Yansıtmalı teleskop (aynı zamanda diğer adıyla reflektör, aynalı teleskop, yansıtıcı teleskop olarak da bilinir), ışığı yansıtan ve bir görüntü oluşturan tek veya birden fazla kavisli aynaların bir kombinasyonunu kullanan bir teleskoptur . Yansıtıcı teleskop, 17. yüzyılda Isaac Newton tarafından, o zamanlar şiddetli renk sapmalarından muzdarip bir tasarım olan kırılmalı teleskobuna (refraktör) alternatif olarak icat edildi. Yansıtıcı teleskoplar diğer optik sapma türlerini üretse de, çok büyük çaplı hedeflere izin veren bir tasarımdır. Astronomi araştırmalarında kullanılan büyük teleskopların neredeyse tamamı yansıtıcıdır. Yansıtıcı teleskopların birçok tasarım varyasyonu vardır ve görüntü kalitesini iyileştirmek veya görüntüyü mekanik olarak avantajlı bir konuma yerleştirmek için ekstra optik elemanlar kullanabilir. Yansıtıcı teleskoplar ayna kullandığından, tasarım bazen katoptrik teleskop olarak da anılır.
Newton'dan 1800'lere kadar aynanın kendisi metalden yapılmıştır. – genellikle spekulum metali . Bu tip, Newton'un ilk tasarımlarını ve hatta 19. yüzyılın en büyük teleskoplarını, 1.8 metre genişliğinde metal aynalı Leviathan of Parsonstown'u içeriyordu. 19. yüzyılda, çok ince bir gümüş tabakasıyla kaplanmış bir cam blok kullanan yeni bir yöntem, bu yüzyılın başında daha popüler hale gelmeye başladı. O dönemde sıkça kullanılan teleskoplar Crossley ve Harvard yansıtmalı teleskopların başı çektiği ve yansıtmalı teleskobun daha iyi bir itibar oluşturmasına yardımcı olan metal ayna tasarımları aynı zamanda dezavantajları ile bilinir hale geldi. Zira, esas olarak metal aynalar sadece yansıyan ışığın 2⁄3 ünü yansıtır ve metal kararabilir. Birden fazla cilalama ve cilalamadan sonra ayna, gereken kesin şeklini kaybedebilir.
Yansıtıcı teleskoplar 19.yy sonu ve 20. yy.da astronomi için olağanüstü popüler hale geldi ve Hubble Uzay Teleskobu gibi birçok ünlü teleskop ve popüler amatör modeller bu tasarımı kullanmaktadır. Ek olarak, yansımalı teleskop ilkesi diğer elektromanyetik dalga boylarına uygulandı ve örneğin, X-ışını teleskopları, görüntü oluşturan optikler yapmak için yansıma ilkesini de kullanır.
Tarih
Kavisli aynaların mercekler gibi davrandığı fikri, en azından Alhazen'in optik üzerine 11. yüzyıla ait incelemesine, erken modern Avrupa'da Latince çevirilerde geniş çapta yayılmış olan eserlere kadar uzanır.Kırıcı teleskobun icadından kısa bir süre sonra, Galileo, Giovanni Francesco Sagredo ve diğerleri, kavisli aynaların ilkeleri hakkındaki bilgilerinden yola çıkarak, görüntü oluşturma hedefi olarak bir ayna kullanarak bir teleskop inşa etme fikrini tartıştılar.Bolognese Cesare Caravaggi'nin 1626 civarında bir tane inşa ettiği ve daha sonraki bir çalışmasında İtalyan profesör Niccolò Zucchi'nin 1616'da içbükey bir bronz ayna ile deney yaptığını, ancak tatmin edici bir görüntü üretmediğini yazdığına dair haberler vardı. Parabolik aynaları kullanmanın potansiyel avantajları, öncelikle küresel aberasyonun azaltılması kromatik aberasyonun olmamasıdır. Bu yöndeki gelişmeler yansıtıcı teleskoplar için önerilen birçok tasarıma yol açtı. En dikkate değer olanı, 1663'te 'yansıtıcı' bir teleskop için yenilikçi bir tasarım yayınlayan James Gregory'dir. Bilim adamı Robert Hooke'un deneysel Gregoryen teleskopu olarak bilinen bu tür teleskopu inşa edebilmesi on yılını (1673) alacaktı.
Isaac Newton genellikle 1668'de ilk yansıtıcı teleskobu inşa etmekle tanınır.Newton teleskopu olarak bilinen optik konfigürasyonda küresel olarak topraklanmış bir metal birincil ayna ve küçük bir çapraz ayna kullandı.
Reflektör tasarımının teorik avantajlarına rağmen, o zamanlar kullanılan spekulum metal aynaların yapım zorluğu ve düşük performansı, popüler hale gelmelerinin 100 yıldan fazla sürmesine neden oldu. Yansıtıcı teleskoplardaki ilerlemelerin çoğu, 18. yüzyılda parabolik ayna 19. yüzyılda gümüş kaplamalı cam aynaları (1858'de Léon Foucault tarafından yapılmıştır), 20. yüzyılda uzun ömürlü alüminyum kaplamaları 20.yüzyıl ortası, daha büyük çaplara izin vermek için parçalı aynalar ve yerçekimi deformasyonunu telafi etmek için aktif optikler ile olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında diğer bir yenilik, birincil optik elemanlar olarak hem küresel bir ayna hem de bir mercek (düzeltici plaka olarak adlandırılır) kullanan ve esas olarak küresel sapma olmadan geniş alan görüntüleme için kullanılan Schmidt kamerası gibi katadioptrik teleskoplardı.
20. yüzyılın sonlarında , görme sorunlarının üstesinden gelmek için uyarlamalı optik ve şanslı görüntülemenin gelişimi görüldü ve yansıtmalı teleskoplar, uzay teleskoplarında ve birçok uzay aracı görüntüleme cihazında her yerde bulunur hale geldi.
Teknik hususlar
Kavisli bir birincil ayna, odak düzleminde bir görüntü oluşturan reflektörlü teleskopun temel optik elemanıdır. Aynanın odak düzlemine olan uzaklığına odak uzaklığı denir. Görüntüyü kaydetmek için buraya bir film veya dijital bir sensör yerleştirilebilir veya optik özellikleri değiştirmek ve/veya ışığı filme, dijital sensörlere veya görsel gözlem için bir göz merceğine yönlendirmek için ikincil bir ayna eklenebilir.
Çoğu modern teleskoptaki birincil ayna, ön yüzeyi küresel veya parabolik bir şekle getirilmiş olan katı bir cam silindirden oluşur. İnce bir alüminyum tabakası, aynanın üzerine vakumla çökeltilir ve son derece yansıtıcı bir birinci yüzey aynası oluşturulur .
Bazı teleskoplar, farklı şekilde yapılmış birincil aynalar kullanır. Erimiş cam, yüzeyini paraboloidal hale getirmek için döndürülür ve soğuyup katılaşırken dönmeye devam eder. (Bkz. Döner fırın .) Ortaya çıkan ayna şekli, tam olarak gereken şekle ulaşmak için minimum taşlama ve cilalama gerektiren arzu edilen bir paraboloid şekle yaklaşır.
Optik hatalar ve eksik yönleri
Yansıtıcı teleskoplar, tıpkı diğer optik sistemler gibi, "mükemmel" görüntüler üretmezler. Nesneleri sonsuza kadar uzaklıklarda görüntüleme ihtiyacı, onları ışığın farklı dalga boylarında görme ve birincil aynanın ürettiği görüntüyü görmenin bir yolunun olması gerekliliği, yansıtıcı bir teleskopun optik tasarımında her zaman bir miktar ödün vermenin söz konusu olacağı anlamına gelir.
