Dalekohled

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témata



Dalekohled

Tento článek pojednává o optickém přístroji. O souhvězdí pojednává článek Souhvězdí Dalekohledu.

Dalekohled je přístroj sloužící k optickému přiblížení pomocí soustavy čoček nebo i zrcadel. Dělí se na reflektory, jejichž objektiv je tvořen zrcadlem a refraktory, jejichž objektiv je tvořen jednou čočkou, nebo jejich soustavou.

Obsah

Historie

První dalekohled si 2. října 1608 nechal patentovat holandský optik Hans Lippershey. Jeho poznatky použil již o rok později známý italský vědec Galileo Galilei a pomocí zdokonaleného dalekohledu za použití spojky a rozptylky učinil plno převratných objevů, jako jsou Jupiterovy měsíce nebo skvrny na Slunci. Bohužel při pozorování Slunce si nechránil zrak a později oslepl.

Dále přispěl ke zdokonalení dalekohledu Johannes Kepler který vytvořil první dalekohled pomocí dvou spojek. Získal tak sice převrácený, ale ostřejší obraz.

Také Isaac Newton přispěl ke zdokonalení dalekohledu, když při konstrukci použil zrcadlo a zbavil se tak běžné vady dalekohledů a to barevného rozkladu světla.

Moderní triedr používá soustavu čoček a hranolů.

Největším dalekohledem na světě je v současné době jihoafrický SALT.

Typy dalekohledů

50cm čočkový dalekohled z hvězdárny v Nice
50cm čočkový dalekohled z hvězdárny v Nice

Čočkové dalekohledy (refraktory)

Refraktory používají pro zobrazení pouze čoček nebo jejich soustav.

Keplerův dalekohled

Příkladem konstrukce refraktoru může být tzv. hvězdářský (Keplerův) dalekohled. Tento dalekohled je tvořen dvěma soustavami spojných čoček, které mají společnou optickou osu. Objektiv tohoto dalekohledu má velkou ohniskovou vzdálenost f, ohnisková vzdálenost okuláru f0 je malá. Obrazové ohnisko objektivu splývá s předmětovým ohniskem okuláru.

Pro úhlové zvětšení Keplerova dalekohledu platí vztah

Z = frac{f}{f_0}





Princip Keplerova dalekohledu. Obraz velmi vzdáleného předmětu vytvořený objektivem se nachází v ohnisku okuláru, přičemž se jedná o obraz skutečný, zmenšený a převrácený. Tento obraz pak pozorujeme okulárem jako lupou. Obraz však zůstává převrácený i po zvětšení okulárem, což je nevýhoda tohoto typu dalekohledu, která je však pro astronomická pozorování nepodstatná.
Princip Keplerova dalekohledu.
Obraz velmi vzdáleného předmětu vytvořený objektivem se nachází v ohnisku okuláru, přičemž se jedná o obraz skutečný, zmenšený a převrácený. Tento obraz pak pozorujeme okulárem jako lupou. Obraz však zůstává převrácený i po zvětšení okulárem, což je nevýhoda tohoto typu dalekohledu, která je však pro astronomická pozorování nepodstatná.

Galileův dalekohled

Poněkud jiný princip je použit v tzv. Galileiho (holandském) dalekohledu. Tento dalekohled je tvořen spojným objektivem, který má velkou ohniskovou vzdálenost f a rozptylným okulárem s malou ohniskovou vzdáleností f0. Obrazové ohnisko objektivu u tohoto typu dalekohledu splývá s obrazovým ohniskem okuláru.

Princip Galileiho dalekohledu. Obraz Galileiho dalekohledu je přímý.
Princip Galileiho dalekohledu.
Obraz Galileiho dalekohledu je přímý.

Tento typ dalekohledu se využívá např. jako divadelní kukátko, které poskytuje přibližně čtyřnásobné zvětšení.


Pro úhlové zvětšení Galileiho dalekohledu platí vztah

Z = frac{f}{f_0}

Další typy

Zrcadlové dalekohledy (reflektory)

Reflektory využívají k zobrazení kromě čoček a jejich soustav také zrcadla.

Obraz v reflektoru obvykle vzniká odrazem paprsku na dutém zrcadle (kulovém nebo parabolickém), které tvoří objektiv optické soustavy. Odražené paprsky jsou pak soustředěny do okuláru.

Cassegrainův dalekohled

V Cassegrainově dalekohledu se paprsky soustředí do okuláru pomocí malého vypuklého zrcadla.

Princip Cassegrainova dalekohledu.
Princip Cassegrainova dalekohledu.


Newtonův dalekohled

V Newtonově dalekohledu se oproti Cassgrainově dalekohledu využívá rovinné zrcadlo, které odráží paprsky do okuláru, který je umístěn v boku přístroje. Je pojmenován podle jeho autora, slavného fyzika Isaaca Newtona.

Dalekohled je tvořen tubusem, ve kterém se nachází primární a sekundární zrcadlo. Primární zrcadlo má parabolický tvar, je uloženo ve spodní části tubusu. Příjímá přicházející světlo a odraží ho do svého ohniska, kde je umístěno malé sekundární zrcadlo, které odráží paprsky mimo tubus do okuláru. Optická soustava dvou zrcadel a okulárů způsobuje, že vzniklý obraz je převrácen stranově a pólově. Je proto vhodný pro astronomická pozorování, kde obrazová převrácenost nevadí. Pro normální použití lze okulár doplnit hranoly, které upraví obraz do správné polohy.

Newtonův dalekohled díky své konstrukci dutého válce skýtá několik výhod:

  • hmotnost dalekohledu je menší než u dalekohledů čočkových,
  • skýtá ochranu pro primární zrcadlo z hlediska venkovních podmínek (tubus složí zároveň jako rosnice),
  • hodí se jako vynikající dalekohled pro začínající astronomy - amatéry
  • cena dalekohledu porovnáním s dalekohledy obdobných vlastností je příznivější.


Kombinované systémy zrcadlo/čočka

  • Maksutov-Cassegrain
  • Coudé

Související články




| 06. června 2011
prdel je hezká
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?



Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!