Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
LAJA ZONE

Такое о телескопах не расскажут на лекциях по астрономии!!!

Что такое линзовый телескоп? Линзовый телескоп, также известный как рефрактор, представляет собой оптический прибор, в конструкции которого используются линзы. Эти линзы служат одновременно как объективом, так и окуляром, что и дало название данному типу телескопа. Был создан Галилео Галилеем в 1609 году. Хотя в то же время над созданием подобных устройств работали и голландские астрономы, Галилей во многом опирался на их идеи. Однако не стоит думать, что современный рефрактор — это точная копия оптического прибора, созданного 400 лет назад. Оптическая схема осталась практически неизменной, но линзы в телескопах теперь другие. В рефракторе Галилея использовались рассеивающая линза для окуляра и собирающая — для объектива. Это позволяло получать прямое изображение, а не перевёрнутое, но на большом увеличении изображение становилось нечётким. Изначально телескоп давал увеличение всего в 3 раза, но впоследствии Галилей смог увеличить его до 32 раз. Однако одним из недостатков рефрактора Г
Оглавление

Что такое линзовый телескоп?

Линзовый телескоп, также известный как рефрактор, представляет собой оптический прибор, в конструкции которого используются линзы. Эти линзы служат одновременно как объективом, так и окуляром, что и дало название данному типу телескопа.

Первый рефрактор.

Труба Галилея (чертёж и принцип действия)
Труба Галилея (чертёж и принцип действия)

Был создан Галилео Галилеем в 1609 году. Хотя в то же время над созданием подобных устройств работали и голландские астрономы, Галилей во многом опирался на их идеи.

Однако не стоит думать, что современный рефрактор — это точная копия оптического прибора, созданного 400 лет назад. Оптическая схема осталась практически неизменной, но линзы в телескопах теперь другие.

Рассеивающая линза и окуляр. Принцип действия схематически.
Рассеивающая линза и окуляр. Принцип действия схематически.

В рефракторе Галилея использовались рассеивающая линза для окуляра и собирающая — для объектива. Это позволяло получать прямое изображение, а не перевёрнутое, но на большом увеличении изображение становилось нечётким. Изначально телескоп давал увеличение всего в 3 раза, но впоследствии Галилей смог увеличить его до 32 раз. Однако одним из недостатков рефрактора Галилея был хроматизм — цветные ореолы вокруг ярких деталей изображения.

Иоганн Кеплер 27.12.1571-15.11.1630 немецкий астроном, установивший законы движения планет (законы Кеплера).
Иоганн Кеплер 27.12.1571-15.11.1630 немецкий астроном, установивший законы движения планет (законы Кеплера).

В 1611 году Иоганн Кеплер, немецкий физик и математик, заменил рассеивающую линзу в окуляре на собирающую. Линза объектива осталась прежней. Из-за этого изображение в рефракторе стало перевёрнутым, но зато увеличилось поле зрения. Хроматизм всё ещё присутствовал, но именно телескоп Кеплера стал прототипом современных телескопов.

Джон Доллонд (1706–1761) — английский оптик.
Джон Доллонд (1706–1761) — английский оптик.

В 1758 году британский королевский оптик Джон Доллон получил патент на ахроматические линзы для телескопа. С этого времени стали производить ахроматические рефракторы, в которых хроматические аберрации были значительно уменьшены. А в 1763 году был создан первый телескоп-апохромат, качество изображения которого было впечатляющим. Сейчас такие телескопы доступны по цене и широко используются в любительской астрономии.

Линзовый телескоп гораздо больше известен как рефрактор. В нем в качестве объектива и окуляра используются линзы – отсюда и его название. Первый рефрактор создал Галилео Галилей в 1609 году. Хотя на этом поприще в одно время с ним работали и голландские астрономы, причем Галилей во многом вдохновлялся их идеями. Однако не стоит думать, что современный рефрактор – точная копия оптического прибора 400-летней давности. Оптическая схема осталась практически той же, а вот линзы для этого телескопа претерпели ряд изменений.

В рефракторе Галилея использовались рассеивающая (для окуляра) и собирающая (для объектива) линзы. Это позволяло получать прямое, а не перевернутое вверх ногами изображение, однако на большой кратности терялась его четкость. Изначально телескоп давал лишь 3-кратное увеличение, впоследствии Галилей смог добиться приближения в 32 раза. При этом одним из недостатков рефрактора Галилея был довольно существенным хроматизм – цветное сияние (ореол) вокруг ярких деталей изображения.

В 1611 году Иоганн Кеплер, немецкий физик и математик, заменил линзу окуляра на собирающую. Линза объектива телескопа осталась той же. Из-за этого изображение в рефракторе стало перевернутым, но зато увеличилось поле зрения. Все еще оставался хроматизм, но именно телескоп Кеплера стал прародителем современных телескопов.

В 1758 году британскому королевскому оптику Джону Доллонду был выдан патент на ахроматические линзы для телескопа. С этого времени начали производить ахроматические рефракторы, в которых хроматические аберрации оптики были многократно уменьшены. А в 1763 году был создан первый телескоп-апохромат, качество картинки которого достигло впечатляющего уровня. Сейчас эти телескопы доступны по цене и широко используются в любительской астрономии.

Привет, читатель!

Спасибо, что заинтересовались этой статьёй! Если тебе нравится история и ты хочешь быть в курсе новых технологий, подписывайся на мой канал, делись статьёй с друзьями и ставь лайк.

Давай обсудим, о чём ещё интересном можно написать в следующий раз. Буду рад твоим идеям в комментариях!

А так же прочти мою статью об электричестве: https://dzen.ru/a/Z2g-g7gZrGBbVxIF