ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ವಿಧಗಳು. ಖಗೋಳ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವಲೋಕನಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು.

ಪೈಪ್

ಉಪಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಪೈಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸೂರವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಮಸೂರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳು, ಕ್ಯಾಟಡಿಯೊಪ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧವು ಅದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು: ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಐಪೀಸ್

ಪೈಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಉಪಕರಣವು ಫೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಚಿಕಣಿ ಸ್ಪೈಗ್ಲಾಸ್ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 6-10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಗಾಗಿ ಸಾಧನದ ಈ ಭಾಗವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಐಪೀಸ್

ಯಾವುದೇ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಐಪೀಸ್. ಸಾಧನದ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗವು ಚಿಕ್ಕದಾದಷ್ಟೂ ವರ್ಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೋಟದ ಕೋನವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋಕಸ್ನೊಂದಿಗೆ.

ಆರೋಹಿಸುವಾಗ, ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು

ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮದಂತೆ, ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ರೋಟರಿ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ "ಆರೋಹಣಗಳು" ಸಹ ಇವೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇವು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ.

ನಿಜ, ಬಳಕೆದಾರರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಂದ್ರನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರದ ದೀಪಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬೆಳಕನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಸಹ ಇವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಕರ್ಣೀಯ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಇದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 45 ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕದ ರಚನೆ

20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಈ ಹಂತಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೂರದರ್ಶಕದ ವಿಕಸನವು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ, ಗೆಲಿಲಿಯೊ ಗೆಲಿಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಆಳವನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯದ ಮುಸುಕನ್ನು ಎತ್ತುವ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ದೂರದರ್ಶಕ ಏನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಮೊದಲ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.




ದೂರದರ್ಶಕ - ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಧನ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಖಗೋಳ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿವೆ:

b ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

b ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಬಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಗಾಮಾ ಕಿರಣ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ದೂರದರ್ಶಕವು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ (ಘನ, ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್) ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ದೂರದರ್ಶಕವು ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಐಪೀಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಐಪೀಸ್ ಬದಲಿಗೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶದ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೂರದರ್ಶಕ ಮಸೂರವು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮಸೂರವಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಫೋಕಸರ್ (ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಧನ) ಬಳಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಅವುಗಳ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ü ಲೆನ್ಸ್ (ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳು ಅಥವಾ ಡಯೋಪ್ಟರ್‌ಗಳು) - ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಸೂರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿ ಕನ್ನಡಿ (ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟೊಪ್ಟ್ರಿಕ್) - ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮಸೂರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

b ಮಿರರ್-ಲೆನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು (ಕ್ಯಾಟಡಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್) - ಗೋಳಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್, ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ವಿಪಥನಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕವು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಖಗೋಳ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ದೂರದರ್ಶಕವು ಐಪೀಸ್, ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

1609 ರಲ್ಲಿ, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರು. (ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ: ಮೊದಲ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು?).
ಆಧುನಿಕ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಫಲಕ (ಕನ್ನಡಿ) ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳೀಕೃತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇವುಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ತಯಾರಿಕೆಯ ಸುಲಭತೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಇತರ ರೀತಿಯ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.
ಸರಿ, ಈಗ ಪ್ರತಿಫಲಕ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ.
ಪ್ರತಿಫಲಕವು ಕನ್ನಡಿ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೂರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳು ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳಿಗಿಂತ (ಲೆನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು) ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವರ್ಣ ವಿಪಥನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣ); ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಲೆನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಯು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗೋಳಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ವಿಪಥನ(ಚಿತ್ರದ ಅಂಚುಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ). ಕನ್ನಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಲೆನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಉದ್ದೇಶದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರದರ್ಶಕದ ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಸಿದ್ಧ-ಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್" ಪ್ರತಿಫಲಕವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸುಲಭತೆ (ಸಣ್ಣ ಸಾಪೇಕ್ಷ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿ ಒಂದು ಗೋಳವಾಗಿದೆ; ಫ್ಲಾಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು).

ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಪ್ರತಿಫಲಕ

ಇದನ್ನು 1662 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅವರ ದೂರದರ್ಶಕವು ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿ ದೂರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.
ನ್ಯೂಟನ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮಸೂರವು ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲಾಟ್ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್‌ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯೊಳಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ: ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಂಕೇತಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.

ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿಫಲಕ

ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಕೇಂದ್ರ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಐಪೀಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಕನ್ನಡಿಯು ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನ ಹಿಂದೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರವು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಾಭಿದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಸೆಗ್ರೇನ್ ಪ್ರತಿಫಲಕ

ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕನ್ನಡಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಗಮನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಳದ ವಿಪಥನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೋಮಾ ಇದೆ (ಬಿಂದುವಿನ ಚಿತ್ರವು ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) - ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಕದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೋಮೊನೊಸೊವ್-ಹರ್ಶೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಕ

ಇಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಪ್ರತಿಫಲಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯು ಓರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೂರದರ್ಶಕದ ಪ್ರವೇಶ ರಂಧ್ರದ ಬಳಿ ಚಿತ್ರವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಧ್ಯಂತರ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು.

ರಿಚಿ-ಕ್ರೆಟಿಯನ್ ಪ್ರತಿಫಲಕ

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಯಾಸೆಗ್ರೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕನ್ನಡಿ ಪೀನದ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಯ ಕೇಂದ್ರ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಐಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ: ಶ್ವಾರ್ಜ್‌ಸ್ಚೈಲ್ಡ್, ಮಕ್ಸುಟೊವ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತ್ (ಕನ್ನಡಿ-ಮಸೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು), ಮರ್ಸೆನ್, ನೆಸ್ಮಿಟ್.

ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳ ಕೊರತೆ

ಅವುಗಳ ಕೊಳವೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹೊರೆಗಳಿಂದ, ಕನ್ನಡಿಗಳ ಆಕಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಗೋಚರತೆಯು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಮೌಂಟ್ ಪಾಲೋಮರ್ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡಿಯು 5 ಮೀ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಗೋಳ ಪ್ರತಿಫಲಕ (6 ಮೀ) ಉತ್ತರ ಕಾಕಸಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಖಗೋಳ ಭೌತಿಕ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ.

ವಕ್ರೀಕಾರಕ ದೂರದರ್ಶಕ (ಲೆನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶಕ)

ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳು- ಇವುಗಳು ದೂರದರ್ಶಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ವಕ್ರೀಭವನದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಲೆನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ದೂರದರ್ಶಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಉದ್ದದ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಸೂರವನ್ನು (ವಸ್ತು) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಐಪೀಸ್ ಇದೆ. ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರೋಹಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಪ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಕೋನೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, 2º ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಸೂರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು-ಮಸೂರವಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸೂರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲೇಪನ) ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಫಿಲ್ಮ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಯೆರ್ಕೆಸ್ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಕ್ರೀಕಾರಕವು 1.02 ಮೀ ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 0.65 ಮೀ ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಕ್ರೀಕಾರಕವನ್ನು ಪುಲ್ಕೊವೊ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಿರರ್-ಲೆನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಮಿರರ್-ಲೆನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಆಕಾಶದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1929 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಿ. ಸ್ಮಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿವರಗಳೆಂದರೆ ಗೋಳಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಯ ವಕ್ರತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಮಿತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಫಲಕ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಫಲಕದ ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಆಕಾಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಿರಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಣಗಳು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೂರದರ್ಶಕವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ವಿಪಥನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಯ ಗೋಳಾಕಾರದ ವಿಪಥನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಫಲಕದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವು ದುರ್ಬಲ ಧನಾತ್ಮಕ ಮಸೂರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಭಾಗವು ದುರ್ಬಲ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮಸೂರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಚಿತ್ರವು ರೂಪುಗೊಂಡ ಫೋಕಲ್ ಮೇಲ್ಮೈ, ಗೋಳದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ವಕ್ರತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವು ನಾಭಿದೂರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಯಾಝಿ ಸ್ಮಿತ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಫೋಕಲ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಅನನುಕೂಲತೆಮಿರರ್-ಲೆನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಟ್ಯೂಬ್‌ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ದೂರದರ್ಶಕದ ಫೋಕಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು. ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಎರಡನೇ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಪೀನ ಕನ್ನಡಿಯ ಬಳಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಫಲಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ತರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
GDR (D = 1.37m, A = 1:3), USA ನಲ್ಲಿನ ಮೌಂಟ್ ಪಾಲೋಮರ್ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ (D = 1.22 m, A = 1:2.5) ಮತ್ತು ಬೈರಕನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೌಟೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಿತ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ SSR ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ (D = 1.00 m, A = 1:2, 1:3).

ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ರೇಡಿಯೋ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊಮೀಟರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ರಿಸೀವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉಪಕರಣ. ರೇಡಿಯೊ ಶ್ರೇಣಿಯು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರೇಡಿಯೊ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರೇಡಿಯೊ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಏಕ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಒಂದೇ ಜಾಲವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದ ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೊ ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ (VLBI) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ VLBA (ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ ಅರೇ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 1997 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ, VLBA ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜಪಾನೀಸ್ ಕಕ್ಷೆಯ ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕ HALCA (ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಉನ್ನತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ), ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು.
ರಷ್ಯಾದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಡಿಯೊ ದೂರದರ್ಶಕ ರೇಡಿಯೊಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ದೈತ್ಯ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು (ಖಗೋಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳು)

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳ ಗಾಮಾ, ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮತ್ತು ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು.

ಎಕ್ಸ್-ರೇ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಇದು X- ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ: ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ - ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ (ART-P). ಯುಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ಮಾಸ್ಕೋ) ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕವು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ನಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, "ದೂರದರ್ಶಕ" ಎಂದರೆ "ದೂರ" ಮತ್ತು "ಗಮನಿಸಿ".

ದೂರದರ್ಶಕ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ?

ದೂರದರ್ಶಕವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ತಪ್ಪು. ದೂರದರ್ಶಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವು ಗೋಚರ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು, ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣ, ನೇರಳಾತೀತ, ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ

ದೂರದರ್ಶಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವು ನೋಟದ ಕೋನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಕೋನೀಯ ಆಯಾಮದೂರಸ್ಥ ವಸ್ತು.

ಕೋನೀಯ ಆಯಾಮವು ಗಮನಿಸಿದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿದ ವಸ್ತುವು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೋಟದ ಕೋನವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟವರ್ ಕ್ರೇನ್ನ ಬೂಮ್ನ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋಣ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೋನವು ನೋಟದ ಕೋನ ಅಥವಾ ಕೋನೀಯ ಗಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋನೀಯ ಗಾತ್ರವು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳ ಕೋನೀಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ವಸ್ತುವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಕೋನೀಯ ಗಾತ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬೆಳಕಿನ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಿರಣದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಷದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಫೋಕಲ್. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಅದನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ, ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಕೋನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಅಫೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಐಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಸೂರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಪೀಸ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದ ಫೋಕಸ್ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಗೋಚರ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ವಕ್ರೀಕಾರಕ , ಅಥವಾ ಡಯೋಪ್ಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕ. ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಫಲಕ , ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಪ್ರಿಕ್ ದೂರದರ್ಶಕ. ಮಿಶ್ರ ವಿಧದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳು ಇವೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡಿ-ಮಸೂರ , ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಡಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್.

ನೌಕಾಯಾನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ "ಕ್ಲಾಸಿಕ್" ಸ್ಪೈಗ್ಲಾಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಸೂರವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮುಖವಾಗುವ ಮಸೂರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ನೈಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು - ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್.

ಸರಳವಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 1509 ರಲ್ಲಿ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ರಚಿಸಿದರು. ಡಚ್ ಆಪ್ಟಿಶಿಯನ್ ಅನ್ನು ದೂರದರ್ಶಕದ ಲೇಖಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಾನ್ ಲಿಪ್ಪರ್ಶೆ 1608 ರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ.

ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ 1609 ರಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಾಧನವು ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ನಂತರ 8x ವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, 32x ವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮಸೂರದ ವ್ಯಾಸವು 4.5 ಮೀ, ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಗೆಲಿಲಿಯೋನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ "ದೂರದರ್ಶಕ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಯೋವಾನಿ ಡೆಮಿಸಿಯಾನಿ 1611 ರಲ್ಲಿ

ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮೊದಲು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು, ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಗೆಲಿಲಿಯೋನ ಟ್ಯೂಬ್ ಸರಳವಾದ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಸೂರವು ಒಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಸೂರವಾಗಿದೆ. ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿ (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ), ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಮಸೂರವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲಿಲಿಯೋನ ಟ್ಯೂಬ್ ದೂರದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1611 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಐಪೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮುಖ ಮಸೂರವನ್ನು ಇರಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರವು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿತು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ, ಮಸೂರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು.ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಮಾಪಕ ಅಥವಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಫಲಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ದೂರದರ್ಶಕವು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

