Содержание
Рефрактор (телескоп) | это… Что такое Рефрактор (телескоп)?
Инструменты Народной обсерватории в Белграде. На переднем плане рефрактор Zeiss-110/2000
Рефрактор — оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, называемая объективом. Работа таких телескопов обусловлена явлением рефракции (преломления).
Содержание
|
История изобретения
Первый телескоп-рефрактор был сконструирован в 1609 году Галилеем. Галилей, основываясь на слухах об изобретении голландцами зрительной трубы, разгадал её устройство и изготовил образец, который впервые использовал для астрономических наблюдений. Первый телескоп Галилея имел апертуру 4 сантиметра, фокусное расстояние около 50 сантиметров и степень увеличения 3x. Второй телескоп имел апертуру 4,5 сантиметра, фокусное расстояние 125 сантиметров, степень увеличения 34х. Все телескопы Галилея были весьма несовершенны, но несмотря на это, в течение двух первых лет наблюдений ему удалось обнаружить четыре спутника планеты Юпитер, фазы Венеры, пятна на Солнце, горы на поверхности Луны (дополнительно была измерена их высота), наличие у диска Сатурна придатков в двух противоположных точках (природу этого явления Галилей разгадать не смог).
Устройство
Телескоп-рефрактор содержит два основных узла: линзовый объектив и окуляр. Объектив создаёт действительное уменьшенное обратное изображение бесконечно удалённого предмета в фокальной плоскости. Это изображение рассматривается в окуляр как в лупу. В силу того, что каждая отдельно взятая линза обладает различными аберрациями (хроматической, сферической и проч.), обычно используются сложные ахроматические и апохроматические объективы. Такие объективы представляют собой выпуклые и вогнутые линзы, составленные и склеенные с тем, чтобы минимизировать аберрации.
Телескоп Галилея
Схема рефрактора Галилея
Телескоп Галилея имел в качестве объектива одну собирающую линзу, а окуляром служила рассеивающая линза. Такая оптическая схема даёт неперевернутое (земное) изображение. Главными недостатками галилеевского телескопа являются очень малое поле зрения и сильная хроматическая аберрация. Такая система все ещё используется в театральных биноклях, и иногда в самодельных любительских телескопах. [1]
Телескоп Кеплера
Схема рефрактора Кеплера
Телескоп Кеплера
Иоганн Кеплер в 1611 г. усовершенствовал телескоп, заменив рассеивающую линзу в окуляре собирающей. Это позволило увеличить поле зрения и вынос зрачка, однако система Кеплера даёт перевёрнутое изображение. Преимуществом трубы Кеплера является также и то, что в ней имеется действительное промежуточное изображение, в плоскость которого можно поместить измерительную шкалу. По сути, все последующие телескопы-рефракторы являются трубами Кеплера. К недостаткам системы относится сильная хроматическая аберрация, которую до создания ахроматического объектива устраняли путём уменьшения относительного отверстия телескопа.
Ахромат
Телескоп-рефрактор с ахроматическим объективом, как правило — двухлинзовым (дублет). Наиболее широко распространённый в прошлом и в настоящее время тип телескопов-рефракторов. Работы по созданию ахроматического объектива начались ориентировочно в 1730- х гг (британские оптики George Bass, Chester Moore Hall). Патент на ахроматический объектив — дублет с линзами из крона и флинта был выдан британскому королевскому оптику Джону Доллонду (John Dolland) в 1758 г. С этого времени началось производство ахроматических рефракторов. Существует несколько разновидностей ахроматических объективов, применяемых в телескопах-рефракторах, в частности, дублеты Литтрова, Кларка, Фраунгофера (последний нашёл наибольшее применение.)
