Jump to content

Телескоп

(Перенаправлен из наземного телескопа )

100-дюймовый (2,54 м) проститутка, отражающая телескоп в обсерватории Маунт-Уилсон недалеко от Лос-Анджелеса, США, используется Эдвином Хабблом для измерения красных смещений галактики и обнаружения общего расширения вселенной.

Телескоп , - это устройство, используемое для наблюдения за отдаленными объектами из -за их излучения поглощения или отражения электромагнитного излучения . [ 1 ] Первоначально это был оптический прибор с использованием линз , изогнутых зеркал или комбинации обоих для наблюдения отдаленных объектов - оптический телескоп . В настоящее время слово «телескоп» определяется как широкий спектр инструментов, способных обнаружить различные области электромагнитного спектра , а в некоторых случаях другие типы детекторов.

Первые известные практические телескопы преломляли телескопы со стеклянными линзами и были изобретены в Нидерландах в начале 17 -го века. Они использовались как для наземных применений, так и для астрономии .

, Отражающий телескоп который использует зеркала для сбора и фокусировки, был изобретен в течение нескольких десятилетий от первого преломляющего телескопа.

В 20 -м веке было изобретено много новых типов телескопов, в том числе радиосвязи в 1930 -х годах и инфракрасные телескопы в 1960 -х годах.

Этимология

[ редактировать ]

Слово телескоп был придуман в 1611 году греческим математиком Джованни Демисиани для одного из инструментов Галилея Галилей , представленных на банкете на академии деи Линси . [ 2 ] [ 3 ] В звездном посланнике Галилей использовал латинский термин Perspicillum . Корень слова из древнегреческого τῆλε, романизированного телевизора «далеко» и σκοπεῖν, скопеина , чтобы посмотреть или увидеть »; τηλεσκόπος, Teleskopos «далеко ищет». [ 4 ]

Телескоп 17-го века

Самым ранним существующим отчетом о телескопе был патент 1608 года, представленный правительству в Нидерландах Миддельбургом -производителем зрелищного зрелища Хансом Липперхи для преломляющего телескопа . [ 5 ] Фактический изобретатель неизвестен, но слово об этом распространилось по Европе. Галилей услышал об этом и в 1609 году построил свою собственную версию и сделал свои телескопические наблюдения за небесными объектами. [ 6 ] [ 7 ]

Идея о том, что объективным или сборочным элементом может быть зеркалом вместо линзы, была исследована вскоре после изобретения преломляющего телескопа. [ 8 ] Потенциальные преимущества использования параболических зеркал - восстановление сферической аберрации и отсутствие хроматической аберрации, приведенные во многих предлагаемых проектах, и несколько попыток построить отражающие телескопы . [ 9 ] В 1668 году Исаак Ньютон построил первый практический отражающий телескоп, дизайн, который теперь носит его имя, ньютоновский отражатель . [ 10 ]

Изобретение ахроматической линзы в 1733 году частично скорректированные аберрации цвета, присутствующие в простой объективе [ 11 ] и позволил построить более короткие, более функциональные преломления телескопов. [ Цитация необходима ] Отраслевая телескопы, хотя и не ограничивающиеся проблемами цвета цвета, наблюдаемых в рефракторах, были затруднены использованием быстротущих металлических зеркал спеклума, используемых в 18 -м и начале 19 -го века, - проблема, облегченная введением стеклянных зеркал с серебряным покрытием в 1857 Зеркала в 1932 году. [ 12 ] Максимальный предел физического размера для преломления телескопов составляет около 1 метра (39 дюймов), что диктует, что подавляющее большинство крупных оптических исследований телескопов, построенных с начала 20 -го века, были отражателями. Самые большие отражающие телескопы в настоящее время имеют цели, превышающие 10 метров (33 фута), и работа проходит по нескольким 30-40 мм конструкциям. [ 13 ]

Два преломляющих телескопах (135 мм и 90 мм), а также более современное оборудование в Обсерватории Урса в Хельсинки, Финляндия

В 20-м веке также наблюдалось развитие телескопов, которые работали в широком диапазоне длин волн от радио до гамма-лучей . Первый специально построенный радиосвязь начался в 1937 году. С тех пор было разработано большое разнообразие сложных астрономических инструментов.