AT ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ದೂರದರ್ಶಕಗಳುಮಸೂರದ ಬದಲಿಗೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕನ್ನಡಿಯು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಐಪೀಸ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕನ್ನಡಿ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು 1667 ರಲ್ಲಿ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕನು ಹೊಳೆಯುವ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಷದಿಂದ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಪೀಸ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಪೀಸ್ ಬದಲಿಗೆ, ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

AT ಕನ್ನಡಿ-ಲೆನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳುಮಸೂರವು ಗೋಳಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಪಥನಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ - ಆದರ್ಶ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ವಿಚಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚಿತ್ರ ದೋಷಗಳು. ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಪಥನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಿಂದುವಿನ ಚಿತ್ರವು ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು, ಎಕ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕ

ಈ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಸೌರವ್ಯೂಹ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಗಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಆಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು, ವಿಕಿರಣ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಿಸೀವರ್ - ರೇಡಿಯೋಮೀಟರ್.

ಆಂಟೆನಾ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಮಿರರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವು ವಿಕಿರಣಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೇಡಿಯೊ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಕಿರಣವು ರೇಡಿಯೊಮೀಟರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ರೇಡಿಯೊ ದೂರದರ್ಶಕವು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ಪ್ರಕಾಶಮಾನ) ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಿಕಿರಣ, ಅತಿಗೆಂಪು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೇರಳಾತೀತ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸರೆ ವಿಕಿರಣವು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಕೃತಕ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕಕ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್-ರೇ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಅಂತಹ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಎಕ್ಸ್-ರೇ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿನ ಮಸೂರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. X- ಕಿರಣಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, X- ಕಿರಣ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು, ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಓರೆಯಾದ ಘಟನೆಗಳ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸ್-ರೇ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೇರಳಾತೀತ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಾಮಾ ಕಿರಣ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಗಾಮಾ-ಕಿರಣ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟ್ರಾಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ನೆಲದ-ಆಧಾರಿತ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೀರಿಕೊಂಡರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು? ಸೂಪರ್-ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಗಾಮಾ-ರೇ ಫೋಟಾನ್‌ಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಫೋಟಾನ್‌ಗಳ ಮೂಲಗಳಾದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು "ನಾಕ್ ಔಟ್" ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕದ ತತ್ವವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಮುಖ್ಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂಶದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ - ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರದ ಭೂದೃಶ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶನಿಯ ಉಂಗುರಗಳಾಗಲಿ - ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ವಿವರಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶಕದ ವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿವರಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲ.

ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕವು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ

ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ಮಸೂರ), ಆದರೆ ಈ ಮಸೂರವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶಕವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಕನ್ನಡಿಯು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು, ದೂರದರ್ಶಕದ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿ - ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರವು ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ವಿಧಗಳು

ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ "ಲೆನ್ಸ್", "ಕನ್ನಡಿ" ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ - ಮಿರರ್-ಲೆನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳು ವಕ್ರೀಕಾರಕ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೈಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ದೂರದರ್ಶಕದ ಮಸೂರವಾಗಿದೆ). ಹವ್ಯಾಸಿ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು-ಮಸೂರಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದವುಗಳೂ ಇವೆ. ವರ್ಣರಹಿತ ವಕ್ರೀಕಾರಕವು ಎರಡು ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಒಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು, ಇದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮತ್ತು ವರ್ಣೀಯ ವಿಪಥನಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ - ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಗಳು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ:

ಗೆಲಿಲಿಯೋನ ವಕ್ರೀಕಾರಕವು (1609 ರಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎರಡು ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿ. ಗೋಳಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬೆಳಕು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲಿಲಿಯೋನ ಗೋಲಾಕಾರದ ಮಸೂರವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಮಸೂರವು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಸುಕಾದ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರದೇಶವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗೋಳಾಕಾರದ ಪೀನವು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಮನಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಪ್ಲರ್ ವಕ್ರೀಕಾರಕ (1611)

ಯಾವುದೇ ಗೋಳಾಕಾರದ ಮಸೂರವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಳಾಕಾರದ ಕೆಪ್ಲರ್ ಮಸೂರವು ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಕ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ನಾಭಿದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಿರಣಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಪ್ಲರ್ ಸ್ವತಃ ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.