Апохромат
Апохроматические рефрактор
Телескоп-рефрактор с апохроматическим объективом, оптические аберрации которого, в первую очередь хроматическая, исправлены значительно лучше, чем в ахромате. Как правило (хотя и не во всех случаях), в объективе используются элементы из стекла со сверхнизкой дисперсией или флюорит. Объектив — двух- или трёхлинзовый. По сравнению с ахроматами апохроматы могут иметь большую светосилу и значительно превосходят ахроматы по качеству изображения. Первым апохроматом (апохроматический триплет Доллонда) был телескоп c диаметром объектива 9.53 см и фокальным отношением f/11, созданный Питером Доллондом (сыном Джона Доллонда) в Великобритании в 1763 г. Распространение апохроматических рефракторов в астрономической оптике можно отнести ко 2й половине 20-го века, долгое время их распространение сдерживала высокая стоимость флюоритовой оптики или специальных стёкол. С 1990-х годов, благодаря широкому внедрению в оптической промышленности стёкол со сверхнизкой дисперсией, по своим характеристикам близких к флюориту, апохроматические рефракторы стали значительно более доступны и популярны, в том числе и в любительской астрономии.
Современные рефракторы
Самый большой рефрактор мира принадлежит Йеркской обсерватории (США) и имеет диаметр объектива 102 см. Более крупные рефракторы не используются. Это связано с тем, что качественные большие линзы дороги в производстве и крайне тяжелы, что ведёт к деформации и ухудшению качества изображения. Крупные телескопы обычно являются рефлекторами.
Крупнейшие рефракторы
Обсерватория | Местонахождения | Диаметр, дюйм/см | Год сооружения — демонтажа | Примечания |
---|---|---|---|---|
Йеркская обсерватория | Уильямс Бэй, Висконсин | 40/102 | 1897 | Рефрактор Кларка |
Обсерватория Лика | гора Гамильтон, Калифорния | 36/91 | 1888 | |
Парижская Обсерватория | Медон, Франция | 33/83 | 1893 | Двойной, визуальный объектив 83 см, фотографический — 62 см. |
Астрофизическая Обсерватория | Потсдам, Германия | 32/81 | 1899 | Двойной, визуальный 50 см, фотографический 80 см. |
Обсерватория Ниццы | Франция | 30/76 | 1880 | |
Пулковская обсерватория | Санкт-Петербург | 30/76 | 1885—1941 | |
Аллегенская обсерватория | Питтсбург, Пенсильвания | 30/76 | 1917 | Рефрактор Thaw |
Гринвичская обсерватория | Гринвич, Великобритания | 28/71 | 1893 | |
Гринвичская обсерватория | Гринвич, Великобритания | 28/71 | 1897 | Двойной, визуальный 71 см, фотографический 66 |
Обсерватория Архенхольда | Берлин, Германия | 27/70 | 1896 | Самый длинный современный рефрактор |
Галерея
См. также
- Зеркально-линзовый (катадиоптрический) телескоп
- Рефлектор (телескоп)
Примечания
- ↑ Телескоп Галилея, Астронет.
Рефрактор (телескоп) | это… Что такое Рефрактор (телескоп)?
Инструменты Народной обсерватории в Белграде. На переднем плане рефрактор Zeiss-110/2000
Рефрактор — оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, называемая объективом. Работа таких телескопов обусловлена явлением рефракции (преломления).
Содержание
|
История изобретения
Первый телескоп-рефрактор был сконструирован в 1609 году Галилеем. Галилей, основываясь на слухах об изобретении голландцами зрительной трубы, разгадал её устройство и изготовил образец, который впервые использовал для астрономических наблюдений. Первый телескоп Галилея имел апертуру 4 сантиметра, фокусное расстояние около 50 сантиметров и степень увеличения 3x. Второй телескоп имел апертуру 4,5 сантиметра, фокусное расстояние 125 сантиметров, степень увеличения 34х. Все телескопы Галилея были весьма несовершенны, но несмотря на это, в течение двух первых лет наблюдений ему удалось обнаружить четыре спутника планеты Юпитер, фазы Венеры, пятна на Солнце, горы на поверхности Луны (дополнительно была измерена их высота), наличие у диска Сатурна придатков в двух противоположных точках (природу этого явления Галилей разгадать не смог).
