Телескоп

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 ]
История
[ редактировать ]
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 ]
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 ]
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 ]
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 ]
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 ]
Рентген
[ редактировать ]
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 ]
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 ]- Список оптических телескопов
- Список крупнейших оптических отражающих телескопов
- Список крупнейших оптических преломляющих телескопов
- Список крупнейших оптических телескопов исторически
- Список радиотелескопов
- Список солнечных телескопов
- Список космических обсерваторий
- Список деталей и строительства телескопов
- Список типов телескопов
Смотрите также
[ редактировать ]- Воздушная масса
- Создание любительского телескопа
- Угловое разрешение
- Ascom Open Standards для управления компьютером телескопов
- Маска Бахтинов
- Бинокль
- Биоптический телескоп
- Кэри Маска
- Росы щит
- Динамит
- F-Number
- Первый свет
- Хартманн Маска
- Проблема замочной скважины
- Микроскоп
- Планетарии
- Удаленный язык разметки телескопа
- Роботизированный телескоп
- Временная шкала технологии телескопа
- Временная шкала телескопов, обсерваторий и технологий наблюдения
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Телескоп» . Американский словарь наследия . Архивировано из оригинала 11 марта 2020 года . Получено 12 июля 2018 года .
- ^ Sobel (2000, с.43) , Дрейк (1978, с.196)
- ^ Розен, Эдвард, Название телескопа (1947)
- ^ Джек, Альберт (2015). Они смеялись над Галилей: как великие изобретатели доказали, что их критики не правы . Скайхорс. ISBN 978-1629147581 .
- ^ 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
- ^ «НАСА - история телескопа» . www.nasa.gov . Архивировано из оригинала 14 февраля 2021 года . Получено 11 июля 2017 года .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Попытки Никколо Цукки и Джеймса Грегори и теоретических дизайнов Bonaventura Cavalieri , Marin Mersenne и Gregory и других
- ^ Холл, А. Руперт (1992). Исаак Ньютон: авантюрист в размышлении . Издательство Кембриджского университета . п. 67. ISBN 9780521566698 .
- ^ "Честер Мур Холл" . Encyclopædia Britannica . Архивировано из оригинала 17 мая 2016 года . Получено 25 мая 2016 года .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Бреннан, Пэт; НАСА (26 июля 2022 года). "Missons/Discovery" . Космические телескопы охоты на экзопланет НАСА . Получено 17 сентября 2023 года .
- ^ Научный институт космического телескопа; НАСА (19 июля 2023 г.). «Быстрые факты» . Уэбб космический телескоп . Получено 17 сентября 2023 года .
- ^ 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 .
- ^ «Инструменты Хаббла: WFC3 - широкая полевая камера 3» . www.spacetelescope.org . Архивировано с оригинала 12 ноября 2020 года . Получено 16 апреля 2017 года .
- ^ «Обсерватории через электромагнитный спектр» . Представьте себе.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Лорен Кокс (26 октября 2021 г.). "Кто изобрел телескоп?" Полем Space.com . Архивировано из оригинала 16 июля 2013 года . Получено 20 августа 2022 года .
- ^ 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 .
- ^ «Телескоп может сосредоточиться на свете без зеркала или объектива» . Новый ученый . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
- ^ 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 .
- ^ «Селестрон Роу-Акерманн Астрограф Шмидт-астрономия сейчас» . Архивировано из оригинала 1 октября 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
- ^ «Телескоп (комета)» . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 20 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
- ^ 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 .
- ^ Аллен, CW (2000). Астрофизические величины Аллена . Артур Н. Кокс (4 -е изд.). Нью -Йорк: AIP Press. ISBN 0-387-98746-0 Полем OCLC 40473741 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ , «Обобщенные зеркальные H. Ligror Systems (1952 ) . системы Wolter , Schwarzschildsche : 10.1002/ andp.19524450410 .
- ^ 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 .
- ^ «DLR - о миссии Росат» . Dlrarticle DLR Portal . Архивировано из оригинала 16 августа 2022 года . Получено 20 августа 2022 года .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Nustar: инструментация: оптика» . Архивировано с оригинала 1 ноября 2010 года.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ]- Эллиотт, Роберт С. (1966), Electromagnetics , McGraw-Hill
- Кинг, Генри С. (1979). История телескопа . Х. Спенсер Джонс. Нью -Йорк: Dover Publications. ISBN 0-486-23893-8 Полем OCLC 6025190 .
- Пасачофф, Джей М. (1981). Современная астрономия (2 -е изд.). Филадельфия: Saunders College Pub. ISBN 0-03-057861-2 Полем OCLC 7734917 .
- Расшитый, Рошди; Morelon, Régis (1996), Энциклопедия истории арабской науки , Vol. 1 и 3, Routledge , ISBN 978-0-415-12410-2
- Сабра, ИИ; Hogendijk, JP (2003). Предприятие науки в исламе: новые перспективы . MIT Press . С. 85–118. ISBN 978-0-262-19482-2 .
- Уэйд, Николас Дж.; Finger, Stanley (2001), «Глаз как оптический инструмент: от камеры обсайки до перспективы Гельмгольца», « Восприятие » , 30 (10): 1157–1177, doi : 10.1068/p3210 , PMID 11721819 , S2CID 8185797
- Уотсон, Фред (2007). Stargazer: жизнь и времена телескопа . Crows Nest, NSW: Allen & Unwin. ISBN 978-1-74176-392-8 Полем OCLC 173996168 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]

- Галилей для гамма Cephei - История телескопа архивирована 8 мая 2013 года на машине Wayback
- Проект Galileo - телескоп Аль Ван Хелден
- «Первые телескопы». Часть выставки Cosmic Journey: история научной космологии архивирована 9 апреля 2008 года на машине Wayback от Американского института физики
- Тейлор, Гарольд Деннис; Джилл, Дэвид (1911). Encyclopædia Britannica . Тол. 26 (11 -е изд.). С. 557–573. .
- Вне оптического: другие виды телескопов
- Грей, Меган; Меррифилд, Майкл (2009). «Диаметр телескопа» . Шестьдесят символов . Брэди Харан для Университета Ноттингема .