Birincil ayna, ışığı kendi yansıtıcı yüzeyinin önünde ortak bir noktaya odakladığından, neredeyse tüm yansıtıcı teleskop tasarımlarında, ışığın birincil aynaya ulaşmasını kısmen engelleyen bu odak noktasının yakınında ikincil bir ayna, film tutucu veya dedektör bulunur. Refraktörlerin aksine bu durum ışık kaybı demektir. Bu sadece sistemin topladığı ışık miktarında bir miktar azalmaya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda, çoğu ikincil destek yapısının neden olduğu kırınım yükselmelerinin yanı sıra engelin kırınım etkileri nedeniyle görüntüde kontrast kaybına neden olur. Bu sebeple reflektörlerin aksine yüksek odak açıklıklarına ulaşsa da bir verim düşüklüğü olabilmektedir. Piyasada 50 mmlik bir kırılmalı teleskoptaki görüntü 80 mmlik bir yansıtmalı Newton teleskopta; buna karşın 90 mm lik bir kırılmalı teleskoptaki görüntü 130 mmlik bir Newton teleskopta elde edilebilmektedir. Bununla birlikte 150mm ve üstü refraktör teleskopların yapımı son derece zahmetli ve belli oranlara çıkılamadığından bu eksiklik yüksek odaklara yansıtmalı teleskopla çıkmakla giderilmektedir. Diğer bir tez avantajda büyütmede refraktörlerden daha az Newton teleskopların çıkabilmesidir. Ancak gezegen gözlemlerinde bu bir kolaylık olsa da derin uzay gözlemlerinde yüksek büyütme oranlarındaki teleskoplar sorun çıkarabildiğinden yansıtmalı teleskopların bu yönden avantajlı yanları bulunmaktadır. Bununla birlikte Ritchey Cassigrain ve Schmidt Cassigrain tipi kırılmalı-yansıtmalı karışımı veya Cassigrain tipi aynalı teleskoplar daha portatif olmaları yanında yüksek büyütme oranlarına ulaşabilmektedir.
Optik sapınç |
---|
Defokus Eğim sapması (Tilt) |
Aynaların kullanılması Kromatik aberasyonu (renk sapmalarını) önler, ancak başka tür sapmalar üretirler. Basit bir küresel ayna, uzak bir nesneden gelen ışığı ortak bir odak noktasına getiremez, çünkü aynaya kenarına yakın bir yerden çarpan ışık ışınlarının yansıması, aynanın merkezine daha yakın olanlardan yansıyanlarla yakınsamaz, bu kusura küresel aberasyon denir. Bu sorunu önlemek için çoğu yansıtıcı teleskop, tüm ışığı ortak bir odak noktasına odaklayabilen bir şekil olan parabolik şekilli aynalar kullanır. Parabolik aynalar, ürettikleri görüntünün merkezine yakın nesnelerle (aynanın optik eksenine paralel hareket eden ışık) iyi çalışır, ancak aynı görüş alanının kenarına doğru eksen dışı sapmalardan muzdariptirler: Bu durum taşınabilir amatör yansıtıcılı teleskoplar içinde geçerli olup bu teleskoplarda da çukur (spherical) ayna yerine parabolik ayna içeren modellerin seçilmesi tavsiye edilmektedir.
- Koma - görüntünün merkezindeki nokta kaynaklarının (yıldızların) bir noktaya odaklandığı, ancak tipik olarak görüntünün kenarlarına doğru kötüleşen "kuyruklu yıldız benzeri" radyal lekeler olarak göründüğü bir sapma.
- Alan eğriliği – En iyi görüntü düzlemi genel olarak eğridir, bu da dedektörün şekline uymayabilir ve alan boyunca bir odak hatasına yol açabilir. Bazen bir alan düzleştirici lens ile düzeltilir.
- Astigmatizma – nokta kaynaklı görüntülerin eksen dışında elips şeklinde görünmesine neden olan, diyafram çevresindeki odakta azimut bir değişiklik. Astigmatizma genellikle dar bir görüş alanında bir problem değildir, ancak geniş bir alan görüntüsünde hızla kötüleşir ve alan açısına göre karesel olarak değişir.
- Bozulma – Bozulma görüntü kalitesini (netliği) etkilemez ancak nesne şekillerini etkiler. Bazen görüntü işleme ile düzeltilir.
Bu sapmaların bazılarını düzelten modifiye ayna yüzeylerini (Ritchey-Chrétien teleskobu gibi) veya bir çeşit düzeltme merceğini (kırılmalı teleskop ve yansıtıcı teleskobun bir karması olan katadioptrik teleskoplar gibi) kullanan yansıtıcı teleskop tasarımları vardır.
Bununla birlikte yansıtıcı teleskobun taşınır teleskop sektörü açısından da başkaca eksiklikleri de vardır.
- Örneğin bir kırılmalı teleskobun aksine yansıtıcı teleskoplar çoğunlukla taşınmalar sırasında ayna vs yerleri değişeceğinden hizalama (kolimasyon) ayarı yapılması gerekir.
- Genel olarak açık dizaynda yapıldıklarından dış etmenlerden özellikle toz ve nemden etkilenirler.Bu sebeple aynaların iyi korunması gerekir. (Ancak katadioptik Maksutov ve Schmidt-Cassigrain tipi teleskoplar kapalı şekildedir)
- Aynalı teleskoplardaki aynalar darbelere karşıda hassas konumdadır. Ağırlık nedeniyle taşınmaları son derece bu sebeple zordur. (katadioptik teleskoplar ve Dobson teleskopları ile bu sorun büyük ölçüde çözülmüştür)
- Görüntü Newton teleskobu gibi bazı modelleri baş aşağı çevirdiğinden karasal gözlemde sorun çıkarır. Bu sorun bu teleskoplara özel görüntü düzeltici (image rectifier) ve katadioptik veya cassigrain teleskop tasarımları ile giderilmiştir. Bunun yanı sıra aşağıdaki olumlu yönlerinden bu teleskoplar özellikle belli bir odak açıklığı sonrası kırılmalı teleskopların yerini almış ve astronomik araştırmalarda birincil teleskop haline gelmiştir.
Astronomik araştırmalarda kullanımı ve olumlu yönleri
Neredeyse tüm büyük araştırma sınıfı astronomik teleskoplar yansıtıcıdır. Bunun birkaç nedeni vardır:
- Reflektörler daha geniş bir ışık spektrumunda çalışır, çünkü belirli dalga boyları bir refraktörde veya katadioptrik teleskopta bulunanlar gibi cam elementlerden geçerken emilir.
- Bir mercekte tüm malzeme hacmi kusurlardan ve homojenlikten arındırılmış olmalıdır, oysa bir aynada sadece bir yüzey mükemmel şekilde parlatılmalıdır.
- Farklı dalga boylarındaki ışık, vakum dışındaki bir ortamda farklı hızlarda hareket eder. Bu, renk sapmalarına neden olur. Bunu kabul edilebilir seviyelere indirmek genellikle iki veya üç açıklık boyutlu lensin bir kombinasyonunu içerir (daha fazla ayrıntı için akromat ve apokromat'a bakın). Bu tür sistemlerin maliyeti, bu nedenle, açıklık boyutu ile önemli ölçüde artış gösterir. Özellikle belli bir açıklık sonrası (80-100mm civarı) yansıtmalı teleskoplar yapım maliyeti olarak refraktörlerden üstün hale gelir. Bir aynadan elde edilen bir görüntü, başlangıçta renk sapmalarından muzdarip değildir ve aynanın maliyeti, boyutuna göre çok daha mütevazı bir şekilde ölçeklenir.
- Geniş diyafram açıklığına sahip lenslerin üretimi ve manipülasyonu ile ilgili yapısal sorunlar vardır. Bir mercek sadece kenarından tutulabileceğinden, büyük bir merceğin merkezi yerçekimi nedeniyle sarkacak ve ürettiği görüntüyü bozacaktır. Bir kırılma teleskopundaki en büyük pratik lens boyutu yaklaşık 1 metre ve biraz üstüdür. Buna karşılık, bir ayna, yansıtıcı yüzünün karşısındaki tüm taraf tarafından desteklenebilir, bu da yerçekimi sarkmasının üstesinden gelebilecek yansıtmalı teleskop tasarımlarına izin verir. En büyük refraktör tasarımları 1 metreyi biraz geçerken en büyük reflektör tasarımları şu anda 10 metreyi aşmaktadır.
Yansıtıcı teleskop tasarımları
Gregoryen
İskoç gök bilimci ve matematikçi James Gregory tarafından 1663 tarihli Optica Promota kitabında açıklanan Gregoryen teleskopu, görüntüyü birincil aynadaki bir delikten geri yansıtan içbükey bir ikincil ayna kullanır. Bu, karasal gözlemler için yararlı olan dik bir görüntü üretir. Bazı küçük tespit dürbünleri hala bu şekilde inşa edilmiştir. Vatikan İleri Teknoloji Teleskobu, Magellan teleskopları, Büyük Binoküler Teleskop ve Dev Magellan Teleskobu gibi Gregoryen konfigürasyonunu kullanan birkaç büyük modern teleskop vardır.