В космосе

[ редактировать ]

Поскольку атмосфера является непрозрачной для большей части электромагнитного спектра, с поверхности Земли можно наблюдать только несколько полос. Эти полосы видны-почти инфракрасные и часть радиоволновой части спектра. [ 14 ] По этой причине нет рентгеновских или далеко-инфракрасных наземных телескопов, так как они должны наблюдаться с орбиты. Даже если длина волны наблюдается с земли, все равно может быть полезно поместить телескоп на спутник из -за таких проблем, как облака, астрономическое видение и загрязнение света . [ 15 ]

Недостатки запуска космического телескопа включают в себя стоимость, размер, обслуживаемость и модернизацию. [ 16 ]

Некоторые примеры космических телескопов из НАСА-это космический телескоп Хаббла, который обнаруживает видимый свет, ультрафиолетовый и ближний инфракрасный длина волн, космический телескоп Спитцера, который обнаруживает инфракрасное излучение и космический телескоп Кеплер, который обнаружил тысячи экзопланет. [ 17 ] Последним телескопом, который был запущен, был космический телескоп Джеймса Уэбба 25 декабря 2021 года в Куру, Французская Гвиана. Телескоп Уэбба обнаруживает инфракрасный свет. [ 18 ]

Электромагнитным спектром

[ редактировать ]
Радио, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-луча
Шесть видов на туманность крабов на разных длин волн света

Название «Телескоп» охватывает широкий спектр инструментов. Большинство обнаруживают электромагнитное излучение , но существуют серьезные различия в том, как астрономы должны собирать свет (электромагнитное излучение) в разных полосах частот.

По мере того, как длина волн становится длиннее, становится легче использовать антенную технологию для взаимодействия с электромагнитным излучением (хотя можно сделать очень крошечную антенну). Почти инфракрасный можно собрать так же, как видимый свет; Тем не менее, в дальнем инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне телескопы могут работать больше как радиотелескоп. Например, телескоп клерка Джеймса Максвелл наблюдает от длин волн от 3 мкм (0,003 мм) до 2000 мкм (2 мм), но использует параболическую алюминиевую антенну. [ 19 ] С другой стороны, космический телескоп Spitzer , наблюдающий примерно от 3 мкм (0,003 мм) до 180 мкм (0,18 мм), использует зеркало (отражающая оптику). Также используя отражающую оптику, космический телескоп Hubble с широкой полевой камерой 3 может наблюдать в частоте от около 0,2 мкм (0,0002 мм) до 1,7 мкм (0,0017 мм) (от ультрафиолетового до инфракрасного света). [ 20 ]

С фотонами более коротких длин волн, с более высокими частотами, используются оптику с придвоением, а не полностью отражающая оптику. Телескопы, такие как Trace и Soho, используют специальные зеркала, чтобы отразить экстремальные ультрафиолеты , создавая более высокое разрешение и более яркие изображения, чем возможно. Большая апертура не означает, что собирается больше света, но и обеспечивает более тонкое угловое разрешение.

Телескопы также могут быть классифицированы по местоположению: наземный телескоп, космический телескоп или летающий телескоп . Они также могут быть классифицированы по тому, управляются ли они профессиональными астрономами или любительскими астрономами . Автомобиль или постоянный кампус, содержащий один или несколько телескопов или других инструментов, называется обсерваторией .

Радио и подмилиметр

[ редактировать ]
См. Подпись
Три радиотелескопа, принадлежащие к большой миллиметровой массиве Атакама

Радиотелескопы - это направленные радиосинны , которые обычно используют большое блюдо для сбора радиоволн. Блюда иногда строятся из проводящей проволочной сетки, отверстия которых меньше, чем длина волны наблюдается .

В отличие от оптического телескопа, который дает увеличенное изображение наблюдаемого участка неба, традиционное радиосвядное блюдо содержит один приемник и записывает один изменяющийся во времени сигнал для наблюдаемой области; Этот сигнал может быть отобран на различных частотах. В некоторых новых дизайнах радиотелескопа одно блюдо содержит массив нескольких приемников; Это известно как массив фокусной плоскости .

