Παρατηρησιακή Αστροφυσική. Οπτικά τηλεσκόπια

Σχετικά έγγραφα
Παρατηρησιακή Αστροφυσική. Κεφάλαιο 2 : Βασικά όργανα μέτρησης ακτινοβολίας : Οπτικά τηλεσκόπια

Εφαρμοσμένη Οπτική. Γεωμετρική Οπτική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Εφαρμοσμένη Οπτική. Περίθλαση Fraunhofer Περίθλαση Fresnel

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

MEΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. G. Mitsou

Σχηματισμός ειδώλων. Εισαγωγή

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Κοσμάς Γαζέας Λέκτορας Παρατηρησιακής Αστροφυσικής ΕΚΠΑ Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Εργαστήριο Αστρονομίας και Εφαρμοσμένης Οπτικής

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Εξοπλισμός για τον Ερασιτέχνη Αστρονόμο. Χάρης Καμπάνης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Μελέτη συστήματος φακών με τη Μέθοδο του Newton

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Α «Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα» Εισαγωγή - Ανάκλαση

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ. Ηλεκτροστατικοί και Μαγνητικοί Φακοί Βασική Δομή Μαγνητικών Φακών Υστέρηση Λεπτοί Μαγνητικοί Φακοί Εκτροπές Φακών

Παρατηρησιακή Αστρονομία

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Κυματική οπτική. Συμβολή Περίθλαση Πόλωση

ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ΦΑΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

7α Γεωµετρική οπτική - οπτικά όργανα

Εστιομετρία φακών και κατόπτρων

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ η ΕΡΓΑΣΙΑ

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ H κυματική φύση του φωτός το πρόβλημα, η λύση

Τα πρώτα δύο ελάχιστα της έντασης βρίσκονται συμμετρικά από το μέγιστο σε απόσταση φ=±λ/α.

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

1. Σκοπός της άσκησης Στοιχεία θεωρίας Γεωμετρική οπτική Ο νόμος της ανάκλασης Ο νόμος της διάθλασης...

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου

papost/

Γεωμετρική Οπτική. Πρόκειται δηλαδή για μια ισοφασική επιφάνεια που ονομάζεται μέτωπο κύματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

Ευθυγραµµίζοντας ένα τηλεσκόπιο

ΕΚΦΕ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 13 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) Διαγώνισμα επί πτυχίω εξέτασης 02/06/2017 1

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Περίθλαση και εικόνα περίθλασης

Φυσική Εικόνας & Ήχου Ι (Ε)

Προβλήματα φακών/κατόπτρων

OΠΤIKH. Επειδή είναι πάντα υ<c (

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - Οπτική. Πέτρος Ρακιτζής. Τμήμα Φυσικής

Μέτρηση καμπυλότητας σφαιρικών και τοροειδών επιφανειών με οπτικές και μηχανικές μεθόδους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Περίθλαση Fraunhofer. απλή σχισμή, πολλαπλές σχισμές, κυκλική οπή

ΔΙΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΡΩΝ

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Εισαγωγή στην παρατήρηση και τον αστρονομικό εξοπλισμό

Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

sin 2 n = sin A 2 sin 2 2 n = sin A = sin = cos

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.1- Α.4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

HMY 333 Φωτονική. Διάλεξη 04 Απεικόνιση. Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τους φακούς:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Μερικές αποστάσεις σε έτη φωτός: Το φως χρειάζεται 8,3 λεπτά να φτάσει από τον Ήλιο στη Γη (απόσταση που είναι περίπου δεκάξι εκατομμυριοστά του

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Διάθλαση μέσω πρίσματος - Φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσματος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής

ΣΕΙΡΙΟΣ Β - ΠΡΟΚΥΩΝ Β H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΝΑΝΩΝ

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

I λ de cos b (8.3) de = cos b, (8.4)

Εισαγωγή στο φως. Εισαγωγή

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ 2013 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Transcript:

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Κεφάλαιο 2 : Οπτικά τηλεσκόπια Σελίδες 1-29: υπενθύμιση αρχών οπτικής

Κύρια σημεία του μαθήματος Βασικές αρχές γεωμετρικής οπτικής Αρχές του Fermat και του Huygens Νόμοι ανάκλασης και διάθλασης Σχηματισμός ειδώλου απεικόνιση Σφάλματα απεικόνισης Περιγραφή δυο βασικών τύπων τηλεσκοπίων Διοπτρικά τηλεσκόπια Κατοπτρικά τηλεσκόπια

Γεωμετρική Οπτική Όταν οι διαστάσεις των διαφόρων οπτικών στοιχείων είναι πολύ μεγαλύτερες από το μήκος κύματος του φωτός μπορούμε να αγνοήσουμε την κυματική φύση του φωτός. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί την Γεωμετρική Οπτική: Το φως θεωρείται ότι διαδίδεται με ευθείες γραμμές, τις ακτίνες Όταν μια φωτεινή ακτίνα διέρχεται μέσα από ένα οπτικό σύστημα αποτελούμενο από διαδοχικά ομοιογενή μέσα, τότε ο οπτικός δρόμος είναι μια ακολουθία από ευθύγραμμα τμήματα. Οι νόμοι της γεωμετρικής οπτικής που περιγράφουν την αλλαγή διεύθυνσης των ακτίνων, είναι οι γνωστοί νόμοι της ανάκλασης και της διάθλασης

