Csillagászati ​​műszerek és eszközök

ASTRONOMICAL műszerek és eszközök

Csillagászati ​​műszerek és eszközök - optikai teleszkópok a különböző eszközök és vevők sugárzás, rádió teleszkópok, laboratóriumi műszerek és más technikai eszközök szolgáló üzem és feldolgozása csillagászati ​​megfigyelések.







Az egész csillagászat története kapcsolódik az új eszközöket, hogy javítsa a pontosság, a megfigyelések, a képesség, hogy tanulmányozzák a csillagok az elektromágneses sugárzás tartományban (lásd. Az elektromágneses sugárzás az égitestek), amely hozzáférhető a szabad szemmel.

Először az ókorban voltak goniométerből. A legrégebbi - a gnomon, egy függőleges rúd, árnyékot a nap a vízszintes síkban.

Ismerve a hossza a gnomon és árnyék, akkor határozza meg a magasságot a nap a horizont felett.

A régi goniométerrei tulajdonosa és negyedre. A legegyszerűbb mód negyedben - sík alakú tábla egy negyed kör, osztva fok. Körül forog a központ a mozgatható tartomány két dioptria.

Széles körben használják az ókori csillagászat gyűrűs golyó van - a modell az égi szféra, a legfontosabb pontokat és köröket: a pólusok és a tengely a világ, a meridián, horizont, égi egyenlítő és az ekliptika. Végén a XVI században. a legjobb, ami a pontosságot és a kegyelem Ő készített csillagászati ​​műszerek dán csillagász T. Brahe. Ő gyűrűs golyó volt kialakítva, hogy mérje a vízszintes és egyenlítői koordinátáit csillagok.

A radikális módszerek csillagászati ​​megfigyelések történt 1609, amikor az olasz tudós Galileo kérelmezett ég megtekintésére teleszkóp és tette az első teleszkópos megfigyelések. A kialakításának javítására lencsés távcső lencséje lencsék, nagyszerű szolgáltatásokat tartoznak Kepler.

Az első teleszkópok még nagyon tökéletlen, így a kép zavaros, festett szivárvány halo.

Igyekeztünk, hogy megszabaduljon a hátrányait, egyre nagyobb a hossza a teleszkóp. Azonban a leghatékonyabb és kényelmes színtelenek voltak lencsés távcső, amely kezdett gyártani a 1758 AD Dollond Angliában.

1668 Isaac Newton épített fényvisszaverő távcsövet, amely mentes volt sok optikai hátrányait refraktor. Később, a javulás a távcső rendszer foglalkozik a Lomonoszov és W. Herschel. Az utolsó nagy sikert ért el, különösen az építőiparban a reflektorok. Fokozatosan növekvő átmérőjű készült tükrök, W. Herschel 1789 csiszolt addigi legnagyobb távcső tükör (átmérő 122 cm). Abban az időben ez volt a világ legnagyobb reflektor.

A XX században. elterjedése tükrös lencse teleszkópok, mely formatervezési dolgoztak a német optikus B. Schmidt (1931) és a szovjet optika DD Maksutov (1941).

Ábra (lásd. Eredeti)

1974-ben befejezett építési a legnagyobb ez a távcső van telepítve a Kaukázusban - a különleges Asztrofizikai Obszervatórium. Az a lehetőség, egy új eszköz óriási. Már megtapasztalják az első megfigyelések azt mutatták, hogy ez a távcső lehetőségek állnak rendelkezésre a 25-ik nagyságát, azaz a. E. egymilliószor gyengébb, mint a megfigyelt Galileo távcsövén át.

Modern csillagászati ​​mérésére szolgáló eszközök a pontos helyzetét a csillagok az égi szféra (rendszeres megfigyelések ilyenfajta lehetővé teszi, hogy tanulmányozza a mozgás égitestek); hogy meghatározza a mozgási sebessége a csillagok mentén a látómezejében (radiális sebesség); kiszámítani a geometriai és fizikai jellemzőit az égitestek; hogy tanulmányozza a fizikai folyamatok játszódnak le az egyes égitestek; hogy meghatározzák a kémiai összetétel és sok más tanulmányok égi objektumok, amely részt vesz a csillagászati.







Között asztrometrikai eszközök univerzális eszköz, és közel azt a szögmérő tervezés; meridián kör, használják, hogy pontos katalógusaiban csillag pozíciók A tranzit instrumentsluzhaschy pontos meghatározására a pillanat áthaladását csillagok egész meridián megfigyelési helyet, ami szükséges a szolgáltatás.