Сбор и корреляция сигналов, одновременно полученных несколькими блюдами, могут быть рассчитаны изображения с высоким разрешением. Такие мультидиш массивы известны как астрономические интерферометры , а техника называется синтезом диафрагмы . «Виртуальные» отверстия этих массивов одинаковы по размеру до расстояния между телескопами. По состоянию на 2005 год размер рекордных массивов во много раз превышает диаметр земли-используя космическую интерферометрию (VLBI), такие как японская HALCA (высокопрофессиональная лаборатория связи и астрономии) VSOP (VLBI Space Assovery Программа) спутник. [ 21 ]

Синтез апертуры в настоящее время также применяется к оптическим телескопам с использованием оптических интерферометров (массивы оптических телескопов) и маскирующей интерферометрии апертуры при отдельных отражающих телескопах.

Радиотелескопы также используются для сбора микроволнового излучения , что имеет преимущество в том, что они способны проходить через атмосферу и межзвездные газовые и пылевые облака.

Некоторые радиотелескопы, такие как массив телескопов Allen, используются такими программами, как Seti [ 22 ] и обсерватория Arecibo для поиска внеземной жизни. [ 23 ] [ 24 ]

Инфракрасный

[ редактировать ]

Видимый свет

[ редактировать ]
Куполоподобный телескоп с вытягивающим зеркальным креплением
Один из четырех вспомогательных телескопов принадлежит телескопов очень большой массиве

Оптический телескоп собирает и фокусируется в основном из видимой части электромагнитного спектра. [ 25 ] Оптические телескопы увеличивают кажущий угловой размер отдаленных предметов, а также их кажущуюся яркость . Для того, чтобы изображение было замечено, сфотографировано, изучено и отправлено на компьютер, телескопы работают, используя один или несколько изогнутых оптических элементов, обычно изготовленных из стеклянных линз и/или зеркал , для сбора света и другого электромагнитного излучения, чтобы принести этот свет или радиация в фокус. Оптические телескопы используются для астрономии и во многих неастрономических инструментах, в том числе: теодолиты (включая транзиты ), определения областей , монокуляров , биноклей , линз камеры и шпионов . Есть три основных оптических типа:

  • Преломляющий телескоп , который использует линзы для формирования изображения. [ 26 ]
  • , Отражающий телескоп который использует расположение зеркал для формирования изображения. [ 27 ]
  • Катадиоптрический телескоп , который использует зеркала в сочетании с линзами для формирования изображения.

Fresnel Imager -это предлагаемый сверхлегкий дизайн для космического телескопа, который использует линзу Френеля для фокусировки света. [ 28 ] [ 29 ]

Помимо этих основных оптических типов, существует много подтипов различного оптического дизайна, классифицированного по задаче, которую они выполняют, такие как астрографы , [ 30 ] Комета искателей [ 31 ] и солнечные телескопы . [ 32 ]

Ультрафиолетовый

[ редактировать ]

Большая часть ультрафиолетового света поглощается атмосферой Земли, поэтому наблюдения на этих длин волн должны выполняться из верхней атмосферы или из космоса. [ 33 ] [ 34 ]

См. Подпись
Hitomi Telescope Рентгеновское зеркало , состоящее из более двухсот концентрических алюминиевых оболочек

Рентген гораздо сложнее собирать и фокусироваться, чем электромагнитное излучение длинных длин волн. Рентгеновские телескопы могут использовать рентгеновскую оптику , такую ​​как телескопы Wolter, состоящие из кольцевых «взглядов», изготовленных из тяжелых металлов , которые способны отражать лучи всего несколько градусов . Зеркала обычно представляют собой часть вращающейся параболы и гиперболы или эллипса . В 1952 году Ханс Уолтер рассказал 3 способа, которыми телескоп может быть построен с использованием только такого рода зеркала. [ 35 ] [ 36 ] Примерами космических обсерваторий с использованием этого типа телескопа являются Обсерватория Эйнштейна , [ 37 ] Розовый , [ 38 ] и рентгеновская обсерватория Чандры . [ 39 ] [ 40 ] В 2012 году Nustar был запущен рентгеновский телескоп , который использует оптику Wolter Telecope Design в конце длинной развертываемой мачты, чтобы обеспечить энергию фотонов 79 кэВ. [ 41 ] [ 42 ]

Гамма Рэй

[ редактировать ]
Обсерватория Compton Gamma Ray , опубликованная на орбиту космическим челноком в 1991 году

Рентгеновские лучи с более высокой энергией и телескопы гамма-луча воздерживаются от полностью фокусировки и используются кодированные маски с апертурой: шаблоны тени, которую создает маска, могут быть реконструированы для формирования изображения.