Ανάκλαση και διάθλαση στην διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δυο οπτικών μέσων Σχήματα από Pedrotti et al. 2007

1. Αρχή του Huygens Η αρχή αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μοντέλο που ορίζει ότι κάθε σημείο ενός κυματικού μετώπου μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πηγή εκπομπής δευτερογενών κυμάτων. Η οικογένεια των σφαιρικών επιφανειών που είναι κάθετες στις ακτίνες είναι τα κυματικά μέτωπα. Σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή, η νέα θέση του κυματικού μετώπου είναι μια επιφάνεια που εφάπτεται στα δευτερογενή αυτά κύματα. Μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε τους νόμους της ανάκλασης και της διάθλασης χρησιμοποιώντας την αρχή του Huygens. Σχήματα από Pedrotti et al. 2007

2. Αρχή του Fermat Ορίζει ότι το φως καλύπτει την απόσταση που χωρίζει δύο σημεία έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος. Μία πιο γενική και ορθότερη διατύπωση της αρχής του Fermat (ή αρχής ελαχίστου χρόνου θυμίζει την αρχή του Hamilton στη Mηχανική και χρησιμοποιεί λογισμό μεταβολών. Αναδιατυπώνουμε την αρχή του Fermat ως εξής: Μια φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται από το σημείο Α στο σημείο Β ακολουθεί οπτική διαδρομή που είναι «στάσιμη» σε σχέση με μεταβολές αυτής της διαδρομής (δηλ. αποτελεί ακρότατο, όχι υποχρεωτικά ελάχιστο). Ανάκλαση Διάθλαση

Απόδειξη του νόμου της διάθλασης με την αρχή του Fermat υ i υ t υ i υ t υ i υ t n i c i c nt t

3. Αρχή της αντιστρεψιμότητας Όταν αντιστραφεί η πορεία μιας οπτικής ακτίνας, αυτή θα ακολουθήσει ακριβώς την ίδια διαδρομή, αλλά αντίστροφα (διότι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της αρχής του Fermat δεν εξαρτάται από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα σημεία Α και Β).

Απεικόνιση από οπτικό σύστημα -1 Εστω οπτικό σύστημα που περιλαμβάνει έναν οποιοδήποτε αριθμό από ανακλαστικές ή/και διαθλαστικές επιφάνειες οποιασδήποτε καμπυλότητας, που μπορούν να αλλάξουν την διεύθυνση των ακτίνων που προέρχονται από το αντικείμενο Ο. Θα υποθέσουμε ότι τα διάφορα υλικά του οπτικού συστήματος είναι ισότροπα και ομοιογενή και ότι επομένως χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη διάθλασης το καθένα. Oι ακτίνες αποκλίνουν, βαίνοντας ακτινικά προς όλες τις κατεθύνσεις, ξεκινώντας από το αντικείμενο Ο δηλ. στην «περιοχή πραγματικών αντικειμένων», που προηγείται της πρώτης ανακλώσας ή περιθλώσας επιφάνειας. Τα σημεία ενός κυματικού μετώπου ισαπέχουν χρονικά από την πηγή. Στην «περιοχή πραγματικών αντικειμένων» οι ακτίνες είναι αποκλίνουσες και τα κυματικά μέτωπα «διαστέλλονται». Το οπτικό σύστημα επανακατευθύνει τις ακτίνες έτσι ώστε, εξερχόμενες αυτές από το οπτικό σύστημα να εισέλθουν στην «περιοχή πραγματικών ειδώλων» συγκλίνοντας προς ένα σημείο, το είδωλο Ι (τα αντίστοιχα κυματικά μέτωπα «συστέλλονται»). Περιοχή πραγματικών αντικειμένων Περιοχή πραγματικών ειδώλων Οπτικό Σύστημα Σχήματα από Pedrotti et al. 2007

Απεικόνιση από οπτικό σύστημα -2 Σύμφωνα με την αρχή του Fermat, μπορούμε να πούμε ότι εφόσον η κάθε μια από τις ακτίνες αυτές ξεκινά από το ίδιο σημείο Ο και καταλήγει στο ίδιο σημείο Ι, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ίσους χρόνους διέλευσης, γι αυτό και λέγονται ισόχρονες. Σύμφωνα με την αρχή της αντιστρεψιμότητας, εάν το Ι είναι το αντικείμενο, τότε κάθε μια από τις ακτίνες θα ακολουθήσει ακριβώς την αντίστροφη πορεία και θα σχηματιστεί είδωλο στο σημείο Ο. Τα σημεία Ο και Ι ονομάζονται συζυγή σημεία για το οπτικό σύστημα. Σε ένα ιδανικό οπτικό σύστημα, όλες οι ακτίνες που προέρχονται από το Ο και περνούν μέσα από το οπτικό σύστημα, και μόνο αυτές, θα εστιαστούν στο Ι. Για να απεικονίσουμε ένα πραγματικό αντικείμενο, θα πρέπει αυτή η απαίτηση να ικανοποιείται για κάθε σημείο του αντικειμένου και για το συζυγές του. Μη ιδανική απεικόνιση μπορεί να συμβεί στη πράξη εξαιτίας: (i) σκέδασης του φωτός (ii) «σφαλμάτων» (aberration) (iii) περίθλασης