Newtonyan
Newton teleskopu, 1668'de Isaac Newton tarafından tamamlanan ilk başarılı yansıtıcı teleskoptu. Genellikle bir paraboloid birincil aynaya sahiptir, ancak f/8 veya daha uzun odak oranlarında, yüksek görsel çözünürlük için küresel bir birincil ayna yeterli olabilir. Düz bir ikincil ayna, ışığı teleskop tüpünün tepesindeki bir odak düzlemine yansıtır. Belirli bir birincil boyut için en basit ve en ucuz tasarımlardan biridir ve amatör teleskop yapımcıları arasında ev yapımı bir proje olarak popülerdir.
Cassegrain tasarımı ve çeşitleri
Cassegrain teleskopu (bazen "Klasik Cassegrain" olarak adlandırılır) ilk olarak Laurent Cassegrain'e atfedilen 1672 tasarımında yayınlandı. Bir parabolik birincil aynaya ve ışığı birincildeki bir delikten aşağıya yansıtan hiperbolik bir ikincil aynaya sahiptir. İkincil aynanın katlanma ve uzaklaşma etkisi, kısa bir tüp uzunluğuna sahipken odak uzaklığı uzun olan bir teleskop oluşturur.
Ritchey-Chrétien
George Willis Ritchey ve Henri Chrétien tarafından 1910'ların başında icat edilen Ritchey–Chrétien teleskopu, iki hiperbolik aynaya (bir parabolik birincil yerine) sahip özel bir Cassegrain yansıtıcıdır. Bu koma ve küresel aberasyonu neredeyse tamamen ortadan kaldırır ve geniş neredeyse düz odak alanıyla astrofotografi içinde uygun alan sağlar Dünyadaki hemen hemen her profesyonel reflektörlü teleskop, Ritchey–Chrétien tasarımına sahiptir.
Üç aynalı anastigmat
Üçüncü bir kavisli aynanın dahil edilmesi, Ritchey–Chrétien tasarımından kalan bozulmanın, astigmatizmanın düzeltilmesini sağlar. Bu, çok daha geniş görüş alanları sağlar.
Dall-Kirkham
Dall-Kirkham Cassegrain teleskopunun tasarımı 1928'de Horace Dall tarafından yaratıldı ve 1930'da amatör astronom Allan Kirkham ile o zamanın dergi editörü Albert G. Ingalls arasındaki tartışmanın ardından Scientific American'da yayınlanan bir makalede adını aldı. Bir içbükey eliptik birincil ayna ve bir dışbükey küresel ikincil kullanır. Bu sistemin öğütülmesi klasik bir Cassegrain veya Ritchey–Chrétien sisteminden daha kolay olsa da, eksen dışı komayı düzeltmez. Alan eğriliği aslında klasik bir Cassegrain'den daha azdır. Bu, daha uzun odak oranlarında daha az fark edildiğinden, Dall-Kirkhams nadiren f/15'ten daha hızlıdır.
Eksen dışı tasarımlar
İkincil öğeyi ortadan kaldırarak veya herhangi bir ikincil öğeyi birincil aynanın optik ekseninden hareket ettirerek gelen ışığı engellemekten kaçınmaya çalışan çeşitli tasarımlar vardır, buna genellikle eksen dışı optik sistemler denir.
Herschel (Herşelyan)
Herschel teleskobu (reflektörü), bu tasarımı 1789'da 40 metrelik teleskop da dahil olmak üzere çok büyük teleskoplar inşa etmek için kullanan William Herschel'den almıştır. Herschelian reflektörde birincil ayna eğilir, böylece gözlemcinin kafası gelen ışığı engellemez. Bu, geometrik sapmalara yol açsa da, Herschel,Newton teleskobundaki ikincil aynanın kullanılmasından kaçınmak için, o zamanın yansıtıcı teleskoplarının spekulum metal aynaları hızla karardığından ve yalnızca %60 yansıtma elde edebildiğinden, bu tasarımı kullandı.
Schiefspiegler
Cassegrain'in bir çeşidi olan Schiefspiegler teleskobu ("çarpık" veya "eğik reflektör"), ikincil aynanın birincil üzerinde gölge oluşturmasını önlemek için eğik aynalar kullanır. Ancak kırınım paternlerini ortadan kaldırırken koma ve astigmatizma artışına neden olur. Bu kusurlar büyük odak oranlarında yönetilebilir hale gelir - çoğu Schiefspiegler, f/15 veya daha uzun kullanır, bu da Ay ve gezegenlerle ilgili yararlı gözlemi kısıtlama eğilimindedir. Farklı tiplerde değişen sayıda ayna ile bir dizi varyasyon yaygındır. Kutter (adını mucidi Anton Kutter'den almıştır) stili, gerektiğinde ikincil ayna ile odak düzlemi arasında tek bir içbükey birincil, dışbükey ikincil ve bir plano-dışbükey mercek kullanır (bu, katadioptrik Schiefspiegler'in durumudur). Bir multi-schiefspiegler'ın bir varyasyonu, içbükey bir birincil, dışbükey ikincil ve bir parabolik üçüncül kullanır. Bazı Schiefspiegler'lerin ilginç yönlerinden biri, aynalardan birinin ışık yoluna iki kez dahil olabilmesidir - her ışık yolu farklı bir meridyen yolu boyunca yansır.
Stevick-Paul
Stevick-Paul teleskopları, ek bir düz diyagonal aynaya sahip Paul 3-ayna sistemlerinin Dışbükey bir ikincil ayna, teleskoba giren ışığın hemen yanına yerleştirilir ve üçüncü tarafa paralel ışık gönderecek şekilde afokal olarak konumlandırılır. İçbükey üçüncül ayna, dışbükey ikincil olarak giren ışının yanına tam olarak iki kat daha uzak ve ikincilden uzakta kendi eğrilik yarıçapı olarak konumlandırılmıştır. Üçüncül ayna ikincilden paralel ışık aldığı için odağında bir görüntü oluşturur. Odak düzlemi ayna sistemi içinde yer alır, ancak düz bir diyagonal eklenmesiyle göze erişilebilir. Stevick-Paul konfigürasyonu, nazikçe kavisli Petzval yüzeyi hariç, sıfırdan üçüncü dereceye kadar tüm optik sapmalarla sonuçlanır.
Yolo
Yolo, 1960'ların ortalarında Arthur S. Leonard tarafından geliştirildi. Schiefspiegler gibi, engelsiz, eğimli bir yansıtıcı teleskoptur. Orijinal Yolo, aynı eğriliğe ve ana eksene aynı eğime sahip bir birincil ve ikincil içbükey aynadan oluşur. Çoğu Yolos toroidal reflektör kullanır. Yolo tasarımı komayı ortadan kaldırır, ancak önemli bir astigmatizma bırakır, bu da ikincil aynanın bir tür bükülme koşum takımı ile deformasyonu veya alternatif olarak bir toroidal figürün ikincil olarak parlatılmasıyla azalır. Schiefspieglers gibi, birçok Yolo varyasyonu takip edildi. Gerekli miktarda toroidal şekil, tamamen veya kısmen birincil aynaya aktarılabilir. Büyük odak oranlı optik düzeneklerde, hem birincil hem de ikincil ayna küresel olarak bırakılabilir ve ikincil ayna ile odak düzlemi arasına bir gözlük düzeltici mercek eklenir (katadioptrik Yolo). Dışbükey, uzun odaklı üçüncül aynanın eklenmesi, Leonard'ın Solano konfigürasyonuna yol açar. Solano teleskopu herhangi bir torik yüzey içermez.
Sıvı aynalı teleskoplar
Bir teleskop tasarımı, sabit hızda döndürülen bir tepside sıvı metalden oluşan dönen bir ayna kullanır. Tepsi döndükçe sıvı, esasen sınırsız büyüklükte bir paraboloidal yüzey oluşturur. Bu, çok büyük teleskop aynalarının (6 metreden fazla) yapılmasına izin verir, ancak ne yazık ki bunlar her zaman dikey olarak işaret ettikleri için yönlendirilemezler.
