in der Nähe der Kranichberger Hütte in 1536m Höhe und am 18.Jänner 2026 auf der Ebenwaldhöhe (1030m) in Niederösterreich.
Gesamtbelichtungszeit: 12 Std. 59 min..
Belichtung und Filter: Red 20x60sec., Green 20x60sec., Blue 19x60sec., Ha 11x1200sec., OIII 12x1200sec., SII 13x1200sec.. 
Takahashi Epsilon 160ED, QHY268M, QHYCFW3, Ioptron iEQ45, MGEN2, MFOC2, Baader LRGB, Ha, OIII, SII CMOS-optimized Filter 6,5nm f/2. 
Ausarbeitung in SHO mit RGB Sterne.
Verwendete Werkzeuge: PI (Mars) & PS & N.I.N.A..
Neuausarbeitung in SHO am 29.01.2026.


(c) Herfried Exl
https://www.exl.at/

Der Rosettennebel NGC 2244 ist ein diffuser Emissionsnebel im Sternbild Einhorn.

NGC 2244 in SHO mit Lum und RGB Sterne.

NGC 2244 in LRGB ohne Ha.

Der Rosettennebel NGC 2244 ist ein diffuser Emissionsnebel im Sternbild Einhorn. 
Im Zentrum des Nebels befindet sich der offene Sternhaufen NGC 2244.
Der junge Sternhaufen leuchtet von der Mitte des Rosettennebels die gesamte Umgebung mit ca. 100 Lichtjahren Durchmesser aus.
Sternhaufen und Nebel sind 5200 Lichtjahre von uns entfernt. Der Nebel ist damit deutlich heller und größer als der große Orionnebel.
Das Röntgenteleskop Chandra hat mehr als 2500 Protosterne im Nebel entdeckt.
Die beiden hellsten Sterne im Sternhaufen NGC 2244 haben 400000- bis 450000-fache Sonnenleuchtkraft.
Die jungen O- und B-Sterne drücken die Blase, die derzeit ca. 40 Lichtjahre groß ist, mit 50 bis 100 km/h auseinander.

RA:  06  31  53.6
DEC:  +04  56  32.9 

Von mir aufgenommen 2021 Brunnalm, 2022 Brunnalm und Geschriebenstein und am 22. Jänner 2026 auf Steyersberger Schwaig (1400m) in Niederösterreich.
Belichtung und Filter: Lum 16x180ec., Lum 38x120sec., Lum 50x60sec., Red 34x120sec., Red 16x60sec., Green 31x120sec., Green 16x60sec.,
Blue 30x120sec., Blue 17x60sec., Ha 12x360sec., Ha 13x300sec., OIII 7x360sec., OIII 17x300sec., SII 15x300sec..
Gesamtbelichtungszeit SHO: 12h 32min.
.
Gesamtbelichtungszeit LRGB ohne Ha: 6h 53min..
Takahashi Epsilon 160ED, QHY268M, QHYCFW3, Ioptron iEQ45, Lacerta MGEN2, Lacerta MFOC2, Baader LRGB, Ha, OIII, SII CMOS-optimized Filter 6,5nm f/2. 
Ausarbeitung in SHO mit RGB Sterne und Lum, und in LRGB ohne Ha. 
Verwendete Werkzeuge: PI (Mars) & PS & N.I.N.A..
Ausgearbeitet am 25. Jänner 2026.

(c) Herfried Exl
https://www.exl.at/

WR 134 ist ein veränderlicher Wolf-Rayet-Stern im Schwan.

WR 134 in SHO mit RGB Sterne.

WR 134 negativ annotated.