Καρτεσιανές επιφάνειες Ανακλαστικές ή διαθλαστικές επιφάνειες που σχηματίξουν τέλεια είδωλα, ονομάζονται καρτεσιανές επιφάνειες. Ανακλαστικές: κωνικές τομές Διαθλαστικές: πιο περίπλοκες καρτεσιανές επιφάνειες Καρτεσιανό ωοειδές εκ περιστροφής Διπλός υποερβολοειδής φακός Σχήματα από Pedrotti et al. 2007

Απεικόνιση από οπτικό σύστημα -3 «Τέλεια» απεικόνιση που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο ισχύει μόνο για το αντικείμενο στο σημείο Ο, που είναι στην σωστή απόσταση από τον φακό και πάνω στον άξονα. Γι άλλα κοντινά σημεία, η απεικόνιση δεν είναι τέλεια. Όσο μεγαλύτερο είναι το αντικείμενο, τόσο πιο ατελής είναι η απεικόνιση. Επειδή ούτως ή άλλως η απεικόνιση δεν είναι τέλεια για εκτεταμένα αντικείμενα, και επειδή υπερβολοειδείς επιφάνειες είναι δύσκολο να κατασκευαστούν με ακρίβεια, οι περισσότερες οπτικές επιφάνειες είναι σφαιρικές, παρόλα τα σφαιρικά σφάλματα.

Σχηματισμός ειδώλου από σφαιρικά κάτοπτρα Σχήματα από Pedrotti et al. 2007

Ανάκλαση από σφαιρική επιφάνεια Προσέγγιση Γκαουσιανής Οπτικής: sinφ~tanφ~φ(rad), cosφ~1 Κυρτή επιφάνεια Συνθήκες προσήμων (για ανάκλαση): (ι) s>0, αν το Ο αριστερά του V (ii) s >0, αν το Ι αριστερά του V (iii) R>0, αν το C είναι στα δεξιά του V (κυρτό κάτοπτρο)

Εστιακή απόσταση 2 s, s f R

Μεγέθυνση Το αντικείμενο είναι εκτεταμένο με εγκάρσια διάσταση h o. Το είδωλο του άνω άκρου του αντικειμένου προσδιορίζεται από δυο ακτίνες με γνωστή συμπεριφορά. Η ακτίνα που προσπίπτει υπό γωνία θ i στην κορυφή του κατόπτρου θα ανακλαστεί με θ r =θ i. Η ακτίνα που περνά από το κέντρο καμπυλότητας C ανακλάται πάνω στην διεύθυνση της προσπίπτουσας ακτίνας. Το σημείο τομής των δύο ανακλώμενων ακτίνων βρίσκεται πίσω από το κάτοπτρο και καθορίζει τη θέση του ειδώλου. Επειδή θ r =θ i =α, θα ισχύει: Μεγέθυνση του αντικειμένου Συνθήκη: η μεγέθυνση είναι θετική όταν το είδωλο είναι «ορθό» και αρνητική όταν το είδωλο είναι αντεστραμμένο

Διάθλαση από σφαιρική επιφάνεια (για μικρές γωνίες) Σχήματα από Pedrotti et al. 2007

Κατακόρυφη μεγέθυνση

Λεπτοί φακοί 1 η διαθλαστική επιφάνεια 2 η διαθλαστική επιφάνεια (1) (2) t 0 (1) + (2)

Εστιακή απόσταση s, s f Τύπος των κατασκευαστών των φακών

Λεπτοί φακοί συγκλίνων Πραγματικό είδωλο αποκλίνων φανταστικό είδωλο Σχήματα από Pedrotti et al. 2007

Εστιακή απόσταση λεπτών φακών και σφαιρικών κατόπτρων

Οπτικά σφάλματα (aberrations) Παραξονική προσέγγιση - σφάλματα Seidel (υποθέσαμε μικρές γωνίες) Για μονοχρωματική ακτινοβολία τα σφάλματα αυτά είναι: η σφαιρική εκτροπή: οφείλεται στο γεγονός ότι οι ακτίνες που προσπίπτουν στην κεντρική ζώνη ενός σφαιρικού φακού (ή κατόπτρου) εστιάζονται μακρύτερα από τις ακτίνες ίδιου μήκους κύματος που προσπίπτουν στις περιφερειακές ζώνες του φακού. η κόμη: απαντάται σε φακούς οι οποίοι έχουν μεγάλα σφαιρικά σφάλματα, και παράγει ένα είδωλο (σημειακού αντικειμένου) σε σχήμα κομήτη. ο αστιγματισμός: παρατηρείται όταν οι ακτίνες σχηματίζουν μεγάλη γωνία με τον κύριο άξονα. Τότε οι ακτίνες δεν τέμνονται στην εστία αλλά διέρχονται από δύο ευθείες (εστιακές γραμμές). Καμπύλωση πεδίου (field curvature) Παραμόρφωση: απαντάται όταν το αντικείμενο έχει μεγάλες διαστάσεις και οφείλεται στο ότι η μεγέθυνση των σημείων μακριά από τον άξονα διαφέρει από την μεγέθυνση των σημείων κοντά από τον άξονα. χρωματικό σφάλμα (ή χρωματική εκτροπή), που οφείλεται στην εξάρτηση των ιδιοτήτων απεικόνισης ενός οπτικού συστήματος από το μήκος κύματος του φωτός. 1/f=(n-1)(1/R 1-1/R 2 ), n=n(λ)