ವರ್ಣರಹಿತ ವಕ್ರೀಕಾರಕ

ವರ್ಣರಹಿತ ವಕ್ರೀಕಾರಕವು ಕೆಪ್ಲರ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ವಕ್ರತೆಯ ಎರಡು ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಸೂರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಕಾರದ ವಿಪಥನ ಎರಡನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

  • ದೂರದರ್ಶಕ ಸ್ಟರ್ಮನ್ F70076
    50mm ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ವಕ್ರೀಕಾರಕ. ವರ್ಧನೆ - 18*,27*,60*,90*. ಇದು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 6 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು 20 ಮಿಮೀ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಪೈಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಜಿಮುತ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ.
  • > ದೂರದರ್ಶಕ ಕೋನಸ್ KJ-7
    ಜರ್ಮನ್ (ಸಮಭಾಜಕ) ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ 60 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ-ಕೇಂದ್ರಿತ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ದೂರದರ್ಶಕ. ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಧನೆಯು 120x ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅನನುಭವಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ದೂರದರ್ಶಕ MEADE NGC 70/700mm AZ
    70 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಮತ್ತು 250 * ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯುಕ್ತ ವರ್ಧನೆ. ಮೂರು ಐಪೀಸ್‌ಗಳು, ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು 11.3 ವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಂಟಾ ಸ್ಕೈವಾಚರ್ 607AZ2
    ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟ್ರೈಪಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜಿಮುತ್ ಮೌಂಟ್ AZ-2 ಮತ್ತು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೈಕ್ರೊಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಕ್ರೀಕಾರಕ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಸ 60 ಮಿಮೀ, ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಧನೆ 120x, ನುಗ್ಗುವ ಶಕ್ತಿ 11 (ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್). ತೂಕ 5 ಕೆ.ಜಿ.
  • ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಂಟಾ ಸ್ಕೈವಾಚರ್ 1025AZ3
    AZ-3 ಆಲ್ಟ್-ಅಜಿಮತ್ ಮೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ವಕ್ರೀಕಾರಕವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟ್ರೈಪಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಎರಡೂ ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್‌ನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಸ 100 ಮಿಮೀ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 500 ಮಿಮೀ, ನುಗ್ಗುವ ಶಕ್ತಿ 12 (ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್). ತೂಕ 14 ಕೆ.ಜಿ.

ಪ್ರತಿಫಲಕಯಾವುದೇ ದೂರದರ್ಶಕವು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳು ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರವು ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳಿಗಿಂತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ

ಗ್ರೆಗೊರಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ದೂರದರ್ಶಕ (1663)

ಜೇಮ್ಸ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರವು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮತ್ತು ವರ್ಣ ವಿಪಥನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಟನ್‌ನ ಪ್ರತಿಫಲಕ (1668)

ನ್ಯೂಟನ್ರು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಲೋಹದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಅನುಯಾಯಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಪಥನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು - ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಈ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಮಸೂರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಗೋಳಾಕಾರದ ವಕ್ರತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನ್ಯೂಟನ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇದು ವಿಪಥನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಕೋಮಾ (ನಾನ್-ಐಸೋಪ್ಲಾನಾಟಿಸಮ್) ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ - ವಿಭಿನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಪಥನ. ಕೋಮಾವು ಪ್ರಸರಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೋನ್‌ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಭಾಗ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಮತ್ತು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನ ಗಾತ್ರವು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ವ್ಯಾಸದ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಮಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ವೇಗದ" (ಹೆಚ್ಚಿನ-ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ) ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಇಂದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ: ಅವು ತಯಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟವು ಅನುಗುಣವಾದ ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ: ಕರ್ಣೀಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಿರಣಗಳ ವಿರೂಪಗಳು ಅಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ವ್ಯಾಸದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಟ್ಯೂಬ್ನ ಉದ್ದವು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೂರದರ್ಶಕವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಟ್ಯೂಬ್ನೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಅನುಕೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

  • ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಂಟಾ ಸ್ಕೈವಾಚರ್ 1309EQ2
    ಸಮಭಾಜಕ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ 130 ಎಂಎಂ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲಕ. ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಧನೆ 260. ಒಳನೋಟ 13.3
  • ದೂರದರ್ಶಕ F800203M STURMAN
    ಸಮಭಾಜಕ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ 200 ಎಂಎಂ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲಕ. ಎರಡು ಐಪೀಸ್, ಮೂನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ದೂರದರ್ಶಕ ಮೀಡೆ ನ್ಯೂಟನ್ 6 LXD-75 f/5 ಜೊತೆಗೆ EC ರಿಮೋಟ್
    150 ಮಿಮೀ ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಪ್ರತಿಫಲಕ ಮತ್ತು 400x ವರೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವರ್ಧನೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಕ. ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾಲಿತ ಆರೋಹಣವು ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಿ ಲೆನ್ಸ್(ಕ್ಯಾಟಡಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್) ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು

ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ

ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ, ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಸ(ಡಿ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್. ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಸೂರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಿ ಬೋರ್(A), ನಾಭಿದೂರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸದ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಇದನ್ನು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಅನುಪಾತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಗಮನಸಂಬಂಧಿತ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ಪರಸ್ಪರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನುಮತಿ- ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - ಅಂದರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಎರಡು ದೂರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದು ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿವರ್ತನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಕಿನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ನಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ದೃಷ್ಟಿ ದೂರದರ್ಶಕದ ಗರಿಷ್ಠ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಒಂದೇ ಹೊಳಪಿನ ಜೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಕೋನೀಯ ಅಂತರವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಸರಿಸುಮಾರು 120/D ಆರ್ಕ್‌ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ D ದೂರದರ್ಶಕ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ (ವ್ಯಾಸ) ಎಂಎಂ.

ವರ್ಧಕಗಳುದೂರದರ್ಶಕವು D / 7 ರಿಂದ 1.5D ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ D ದೂರದರ್ಶಕದ ಉದ್ದೇಶದ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 100 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಾಗಿ, ಐಪೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವು 15x ನಿಂದ 150x ವರೆಗೆ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಲೆನ್ಸ್‌ನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮಾನವಾದ ವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿವರ್ತನೆಯ ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೂರದರ್ಶಕದ ನಡುಕ, ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ, 1.4D - 1.7D ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕ್ಷೀಣಿಸದೆ 1.5D ವರೆಗೆ "ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು". ವಕ್ರೀಕಾರಕಗಳು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಾಕವಚದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ವರ್ಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ತರ್ಕಬದ್ಧ ವರ್ಧನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವರ್ತನೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ (ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೂರದರ್ಶಕದ ನಿರ್ಗಮನ ಶಿಷ್ಯನ ಗಾತ್ರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ - ಅದರ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ). 0.7 ಮಿಮೀಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ವಿವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಬದಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಡಿಲವಾದ, ಮೋಡ ಮತ್ತು ಮಂದವಾದ ಚಿತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ವಿವರಗಳ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 1.5D ಯ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಸದ ಅನುಪಾತವು ನಿರ್ಗಮನ ಶಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ (ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ವ್ಯಾಸ) ಅವುಗಳ ನಾಭಿದೂರಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಸಮಂಜಸವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ವರ್ಧನೆಯ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಕಿರಣದ ವ್ಯಾಸವು ವೀಕ್ಷಕರ ಶಿಷ್ಯನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಕೆಲವು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಧನೆಗಳ 2D, 1.4D, 1D, 0.7D, D/7 ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. D/2..D/3 ಯ ವರ್ಧನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ಮಂದ ನೆಬ್ಯುಲಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಹಣಗಳು

ದೂರದರ್ಶಕ ಆರೋಹಣ- ದೂರದರ್ಶಕದ ಭಾಗವು ಅದರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದ ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಕೂಲ. ಆರೋಹಣವು ಬೇಸ್ (ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್), ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾದ ಅಕ್ಷಗಳು, ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

AT ಸಮಭಾಜಕ ಪರ್ವತಮೊದಲ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಆಕಾಶ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಧ್ರುವ (ಅಥವಾ ಗಂಟೆಯ) ಅಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಸಮಭಾಜಕದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವನತಿ ಅಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ದೂರದರ್ಶಕದ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು 1 ನೇ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಗಂಟೆಯ ಕೋನವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ; 2 ನೇ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಅವನತಿಯು ಸ್ಥಿರ ಗಂಟೆಯ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಅಂತಹ ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಆಕಾಶದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೈನಂದಿನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಆಕಾಶಕಾಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಒಂದು ಧ್ರುವೀಯ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ನಿರಂತರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

AT ಅಜಿಮುತಲ್ ಮೌಂಟ್ಮೊದಲ ಅಕ್ಷವು ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು, ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಹಾರಿಜಾನ್ ಸಮತಲದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಅಕ್ಷವನ್ನು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಅಜಿಮುತ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡನೆಯದು - ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ (ಉನ್ನತ ದೂರ). ಅಜಿಮತ್ ಆರೋಹಣದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ದೂರದರ್ಶಕದೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು.

www.amazing-space.stsci.edu ನಿಂದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