Odak düzlemleri
Ana odak tasarımında ikincil optik kullanılmaz, görüntüye birincil aynanın odak noktasından erişilir. Odak noktasında, bir film plakasını veya elektronik dedektörü tutmak için bir tür yapı bulunur. Geçmişte, çok büyük teleskoplarda, bir gözlemci, görüntüyü doğrudan görüntülemek veya bir kamerayı çalıştırmak için teleskopun içinde bir "gözlem kafesi" içinde otururdu. Günümüzde CCD kameralar, dünyanın neredeyse her yerinden teleskopun uzaktan çalıştırılmasına izin veriyor. Ana odakta mevcut alan, gelen ışığın engellenmesini önleme ihtiyacı nedeniyle ciddi şekilde sınırlıdır.
Radyo teleskopları genellikle birincil odak tasarımına sahiptir. Ayna, radyo dalgalarını yansıtmak için metal bir yüzeyle değiştirilir ve gözlemci bir antendir .
Cassegrain odak
Cassegrain tasarımına veya diğer ilgili tasarımlara göre yapılmış teleskoplar için görüntü, birincil aynanın arkasında, ikincil aynanın odak noktasında oluşturulur. Bir gözlemci teleskopun arkasından bakar veya arkaya bir kamera veya başka bir alet monte edilmiştir. Cassegrain odak, amatör teleskoplar veya daha küçük araştırma teleskopları için yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, buna uygun olarak büyük aletlere sahip büyük teleskoplar için, Cassegrain odağındaki bir alet, dönerken teleskopla birlikte hareket etmelidir; bu, alet destek yapısının gücüne ek gereksinimler getirir ve gözlemevi içindeki duvarlar veya ekipman gibi engellerle çarpışmayı önlemek için potansiyel olarak teleskopun hareketini sınırlar.
Nasmyth ve coudé odak
Nasmyth
Nasmyth tasarımı, ışığın birincil aynadaki bir delikten yönlendirilmemesi dışında Cassegrain'e benzer; bunun yerine, üçüncü bir ayna, ağır aletlerin montajına izin vermek için ışığı teleskopun yan tarafına yansıtır. Bu, büyük araştırma teleskoplarında çok yaygın bir tasarımdır.
Coude
Işığı (genellikle sapma ekseni aracılığıyla) teleskop yeniden yönlendirilirken hareket etmeyen sabit bir odak noktasına iletmek için Nasmyth tarzı bir teleskopa daha fazla optik eklemek, bir coudé odağı verir (Fransızca dirsek kelimesinden). Coudé odağı, Nasmyth odağından daha dar bir görüş alanı sağlar ve geniş bir görüş alanına ihtiyaç duymayan çok ağır enstrümanlarla kullanılır. Bu tür uygulamalardan biri, büyük yön değiştirici aynalara (ideal olarak teleskopun ana aynasıyla aynı çapta) ve çok uzun odak uzunluklarına sahip yüksek çözünürlüklü spektrograflardır. Bu tür aletler, hareket ettirilmeye ve bir coudé treni oluşturmak için ışık yoluna aynalar eklemeye dayanamadılar, ışığı, gözlem katının üzerine veya altına yerleştirilmiş (ve genellikle hareket etmeyen ayrılmaz bir parçası olarak inşa edilmiş) böyle bir alete sabit bir konuma yönlendirdiler. gözlemevi binası) tek seçenekti. 60-inç Hale teleskopu (1.5 m), Hooker Teleskobu, 200-inç Hale Teleskobu, Shane Teleskopu ve Harlan J. Smith Teleskobu, hepsi coudé odak enstrümantasyonuyla inşa edildi. Echelle spektrometrelerinin geliştirilmesi, bazen Cassegrain odağına başarıyla monte edilebilen çok daha kompakt bir aletle yüksek çözünürlüklü spektroskopiye izin verdi. 1980'lerde ucuz ve yeterince kararlı bilgisayar kontrollü alt-az teleskop yuvaları geliştirildiğinden, Nasmyth tasarımı genellikle büyük teleskoplar için coudé odağının yerini aldı.
Fiber beslemeli spektrograflar
Çok yüksek stabilite gerektiren veya çok büyük ve hantal olan aletler için, aleti teleskopla hareket ettirmek yerine sert bir yapı üzerine monte etmek tercih edilir. Tam görüş alanının iletimi standart bir coudé odağı gerektirse de, spektroskopi tipik olarak yıldızlar veya galaksiler gibi yalnızca birkaç ayrı nesnenin ölçümünü içerir. Bu nedenle, teleskopta optik fiberler ile bu nesnelerden ışık toplamak, aleti teleskoptan keyfi bir mesafeye yerleştirmek mümkündür. Fiber beslemeli spektrografların örnekleri olan gezegen avı (gezegen tespit) spektrografları arasında HARPS veya ESPRESSO yer alır.
Ek olarak, optik fiberlerin esnekliği, ışığın herhangi bir odak düzleminden toplanmasını sağlar; örneğin, HARPS spektrografı ESO 3,6 m Teleskopunun, Prime Focus Spectrograph ise Subaru teleskobunun ana odağına bağlanır.
Ayrıca bakınız
- Katadioptrik teleskoplar
- Petek ayna
- En büyük optik yansıtmalı teleskopların listesi
- Tarihsel olarak en büyük optik teleskopların listesi
- Teleskop türlerinin listesi
- Ayna destek hücresi
- PLATE OPTİMİZÖRÜ
- Kırılmalı teleskop
- Dobson teleskopu
Kaynakça
- ^ Stargazer: The Life and Times of the Telescope. Allen & Unwin. 2007. s. 108. ISBN . 19 Nisan 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ a b Stargazer: The Life and Times of the Telescope. Allen & Unwin. 2007. s. 109. ISBN . 19 Nisan 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ theoretical designs by Bonaventura Cavalieri, Marin Mersenne ve James Gregory among others
- ^ Stargazer: The Life and Times of the Telescope. Allen & Unwin. 2007. s. 117. ISBN . 17 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ The History of the Telescope. Courier Corporation. 2003. s. 71. ISBN . 17 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ . 15 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Isaac Newton: Adventurer in Thought. Cambridge University Press. 1996. s. 67. ISBN .
- ^ Lequeux (1 Ocak 2017). "The Paris Observatory has 350 years". L'Astronomie. 131: 28-37. ISSN 0004-6302. 30 Ekim 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ Silvering on a reflecting telescope was introduced by Léon Foucault in 1857, see madehow.com - Inventor Biographies - Jean-Bernard-Léon Foucault Biography (1819–1868) 22 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., and the adoption of long lasting aluminized coatings on reflector mirrors in 1932. Bakich sample pages Chapter 2, Page 3 "John Donavan Strong, a young physicist at the California Institute of Technology, was one of the first to coat a mirror with aluminum. He did it by thermal vacuum evaporation. The first mirror he aluminized, in 1932, is the earliest known example of a telescope mirror coated by this technique." 10 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Large Telescopes: Inside and Out. The Rosen Publishing Group, Inc. 2001. s. 21. ISBN . 17 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ "Rodger W. Gordon, "Central Obstructions and their effect on image contrast" brayebrookobservatory.org". 21 Mart 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ ""Obstruction" in optical instruments". 17 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ a b . 15 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2022.
- ^ "Richard Fitzpatrick, Spherical Mirrors, farside.ph.utexas.edu". 28 Ekim 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ "Vik Dhillon, reflectors, vikdhillon.staff.shef.ac.uk". 5 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ Physics Demystified. Mcgraw-hill. 2002. s. 515. ISBN .
- ^ . Notes on AMATEUR TELESCOPE OPTICS. 14 Temmuz 2006. 18 Şubat 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Haziran 2009.
- ^ "catalogue.museogalileo.it - Institute and Museum of the History of Science - Florence, Italy, Telescope, glossary". 14 Haziran 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ "Stevick-Paul Telescopes by Dave Stevick". 17 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ Paul (1935). "Systèmes correcteurs pour réflecteurs astronomiques". Revue d'Optique Théorique et Instrumentale. 14 (5): 169-202.
- ^
- ^ Giant Telescopes: Astronomical Ambition and the Promise of Technology. Harvard University Press. 2004. s. 27. ISBN . 17 Kasım 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2021.
- ^ . 27 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ The Telescope: Its History, Technology, and Future. Princeton University Press. 2007. s. 103. ISBN .