Σφαιρική εκτροπή Κόμη

Έλεγχος ποιότητας οπτικού συστήματος με προγράμματα ray tracing

Σύστημα Λεπτών Φακών Σχήματα από Pedrotti et al. 2007

Διοπτρικά τηλεσκόπια (refracting telescopes) διοπτρικό τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου Παράλληλες ακτίνες φωτός από μακρινό αντικείμενο προσπίπτουν υπό γωνία α OB στον αντικειμενικό φακό. Αν δεν παρεμβάλλονταν ο 2 ος φακός, οι ακτίνες θα εστιάζονταν στο Ι. Με την παρεμβολή του αποκλίνοντος προσοφθάλμιου φακού, οι ακτίνες γίνονται πάλι παράλληλες, αλλά υπό μεγαλύτερη γωνία με τον άξονα (α ΙΜ ). Το είδωλο που βλέπουμε με το μάτι μας είναι «τοποθετημένο» στο άπειρο, μεγενθυμένο (α ΙΜ > α OB ) και ορθό.

Διοπτρικό τηλεσκόπιο του Kepler Παράλληλες ακτίνες φωτός από μακρινό αντικείμενο προσπίπτουν υπό γωνία α OB στον αντικειμενικό φακό. Οι ακτίνες εστιάζονται στο Ι και εν συνεχεία αποκλίνουν και προσπίπτουν στον συγκλίνοντα προσοφθάλμιο φακό. Εφόσον η απόσταση των δύο φακών ισούται με το άθροισμα των εστιακών τους αποστάσεων, οι ακτίνες βγαίνοντας από τον 2 ο φακό είναι πάλι παράλληλες, αλλά υπό μεγαλύτερη γωνία με τον άξονα (α ΙΜ ). Το είδωλο που βλέπουμε με το μάτι μας είναι «τοποθετημένο» στο άπειρο, μεγενθυμένο (α ΙΜ > α OB ) και αντεστραμμένο.

Γωνιακή μεγέθυνση διοπτρικού τηλεσκοπίου π.χ. τύπου Kepler

To μεγαλύτερο διοπτρικό τηλεσκόπιο που είναι ακόμη σε λειτουργία στο Yerkes. Έτος κατασκευής 1897 Διάμετρος αντικειμενικού φακού 102 cm

Διοπτρικό τηλεσκόπιο Newall Εθνικό Aστεροσκοπείο Αθηνών (από το 1957) Έτος κατασκευής 1869 (Cambridge) Διάμετρος αντικειμενικού φακού 62.5 cm Εστιακή απόσταση αντικ.φ. 8.86m

Μειονεκτήματα διοπτρικών τηλεσκοπίων Μεγάλη μεγέθυνση σημαίνει μεγάλη εστιακή απόσταση του αντικειμενικού φακού. Αυτό μικραίνει τον «φωτισμό» (Illumination) στο επίπεδο παρατήρησης. Οπότε πρέπει να μεγαλώσουμε τη διάμετρο του τηλεσκοπίου. Επειδή η στήριξη γίνεται μόνο από τα άκρα, το σχήμα του φακού παραμορφώνεται λόγω βαρύτητας Μέγιστη διάμετρος αντικειμενικού φακού ~1m Απεικόνιση μειωμένης ακρίβειας λόγω σφαλμάτων Seidel των φακών και χρωματικών σφαλμάτων Η χρήση αχρωματικών φακών βελτιώνει σημαντικά την εστίαση, αλλά παραμένει χρωματική άλως (αφού η διόρθωση της εστιακής απόστασης που επιτυγχάνεται με τη χρήση αχρωματικών φακών ισχύει μόνο για 2 ή 3 μήκη κύματος) Ατέλειες στην κατασκευή του φακού φυσαλίδες Απώλειες στη διαχωριστική επιφάνεια αέρα-φακού λόγω ανάκλασης και απορρόφησης Πλεονέκτημα: θερμική ευστάθεια + μεγάλη κλίμακα εικόνας καλά για αστρομετρία (βλ. διαφ. 43)

Κατοπτρικά τηλεσκόπια (όλα τα σύγχρονα επαγγελματικά τηλεσκόπια είναι κατοπτρικά) Είδωλα από ανάκλαση Ευαίσθητα σε μεγαλύτερη περιοχή μηκών κύματος από τα διοπτρικά Βασικό πρόβλημα οι εκτροπές Seidel Παραβολοειδή κάτοπτρα Ενεργή οπτική

Κ.Τ. : Νευτώνειο τηλεσκόπιο

Γρηγοριανό Τηλεσκόπιο (Κ.Τ.)

