typy dalekohledů

typy dalekohledů

Otec moderní astronomie v roce 1609, italský fyzik Galileo Galilei, který byl zodpovědný za důkaz, že Země obíhá kolem Slunce, udělal něco, co navždy změnilo historii vědy a způsob, jakým nahlížíme na vesmír. Vynalezl dalekohled. Od té doby jinak typy dalekohledů jak technologie postupuje. Najdeme dalekohledy, které mohou používat pouze vědci, a dalekohledy pro běžné lidi.

Z tohoto důvodu se chystáme věnovat tento článek, abychom vám řekli o různých typech dalekohledů, které existují, jejich vlastnostech a jakou funkci každý z nich má.

Co jsou dalekohledy

optický dalekohled

Dalekohled je optický přístroj, který umožňuje pozorovat vzdálené objekty a nebeská tělesa ve větších detailech, než je lze vidět pouhým okem. A to, je to nástroj schopný zachytit elektromagnetické záření, jako je světlo.

Schopnost dalekohledů zpracovávat elektromagnetické vlny, včetně vln viditelného spektra, nás vede ke zdůraznění, že ačkoliv obecná myšlenka, že dalekohledy zvětšují velikost objektů pomocí řady čoček, což není pravda.

Jinými slovy, dalekohled místo zvětšování obrazu pomocí lupy sbírá světlo (nebo jinou formu elektromagnetického záření) odražené od objektů ve vesmíru, které chceme pozorovat, a po zpracování této světelné informace je rekonstruuje na obrázek. Nezvětšují obraz.

typy dalekohledů

typy dalekohledů, které existují

Existuje asi 80 různých typů dalekohledů, ale rozdíly mezi mnoha z nich jsou velmi jemné a relevantní pouze z velmi technického hlediska. Proto jsme všechny tyto typy sestavili a rozdělili do základních rodin podle typu elektromagnetického záření, které zvládnou, a jejich základního provedení.

optický dalekohled

Když přemýšlíme o dalekohledech, myslíme v podstatě na optické dalekohledy. Jsou schopny zpracovat tu část elektromagnetického záření, která odpovídá viditelnému spektru, který má vlnové délky mezi 780 nm (červená) a 380 nm (fialová).

Jinými slovy, jsou to dalekohledy, které zachycují světlo z objektů, které chceme pozorovat. Tyto nástroje jsou schopny zvýšit zdánlivou velikost a jas objektů. Podle toho, jak zachycují a zpracovávají světlo, lze optické teleskopy rozdělit do tří hlavních typů: refraktory, reflektory nebo katadioptrická zrcadla.

refrakční dalekohledy

Refrakční dalekohled je optický dalekohled, který používá čočky k vytváření obrazů. Také známé jako dioptrie jsou ty, které se používaly před zavedením pokročilejší technologie na počátku XNUMX. století a stále je používají amatérskí astronomové.

Je to nejznámější typ dalekohledu. Skládá se ze sady čoček, které zachycují světlo a zaměřují ho na to, čemu se říká ohnisko, kde se nachází okulár. Světelné paprsky se lámou (mění směr a rychlost), když procházejí tímto systémem konvergujících čoček, což způsobuje, že se paralelní paprsky ze vzdálených objektů sbíhají do bodu v ohniskové rovině. Umožňuje vám vidět velké, jasné a vzdálené objekty, ale na technické úrovni je velmi omezený.

Odrazný dalekohled

Odrazový dalekohled je optický dalekohled, který k vytvoření obrazu používá zrcadla místo čoček. Původně jej navrhl Isaac Newton v XNUMX. století. Také nazývané reflektory, jsou zvláště běžné v amatérské astronomii, ačkoli profesionální observatoře používají variantu nazývanou Cassegrain, která je založena na stejném principu, ale má složitější konstrukci.

