🌌 От трубы с парой линз к сложнейшим конструкциям (Телескопы, часть 2)
Чтобы понять принцип действия телескопа, представим простой опыт. Когда мы хотим лучше рассмотреть объект, мы подносим его ближе к глазам. Но ближе чем на 12-15 см поднести его не удается, так как наш хрусталик не может сфокусировать изображение.
В таких случаях мы используем лупу, которая усиливает оптическую силу хрусталика и позволяет “приблизить” объект, позволяя разглядеть больше деталей.👀
Но что делать, если объект — это планета?
Мы не можем поднести её ближе. Решение: используем вторую линзу, чтобы создать изображение далекого объекта на экране, которое можно рассмотреть через лупу.
Цель оптики: различить мелкие детали и заметить далекие тусклые объекты. Для этого и служат оптические приборы.
Линзы сыграли важную роль в истории астрономии, позволив создать первые телескопы. Принцип их работы прост: одна линза создает изображение, другая (окуляр) позволяет глазу “приблизиться” к нему. Первая линза называется объективом, вторая — окуляром.🌠
Однако линзовые телескопы теряют часть света. Поэтому сэр Исаак Ньютон предложил принципиально новый подход — зеркальные телескопы (рефлекторы).
Помимо линзовых рефракторов и зеркальных рефлекторов, существуют катадиоптрические телескопы, сочетающие линзы и зеркала для достижения максимального качества изображения.
Выводы:
• Телескопы бывают линзовые, зеркальные и зеркально-линзовые.
• Линзовые телескопы уступают зеркальным по качеству изображения из-за поглощения света.
В следующий раз мы обсудим проблемы различных оптических систем и технологические прорывы в конструировании телескопов.🐰
#КосмоТех
Post #809
1.72K