K.T. Τηλεσκόπιο τύπου Cassegrain

Τηλεσκόπιο τύπου Ritchey-Chretien: είναι ένα τηλεσκόπιο τύπου Cassegrain που είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόμα. Υπερβολειδείς επιφάνειες

Κατοδιοπτρικά τηλεσκόπια τύπου Schmidt

Χαρακτηριστικά τηλεσκοπίων Κλίμακα (image scale) Oπτικό πεδίο (Field-of-view) Γωνιακή Διακριτική ικανότητα κριτήριο Rayleigh Εστιακός λόγος (focal ratio) ικανότητα συλλογής φωτεινής ακτινοβολίας (light gathering power) οριακό μέγεθος Γωνιακή μεγέθυνση

Κλίμακα (plate scale) Κλίμακα plate / image scale Συνδέει την γωνιακή απόσταση μεταξύ δύο ουράνιων αντικειμένων με την γραμμική απόστασή τους πάνω στο εστιακό επίπεδο (συνήθως σε arcsec/mm)

Οπτικό Πεδίο (Field-of-view) Οπτικό πεδίο ενός τηλεσκοπίου είναι η περιοχή (γωνιακή) του ουρανού που είναι ορατή με τον προσοφθάλμιο ή που μπορεί να αποτυπωθεί σε έναν ανιχνευτή Για τη περίπτωση προσοφθάλμιου: θ=d/f o, όπου d η διάμετρος του ανοίγματος (field stop) του προσοφθάλμιου για την περίπτωση ανιχνευτή (π.χ. CCD) : To d είναι η φυσική διάσταση του ανιχνευτή fo η εστιακή απόσταση του πρωτεύοντος κατόπτρου ή του φακού του τηλεσκοπίου

Περιορισμός του οπτικού πεδίου Field stop Field stop (FS): To πραγματικό στοιχείο του οπτικού συστήματος που περιορίζει το (γωνιακό) οπτικό πεδίο που απεικονίζεται από το οπτικό σύστημα. Απλό παράδειγμα: περιορισμός του τοπίου που βλέπουμε κοιτάζοντας μέσα από ένα παράθυρο vignetting

Περίθλαση Fraunhofer από λεπτή σχισμή de de p p de r o de r e o i(kr ωt) e i[k(r Δ) ωt] o Σύμφωνα με την αρχή Huygens θεωρούμε ότι κάθε σημείο της επιφάνειας της σχισμής είναι εστία σφαιρικών κυμάτων, τα οποία φθάνουν με την αντίστοιχη καθυστέρηση στο σημείο Ρ όπου προστίθενται. de de E P o P E L ds E Lds e r o E ro L b / 2 e b / 2 i(kr o kssin θωt) ds e iks sin i(kr t) o

2 P * P P E E E I ένταση 2 b / 2 b / iks sin o L R ik sin e r E E ] e [e ik sin θ 1 r E E (ikbsin θ)/2 (ikbsin θ)/2 o L R kbsin θ 2 1 β β sin β r b E E o L R 2 2 2 o L o 2 R o β β sin r b E 2 c E 2 c I (β) sin c I β β sin I I 2 o 2 2 o η ένταση μηδενίζεται όταν sinβ=0, mπ (kbsin θ) 2 1 β 2,... 1, m Ο κεντρικός λοβός περίθλασης φαίνεται υπό γωνία Δθ b 2λ Δθ

Περίθλαση Fraunhofer από κυκλική οπή η ολοκλήρωση που αφορά την περίθλαση γίνεται πάνω σ' ολόκληρη την επιφάνεια του ανοίγματος. E P E r A o Area e isk sin θ da I I o 2J γ 1 (γ) Συνάρτηση Bessel J 1 2 γ 1 2 kdsin θ D=2R=διάμετρος οπής έχουμε Ι=0 για πρώτη φορά, όταν γ k 2 Dsin θ 3.832 Dsinθ 1.22λ

Δίσκος Airy (a) Κατανομή της έντασης για μια κυκλική οπή. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της έντασης εμφανίζεται στο κέντρο. (b) Πραγματική εικόνα κατανομής της έντασης για μια κυκλική οπή.

Γωνιακή διακριτική ικανότητα angular resolution (a) Είδωλα των S1 και S2 που σχηματίζονται στο πέτασμα από ένα φακό. Όσο οι δίσκοι Airy που σχηματίζονται για κάθε πηγή είναι διακριτοί, τα είδωλα ξεχωρίζουν. (b) Όταν οι πηγές S1 και S2 πλησιάζουν, οι δίσκοι Airy πλησιάζουν επίσης. Στην περίπτωση αυτή τα είδωλα είναι ακόμη διακριτά. (c) Τα είδωλα των πηγών S1 και S2 όταν πλησιάζουν τόσο ώστε μόλις να ξεχωρίζουν (η απόσταση των κέντρων των δίσκων ισούται με την ακτίνα των δίσκων).

