Comment puis- télescope Covex Miroirs Travailler

? Télescopes réflecteurs à surmonter certains des problèmes associés aux grands verres . Ils ne souffrent pas des mêmes restrictions de taille que les lunettes astronomiques , qui doivent utiliser une lentille suffisamment mince pour que la lumière peut encore passer à travers . Miroirs ne souffrent pas de s’affaisser dans la mesure où lourds, des lentilles de verre amorphe faire . Objectifs empêchent également la lumière ultraviolette de passer à travers , ce qui peut être un problème dans certaines applications . Télescopes reflétant
Réflexions du miroir primaire doivent être redirigées par un miroir secondaire . Télescope

conçoit utilisent des lentilles , des miroirs ou une combinaison des deux pour l’agrandir et images directes des objets éloignés . Le miroir primaire d’un télescope est généralement concave . Sa surface courbe reflète la lumière de loin et le redirige vers un point plus proche de la focale miroir . Les méthodes pour diriger l’image réfléchie de ce point focal de l’oeil d’un spectateur varient , mais ils impliquent souvent des miroirs supplémentaires . Un autre miroir repose souvent au point focal du miroir primaire et dirige l’image ailleurs, et cette méthode peut utiliser soit un miroir plat ou un miroir convexe .

Miroirs convexes
miroirs convexes reflètent de larges angles de vue dans des espaces étroits de visualisation .

miroirs convexes sont courbées dans la direction opposée . Un faisceau de lumière parallèle diverge quand réfléchie par un miroir convexe , ce qui crée un champ plus comprimé de vue qui est exact au centre et déformée sur les bords. Le champ de vision d’un miroir convexe est également plus large que celle d’un miroir plat ou concave , permettant aux données plus visuels à être transmises à un point focal étroit .

Configuration Cassegrain Photos Photos

L’utilisation de miroirs convexes plus petits en collaboration avec de grands miroirs concaves est commun dans les télescopes à miroir . Un grand miroir concave reflète une image grossissant vers son point focal respectif . Un petit miroir convexe , placé à ce point focal , reflète l’image en arrière vers un nouveau point focal . Le point focal du miroir convexe est derrière le miroir concave , de sorte que le miroir primaire a un trou en son centre pour permettre à la lumière redirigée par . Une lentille de vision ou d’un miroir incliné additionnel est placé au niveau du second point focal. Plusieurs variantes de la configuration Cassegrain sont utilisés dans les télescopes réfléchissants , tels que les télescopes Cassegrain et Maksutov- Schmidt -Cassegrain , qui ajoutent un élément de réfraction , ainsi que le modèle de Ritchey- Chretien , qui utilise deux miroirs convexes . Ces variantes ont été conçus pour corriger certains des inconvénients de Cassegrain .

Inconvénients

Le miroir primaire d’un télescope à miroir ne reflète pas une image complète . Si le miroir convexe est positionné à créer un point focal derrière le miroir primaire , il doit avoir une partie de sa surface réfléchissante supprimé . Même inclinant le miroir convexe pour réfléchir une image de blocs d’ une partie de lumière secondaires , comme le miroir lui-même plus petite se trouve entre le miroir primaire et l’objet distant . Miroirs convexes produisent également des distorsions , comme l’aberration sphérique et coma . L’aberration sphérique diminue la netteté d’une image réfléchie près de ses bords . Coma est l’aspect visuel d’une lueur , la brume ou imperfection près du bord de l’image .

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