Рентгеновские и гамма-лучевые телескопы обычно устанавливаются на высоких воздушных шарах [ 43 ] [ 44 ] с оорном земли Или спутники , так как атмосфера Земли непрозрачна для этой части электромагнитного спектра. Примером этого типа телескопа является космический телескоп Fermi Gamma-Ray, который был запущен в июне 2008 года. [ 45 ] [ 46 ]

Обнаружение гамма -лучей с очень высокой энергией, с более короткой длиной волны и более высокой частотой, чем обычные гамма -лучи, требует дальнейшей специализации. Такие обнаружения могут быть сделаны либо с помощью атмосферных телескопов атмосферы (IACT), либо с детекторами с водой Черенкова (WCDS). Примерами iacts являются Hess [ 47 ] и Veritas [ 48 ] [ 49 ] следующего поколения с гамма-лучевой телескопом , в настоящее время строится. Hawc и Lhaaso являются примерами детекторов гамма-излучения на основе детекторов водного Черенкова.

Открытие в 2012 году может позволить фокусировать гамма-лучевые телескопы. [ 50 ] При энергии фотонов более 700 кэВ индекс рефракции снова начинает увеличиваться. [ 50 ]

Списки телескопов

[ редактировать ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ «Телескоп» . Американский словарь наследия . Архивировано из оригинала 11 марта 2020 года . Получено 12 июля 2018 года .
  2. ^ Sobel (2000, с.43) , Дрейк (1978, с.196)
  3. ^ Розен, Эдвард, Название телескопа (1947)
  4. ^ Джек, Альберт (2015). Они смеялись над Галилей: как великие изобретатели доказали, что их критики не правы . Скайхорс. ISBN  978-1629147581 .
  5. ^ galileo.rice.edu Проект Галилео> Наука> Телескоп Аль Ван Хелден: Гаага обсудила патентные приложения, сначала Ганс Липперхей из Миддельбурга, а затем архивированного 23 июня 2004 года на машине «Уэйкбэк» Джейкоб Метус из Алкмаара ... Другой гражданин Миддельбурга, Захария Янссен иногда ассоциируется с изобретением
  6. ^ «НАСА - история телескопа» . www.nasa.gov . Архивировано из оригинала 14 февраля 2021 года . Получено 11 июля 2017 года .
  7. ^ Локер, Алек (20 ноября 2017 г.). Профили в колониальной истории . Алек Локер. ISBN  978-1-928874-16-4 Полем Архивировано с оригинала 27 мая 2016 года . Получено 12 декабря 2015 года - через Google Books.
  8. ^ Уотсон, Фред (20 ноября 2017 г.). Stargazer: жизнь и времена телескопа . Аллен и Unwin . ISBN  978-1-74176-392-8 Полем Архивировано из оригинала 2 марта 2021 года . Получено 21 ноября 2020 года - через Google Books.
  9. ^ Попытки Никколо Цукки и Джеймса Грегори и теоретических дизайнов Bonaventura Cavalieri , Marin Mersenne и Gregory и других
  10. ^ Холл, А. Руперт (1992). Исаак Ньютон: авантюрист в размышлении . Издательство Кембриджского университета . п. 67. ISBN  9780521566698 .
  11. ^ "Честер Мур Холл" . Encyclopædia Britannica . Архивировано из оригинала 17 мая 2016 года . Получено 25 мая 2016 года .
  12. ^ Бакич, Майкл Э. (10 июля 2003 г.). «Глава вторая: оборудование». Кембриджская энциклопедия любительской астрономии (PDF) . Издательство Кембриджского университета. п. 33. ISBN  9780521812986 Полем Архивировано из оригинала (PDF) 10 сентября 2008 года.