Γωνιακή Διακριτική Ικανότητα - Angular resolution Το κριτήριο Rayleigh για δύο σημεία περίθλασης που μόλις ξεχωρίζουν. min 1.22 D

Point spread function

Η ικανότητα συλλογής φωτεινής ακτινοβολίας του τηλεσκοπίου (light gathering power) η ικανότητα συλλογής φωτεινής ακτινοβολίας ενός απλού τηλεσκοπίου που χρησιμοποιείται με προσοφθάλμιο φακό, ορίζεται ως Ισχύς (light gathering power)= ( D / D ) o p 2 όπου D o η διάμετρος του αντικειμενικού φακού ή κατόπτρου D p η διάμετρος της κόρης του ματιού, υποθέτοντας ότι όλο το φως που διέρχεται από τον αντικειμενικό φακό καταλήγει στο μάτι.

Φωτισμός Illumination J και Εστιακός λόγος F Η ποσότητα που περιγράφει την ικανότητα του τηλεσκοπίου να συγκεντρώνει φωτόνια είναι ο φωτισμός J, που είναι το ποσό της φωτεινής ενέργειας (ανα s) που εστιάζεται σε μια στοιχειώδη επιφάνεια του ειδώλου (μη σημειακού). H ποσότητα του φωτός που «μαζεύει» το τηλεσκόπιο από μια πηγή είναι προφανώς ανάλογη της επιφάνειας του πρωτεύοντος κατόπτρου (ή του φακού) δηλ. Έχουμε αποδείξει ότι το γραμμικό μέγεθος του ειδώλου είναι ανάλογο της εστιακής απόστασης f. Επομένως 2 2 J D / f Ορίζουμε τον εστιακό λόγο (focal ratio) οπότε

Περισσότερα για τον Εστιακό λόγο Δίνει την ταχύτητα των οπτικών του τηλεσκοπίου. Όσο μικρότερος είναι ο εστιακός λόγος τόσο μικρότερη η μεγέθυνση, τόσο ευρύτερο το πεδίο και τόσο φωτεινότερη η εικόνα. Για δεδομένο εστιακό λόγο, η αύξηση της διαμέτρου του τηλεσκοπίου θα αυξήσει την γωνιακή διακριτική ικανότητα, αλλά όχι το J

Συστήματα στήριξης τηλεσκοπίων Αλταζιμουθιακό σύστημα στήριξης Απλούστερο στην κατασκευή Επιτρέπει τη κίνηση του τηλεσκοπίου σε δυο κατευθύνσεις, το ύψος και το αζιμούθειο Επιτυχής παρακολούθηση/παρατήρηση αντικειμένου απαιτεί ταυτόχρονη κίνηση και στους δυο άξονες και με διαφορετικές ταχύτητες Η εικόνα περιστρέφεται κατά την διάρκεια της παρατήρησης, οπότε χρειάζεται ταυτόχρονη ανάδρομη περιστροφή του ανιχνευτή Τα περισσότερα σύγχρονα μεγάλα τηλεσκόπια έχουν στήριξη altazimuth fork mount

Ισημερινό σύστημα στήριξης ο ένας άξονας του τηλεσκοπίου είναι παράλληλος με τον άξονα περιστροφής της γης (πολικός άξονας) ο άλλος άξονας είναι κάθετος προς αυτόν (άξονας απόκλισης) βασικό πλεονέκτημα: παρακολούθηση ενός αντικειμένου απαιτεί κίνηση του τηλεσκοπίου με σταθερή ταχύτητα γύρω από τον πολικό άξονα μόνο βασικό μειονέκτημα: Κόστος

Μεσημβρινή στήριξη όργανο διαβάσεων transit telescope mounts Η στήριξη γίνεται έτσι ώστε ο οπτικός άξονας του τηλεσκοπίου να διαγραφει τον Μεσημβρινό του τόπου. Δηλαδή, η κίνηση του τηλεσκοπίου γίνεται γύρω από οριζόντιο άξονα κάθετο στον ΟΑ και που ταυτίζεται με τον άξονα του μεσημβρινού (κατεύθυνση Α-Δ). Για να παρατηρηθεί ένα αντικείμενο πρέπει να μεσουρανεί Sydney observatory transit telescope Powerhouse Museum

Σταθερό σύστημα στήριξης Hobby-Eberly Το μεγάλο τηλεσκόπιο της Νότιας Αφρικής, SALT και το ΗΕΤ Το SALT έχει σταθερή ζενίθεια γωνία 37 μοίρες (βέλτιστη για παρατήρηση των Νεφών του Μαγγελάνου) και μπορεί να περιστραφεί μόνο γύρω από τον αζιμούθειο άξονα Ο αστρονομικός στόχος «παρακολουθείται» από ένα πολύ μικρό και ελαφρύ σύστημα οδήγησης («payload»), που βρίσκεται στην κύρια εστία. Αυτή η διάταξη έχει ως αποτέλεσμα περιορισμένη μέγιστη διάρκεια παρατήρησης ανά αστρονομικό στόχο. South Africa Large Telescope Πρωτεύον κάτοπτρο