- ^ a b . 28 Eylül 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ a b . 26 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . 15 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . 22 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
- James Gregory kimdi? 17 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Yansıtıcı Teleskoplar, Keşfet, Ulusal Müzeler İskoçya 17 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Yansitmali teleskop ayni zamanda diger adiyla reflektor aynali teleskop yansitici teleskop olarak da bilinir isigi yansitan ve bir goruntu olusturan tek veya birden fazla kavisli aynalarin bir kombinasyonunu kullanan bir teleskoptur Yansitici teleskop 17 yuzyilda Isaac Newton tarafindan o zamanlar siddetli renk sapmalarindan muzdarip bir tasarim olan kirilmali teleskobuna refraktor alternatif olarak icat edildi Yansitici teleskoplar diger optik sapma turlerini uretse de cok buyuk capli hedeflere izin veren bir tasarimdir Astronomi arastirmalarinda kullanilan buyuk teleskoplarin neredeyse tamami yansiticidir Yansitici teleskoplarin bircok tasarim varyasyonu vardir ve goruntu kalitesini iyilestirmek veya goruntuyu mekanik olarak avantajli bir konuma yerlestirmek icin ekstra optik elemanlar kullanabilir Yansitici teleskoplar ayna kullandigindan tasarim bazen katoptrik teleskop olarak da anilir Kizilotesi Astronomi icin Stratosferik GozlemeviFranklin Enstitusu nde sergilenen 24 inc donusturulebilir Newtonian Cassegrain yansitici teleskop Newton dan 1800 lere kadar aynanin kendisi metalden yapilmistir genellikle spekulum metali Bu tip Newton un ilk tasarimlarini ve hatta 19 yuzyilin en buyuk teleskoplarini 1 8 metre genisliginde metal aynali Leviathan of Parsonstown u iceriyordu 19 yuzyilda cok ince bir gumus tabakasiyla kaplanmis bir cam blok kullanan yeni bir yontem bu yuzyilin basinda daha populer hale gelmeye basladi O donemde sikca kullanilan teleskoplar Crossley ve Harvard yansitmali teleskoplarin basi cektigi ve yansitmali teleskobun daha iyi bir itibar olusturmasina yardimci olan metal ayna tasarimlari ayni zamanda dezavantajlari ile bilinir hale geldi Zira esas olarak metal aynalar sadece yansiyan isigin 2 3 unu yansitir ve metal kararabilir Birden fazla cilalama ve cilalamadan sonra ayna gereken kesin seklini kaybedebilir Yansitici teleskoplar 19 yy sonu ve 20 yy da astronomi icin olaganustu populer hale geldi ve Hubble Uzay Teleskobu gibi bircok unlu teleskop ve populer amator modeller bu tasarimi kullanmaktadir Ek olarak yansimali teleskop ilkesi diger elektromanyetik dalga boylarina uygulandi ve ornegin X isini teleskoplari goruntu olusturan optikler yapmak icin yansima ilkesini de kullanir TarihNewton un 1672 de Kraliyet Cemiyeti ne sundugu ikinci yansitici teleskopunun bir kopyasiParsonstown lu Leviathan Birr in buyuk teleskopu Ayna ve destek yapisinin gunumuz kalintilari Kavisli aynalarin mercekler gibi davrandigi fikri en azindan Alhazen in optik uzerine 11 yuzyila ait incelemesine erken modern Avrupa da Latince cevirilerde genis capta yayilmis olan eserlere kadar uzanir Kirici teleskobun icadindan kisa bir sure sonra Galileo Giovanni Francesco Sagredo ve digerleri kavisli aynalarin ilkeleri hakkindaki bilgilerinden yola cikarak goruntu olusturma hedefi olarak bir ayna kullanarak bir teleskop insa etme fikrini tartistilar Bolognese Cesare Caravaggi nin 1626 civarinda bir tane insa ettigi ve daha sonraki bir calismasinda Italyan profesor Niccolo Zucchi nin 1616 da icbukey bir bronz ayna ile deney yaptigini ancak tatmin edici bir goruntu uretmedigini yazdigina dair haberler vardi Parabolik aynalari kullanmanin potansiyel avantajlari oncelikle kuresel aberasyonun azaltilmasi kromatik aberasyonun olmamasidir Bu yondeki gelismeler yansitici teleskoplar icin onerilen bircok tasarima yol acti En dikkate deger olani 1663 te yansitici bir teleskop icin yenilikci bir tasarim yayinlayan James Gregory dir Bilim adami Robert Hooke un deneysel Gregoryen teleskopu olarak bilinen bu tur teleskopu insa edebilmesi on yilini 1673 alacakti Isaac Newton genellikle 1668 de ilk yansitici teleskobu insa etmekle taninir Newton teleskopu olarak bilinen optik konfigurasyonda kuresel olarak topraklanmis bir metal birincil ayna ve kucuk bir capraz ayna kullandi Reflektor tasariminin teorik avantajlarina ragmen o zamanlar kullanilan spekulum metal aynalarin yapim zorlugu ve dusuk performansi populer hale gelmelerinin 100 yildan fazla surmesine neden oldu Yansitici teleskoplardaki ilerlemelerin cogu 18 yuzyilda parabolik ayna 19 yuzyilda gumus kaplamali cam aynalari 1858 de Leon Foucault tarafindan yapilmistir 20 yuzyilda uzun omurlu aluminyum kaplamalari 20 yuzyil ortasi daha buyuk caplara izin vermek icin parcali aynalar ve yercekimi deformasyonunu telafi etmek icin aktif optikler ile olmustur 20 yuzyilin ortalarinda diger bir yenilik birincil optik elemanlar olarak hem kuresel bir ayna hem de bir mercek duzeltici plaka olarak adlandirilir kullanan ve esas olarak kuresel sapma olmadan genis alan goruntuleme icin kullanilan Schmidt kamerasi gibi katadioptrik teleskoplardi 20 yuzyilin sonlarinda gorme sorunlarinin ustesinden gelmek icin uyarlamali optik ve sansli goruntulemenin gelisimi goruldu ve yansitmali teleskoplar uzay teleskoplarinda ve bircok uzay araci goruntuleme cihazinda her yerde bulunur hale geldi Teknik hususlarGran Telescopio Kanarya Adalari Kavisli bir birincil ayna odak duzleminde bir goruntu olusturan reflektorlu teleskopun temel optik elemanidir Aynanin odak duzlemine olan uzakligina odak uzakligi denir Goruntuyu kaydetmek icin buraya bir film veya dijital bir sensor yerlestirilebilir veya optik ozellikleri degistirmek ve veya isigi filme dijital sensorlere veya gorsel gozlem icin bir goz mercegine yonlendirmek icin ikincil bir ayna eklenebilir Cogu modern teleskoptaki birincil ayna on yuzeyi kuresel veya parabolik bir sekle getirilmis olan kati bir cam silindirden olusur Ince bir aluminyum tabakasi aynanin uzerine vakumla cokeltilir ve son derece yansitici bir birinci yuzey aynasi olusturulur Bazi teleskoplar farkli sekilde yapilmis birincil aynalar kullanir Erimis cam yuzeyini paraboloidal hale getirmek icin dondurulur ve soguyup katilasirken donmeye devam eder Bkz Doner firin Ortaya cikan ayna sekli tam olarak gereken sekle ulasmak icin minimum taslama ve cilalama gerektiren arzu edilen bir paraboloid sekle yaklasir Optik hatalar ve eksik yonleri Yansitici teleskoplar tipki diger optik sistemler gibi mukemmel goruntuler uretmezler Nesneleri sonsuza kadar uzakliklarda goruntuleme ihtiyaci onlari isigin farkli dalga boylarinda gorme ve birincil aynanin urettigi goruntuyu gormenin bir yolunun olmasi gerekliligi yansitici bir teleskopun optik tasariminda her zaman bir miktar odun vermenin soz konusu olacagi anlamina gelir Hubble Uzay Teleskobu tarafindan Sirius A ve Sirius B nin kirinim sivri uclarini ve esmerkezli kirinim halkalarini gosteren bir goruntusu Birincil ayna isigi kendi yansitici yuzeyinin onunde ortak bir noktaya odakladigindan neredeyse tum yansitici teleskop tasarimlarinda isigin birincil aynaya ulasmasini kismen engelleyen bu odak noktasinin yakininda ikincil bir ayna film tutucu veya dedektor bulunur Refraktorlerin aksine bu durum isik kaybi