  13. ^ Тейт, Карл (30 августа 2013 г.). «Самые крупные в мире отражающие телескопы объяснили (инфографику)» . Space.com. Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  14. ^ Stierwalt, Everyday Einstein Sabrina. "Почему мы ставим телескопы в космос?" Полем Scientific American . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  15. ^ Зигель, Итан. «5 причин, по которым астрономия лучше от земли, чем в космосе» . Форбс . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  16. ^ Зигель, Итан. «Вот почему мы не можем просто сделать всю нашу астрономию из космоса» . Форбс . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  17. ^ Бреннан, Пэт; НАСА (26 июля 2022 года). "Missons/Discovery" . Космические телескопы охоты на экзопланет НАСА . Получено 17 сентября 2023 года .
  18. ^ Научный институт космического телескопа; НАСА (19 июля 2023 г.). «Быстрые факты» . Уэбб космический телескоп . Получено 17 сентября 2023 года .
  19. ^ Astrolab du Parc National Du Mont-Mégantic (январь 2016 г.). «Обсерватория Джеймса-Клерк-Максвелл» . Канада под звездами . Архивировано из оригинала 5 февраля 2011 года . Получено 16 апреля 2017 года .
  20. ^ «Инструменты Хаббла: WFC3 - широкая полевая камера 3» . www.spacetelescope.org . Архивировано с оригинала 12 ноября 2020 года . Получено 16 апреля 2017 года .
  21. ^ «Обсерватории через электромагнитный спектр» . Представьте себе.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  22. ^ Далтон, Рекс (1 августа 2000 г.). «Microsoft Moguls Back Поиск ET Intelligence» . Природа . 406 (6796): 551. doi : 10.1038/35020722 . ISSN   1476-4687 . PMID   10949267 . S2CID   4415108 .
  23. ^ Тартер, Джилл (сентябрь 2001 г.). «Поиск внеземного интеллекта (SETI)» . Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 39 (1): 511–548. Бибкод : 20011 и A..39..511t . doi : 10.1146/annurev.astro.39.1.511 . ISSN   0066-4146 . S2CID   261531924 . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  24. ^ Нола Тейлор Тиллман (2 августа 2016 г.). «Seti и поиск внеземной жизни» . Space.com . Архивировано из оригинала 17 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  25. ^ Джонс, Барри В. (2 сентября 2008 г.). Поиск жизни продолжался: планеты вокруг других звезд . Springer Science & Business Media. ISBN  978-0-387-76559-4 Полем Архивировано из оригинала 8 марта 2020 года . Получено 12 декабря 2015 года .
  26. ^ Лорен Кокс (26 октября 2021 г.). "Кто изобрел телескоп?" Полем Space.com . Архивировано из оригинала 16 июля 2013 года . Получено 20 августа 2022 года .
  27. ^ Руперт, Чарльз Г. (1918). "1918pa ..... 26..525r Page 525" . Популярная астрономия . 26 : 525. Bibcode : 1918pa ..... 26..525r . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  28. ^ «Телескоп может сосредоточиться на свете без зеркала или объектива» . Новый ученый . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  29. ^ Koechlin, L.; Serre, D.; Дюхон, П. (1 ноября 2005 г.). «Визуализация высокого разрешения с френельными интерферометрическими массивами: пригодность для обнаружения экзопланеты» . Астрономия и астрофизика . 443 (2): 709–720. ARXIV : Astro-PH/0510383 . Bibcode : 2005a & A ... 443..709K . doi : 10.1051/0004-6361: 20052880 . ISSN   0004-6361 . S2CID   119423063 . Архивировано из оригинала 3 декабря 2021 года . Получено 20 августа 2022 года .