WR 134 auch bekannt als HD 191765 oder als veränderlicher Stern V1769 Cygni, ist ein extrem massereicher, heißer und instabiler Riesenstern im Sternbild Schwan. Er befindet sich etwa 6.200 Lichtjahre von uns entfernt. WR 134 ist ein veränderlicher Wolf-Rayet-Stern.
Er gehört zu den extrem heißen und massereichen Sternen,die sich in einer späten Phase ihrer Sternentwicklung befinden. Er strahlt etwa 400.000-mal heller als unsere Sonne. Seine Oberflächentemperatur liegt bei über 63.000 Kelvin. Er hat den Fünffachen Sonnenradius.
Durch extreme Strahlung und schnelle Sternwinde, 2.600 Km/Sec. (über 9 Millionen km/h) stößt er kontinuierlich seine äußeren Wasserstoffhüllen ab. WR 134 hat seinen Wasserstoffvorrat fast vollständig ins All geblasen oder im Kern fusioniert. Er verbrennt jetzt schwerere Elemente wie Helium. In astronomisch naher Zukunft (in den nächsten hunderttausend Jahren) wird der Kern kollabieren. Der Stern wird als eine Typ Ib oder Ic Supernova explodieren. Bei diesen Typen fehlt Wasserstoff im Spektrum der Explosion komplett. Nach der Explosion wird vom ursprünglichen Riesenstern nur ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern übrigbleiben. 

RA:  20  10  15.1
DEC:  +36  10  50.6

Von mir aufgenommen am 11. 12. und 13. Juli 2026 auf dem Fuscher Törl in ca. 2400m Höhe, in den wunderschönen Österreichischen Alpen.
Belichtung und Filter: Red 20x60sec., Green 24x60sec., Blue 19x60sec., Lum: 65x30sec., Ha 25x600sec., OIII 21x600sec., SII 18x600sec..
SHO Gesamtbelichtungszeit: 12 Std. 17 min..
Takahashi Epsilon 160ED, QHY268M, QHYCFW3, Ioptron iEQ45, MGEN2, MFOC2, Baader LRGB, Ha, OIII, SII CMOS-optimized Filter 6,5nm f/2. 
Ausarbeitung in SHO mit RGB Sterne.
Verwendete Werkzeuge: PI (Mars) & PS & N.I.N.A..
Ausgearbeitet am 18. Juli 2026.

(c) Herfried Exl,
https://www.DeepSkyElementsOfCreation.com/

IC 1318 auch als Gamma Cygni-Nebel oder Schmetterlingsnebel bezeichnet, hier in SHO aufgenommen.

IC 1318 in SHO mit RGB Sterne.

IC 1318 negativ annotated.

IC 1318 auch als Gamma Cygni-Nebel oder Schmetterlingsnebel bezeichnet, hier in SHO aufgenommen.
Dieser Emissionsnebel befindet sich im Sternbild Schwan in rund 5000 Lichtjahre Entfernung. Die ausgeprägte H-Alpha-Region erstreckt sich über ca. 100 Lichtjahre. Weit vor der Nebelregion liegt der helle Stern Sadr (Gamma Cygni), weshalb die Gegend auch „Sadr-Region“ genannt wird. Eine markante Dunkelwolke aus kaltem, dichtem Gas und interstellarem Staub (LDN 889) durchschneidet den Nebel. Diese Dunkelwolke teilt das Leuchten in zwei Hälften, die wie die Flügel eines Schmetterlings wirken (IC 1318B und IC 1318C). Mit etwas Phantasie ähnelt der Komplex einem Schmetterling, daher auch die alternative Bezeichnung „Butterfly Nebula“.

RA:  20  25  23.7
DEC:  +40  12  57.1

Von mir aufgenommen am 12. und 13. August 2026 auf dem Fuscher Törl in ca. 2400m Höhe, in den wunderschönen Österreichischen Alpen.
Belichtung und Filter:  Red 18x60sec., Green 18x60sec., Blue 18x60sec., Ha 9x900sec., OIII 9x900sec., SII 10x900sec.
Gesamtbelichtungszeit: 7 Std. 54 min.
Takahashi Epsilon 160ED, QHY268M, QHYCFW3, Ioptron iEQ45, MGEN2, MFOC2, Baader LRGB, Ha, OIII, SII CMOS-optimized Filter 6,5nm f/2. Ausgearbeitet in SHO mit RGB Sterne.
Verwendete Werkzeuge: PI (Mars) & PS & N.I.N.A.
Ausgearbeitet am 18. August 2026.

(c) Herfried Exl
https://www.DeepSkyElementsOfCreation.com/

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