teleskop

Teknologi

2022

Kami menerangkan apa itu teleskop, sejarah ciptaannya, evolusi, bahagian dan cirinya. Juga, teleskop Hubble.

Teleskop adalah alat asas dalam astronomi.

Apakah teleskop?

Teleskop ialah alat optik yang dibangunkan untuk memerhati objek yang jauh, melalui pengendalian ringan dan sifat-sifatnya. Ia adalah alat asas untuk kajian tentang Astronomi, dan salah seorang yang paling mendalam merevolusikan konsep Alam semesta apa yang dia ada manusia.

Operasinya mematuhi prinsip pembesaran imej, iaitu, kepada pengubahan corak cahaya yang boleh dilihat untuk membesarkan apa yang diperhatikan, dengan cara yang sama seperti teropong berfungsi, hanya lebih kuat. Untuk ini, ia menggunakan kanta menumpu jenis cembung, yang melaluinya ia membiaskan cahaya yang datang daripada apa yang kita mahu lihat.

Sudah tentu, versi moden dan lebih baik teleskop menggunakan lebih baru teknologi yang menggunakan kelebihan terbaik prinsip ini, menguruskan untuk mendapatkan imej daripada wilayah tidak diketahui oleh alam semesta.

Ciptaan teleskop

Penciptaan teleskop (optik) dikaitkan dengan pembuat kanta Jerman Hans Lippershey (1570-1619), yang pertama mereka bentuk artifak, dan kepada saintis Itali terkenal Galileo Galilei (1564-1642), yang hanya dengan membaca penerangan daripada teleskop pertama yang dia cipta sendiri pada tahun 1609.

Kepandaian Galileo membenarkannya mencipta versi yang lebih baik, yang tidak memesongkan imej dan membolehkannya dibesarkan enam kali ganda, dua kali daripada versi asal. Ini mengubah hidupnya, kerana dia terus memperhalusi ciptaannya, berjaya membesarkan apa yang dia perhatikan lapan hingga sembilan kali.

Walau bagaimanapun, terdapat juga bukti yang mencukupi bahawa Galileo masih belum menguasai sepenuhnya undang-undang optik. Malah, walaupun dia membina lebih daripada 60 teleskop untuk Republik Venice, hanya segelintir yang benar-benar cekap.

Pada mulanya ciptaan ini dipanggil "spy lens". Kemudian nama "teleskop" telah dicadangkan oleh ahli matematik Yunani Giovanni Demisiani pada tahun 1611, semasa makan malam untuk menghormati Galileo.

Evolusi teleskop

Teleskop besar telah dibina pada abad ke-19 dan ke-20 dan masih digunakan sehingga kini.

Daripada kajian optiknya, ahli astronomi Jerman Johannes Kepler (1571-1630) mencadangkan penggunaan dua kanta cembung untuk teleskop. Menggunakan penerbitan beliau, versi baharu peranti ini muncul Eropah. Oleh itu, ahli astronomi Belanda Christiaan Huygens (1629-1695) mencipta teleskop "Keplerian" pertama sekitar 1655.

Memandangkan keterbatasan masa, objektif dengan jarak fokus yang besar, yang mana versi baharu telah dicipta: Giovanni Cassini (1625-1712) menemui pada tahun 1672 bulan kelima Zuhal dengan teleskop 11 meter, dan Johannes Hevelius (1611-1687) membina teleskop 45 meter. Ada yang digantung kerja dalam udara dan mereka dipanggil "teleskop udara."

Bagaimanapun, paderi dan ahli falsafah Perancis Marin Mersenne (1588-1648) telah mencadangkan pada 1636 penggunaan cermin parabola dalam teleskop. Ahli astronomi Scotland James Gregory (1638-1675) menggunakan sumber ini bertahun-tahun kemudian, memulakan apa yang dipanggil "teleskop Gregorian", yang tidak dihasilkan dengan betul.

Kemudian, ahli fizik Inggeris terkenal Isaac Newton (1642-1727) menerbitkan kajiannya tentang optik pada tahun 1666, menunjukkannya dengan membina model teleskop baharu. Oleh itu, "teleskop Newtonian" pertama telah disiapkan pada tahun 1668, berjaya membetulkan "penyimpangan kromatik" yang tidak dapat dielakkan sehingga kini.

Versi baharu ini merevolusikan pembuatan teleskop, sehingga 50 tahun kemudian ia telah dipertingkatkan lagi oleh pencipta Inggeris John Hadley (1682-1744).

Sejak itu generasi baru ahli astronomi dan pencipta muncul: James Bradley, Samuel Molyneux, Mikhail Lemonosov, William Herschel (pencipta "teleskop Herschelian" 40 kaki) dan William Parsons, yang pada tahun 1845 membina "Parsonstown Leviathan" 16 kaki. meter panjang fokus, yang terbesar di dunia sehingga Teleskop Hooker dibina pada tahun 1917.