demektir Bu sadece sistemin topladigi isik miktarinda bir miktar azalmaya neden olmakla kalmaz ayni zamanda cogu ikincil destek yapisinin neden oldugu kirinim yukselmelerinin yani sira engelin kirinim etkileri nedeniyle goruntude kontrast kaybina neden olur Bu sebeple reflektorlerin aksine yuksek odak acikliklarina ulassa da bir verim dusuklugu olabilmektedir Piyasada 50 mmlik bir kirilmali teleskoptaki goruntu 80 mmlik bir yansitmali Newton teleskopta buna karsin 90 mm lik bir kirilmali teleskoptaki goruntu 130 mmlik bir Newton teleskopta elde edilebilmektedir Bununla birlikte 150mm ve ustu refraktor teleskoplarin yapimi son derece zahmetli ve belli oranlara cikilamadigindan bu eksiklik yuksek odaklara yansitmali teleskopla cikmakla giderilmektedir Diger bir tez avantajda buyutmede refraktorlerden daha az Newton teleskoplarin cikabilmesidir Ancak gezegen gozlemlerinde bu bir kolaylik olsa da derin uzay gozlemlerinde yuksek buyutme oranlarindaki teleskoplar sorun cikarabildiginden yansitmali teleskoplarin bu yonden avantajli yanlari bulunmaktadir Bununla birlikte Ritchey Cassigrain ve Schmidt Cassigrain tipi kirilmali yansitmali karisimi veya Cassigrain tipi aynali teleskoplar daha portatif olmalari yaninda yuksek buyutme oranlarina ulasabilmektedir gtd Optik sapincDefokus Egim sapmasi Tilt Kuresel sapinc Astigmatizm Koma Distorsiyon Petzval alan egriligi Renkser sapinc Aynalarin kullanilmasi Kromatik aberasyonu renk sapmalarini onler ancak baska tur sapmalar uretirler Basit bir kuresel ayna uzak bir nesneden gelen isigi ortak bir odak noktasina getiremez cunku aynaya kenarina yakin bir yerden carpan isik isinlarinin yansimasi aynanin merkezine daha yakin olanlardan yansiyanlarla yakinsamaz bu kusura kuresel aberasyon denir Bu sorunu onlemek icin cogu yansitici teleskop tum isigi ortak bir odak noktasina odaklayabilen bir sekil olan parabolik sekilli aynalar kullanir Parabolik aynalar urettikleri goruntunun merkezine yakin nesnelerle aynanin optik eksenine paralel hareket eden isik iyi calisir ancak ayni gorus alaninin kenarina dogru eksen disi sapmalardan muzdariptirler Bu durum tasinabilir amator yansiticili teleskoplar icinde gecerli olup bu teleskoplarda da cukur spherical ayna yerine parabolik ayna iceren modellerin secilmesi tavsiye edilmektedir Koma goruntunun merkezindeki nokta kaynaklarinin yildizlarin bir noktaya odaklandigi ancak tipik olarak goruntunun kenarlarina dogru kotulesen kuyruklu yildiz benzeri radyal lekeler olarak gorundugu bir sapma Alan egriligi En iyi goruntu duzlemi genel olarak egridir bu da dedektorun sekline uymayabilir ve alan boyunca bir odak hatasina yol acabilir Bazen bir alan duzlestirici lens ile duzeltilir Astigmatizma nokta kaynakli goruntulerin eksen disinda elips seklinde gorunmesine neden olan diyafram cevresindeki odakta azimut bir degisiklik Astigmatizma genellikle dar bir gorus alaninda bir problem degildir ancak genis bir alan goruntusunde hizla kotulesir ve alan acisina gore karesel olarak degisir Bozulma Bozulma goruntu kalitesini netligi etkilemez ancak nesne sekillerini etkiler Bazen goruntu isleme ile duzeltilir Bu sapmalarin bazilarini duzelten modifiye ayna yuzeylerini Ritchey Chretien teleskobu gibi veya bir cesit duzeltme mercegini kirilmali teleskop ve yansitici teleskobun bir karmasi olan katadioptrik teleskoplar gibi kullanan yansitici teleskop tasarimlari vardir Bununla birlikte yansitici teleskobun tasinir teleskop sektoru acisindan da baskaca eksiklikleri de vardir Ornegin bir kirilmali teleskobun aksine yansitici teleskoplar cogunlukla tasinmalar sirasinda ayna vs yerleri degiseceginden hizalama kolimasyon ayari yapilmasi gerekir Genel olarak acik dizaynda yapildiklarindan dis etmenlerden ozellikle toz ve nemden etkilenirler Bu sebeple aynalarin iyi korunmasi gerekir Ancak katadioptik Maksutov ve Schmidt Cassigrain tipi teleskoplar kapali sekildedir Aynali teleskoplardaki aynalar darbelere karsida hassas konumdadir Agirlik nedeniyle tasinmalari son derece bu sebeple zordur katadioptik teleskoplar ve Dobson teleskoplari ile bu sorun buyuk olcude cozulmustur Goruntu Newton teleskobu gibi bazi modelleri bas asagi cevirdiginden karasal gozlemde sorun cikarir Bu sorun bu teleskoplara ozel goruntu duzeltici image rectifier ve katadioptik veya cassigrain teleskop tasarimlari ile giderilmistir Bunun yani sira asagidaki olumlu yonlerinden bu teleskoplar ozellikle belli bir odak acikligi sonrasi kirilmali teleskoplarin yerini almis ve astronomik arastirmalarda birincil teleskop haline gelmistir Astronomik arastirmalarda kullanimi ve olumlu yonleriGoddard Uzay Ucus Merkezi nde toplanmis ana ayna Mayis 2016 Neredeyse tum buyuk arastirma sinifi astronomik teleskoplar yansiticidir Bunun birkac nedeni vardir Reflektorler daha genis bir isik spektrumunda calisir cunku belirli dalga boylari bir refraktorde veya katadioptrik teleskopta bulunanlar gibi cam elementlerden gecerken emilir Bir mercekte tum malzeme hacmi kusurlardan ve homojenlikten arindirilmis olmalidir oysa bir aynada sadece bir yuzey mukemmel sekilde parlatilmalidir Farkli dalga boylarindaki isik vakum disindaki bir ortamda farkli hizlarda hareket eder Bu renk sapmalarina neden olur Bunu kabul edilebilir seviyelere indirmek genellikle iki veya uc aciklik boyutlu lensin bir kombinasyonunu icerir daha fazla ayrinti icin akromat ve apokromat a bakin Bu tur sistemlerin maliyeti bu nedenle aciklik boyutu ile onemli olcude artis gosterir Ozellikle belli bir aciklik sonrasi 80 100mm civari yansitmali teleskoplar yapim maliyeti olarak refraktorlerden ustun hale gelir Bir aynadan elde edilen bir goruntu baslangicta renk sapmalarindan muzdarip degildir ve aynanin maliyeti boyutuna gore cok daha mutevazi bir sekilde olceklenir Genis diyafram acikligina sahip lenslerin uretimi ve manipulasyonu ile ilgili yapisal sorunlar vardir Bir mercek sadece kenarindan tutulabileceginden buyuk bir mercegin merkezi yercekimi nedeniyle sarkacak ve urettigi goruntuyu bozacaktir Bir kirilma teleskopundaki en buyuk pratik lens boyutu yaklasik 1 metre ve biraz ustudur Buna karsilik bir ayna yansitici yuzunun karsisindaki tum taraf tarafindan desteklenebilir bu da yercekimi sarkmasinin ustesinden gelebilecek yansitmali teleskop tasarimlarina izin verir En buyuk refraktor tasarimlari 1 metreyi biraz gecerken en buyuk reflektor tasarimlari su anda 10 metreyi asmaktadir Yansitici teleskop tasarimlariGregoryen Gregoryen teleskopunda isik yolu Iskoc gok bilimci ve matematikci James Gregory tarafindan 1663 tarihli Optica Promota kitabinda aciklanan Gregoryen teleskopu goruntuyu birincil aynadaki bir delikten geri yansitan icbukey bir ikincil ayna kullanir Bu karasal gozlemler icin yararli olan dik bir goruntu uretir Bazi kucuk tespit durbunleri hala bu sekilde insa edilmistir Vatikan Ileri Teknoloji Teleskobu Magellan teleskoplari Buyuk Binokuler Teleskop ve Dev Magellan Teleskobu gibi Gregoryen konfigurasyonunu kullanan birkac buyuk modern teleskop vardir Newtonyan Newton teleskopunda isik yolu Newton teleskopu 1668 de Isaac Newton tarafindan tamamlanan ilk basarili yansitici teleskoptu Genellikle bir paraboloid birincil aynaya sahiptir ancak f 8 veya daha uzun odak oranlarinda yuksek gorsel cozunurluk icin kuresel bir birincil