Устройство
Телескоп-рефрактор содержит два основных узла: линзовый объектив и окуляр. Объектив создаёт действительное уменьшенное обратное изображение бесконечно удалённого предмета в фокальной плоскости. Это изображение рассматривается в окуляр как в лупу. В силу того, что каждая отдельно взятая линза обладает различными аберрациями (хроматической, сферической и проч.), обычно используются сложные ахроматические и апохроматические объективы. Такие объективы представляют собой выпуклые и вогнутые линзы, составленные и склеенные с тем, чтобы минимизировать аберрации.
Телескоп Галилея
Схема рефрактора Галилея
Телескоп Галилея имел в качестве объектива одну собирающую линзу, а окуляром служила рассеивающая линза. Такая оптическая схема даёт неперевернутое (земное) изображение. Главными недостатками галилеевского телескопа являются очень малое поле зрения и сильная хроматическая аберрация. Такая система все ещё используется в театральных биноклях, и иногда в самодельных любительских телескопах. [1]
Телескоп Кеплера
Схема рефрактора Кеплера
Телескоп Кеплера
Иоганн Кеплер в 1611 г. усовершенствовал телескоп, заменив рассеивающую линзу в окуляре собирающей. Это позволило увеличить поле зрения и вынос зрачка, однако система Кеплера даёт перевёрнутое изображение. Преимуществом трубы Кеплера является также и то, что в ней имеется действительное промежуточное изображение, в плоскость которого можно поместить измерительную шкалу. По сути, все последующие телескопы-рефракторы являются трубами Кеплера. К недостаткам системы относится сильная хроматическая аберрация, которую до создания ахроматического объектива устраняли путём уменьшения относительного отверстия телескопа.
Ахромат
Телескоп-рефрактор с ахроматическим объективом, как правило — двухлинзовым (дублет). Наиболее широко распространённый в прошлом и в настоящее время тип телескопов-рефракторов. Работы по созданию ахроматического объектива начались ориентировочно в 1730- х гг (британские оптики George Bass, Chester Moore Hall). Патент на ахроматический объектив — дублет с линзами из крона и флинта был выдан британскому королевскому оптику Джону Доллонду (John Dolland) в 1758 г. С этого времени началось производство ахроматических рефракторов. Существует несколько разновидностей ахроматических объективов, применяемых в телескопах-рефракторах, в частности, дублеты Литтрова, Кларка, Фраунгофера (последний нашёл наибольшее применение.)
Апохромат
Апохроматические рефрактор
Телескоп-рефрактор с апохроматическим объективом, оптические аберрации которого, в первую очередь хроматическая, исправлены значительно лучше, чем в ахромате. Как правило (хотя и не во всех случаях), в объективе используются элементы из стекла со сверхнизкой дисперсией или флюорит. Объектив — двух- или трёхлинзовый. По сравнению с ахроматами апохроматы могут иметь большую светосилу и значительно превосходят ахроматы по качеству изображения. Первым апохроматом (апохроматический триплет Доллонда) был телескоп c диаметром объектива 9.53 см и фокальным отношением f/11, созданный Питером Доллондом (сыном Джона Доллонда) в Великобритании в 1763 г. Распространение апохроматических рефракторов в астрономической оптике можно отнести ко 2й половине 20-го века, долгое время их распространение сдерживала высокая стоимость флюоритовой оптики или специальных стёкол. С 1990-х годов, благодаря широкому внедрению в оптической промышленности стёкол со сверхнизкой дисперсией, по своим характеристикам близких к флюориту, апохроматические рефракторы стали значительно более доступны и популярны, в том числе и в любительской астрономии.
Современные рефракторы
Самый большой рефрактор мира принадлежит Йеркской обсерватории (США) и имеет диаметр объектива 102 см. Более крупные рефракторы не используются. Это связано с тем, что качественные большие линзы дороги в производстве и крайне тяжелы, что ведёт к деформации и ухудшению качества изображения. Крупные телескопы обычно являются рефлекторами.