Fényképészeti megfigyelések használnak Astrography.

Asztrofizikai kutatások szüksége teleszkópok speciális eszközökkel tervezett spektrális (objektív prizma astrospektrograf) fotometriai (astrophotometer), polarizációs és más megfigyelések.

Hogy növelje az átható ereje a távcső lehet segítségével a televíziókészülék megfigyelések (lásd. Telescope televízió), valamint fotoelektron sokszorozó csöveket.

Alkotó eszközöket, hogy megfigyelései égitestek különböző régióiban az elektromágneses sugárzás, beleértve a láthatatlan tartományban. Ez a rádió teleszkópok és radiointerferometry valamint használt eszközök röntgencsillagászat, gamma-sugár csillagászat, az infravörös csillagászat.

Egyes megfigyelések csillagászati ​​objektumok speciális tervezési eszközöket fejlesztettek ki. Ezek a napenergia távcső, coronagraph (a napkorona megfigyelésére), üstökös keresőknek, meteor járőr, műholdas fényképezőgép (fényképészeti megfigyelések műholdak) és még sokan mások.

Alatt csillagászati ​​megfigyelések számsorozat, fényképezés, spektrogram, és egyéb anyagok, amelyek a végső eredmény kell alávetni laboratóriumi feldolgozás. Az ilyen feldolgozást végzik, laboratóriumi műszerek.

Az intézkedés a csillag kép álláspontok csillagászati ​​és képalkotó műholdak képest a csillagok sputnikogrammah szolgálhatnak koordináta mérőgépek. Az intézkedés a feketedés a képek a csillagok, a spectrograms vannak microphotometers.

Fontos eszköz, szükséges megfigyelések - csillagászati ​​óra.

A feldolgozás eredményei csillagászati ​​megfigyelések elektronikus számítógépek.

Feldúsult, hogy megértsük a világegyetem, a rádiócsillagászat, mely eredetileg a korai 30-as évek-. századunk. 1943-ban a szovjet tudósok LI Mandelstam és ND Papaleksi elméletileg igazolta azt a radar a Hold. A rádióhullámok által küldött ember elérte a Hold, és tükröződik belőle, és visszatért a Földre. 50-es években. XX században. - időszak rendkívül gyors fejlődése rádiócsillagászati. Minden évben, a rádióhullámok a világűrben hoztak új és izgalmas jellegével kapcsolatos információkat az égitestek.

Ma rádiócsillagászati ​​használja a legérzékenyebb vevők és a legnagyobb antenna. Rádiótávcsöveket behatolt egy ilyen mélységű tér maradnak túlterjedt a hagyományos optikai távcső. Mielőtt a férfi kinyitotta radiokosmos - egy kép az univerzum rádióhullámok.

Csillagászati ​​műszerek megfigyelési csillagászati ​​obszervatóriumok. Az építési obszervatóriumok helyszíneket választanak jó csillagászati ​​éghajlat, ahol a számos éjszaka tiszta égbolt elég nagy, ha a légköri viszonyok kedvezőek megszerzésének jó képeket égitestek egy távcső.

A Föld légköre nem zavarhatja a csillagászati ​​megfigyeléseket. A folyamatos mozgása légtömegek elmossa, rontja a képet az égitestek, így a földi teleszkópok feltételeket kell alkalmazni a korlátozott növekedés (általában legfeljebb néhány száz alkalommal). Mivel a felszívódását a Föld légkörébe, ultraibolya és a legtöbb infravörös hullámhossz elvesztette a hatalmas mennyiségű információt a tárgyak, amelyek forrásai ezeknek a kibocsátást.

A hegyekben a levegő tisztább, csendesebb, és ezért a feltételeket a vizsgálat a világegyetem kedvezőbb ott. Emiatt végétől a XIX. az összes nagy csillagászati ​​obszervatóriumok épültek a hegyek tetején, vagy magas fennsíkok. 1870-ben francia felfedező P. Janssen használt megfigyelések a Nap léggömb. Ilyen megfigyelések végzik a mi korunkban. 1946-ban egy csoport amerikai tudósok létrehozott egy spektrográf a rakéta, és küldje el a felső atmoszférába egy magasságban mintegy 200 km. A következő lépés az volt, hogy egy transz-atmoszferikus megfigyelések Orbiting csillagvizsgáló (OAO) mesterséges földön műholdak. Ezek obszervatóriumok különösen a szovjet űrállomás „Salyut”.

Keringő csillagvizsgáló különböző típusú és célú részévé válik a gyakorlatban a modern űrkutatás.




Kapcsolódó cikkek