ayna yeterli olabilir Duz bir ikincil ayna isigi teleskop tupunun tepesindeki bir odak duzlemine yansitir Belirli bir birincil boyut icin en basit ve en ucuz tasarimlardan biridir ve amator teleskop yapimcilari arasinda ev yapimi bir proje olarak populerdir Cassegrain tasarimi ve cesitleri Cassegrain teleskopunda isik yolu Cassegrain teleskopu bazen Klasik Cassegrain olarak adlandirilir ilk olarak Laurent Cassegrain e atfedilen 1672 tasariminda yayinlandi Bir parabolik birincil aynaya ve isigi birincildeki bir delikten asagiya yansitan hiperbolik bir ikincil aynaya sahiptir Ikincil aynanin katlanma ve uzaklasma etkisi kisa bir tup uzunluguna sahipken odak uzakligi uzun olan bir teleskop olusturur Ritchey Chretien Ritchey Chretien Cassegrain Teleskobu nun isik yolu George Willis Ritchey ve Henri Chretien tarafindan 1910 larin basinda icat edilen Ritchey Chretien teleskopu iki hiperbolik aynaya bir parabolik birincil yerine sahip ozel bir Cassegrain yansiticidir Bu koma ve kuresel aberasyonu neredeyse tamamen ortadan kaldirir ve genis neredeyse duz odak alaniyla astrofotografi icinde uygun alan saglar Dunyadaki hemen hemen her profesyonel reflektorlu teleskop Ritchey Chretien tasarimina sahiptir Uc aynali anastigmat Paul veya Paul Baker formunun uc aynali anastigmati Bir Paul tasarimi kuresel ikincil ve ucuncul aynalar ile parabolik bir primer aynaya sahiptir Paul Baker tasarimi ikincil aynayi hafifce degistirerek odak duzlemini duzgun hale getirir Ucuncu bir kavisli aynanin dahil edilmesi Ritchey Chretien tasarimindan kalan bozulmanin astigmatizmanin duzeltilmesini saglar Bu cok daha genis gorus alanlari saglar Dall Kirkham Dall Kirkham Cassegrain teleskopunun tasarimi 1928 de Horace Dall tarafindan yaratildi ve 1930 da amator astronom Allan Kirkham ile o zamanin dergi editoru Albert G Ingalls arasindaki tartismanin ardindan Scientific American da yayinlanan bir makalede adini aldi Bir icbukey eliptik birincil ayna ve bir disbukey kuresel ikincil kullanir Bu sistemin ogutulmesi klasik bir Cassegrain veya Ritchey Chretien sisteminden daha kolay olsa da eksen disi komayi duzeltmez Alan egriligi aslinda klasik bir Cassegrain den daha azdir Bu daha uzun odak oranlarinda daha az fark edildiginden Dall Kirkhams nadiren f 15 ten daha hizlidir Eksen disi tasarimlar Ikincil ogeyi ortadan kaldirarak veya herhangi bir ikincil ogeyi birincil aynanin optik ekseninden hareket ettirerek gelen isigi engellemekten kacinmaya calisan cesitli tasarimlar vardir buna genellikle eksen disi optik sistemler denir Herschel Herselyan Light pathsHerschel teleskobuSchiefspiegler teleskobu Herschel teleskobu reflektoru bu tasarimi 1789 da 40 metrelik teleskop da dahil olmak uzere cok buyuk teleskoplar insa etmek icin kullanan William Herschel den almistir Herschelian reflektorde birincil ayna egilir boylece gozlemcinin kafasi gelen isigi engellemez Bu geometrik sapmalara yol acsa da Herschel Newton teleskobundaki ikincil aynanin kullanilmasindan kacinmak icin o zamanin yansitici teleskoplarinin spekulum metal aynalari hizla karardigindan ve yalnizca 60 yansitma elde edebildiginden bu tasarimi kullandi Schiefspiegler Cassegrain in bir cesidi olan Schiefspiegler teleskobu carpik veya egik reflektor ikincil aynanin birincil uzerinde golge olusturmasini onlemek icin egik aynalar kullanir Ancak kirinim paternlerini ortadan kaldirirken koma ve astigmatizma artisina neden olur Bu kusurlar buyuk odak oranlarinda yonetilebilir hale gelir cogu Schiefspiegler f 15 veya daha uzun kullanir bu da Ay ve gezegenlerle ilgili yararli gozlemi kisitlama egilimindedir Farkli tiplerde degisen sayida ayna ile bir dizi varyasyon yaygindir Kutter adini mucidi Anton Kutter den almistir stili gerektiginde ikincil ayna ile odak duzlemi arasinda tek bir icbukey birincil disbukey ikincil ve bir plano disbukey mercek kullanir bu katadioptrik Schiefspiegler in durumudur Bir multi schiefspiegler in bir varyasyonu icbukey bir birincil disbukey ikincil ve bir parabolik ucuncul kullanir Bazi Schiefspiegler lerin ilginc yonlerinden biri aynalardan birinin isik yoluna iki kez dahil olabilmesidir her isik yolu farkli bir meridyen yolu boyunca yansir Stevick Paul Stevick Paul teleskoplari ek bir duz diyagonal aynaya sahip Paul 3 ayna sistemlerinin Disbukey bir ikincil ayna teleskoba giren isigin hemen yanina yerlestirilir ve ucuncu tarafa paralel isik gonderecek sekilde afokal olarak konumlandirilir Icbukey ucuncul ayna disbukey ikincil olarak giren isinin yanina tam olarak iki kat daha uzak ve ikincilden uzakta kendi egrilik yaricapi olarak konumlandirilmistir Ucuncul ayna ikincilden paralel isik aldigi icin odaginda bir goruntu olusturur Odak duzlemi ayna sistemi icinde yer alir ancak duz bir diyagonal eklenmesiyle goze erisilebilir Stevick Paul konfigurasyonu nazikce kavisli Petzval yuzeyi haric sifirdan ucuncu dereceye kadar tum optik sapmalarla sonuclanir Yolo Yolo 1960 larin ortalarinda Arthur S Leonard tarafindan gelistirildi Schiefspiegler gibi engelsiz egimli bir yansitici teleskoptur Orijinal Yolo ayni egrilige ve ana eksene ayni egime sahip bir birincil ve ikincil icbukey aynadan olusur Cogu Yolos toroidal reflektor kullanir Yolo tasarimi komayi ortadan kaldirir ancak onemli bir astigmatizma birakir bu da ikincil aynanin bir tur bukulme kosum takimi ile deformasyonu veya alternatif olarak bir toroidal figurun ikincil olarak parlatilmasiyla azalir Schiefspieglers gibi bircok Yolo varyasyonu takip edildi Gerekli miktarda toroidal sekil tamamen veya kismen birincil aynaya aktarilabilir Buyuk odak oranli optik duzeneklerde hem birincil hem de ikincil ayna kuresel olarak birakilabilir ve ikincil ayna ile odak duzlemi arasina bir gozluk duzeltici mercek eklenir katadioptrik Yolo Disbukey uzun odakli ucuncul aynanin eklenmesi Leonard in Solano konfigurasyonuna yol acar Solano teleskopu herhangi bir torik yuzey icermez Sivi aynali teleskoplar Bir teleskop tasarimi sabit hizda dondurulen bir tepside sivi metalden olusan donen bir ayna kullanir Tepsi dondukce sivi esasen sinirsiz buyuklukte bir paraboloidal yuzey olusturur Bu cok buyuk teleskop aynalarinin 6 metreden fazla yapilmasina izin verir ancak ne yazik ki bunlar her zaman dikey olarak isaret ettikleri icin yonlendirilemezler Odak duzlemleriBirinci sinif bir teleskop tasarimi Gozlemci kamera odak noktasindadir kirmizi X ile gosterilir Ana odak tasariminda ikincil optik kullanilmaz goruntuye birincil aynanin odak noktasindan erisilir Odak noktasinda bir film plakasini veya elektronik dedektoru tutmak icin bir tur yapi bulunur Gecmiste cok buyuk teleskoplarda bir gozlemci goruntuyu dogrudan goruntulemek veya bir kamerayi calistirmak icin teleskopun icinde bir gozlem kafesi icinde otururdu Gunumuzde CCD kameralar dunyanin neredeyse her yerinden teleskopun uzaktan calistirilmasina izin veriyor Ana odakta mevcut alan gelen isigin engellenmesini onleme ihtiyaci nedeniyle ciddi sekilde sinirlidir Radyo teleskoplari genellikle birincil odak tasarimina sahiptir Ayna radyo dalgalarini yansitmak icin metal bir yuzeyle degistirilir ve gozlemci bir antendir Cassegrain odak Cassegrain tasarimi Cassegrain tasarimina veya diger ilgili tasarimlara gore yapilmis teleskoplar icin goruntu birincil aynanin arkasinda ikincil aynanin