  30. ^ «Селестрон Роу-Акерманн Астрограф Шмидт-астрономия сейчас» . Архивировано из оригинала 1 октября 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  31. ^ «Телескоп (комета)» . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  32. ^ Стенфо, Джо (1 января 2001 г.). «Ограничения и возможности для диагностики солнечных и звездных магнитных полей» . Магнитные поля на диаграмме Герцспунг-Руссел . 248 : 639. Bibcode : 2001aspc..248..639S . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  33. ^ Аллен, CW (2000). Астрофизические величины Аллена . Артур Н. Кокс (4 -е изд.). Нью -Йорк: AIP Press. ISBN  0-387-98746-0 Полем OCLC   40473741 .
  34. ^ Ортис, Роберто; Герреро, Мартин А. (28 июня 2016 г.). «Ультрафиолетовое излучение от основных спутников AGB звезд» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 461 (3): 3036–3046. Arxiv : 1606.09086 . Bibcode : 2016mnras.461.3036o . doi : 10.1093/mnras/stw1547 . ISSN   0035-8711 .
  35. ^ Wolter, H. (1952), «Зеркальные системы взгляда в качестве оптики для визуализации для рентгеновских лучей», Annalen der Physik , 10 (1): 94–114, Bibcode : 1952anp ... 445 ... 94W , doi : 10.1002 /andp.19524450108 .
  36. ^ , «Обобщенные зеркальные H. Ligror Systems (1952 ) . системы Wolter , Schwarzschildsche : 10.1002/ andp.19524450410 .
  37. ^ Giacconi, R.; Branduardi, G.; Brriel, U.; Эпштейн, А.; Fabricant, D.; Feigelson, E.; Forman, W.; Gorenstein, P.; Grindlay, J.; Гурский, Х.; Харнден, FR; Генри, JP; Джонс, C.; Kellogg, E.; Кох, Д. (июнь 1979 г.). «Эйнштейн / Хео 2 / рентгеновская обсерватория» . Астрофизический журнал . 230 : 540. Bibcode : 1979Apj ... 230..540G . Doi : 10.1086/157110 . ISSN   0004-637X . S2CID   120943949 .
  38. ^ «DLR - о миссии Росат» . Dlrarticle DLR Portal . Архивировано из оригинала 16 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  39. ^ Шварц, Даниэль А. (1 августа 2004 г.). «Развитие и научное воздействие рентгеновской обсерватории Чандры» . Международный журнал современной физики d . 13 (7): 1239–1247. Arxiv : Astro-ph/0402275 . Bibcode : 2004ijmpd..13.1239s . doi : 10.1142/s0218271804005377 . ISSN   0218-2718 . S2CID   858689 . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  40. ^ Modejski, Greg (2006). «Недавние и будущие наблюдения в рентгеновских и гамма-лучевых группах: Чандра, Сюзаку, Гласт и Нустар» . AIP Conference Conference . 801 (1): 21–30. Arxiv : Astro-ph/0512012 . Bibcode : 2005aipc..801 ... 21m . doi : 10.1063/1.2141828 . ISSN   0094-243X . S2CID   14601312 . Архивировано из оригинала 28 апреля 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  41. ^ «Nustar: инструментация: оптика» . Архивировано с оригинала 1 ноября 2010 года.
  42. ^ Хейли, Чарльз Дж.; Ан, Гонджун; Blaedel, Kenneth L.; Brejnholt, Nicolai F.; Кристенсен, Финн Э.; Крейг, Уильям У.; Декер, Тодд А.; Кукла, Мелани; Жевательная резинка, Джефф; Коглин, Джейсон Э.; Дженсен, Карстен П.; Хейл, Лейтон; Мори, Кая; Pivovaroff, Michael J.; Шарп, Мартон (29 июля 2010 г.). Арно, Моник; Мюррей, Стивен С; Такахаши, Тадаюки (ред.). «Ядерный спектроскопический массив телескопов (Nustar): обзор оптики и текущее состояние» . Космические телескопы и инструменты 2010: ультрафиолетовый до гамма -лучей . 7732 . Шпи: 197–209. Bibcode : 2010spie.7732e..0th . doi : 10.1117/12.857654 . S2CID   121831705 .