Βασικοί σταθμοί στην κατασκευή τηλεσκοπίων 17 ος αι. μέσα 20 ου αι. 1608 Διοπτρικό τηλεσκόπιο (κοίλο + κυρτό φακό) Χ2-4 1609 Μεγέθυνση Χ20 Σελήνη, 4 δορυφόροι Δία Ευρεσιτεχνία Lippershey Γαλιλαίος 1663 Πρώτο κατοπτρικό τηλεσκόπιο Γκρέγκορυ 1671 Κατοπτρικό τηλεσκόπιο - Πλήρες πρωτεύον κάτοπτρο στη βάση του σωλήνα Νεύτων 1762 Κατασκευή πρώτου αχρωματικού φακού Κλινγενστιέρνα 1774-1789 Κοίλο κεκλιμένο κάτοπτρο, πλευρική εστίαση Χέρσελ 1857 Παραβολικό αντί σφαιρικού κατόπτρου Επαργυρωμένη ύαλος αντί μετάλλου 1876 Κατοτρικό τηλεσκόπιο διαμέτρου 1.2μ Αστεροσκοπείο Παρισιού Φουκώ Φουκώ 1891 Κατοπτρικό τηλεσκόπιο 1.5μ Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ 1897 Το μεγαλύτερο διοπτρικό τηλεσκόπιο στο κόσμο Αστεροσκοπείο Yerkes ΗΠΑ 1948 Τηλεσκόπιο Hale, διαμέτρου 5μ Αστεροσκοπείο Palomar

Τα τελευταία 30 χρόνια Δεκαετίες 70, 80 Εξαιρετικής ποιότητας κατοπτρικά μονολιθικά τηλεσκόπια της τάξεως των 4μ Υπολογιστές CCD τεχνολογία υλικών ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία, ESO Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, 1979 Πολλαπλά κάτοπτρα σε κοινή βάση Ενεργά δευτερεύοντα κάτοπτρα Περιστροφή ολόκληρου κτηρίου ισοδ. 4.5μ 1989 Κύριο κάτοπτρο λεπτός μηνίσκος Ενεργή οπτική (συνεχής διόρθωση παραμορφώσεων) 3.6μ 1990 Ετέθη σε τροχιά το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble - 2.4μ διάμετρος 1992 Υπερβολοειδές συνεχές κάτοπτρο από πολλά εξαγωνικά τμήματα Ενεργή οπτική (αισθητηρες + έμβολα) Επαναστατική μέθοδος λείανσης ΜΜΤ - Αριζόνα ΝΤΤ ESO - Χιλή ΝΑΣΑ Keck I Χαβάη 1999 Προσαρμοστική οπτική Κeck II Χαβάη 2005 Συμβολομετρικά τηλεσκόπια VLTI ESO - Χιλή Keck I + II

Παγκόσμιος χάρτης Αστεροσκοπίων

Εξέλιξη της αθροιστικής ισχύος των τηλεσκοπίων

Διάγραμμα από Lena et al. 2008, Observational Astrophysics

Διάγραμμα από Lena et al. 2008, Observational Astrophysics

Χαρακτηριστικά των μεγάλων σύγχρονων επίγειων οπτικών τηλεσκοπίων Τεχνικά χαρακτηριστικά Τμηματικά κάτοπτρα (κυρίως) Ενεργή οπτική Νέα τεχνολογία στήριξης Προσαρμοστική οπτική τεχνητοί αστέρες με laser Τοποθεσίες Μεγάλο υψόμετρο, χαμηλή υγρασία, χαμηλή νέφωση, μικρές ατμοσφαιρικές διαταραχές Χρηματοδότηση Συνεργασίες πολλών ινστιτούτων και πολλών χωρών Ολιστική Επιστημονική μεθοδολογία Απαραίτητα τα μικρότερα τηλεσκόπια (μεγάλα δείγματα αντικειμένων μεγάλες περιοχές του ουρανού παρακολούθηση χρονικής μεταβλητότητας) Απαραίτητος ο συνδυασμός πληροφορίας και από άλλα μήκη κύματος του Η-Μ φάσματος (ακτίνες Χ, ακτίνες γ, υπέρυθρο, ραδιοφωνικά κύματα) και με τηλεσκόπια με Η-Μ ακτινοβολίας (τηλεσκόπια νετρίνων, βαρυτικών κυμάτων)

Τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια στον κόσμο σήμερα

https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_largest_optical_reflecting_telescopes

Mονολιθικά κάτοπτρα Το μεγαλύτερο μονολιθικό κάτοπτρο έχει διάμετρο 8.4μ Mειονεκτήματα μεγάλο κόστος παραμόρφωση λόγω βαρύτητας - αλλά πολύ λεπτά κάτοπτρα διόρθωση σχήματος ενεργή οπτική Βασικό πλεονέκτημα: συμμετρική καμπυλότητα, οπότε μπορεί να κατασκευαστεί με περιστροφή (παραβολικό σχήμα επιφάνειας περιστριφόμενου υγρού)