Nicméně, důležité je, aby byly ze dvou zrcadel. Jeden je na konci tubusu a je ten, který odráží světlo a posílá ho do zrcadla zvaného sekundární zrcadlo, které zase přesměruje světlo do okuláru. Řeší některé problémy s refraktory, protože nenošení čoček řeší některé chromatické aberace (ne tolik zkreslení jasu) a umožňuje vidět objekty dále, i když mají nižší optickou kvalitu než refraktory. Jako takové jsou užitečné pro pozorování vzdálenějších slabých objektů, jako jsou galaxie nebo hluboké mlhoviny.

katadioptrický dalekohled

Katadioptrický dalekohled je optický dalekohled, který využívá čočky a zrcadla k vytvoření obrazu. Existuje mnoho typů tohoto typu dalekohledu, ale nejznámější je ten, který jsme zmínili dříve: Cassegrainův dalekohled. Jsou určeny k řešení problémy, které představují refraktory a reflektory.

Mají dobrou optickou kvalitu (ne tak vysokou jako refraktory), ale nedovolí vám vidět vzdálené, matné objekty, jako jsou reflektory. Tento typ dalekohledu má tři zrcadla. V zadní části je umístěno primární zrcadlo, které má konkávní tvar, aby soustředilo veškeré světlo, které shromažďuje, na bod nazývaný reflektor. Poté druhé konvexní zrcadlo vpředu odráží obraz zpět do primárního zrcadla, které odráží obraz do třetího zrcadla, které již vysílá světlo do cíle.

radioteleskop

Úplně jsme změnili terén a dál se díváme na dalekohledy, které sice dalekohledy jsou, ale rozhodně neodpovídají snímkům dalekohledů, které máme. Radioteleskopy se skládají z antény, která zachycuje elektromagnetické záření odpovídající rádiovým vlnám, které mají vlnové délky mezi 100 mikrony a 100 kilometry. Místo zachycování světla zachycuje rádiové frekvence vyzařované nebeskými objekty.

infračervený dalekohled

Infračervené dalekohledy se skládají z přístroje schopného zachytit elektromagnetické záření odpovídající infračerveným paprskům, jehož vlny mají vlnové délky mezi 15.000 760 nm a 780-XNUMX nm, čímž se omezí červená část viditelného spektra, která nezachycuje světlo, ale infračervené záření. Ty nejen zcela eliminují rušení zemské atmosféry, ale také nám poskytují velmi zajímavé informace o „srdci“ galaxie.

rentgenový dalekohled

nástroj k vidění hvězd

Rentgenový dalekohled je přístroj, který dokáže pozorovat nebeské objekty, které vyzařují elektromagnetické záření v rentgenovém spektru, s vlnovými délkami mezi 0,01 nm a 10 nm. Umožňují nám detekovat objekty, které nevyzařují světlo, ale spíše to, co obvykle nazýváme zářením, jako jsou černé díry. Vzhledem k tomu, že zemská atmosféra neumožňuje těmto rentgenovým paprskům z vesmíru proniknout, musí být tyto teleskopy namontovány na satelitech.

ultrafialový dalekohled

Ultrafialový dalekohled, nástroj, který nám umožňuje vidět nebeské objekty, vysílá elektromagnetické záření v ultrafialovém spektru, s vlnovými délkami mezi 10 a 320 nanometry, jde tedy o záření blízké rentgenovému záření.Jinými slovy tyto dalekohledy poskytují velmi cenné informace o vývoji galaxií a bílých trpaslíků.

Čerenkovův dalekohled

Čerenkovův dalekohled je přístroj, který detekuje gama záření z energetických objektů, jako jsou supernovy nebo velmi aktivní galaktická jádra. Gama záření má vlnovou délku menší než 1 pikometr. V současnosti jsou na světě čtyři takové dalekohledy a poskytují velmi důležité informace o astronomických zdrojích těchto gama záření.

Doufám, že s těmito informacemi se můžete dozvědět více o typech existujících dalekohledů a jejich vlastnostech.


Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

*

  1. Odpovědný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
  3. Legitimace: Váš souhlas
  4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
  5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.

  1.   LOCARNINI RICARDO ROBERTO řekl

    KOLEM ROKU 1987 JSEM BYL V USHUAII A VIDĚL JSEM VÝBUCHU SUPERNOVY, VELMI ZŘETELNĚ – DĚKUJI – RICARDO