Крупнейшие рефракторы
Обсерватория | Местонахождения | Диаметр, дюйм/см | Год сооружения — демонтажа | Примечания |
---|---|---|---|---|
Йеркская обсерватория | Уильямс Бэй, Висконсин | 40/102 | 1897 | Рефрактор Кларка |
Обсерватория Лика | гора Гамильтон, Калифорния | 36/91 | 1888 | |
Парижская Обсерватория | Медон, Франция | 33/83 | 1893 | Двойной, визуальный объектив 83 см, фотографический — 62 см. |
Астрофизическая Обсерватория | Потсдам, Германия | 32/81 | 1899 | Двойной, визуальный 50 см, фотографический 80 см. |
Обсерватория Ниццы | Франция | 30/76 | 1880 | |
Пулковская обсерватория | Санкт-Петербург | 30/76 | 1885—1941 | |
Аллегенская обсерватория | Питтсбург, Пенсильвания | 30/76 | 1917 | Рефрактор Thaw |
Гринвичская обсерватория | Гринвич, Великобритания | 28/71 | 1893 | |
Гринвичская обсерватория | Гринвич, Великобритания | 28/71 | 1897 | Двойной, визуальный 71 см, фотографический 66 |
Обсерватория Архенхольда | Берлин, Германия | 27/70 | 1896 | Самый длинный современный рефрактор |
Галерея
См. также
- Зеркально-линзовый (катадиоптрический) телескоп
- Рефлектор (телескоп)
Примечания
- ↑ Телескоп Галилея, Астронет.
Рефрактор, определение и значение — Merriam-Webster
ре·фрак·тор
ri-ˈfrak-tər
: телескоп, основным фокусирующим элементом которого является линза
Примеры предложений
Недавние примеры в Интернете
Шестерни внутри 12-дюймового телескопа рефрактора обсерватории Лэдда 1891 года.
— Карлос Р. Муньос, BostonGlobe.com , 18 февраля 2022 г.
Район с большим 9Телескоп 0011 refractor с 10-дюймовым объективом был закрыт для публики в качестве меры предосторожности от пандемии с марта 2020 года.
— Деуэйн Бевил, orlandosentinel.com , 5 ноября 2021 г.
Ван де Камп использовал 61-сантиметровый рефрактор обсерватории Спроул, чтобы сделать фотопластинки звезды Барнарда.
— Брюс Дормини, Forbes , 19 мая 2021 г.
Прицелы Шмидта-Кассегрена в основном представляют собой конструкцию, сочетающую оптику рефлектора и рефрактор прицелы.
— Майк Линч, Twin Cities , 24 ноября 2019 г.
Есть три основных типа телескопов; рефлекторы , рефракторы и телескопы Шмидта-Кассегрена.
— Майк Линч, Twin Cities , 24 ноября 2019 г.
Отличительной и богато украшенной, главной особенностью здания является то, что рекламируется как самый большой в мире рефрактор 9.Телескоп 0012 — с 40-дюймовым объективом, 63-футовой трубой и общим весом 20 тонн.
— Тед Грегори, chicagotribune.com , 5 июля 2018 г.
Здесь находится крупнейший во Флориде общедоступный телескоп -рефрактор с 10-дюймовым объективом.
— Деуэйн Бевил, OrlandoSentinel.com , 3 июля 2018 г.
Примерно 12% были отмечены как имеющие слабое зрение и отправлены в соседний класс, где работники, использующие линзы рефрактора провели дополнительные испытания.
— Эндрю Джейкобс, New York Times , 5 мая 2018 г.
Узнать больше
Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «рефрактор». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.
История слов
Первое известное использование
1769, в значении, определенном выше
Путешественник во времени
Первое известное использование рефрактора было
в 1769 г.
Посмотреть другие слова того же года
Словарные статьи Рядом
refractor
рефрактометр
рефрактор
огнеупорный
Посмотреть другие записи поблизости
Процитировать эту запись
«Рефрактор».
Словарь Merriam-Webster. com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/refractor. По состоянию на 8 января 2023 г.
Copy Citation
Kids Definition
рефрактор
существительное
ре·фрак·тор
ri-ˈfrak-tər
: телескоп, в котором основным светособирающим элементом является линза
Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи других определений и расширенный поиск без рекламы!
Merriam-Webster полная версия
Рефракторные телескопы на продажу | Телескопы OPT
Остались вопросы? У нас есть ответы.