odak noktasinda olusturulur Bir gozlemci teleskopun arkasindan bakar veya arkaya bir kamera veya baska bir alet monte edilmistir Cassegrain odak amator teleskoplar veya daha kucuk arastirma teleskoplari icin yaygin olarak kullanilir Bununla birlikte buna uygun olarak buyuk aletlere sahip buyuk teleskoplar icin Cassegrain odagindaki bir alet donerken teleskopla birlikte hareket etmelidir bu alet destek yapisinin gucune ek gereksinimler getirir ve gozlemevi icindeki duvarlar veya ekipman gibi engellerle carpismayi onlemek icin potansiyel olarak teleskopun hareketini sinirlar Nasmyth ve coude odak Nasmyth coude isik yolu Nasmyth Nasmyth tasarimi isigin birincil aynadaki bir delikten yonlendirilmemesi disinda Cassegrain e benzer bunun yerine ucuncu bir ayna agir aletlerin montajina izin vermek icin isigi teleskopun yan tarafina yansitir Bu buyuk arastirma teleskoplarinda cok yaygin bir tasarimdir Coude Isigi genellikle sapma ekseni araciligiyla teleskop yeniden yonlendirilirken hareket etmeyen sabit bir odak noktasina iletmek icin Nasmyth tarzi bir teleskopa daha fazla optik eklemek bir coude odagi verir Fransizca dirsek kelimesinden Coude odagi Nasmyth odagindan daha dar bir gorus alani saglar ve genis bir gorus alanina ihtiyac duymayan cok agir enstrumanlarla kullanilir Bu tur uygulamalardan biri buyuk yon degistirici aynalara ideal olarak teleskopun ana aynasiyla ayni capta ve cok uzun odak uzunluklarina sahip yuksek cozunurluklu spektrograflardir Bu tur aletler hareket ettirilmeye ve bir coude treni olusturmak icin isik yoluna aynalar eklemeye dayanamadilar isigi gozlem katinin uzerine veya altina yerlestirilmis ve genellikle hareket etmeyen ayrilmaz bir parcasi olarak insa edilmis boyle bir alete sabit bir konuma yonlendirdiler gozlemevi binasi tek secenekti 60 inc Hale teleskopu 1 5 m Hooker Teleskobu 200 inc Hale Teleskobu Shane Teleskopu ve Harlan J Smith Teleskobu hepsi coude odak enstrumantasyonuyla insa edildi Echelle spektrometrelerinin gelistirilmesi bazen Cassegrain odagina basariyla monte edilebilen cok daha kompakt bir aletle yuksek cozunurluklu spektroskopiye izin verdi 1980 lerde ucuz ve yeterince kararli bilgisayar kontrollu alt az teleskop yuvalari gelistirildiginden Nasmyth tasarimi genellikle buyuk teleskoplar icin coude odaginin yerini aldi Fiber beslemeli spektrograflar Cok yuksek stabilite gerektiren veya cok buyuk ve hantal olan aletler icin aleti teleskopla hareket ettirmek yerine sert bir yapi uzerine monte etmek tercih edilir Tam gorus alaninin iletimi standart bir coude odagi gerektirse de spektroskopi tipik olarak yildizlar veya galaksiler gibi yalnizca birkac ayri nesnenin olcumunu icerir Bu nedenle teleskopta optik fiberler ile bu nesnelerden isik toplamak aleti teleskoptan keyfi bir mesafeye yerlestirmek mumkundur Fiber beslemeli spektrograflarin ornekleri olan gezegen avi gezegen tespit spektrograflari arasinda HARPS veya ESPRESSO yer alir Ek olarak optik fiberlerin esnekligi isigin herhangi bir odak duzleminden toplanmasini saglar ornegin HARPS spektrografi ESO 3 6 m Teleskopunun Prime Focus Spectrograph ise Subaru teleskobunun ana odagina baglanir Ayrica bakinizKatadioptrik teleskoplar Petek ayna En buyuk optik yansitmali teleskoplarin listesi Tarihsel olarak en buyuk optik teleskoplarin listesi Teleskop turlerinin listesi Ayna destek hucresi PLATE OPTIMIZORU Kirilmali teleskop Dobson teleskopuKaynakca Stargazer The Life and Times of the Telescope Allen amp Unwin 2007 s 108 ISBN 978 1 74176 392 8 19 Nisan 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 a b Stargazer The Life and Times of the Telescope Allen amp Unwin 2007 s 109 ISBN 978 1 74176 392 8 19 Nisan 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 theoretical designs by Bonaventura Cavalieri Marin Mersenne ve James Gregory among others Stargazer The Life and Times of the Telescope Allen amp Unwin 2007 s 117 ISBN 978 1 74176 392 8 17 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 The History of the Telescope Courier Corporation 2003 s 71 ISBN 978 0 486 43265 6 17 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 15 Kasim 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Isaac Newton Adventurer in Thought Cambridge University Press 1996 s 67 ISBN 978 0 521 56669 8 Lequeux 1 Ocak 2017 The Paris Observatory has 350 years L Astronomie 131 28 37 ISSN 0004 6302 30 Ekim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 Silvering on a reflecting telescope was introduced by Leon Foucault in 1857 see madehow com Inventor Biographies Jean Bernard Leon Foucault Biography 1819 1868 22 Mayis 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde and the adoption of long lasting aluminized coatings on reflector mirrors in 1932 Bakich sample pages Chapter 2 Page 3 John Donavan Strong a young physicist at the California Institute of Technology was one of the first to coat a mirror with aluminum He did it by thermal vacuum evaporation The first mirror he aluminized in 1932 is the earliest known example of a telescope mirror coated by this technique 10 Eylul 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Large Telescopes Inside and Out The Rosen Publishing Group Inc 2001 s 21 ISBN 978 0 8239 6110 8 17 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 Rodger W Gordon Central Obstructions and their effect on image contrast brayebrookobservatory org 21 Mart 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 Obstruction in optical instruments 17 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 a b 15 Eylul 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 10 Eylul 2022 Richard Fitzpatrick Spherical Mirrors farside ph utexas edu 28 Ekim 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 Vik Dhillon reflectors vikdhillon staff shef ac uk 5 Mayis 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 Physics Demystified Mcgraw hill 2002 s 515 ISBN 978 0 07 138201 4 Notes on AMATEUR TELESCOPE OPTICS 14 Temmuz 2006 18 Subat 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 22 Haziran 2009 catalogue museogalileo it Institute and Museum of the History of Science Florence Italy Telescope glossary 14 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 Stevick Paul Telescopes by Dave Stevick 17 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 Paul 1935 Systemes correcteurs pour reflecteurs astronomiques Revue d Optique Theorique et Instrumentale 14 5 169 202 Giant Telescopes Astronomical Ambition and the Promise of Technology Harvard University Press 2004 s 27 ISBN 978 0 674 01147 2 17 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2021 27 Nisan 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi The Telescope Its History Technology and Future Princeton University Press 2007 s 103 ISBN 978 0 691 12979 2 a b 28 Eylul 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi a b 26 Mayis 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi 15 Eylul 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi 22 Temmuz 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Dis baglantilarJames Gregory kimdi 17 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde Yansitici Teleskoplar Kesfet Ulusal Muzeler Iskocya 17 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde