SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Перспективы телескопии
Как известно, назначение оптического телескопа - увеличивать угол, под которым
видно небесное тело, и собрать как можно больше лучей света, идущих от него. За
четырехсотлетнюю без малого историю возникли и развились в соответствии с теорией два
основных вида конструкции: рефракторная - линзовая и рефлекторная - зеркальная.
К этому стоит добавить, что в первой половине двадцатого века был изобретен
радиотелескоп.
Зададимся вопросом: можно ли предложить следующую конструкцию телескопа,
посредством которой существенно расширилось бы наше представление о внешнем виде и
строении далеких звезд.
Давайте обратимся непосредственно к опыту.
Из оптики известно, что от любой точки видимого тела (камень, отражающий свет,
или звезда) лучи света распространяются под различными углами и прямолинейно. Эти лучи
света и переносят информацию от каждой точки объекта и в сумме от него в целом.
Если начать увеличивать объектив (линзу) рефрактора или зеркало рефлектора, то при
их современном изготовлении наступает технический предел, вследствие чего появляются
погрешности, ведущие к искажению изображения с исследуемого объекта. Выходом из этого
затруднения, на наш взгяд, является создание телескопической конструкции, принцип
которой основан на приеме информации, переносимой параллельными лучами света от
объекта.
Если сделать цилиндр диаметром 5-7 см и высоты 5-7 см из твердого
светопоглощающего (черного) вещества и затем проделать в нем достаточно малые
(трубчатые) каналы диаметром около 10 фотонов (чем меньше, тем лучше). Причем каналы
будут направлены от одного торца (окружности) к другому и строго параллельны каждый
каждому и высоте цилиндра. При этом необходимо добиться их максимальной плотности.
Таким образом мы получили новый объектив. Если этот объектив вмонтировать в
телекамеру, сняв предварительно линзовый - мы получим телекамеру-телескоп. Работа
телескопа заключается в следующем: свет от объекта будет приниматься в нем только в виде
параллельных лучей (которые, заметим, несут информацию от своего угла), лучи под другими
углами гасятся в процессе поглощения света черными стенками каналов.
Теперь, если навести данный прибор на удаленную звезду и принимаемый сигнал
усилить и затем подать его на телевизор, то мы увидим соответствующую площадку
(диаметр цилиндра объектива 5-7 см) поверхности звезды на экране. И это будет совершенно
такая же картинка, как если бы мы видели звезду перед собой и на ней именно такую же
площадку. То есть масштаб приема объекта не меняется с расстоянием от него и составляет
1:1.
Затем, чтобы приобрести оптическую информацию о всей поверхности звезды,
обращенной к нам - нужно просканировать всю видимую ее поверхность. Принятый сигнал
можно записать.
Прибор будет очень чувствителен к механическим воздействиям и потому его лучше
вынести в космос.
Добиться аналогичного эффекта можно применяя объемные поляроиды,
перекрещенные близко к 90°, или зеркальное пропускание только параллельных лучей
(остальные углы отражаются).
Этот же принцип применим и для радиоволн.
Подобный подход, только с изменением направления каналов (радиальное) применим
и в микроскопии.
И, так как мы видим, применение принципов описанной оптики может оказаться
очень перспективным в познании окружающего мира.
Макухин Сергей

More Related Content

Viewers also liked (20)

357
357357
357
 
379
379379
379
 
386
386386
386
 
462
462462
462
 
410
410410
410
 
407
407407
407
 
406
406406
406
 
389
389389
389
 
375
375375
375
 
387
387387
387
 
349
349349
349
 
469
469469
469
 
404
404404
404
 
431
431431
431
 
383
383383
383
 
435
435435
435
 
371
371371
371
 
468
468468
468
 
464
464464
464
 
398
398398
398
 

Similar to 342 (20)

259
259259
259
 
Дифракция света
Дифракция светаДифракция света
Дифракция света
 
Телескоп: исследовательская работа
Телескоп: исследовательская  работаТелескоп: исследовательская  работа
Телескоп: исследовательская работа
 
111
111111
111
 
телескопы а р_11_б
телескопы а р_11_бтелескопы а р_11_б
телескопы а р_11_б
 
1
11
1
 
й 6.3. с 2. к 3
й 6.3. с 2.  к 3й 6.3. с 2.  к 3
й 6.3. с 2. к 3
 
10300
1030010300
10300
 
353
353353
353
 
353
353353
353
 
optika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptxoptika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptx
 
перископ
перископперископ
перископ
 
й 6.2. с 1. к 3
й 6.2. с 1. к 3й 6.2. с 1. к 3
й 6.2. с 1. к 3
 
209
209209
209
 
524
524524
524
 
524
524524
524
 
Suai 7
Suai 7Suai 7
Suai 7
 
й 5.4. с 1. к 3
й 5.4.  с 1. к 3й 5.4.  с 1. к 3
й 5.4. с 1. к 3
 
Добровольская ВВ-ученик-1271
Добровольская ВВ-ученик-1271Добровольская ВВ-ученик-1271
Добровольская ВВ-ученик-1271
 
Manual Sponli
Manual SponliManual Sponli
Manual Sponli
 

342

  • 1. Перспективы телескопии Как известно, назначение оптического телескопа - увеличивать угол, под которым видно небесное тело, и собрать как можно больше лучей света, идущих от него. За четырехсотлетнюю без малого историю возникли и развились в соответствии с теорией два основных вида конструкции: рефракторная - линзовая и рефлекторная - зеркальная. К этому стоит добавить, что в первой половине двадцатого века был изобретен радиотелескоп. Зададимся вопросом: можно ли предложить следующую конструкцию телескопа, посредством которой существенно расширилось бы наше представление о внешнем виде и строении далеких звезд. Давайте обратимся непосредственно к опыту. Из оптики известно, что от любой точки видимого тела (камень, отражающий свет, или звезда) лучи света распространяются под различными углами и прямолинейно. Эти лучи света и переносят информацию от каждой точки объекта и в сумме от него в целом. Если начать увеличивать объектив (линзу) рефрактора или зеркало рефлектора, то при их современном изготовлении наступает технический предел, вследствие чего появляются погрешности, ведущие к искажению изображения с исследуемого объекта. Выходом из этого затруднения, на наш взгяд, является создание телескопической конструкции, принцип которой основан на приеме информации, переносимой параллельными лучами света от объекта. Если сделать цилиндр диаметром 5-7 см и высоты 5-7 см из твердого светопоглощающего (черного) вещества и затем проделать в нем достаточно малые (трубчатые) каналы диаметром около 10 фотонов (чем меньше, тем лучше). Причем каналы будут направлены от одного торца (окружности) к другому и строго параллельны каждый каждому и высоте цилиндра. При этом необходимо добиться их максимальной плотности. Таким образом мы получили новый объектив. Если этот объектив вмонтировать в телекамеру, сняв предварительно линзовый - мы получим телекамеру-телескоп. Работа телескопа заключается в следующем: свет от объекта будет приниматься в нем только в виде параллельных лучей (которые, заметим, несут информацию от своего угла), лучи под другими углами гасятся в процессе поглощения света черными стенками каналов. Теперь, если навести данный прибор на удаленную звезду и принимаемый сигнал усилить и затем подать его на телевизор, то мы увидим соответствующую площадку (диаметр цилиндра объектива 5-7 см) поверхности звезды на экране. И это будет совершенно такая же картинка, как если бы мы видели звезду перед собой и на ней именно такую же площадку. То есть масштаб приема объекта не меняется с расстоянием от него и составляет 1:1. Затем, чтобы приобрести оптическую информацию о всей поверхности звезды, обращенной к нам - нужно просканировать всю видимую ее поверхность. Принятый сигнал можно записать. Прибор будет очень чувствителен к механическим воздействиям и потому его лучше вынести в космос. Добиться аналогичного эффекта можно применяя объемные поляроиды, перекрещенные близко к 90°, или зеркальное пропускание только параллельных лучей (остальные углы отражаются). Этот же принцип применим и для радиоволн. Подобный подход, только с изменением направления каналов (радиальное) применим и в микроскопии. И, так как мы видим, применение принципов описанной оптики может оказаться очень перспективным в познании окружающего мира. Макухин Сергей