Что такое хроматическая аберрация и нужно ли о ней беспокоиться?
Хроматическая аберрация, также известная как ложный цвет или цветовая окантовка, является общей чертой оптических телескопов, особенно рефракторов. Это происходит, когда один или несколько цветов света фокусируются в разных местах, в результате чего яркие объекты кажутся окруженными цветными ореолами, включая звезды, планеты и луну. Хотя ее можно устранить в более дорогих рефракторах, хроматическая аберрация обычно встречается в телескопах начального уровня и некоторых средних рефракторах. Пример того, как выглядит хроматическая аберрация, можно найти здесь:
Если вы новичок, вам не нужно беспокоиться о хроматической аберрации! Почти все начинающие рефракторы будут иметь его в той или иной степени, и это не слишком сильно влияет на вид. По мере того, как астрономы-любители становятся более опытными, большинство из них обычно предпочитают переходить от дублетного рефрактора к триплету, поскольку триплеты обычно имеют гораздо меньше этой цветовой окантовки. Использование качественного рефрактора также значительно улучшит астрофотографию, так как хроматическая аберрация больше проявляется при съемке.
Как узнать, какой телескоп-рефрактор купить?
Вообще говоря, мы рекомендуем всем новичкам, интересующимся конструкцией рефрактора, использовать дублет начального уровня. Существует множество фантастических вариантов для начинающих рефракторов-дуплетов, таких как серия StarSense Explorer от Celestron с поддержкой смартфона.
По мере того, как вы растете вместе с хобби, вы можете подумать о переходе на более совершенный двойной или тройной рефрактор. Если вы планируете делать серьезные снимки глубокого космоса, вы, вероятно, захотите рассмотреть тройной рефрактор, такой как Radian Raptor 61, или четырехлепестковый рефрактор, поскольку они обычно могут дать лучшую общую производительность.
Телескопы-рефракторы подходят для астрофотографии?
Да, конечно! Телескопы-рефракторы могут быть одними из лучших телескопов для съемки ночного неба. Рефрактор — это известная конструкция телескопа для получения изображений. Настолько, что мы рекомендуем всем начинающим астрофотографам глубокого космоса начинать с небольшого рефрактора из-за его простоты в использовании, высококонтрастных изображений и отсутствия обслуживания. Все телескопы-рефракторы в той или иной степени способны к астрофотографии. Конечно, это сильно зависит от качества рефрактора. Для рефракторов начального уровня и начинающих вы можете использовать только адаптер для смартфона, чтобы делать изображения через окуляр с помощью телефона. Это может дать хорошие начинающие изображения луны, а иногда и планет. С другой стороны, рефракторы более высокого класса, такие как дуплеты, тройки и четверки APO, обычно имеют более крупный 2-дюймовый фокусер, который позволяет подключить цифровую зеркальную камеру или специальную астрономическую камеру для получения еще более подробных изображений ночного неба.
В чем разница между ахроматическими и апохроматическими рефракторами?
Ахроматический и апохроматический — это термины, описывающие степень хроматической аберрации телескопа-рефрактора или объектива. Ахроматический или ахроматический — это устаревший термин для описания бесцветных телескопов, когда дуплеты впервые произошли от синглетных рефракторов. На самом деле ахроматы исправляют только два из трех основных цветов. Апохроматический, также пишется как APO, правильный для всех трех цветов, помимо некоторых других оптических требований. Однако не все рефракторы APO одинаковы. Некоторые производители будут использовать термин APO для описания дуплетного рефрактора более высокого класса, хотя дуплеты обычно страдают хроматической аберрацией. Почему это? Ответ заключается в типе используемого стекла, о котором вы можете прочитать ниже.
Какие типы стекла используются в рефракторах и какие качества стекла следует искать?
Тип стекла, используемого в рефракторе, оказывает значительное влияние на качество обзора и изображения. Например, двойной рефрактор с линзой из сверхнизкой дисперсии (ED) часто может приблизиться по оптическим характеристикам к триплету со стандартным стеклом.
Ваш комментарий будет первым