bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Γιατί τα τηλεσκόπια για την αστρονομία δεν έχουν πρίσματα;

Έχετε δίκιο να σκεφτείτε τα πρίσματα! Είναι φανταστικά για την κάμψη του φωτός και το διαχωρισμό τους στα διαφορετικά του χρώματα, που είναι το θεμέλιο της φασματοσκοπίας, ένα κρίσιμο εργαλείο στην αστρονομία.

Ωστόσο, τα αστρονομικά τηλεσκόπια δεν χρησιμοποιούν τυπικά πρίσματα για απεικόνιση Ο νυχτερινός ουρανός για μερικούς λόγους:

* Prisms Disperse Light: Ενώ αυτό είναι χρήσιμο για τη φασματοσκοπία, πραγματικά καθιστά δυσκολότερο να βλέπουμε λιποθυμημένα αντικείμενα. Όταν εξαπλώνετε το φως σε ένα φάσμα, απλώνετε τα φωτόνια σε μια μεγαλύτερη περιοχή, καθιστώντας τα λιγότερο συγκεντρωμένα. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τα αχνά αντικείμενα.

* Χρωματική εκτροπή: Τα πρίσματα μπορούν να εισαγάγουν χρωματική εκτροπή, μια παραμόρφωση όπου διαφορετικά χρώματα φωτός επικεντρώνονται σε ελαφρώς διαφορετικά σημεία. Αυτό οδηγεί σε θολές εικόνες, ειδικά σε μεγάλα τηλεσκόπια όπου το φως πρέπει να επικεντρωθεί με ακρίβεια σε μια μεγάλη περιοχή.

* Περιορισμένο οπτικό πεδίο: Τα πρίσματα έχουν συνήθως ένα περιορισμένο οπτικό πεδίο, που σημαίνει ότι μπορούν να εστιάσουν μόνο το φως από ένα στενό φάσμα γωνιών. Αυτό τα καθιστά λιγότερο κατάλληλα για την τοποθέτηση μεγάλων μερίδων του ουρανού.

Αντί για πρίσματα, τα αστρονομικά τηλεσκόπια χρησιμοποιούν καθρέφτες:

* Οι καθρέφτες δεν διασκορπίζονται το φως: Οι καθρέφτες αντικατοπτρίζουν εξίσου όλα τα χρώματα του φωτός, διατηρώντας τη σαφήνεια της εικόνας.

* Χωρίς χρωματική εκτροπή: Οι καθρέφτες δεν υποφέρουν από χρωματική εκτροπή, εξασφαλίζοντας αιχμηρές, εστιασμένες εικόνες.

* ευρύτερο οπτικό πεδίο: Μεγάλοι καθρέφτες μπορούν να σχεδιαστούν για να έχουν ένα ευρύ οπτικό πεδίο, επιτρέποντας στους αστρονόμους να συλλάβουν τεράστιες περιόδους του ουρανού.

Ωστόσο, τα πρίσματα εξακολουθούν να είναι σημαντικά για την αστρονομία:

* φασματοσκοπία: Τα φασματογράφοι χρησιμοποιούν πρίσματα ή σχάρες περίθλασης για να χωρίσουν το φως στα συστατικά χρώματα, επιτρέποντας στους αστρονόμους να αναλύουν τη χημική σύνθεση, τη θερμοκρασία και την ταχύτητα των ουράνιων αντικειμένων.

* ηλιακά τηλεσκόπια: Ορισμένα ηλιακά τηλεσκόπια χρησιμοποιούν πρίσματα για να μελετήσουν το φάσμα του ήλιου, αποκαλύπτοντας πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τη δραστηριότητά του.

Συνοπτικά, ενώ τα πρίσματα είναι ζωτικής σημασίας για τη φασματοσκοπία, δεν είναι ιδανικά για τη σύλληψη εικόνων του νυχτερινού ουρανού λόγω των ιδιοτήτων τους για τη διασπορά του φωτός, της χρωματικής εκτροπής και του περιορισμένου οπτικού πεδίου. Οι καθρέφτες προσφέρουν μια πιο κατάλληλη λύση για τη δημιουργία σαφείς και λεπτομερείς εικόνες των ουράνιων αντικειμένων.

Ρουμπίνια και ζαφείρια πέφτουν βροχή σε τεράστιο πλανήτη

Ρουμπίνια και ζαφείρια πέφτουν βροχή σε τεράστιο πλανήτη

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι τα σύννεφα ενός γίγαντα αερίου που ονομάζεται HAT-P-7b είναι κατασκευασμένα από κορούνδιο – το ορυκτό που σχηματίζει ρουμπίνια και ζαφείρια. Το HAT-P-7b είναι μεγαλύτερο και θερμότερο από τον Δία. Λόγω της γειτνίασης με το αστέρι του, η θερμοκρασία του εκτιμάται ότι εί

Το κοντινό Super-Earth θα μπορούσε να είναι τέλειο για ατμοσφαιρική έρευνα

Το κοντινό Super-Earth θα μπορούσε να είναι τέλειο για ατμοσφαιρική έρευνα

Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε έναν κοντινό εξωπλανήτη σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι κόκκινο νάνο που είναι ιδανικό για βαθύτερη έρευνα. Συγκεκριμένα, αυτός ο εξωπλανήτης θα μπορούσε να είναι ένας πρωταρχικός στόχος για ακριβείς ατμοσφαιρικές μετρήσεις, κάτι που, για πλανήτες εκτός του ηλιακ

Το Mars Opportunity Rover της NASA ξεπέρασε κάθε προσδοκία:Φτάνει τις 5.000 ηλιακές ακτίνες

Το Mars Opportunity Rover της NASA ξεπέρασε κάθε προσδοκία:Φτάνει τις 5.000 ηλιακές ακτίνες

Το ρόβερ του Άρη Opportunity έφτασε σε ορόσημο. Στις 15 Φεβρουαρίου 2018, σημειώθηκαν 5.000 sols (αρειανές ημέρες) που το Opportunity βρισκόταν στον Άρη όταν η αρχική του αποστολή υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μόνο 90 ​​sols. Το Opportunity ήταν ένα από τα πρώτα ρόβερ που έστειλε η NASA στον Άρη και τ