Teleskop pemantul besar telah dibina pada abad ke-19 dan ke-20. Pada tahun 1980 teknologi baru memungkinkan untuk membina teleskop yang lebih besar dengan kualiti imej yang lebih baik: optik aktif dan optik penyesuaian.

Pada masa yang sama, cadangan untuk teleskop yang menggunakan panjang gelombang lain selain daripada cahaya kelihatan mula muncul: teleskop radio, inframerah, ultraungu, x-ray, teleskop sinar gamma, dsb.

Ciri Teleskop

Teleskop boleh terdiri daripada pelbagai saiz, daripada peralatan peribadi yang hobi kepada pemasangan besar di balai cerap antarabangsa. Walau bagaimanapun, dalam semua kes, parameter yang paling penting ialah:

  • Kanta objektif. Bergantung pada diameter dan ketebalan (dalam milimeter) kanta objektif, yang merupakan kanta akhir peranti, yang paling luaran, teleskop akan membolehkan anda melihat lebih jauh dan dengan lebih jelas perincian.
  • Jarak fokus. Sama seperti kita mesti meletakkan teks pada jarak tertentu dari mata kita untuk memfokuskan pandangan dengan betul, teleskop juga memerlukan a panjang dalaman, yang memisahkan kanta utama daripada fokus atau objektif di mana kanta mata terletak.
  • Mengehadkan magnitud. Ia mewakili had apa yang boleh diperhatikan, dalam keadaan ideal, dengan teleskop yang diberikan. Ia bersamaan dengan idea "kuasa", dan dikira menggunakan formula tertentu.
  • Bertambah. Ia merujuk kepada bilangan kali teleskop membesarkan objek yang diperhatikan, mengikut hubungan antara jarak fokus teleskop dan kanta mata.

Jenis teleskop

Teleskop boleh membiaskan atau memantulkan cahaya.

Terdapat pelbagai jenis teleskop, seperti:

  • teleskop refraktor. Ia beroperasi sebagai sistem optik berpusat, menangkap imej objek jauh melalui set kanta menumpu, yang memesongkan cahaya yang melaluinya, mengikut prinsip pembiasan cahaya.
  • Teleskop pantulan. Reka bentuk teleskop ini berasal dari Isaac Newton sendiri, dan namanya disebabkan oleh fakta bahawa, daripada menggunakan kanta untuk menghantar cahaya, mereka menggunakan cermin. Mereka biasanya menggunakan dua daripadanya: satu rendah dan satu menengah, sekali gus mencapai keseimbangan yang baik antara pembukaan, kualiti dan kos peranti.
  • Teleskop katadioptrik. Jenis ini adalah hasil daripada campuran dua sebelumnya, iaitu, ia menggunakan kedua-dua cermin dan kanta optik, mengikut apa yang dipanggil Sistem Schmidt-Cassegrain. Ada juga yang menggunakan tiga cermin bukannya dua.

Bahagian teleskop

Walaupun komposisi tepat teleskop boleh berbeza-beza, elemen biasanya biasanya:

  • Sasaran. Kanta terakhir teleskop, tempat cahaya mula-mula masuk, sama seperti dalam kamera.
  • Okular. Kanta pembesar yang membawa imej terus ke mata.
  • Kanta Barlow. Kanta yang membolehkan anda membesarkan imej yang diperhatikan, menggandakan atau menggandakannya bergantung pada sistem optik yang anda gunakan.
  • Penapis. Aksesori kecil yang menambah baik pemerhatian, sedikit mengaburkan imej yang diperhatikan apabila diletakkan di hadapan kanta mata.
  • lekapkan. Sokongan fizikal teleskop, apabila ia datang kepada saiz yang besar.
  • Tripod. Menstabilkan elemen teleskop (terutamanya yang lebih kecil).

Teleskop Hubble

Dari luar atmosfera, teleskop Hubble mengambil lebih banyak imej langsung.

Salah satu teleskop paling terkenal di dunia hari ini adalah yang memberi penghormatan kepada ahli astronomi Amerika Edwin Hubble (1889-1953): teleskop angkasa Hubble. Yang ini dalam a orbit beredar di sekeliling Bumi, 593 kilometer dari aras laut.

Ia dimasukkan ke orbit pada tahun 1990 oleh misi bersama NASA dan Agensi Angkasa Eropah, sejak berada di pinggiran suasana ia tidak mengalami herotan biasa dan pencemaran cahaya teleskop berasaskan tanah. Kepada teleskop ini kita berhutang beberapa imej yang paling mengagumkan yang diperoleh dari alam semesta yang dalam.

Teleskop dan mikroskop

Kedua-dua teleskop, yang membolehkan kita melihat objek yang jauh, dan mikroskop, yang membolehkan kita melihat objek yang sangat kecil, beroperasi pada prinsip yang sama: iaitu herotan cahaya melalui kanta dan cermin yang diletakkan secara strategik.

Oleh itu, mereka berjaya membawa imej yang mustahil ke mata kita. Kedua-dua instrumen juga mempunyai kesan revolusioner sama sekali pada sains moden.

!-- GDPR -->