  43. ^ Брага, Жоао; Д'Амико, Флавио; Авила, Мануэль А.К.; Penacchioni, Ana v.; Сакахуи, Дж. Родриго; Сантьяго, Вальдивино А. де; Mattiello-Francisco, Fatima; Штраус, Сезар; Fialho, Márcio AA (1 августа 2015 г.). «Эксперимент по протомиракс жесткой рентгеновской визуализации» . Астрономия и астрофизика . 580 : A108. Arxiv : 1505.06631 . Bibcode : 2015a & A ... 580a.108b . Doi : 10.1051/0004-6361/201526343 . ISSN   0004-6361 . S2CID   119222297 . Архивировано из оригинала 29 января 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  44. ^ Бретт Тингли (13 июля 2022 года). «Телескоп с воздушным шаром поднимается, чтобы изучить черные дыры и нейтронные звезды» . Space.com . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  45. ^ Этвуд, WB; Абдо, Аа; Ackermann, M.; Althouse, W.; Андерсон, Б.; Axelsson, M.; Baldini, L.; Балет, J.; Группа, DL; Barbiellini, G.; Bartelt, J.; Bastieri, D.; Baughman, BM; Bechtol, K.; Bédérède, D. (1 июня 2009 г.). «Телескоп большой площади на гамма-излушкой телескопной телесопленте Thefermi» . Астрофизический журнал . 697 (2): 1071–1102. Arxiv : 0902.1089 . Bibcode : 2009Apj ... 697.1071a . doi : 10.1088/0004-637x/697/2/1071 . ISSN   0004-637X . S2CID   26361978 . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
  46. ^ Ackermann, M.; Ajello, M.; Baldini, L.; Балет, J.; Barbiellini, G.; Bastieri, D.; Bellazzini, R.; Бисальди, Е.; Цветение и; Bonino, R.; Bottacini, E.; Брандт, TJ; Bregeon, J.; Bruel, P.; Булер Р. (13 июля 2017 г.). «Поиск расширенных источников в галактической плоскости с использованием шести лет телескопа Fermi -Large Pass 8 данных выше 10 ГЭВ» . Астрофизический журнал . 843 (2): 139. Arxiv : 1702.00476 . Bibcode : 2017Apj ... 843..139a . Doi : 10.3847/1538-4357/aa775a . ISSN   1538-4357 . S2CID   119187437 .
  47. ^ Ахарониан, Ф.; Ахпержанян, Аг; Bazer-Bachi, AR; Beilicke, M.; Бенбоу, W.; Berge, D.; Bernlöhr, K.; Boisson, C.; Bolz, O.; Боррел, В.; Браун, я.; Breitling, F.; Браун, Ам; Бюлер, Р.; Бюшинг И. (1 октября 2006 г.). «Наблюдения за туманностью крабов с Hess» . Астрономия и астрофизика . 457 (3): 899–915. Arxiv : Astro-ph/0607333 . Bibcode : 2006a & A ... 457..899a . doi : 10.1051/0004-6361: 20065351 . ISSN   0004-6361 .
  48. ^ Krennrich, F.; Бонд, IH; Бойл, PJ; Брэдбери, С.М.; Бакли, JH; Картер-Льюис, Д.; Celik, O.; Cui, W.; Даниэль, М.; D'Ali, M.; de la Calle Perez, i.; Герцог, C.; Falcone, A.; Fegan, DJ; Fegan, SJ (1 апреля 2004 г.). «Veritas: очень энергетическая система матрицы телескопов излучения» . Новые обзоры астрономии . 2 -й симпозиум Veritas об астрофизике экстрагалактических источников. 48 (5): 345–349. Bibcode : 2004newar..48..345K . doi : 10.1016/j.newar.2003.12.050 . HDL : 10379/9414 . ISSN   1387-6473 .
  49. ^ Weekes, TC; Cawley, MF; Fegan, DJ; Гиббс, кг; Хиллас, Ам; Kowk, PW; Лэмб, RC; Льюис, да; Макомб, Д.; Портер, на; Рейнольдс, Pt; Vacanti, G. (1 июля 1989 г.). «Наблюдение за гамма -лучами TEV из туманности крабов с использованием техники визуализации Cerenkov Atmospheric» . Астрофизический журнал . 342 : 379. Bibcode : 1989Apj ... 342..379W . doi : 10.1086/167599 . ISSN   0004-637X . S2CID   119424766 . Архивировано из оригинала 11 апреля 2023 года . Получено 20 августа 2022 года .
  50. ^ Jump up to: а беременный «Силиконовая» призма изгибает гамма -лучи - мир физики » . 9 мая 2012 года. Архивировано с оригинала 12 мая 2013 года . Получено 15 мая 2012 года .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a498becaf6e4ae352e3b8a02d3c8613b__1725891180
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a4/3b/a498becaf6e4ae352e3b8a02d3c8613b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Telescope - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)