Large Binocular Telescope Περιλαμβάνει τα δύο μεγαλύτερα μονολιθικά κάτοπτρα στον κόσμο Αποτελείται από δυο τηλεσκόπια 8.4-μέτρων. Λειτουργούν σαν ένα τηλεσκόπιο διαμέτρου 11.8-μ Έναρξη λειτουργίας 2008 Ορος Graham, Αριζόνα Συνεργασία Πανεπιστημίων ΗΠΑ, Ιταλίας, Γερμανίας

Subaru Διαθέτει μονολιθικό κάτοπτρο διαμέτρου 8.3 μ Το κάτοπτρο αυτό στηρίζεται σε σύστημα 261 ρομποτικών δακτύλων με τα οποία παραμορφώνεται συνεχώς το κάτοπτρο εξασφαλίζοντας μια εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης Έναρξη λειτουργίας 1999 Χαβάη (Ιαπωνικό Τηλεσκόπιο)

VLT Κάθε κάτοπτρο έχει διάμετρο 8.2 μ To κινούμενο τμήμα κάθε τηλεσκοπίου ζυγίζει 200 τόνους Το κάθε κάτοπτρο ζυγίζει 23 τόνους Μέσα σε μια ώρα έκθεσης μπορούμε να δούμε αντικείμενα 30ου μεγέθους, δηλ. αντικείμενα που είναι τέσσερα δισεκατομμύρια φορές αμυδρότερα από αυτά που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι! Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο πανω στο φεγγάρι, με αναμμένους τους προβολείς του. Με το VLT μπορεί κανείς να διακρίνει τους δυο προβολείς σαν ξεχωριστές πηγές φωτός!

Τηλεσκόπια Gemini (8.2m) Kάτοπτρο Πάχος 20 εκ. Βάρος 22 τόνοι

Gemini Καθαρισμός του πρωτεύοντος κατόπτρου

Τμηματικά κάτοπτρα segmented mirrors Όλα τα μεγαλύτερα σύγχρονα τηλεσκόπια χρησιμοποιούν τμηματικά πρωτεύοντα κάτοπτρα SALT

Ένα τμηματικό κάτοπτρο αποτελείται από μια συστοιχία από μικρότερα κάτοπτρα (συνήθως εξαγωνικά) που τοποθετούνται έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα κάτοπτρο κατάλληλης καμπυλότητας. Τα επιμέρους κάτοπτρα μπορούν να είναι σφαιρικά ή ασύμμετρα (αν αποτελούν μέρος παραβολικού κατόπτρου) Για να λειτουργήσει σωστά το τμηματικό κάτοπτρο, πρέπει το κάθε τμήμα να λειανθεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια, ενώ η διατήρησή του στη σωστή θέση γίνεται με την χρήση μεθόδων ενεργού οπτικής.

Tα τμηματικά κάτοπτρα είναι φτηνότερα/ευκολότερα (?) στην κατασκευή, μεταφορά και συντήρηση Μειονεκτήματα: Πρέπει να τους δοθεί ακριβές, συχνά ασύμμετρο σχήμα Πολύπλοκη «στήριξη» (που ελέγχεται από υπολογιστές) Κάθε τμήμα προκαλεί φαινόμενα περίθλασης στην τελική εικόνα (είδωλο)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ c5/comparison_optical_telescope_primary_mirror s.svg

Segmented mirror Keck II - 2007

GRANTECAN Αστεροσκοπείο Roque de los Muchachos Κανάρια Νησιά Τμηματικό Κάτοπτρο (το μεγαλύτερο του είδους στον κόσμο) διαμέτρου 10.4 μ Ισπανία, Μεξικό, ΗΠΑ

Tηλεσκόπιο Hobby-Eberly Tηλεσκόπιο SALT Αμερικανικά και Γερμανικά Ινστιτούτα Όρος Fowlkes Teξας Ν. Αφρική, ΗΠΑ, Γερμανία, Πολωνία, Ινδία, Βρετανία, Ν. Ζηλανδία Κύριο κάτοπτρο αποτελείται απο 91 εξαγωνικά κάτοπτρα του 1μ Συνολική επιφάνεια του κατόπτρου 11μ, όμως μόνο τα 9.2μ χρησιμοποιούνται κάθε φορά Σάδερλαντ, Ν. Αφρική Παρόμοια κατασκευή τηλεσκοπίου ΗΕΤ Ακόμα στη φάση ρυθμίσεων Σταθερή ανύψωση του τηλεσκοπίου Φασματοσκοπικό τηλεσκόπιο Χαμηλό κόστος (15-20% κόστους 9μ τηλεσκοπίου) αν «βλέπαμε τόσο καλά» όσο το τηλεσκόπιο SALT, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε την φλόγα ενός κεριού στο φεγγάρι με γυμνό μάτι!

Γιγαντιαία τηλεσκόπια υπό κατασκευή 2018+ 7 κάτοπτρα 8-m (ακρίβεια σχήματος επιφάνειας 19nm) Ισοδύναμο με τηλεσκόπιο διαμέτρου 25μ Observatories of the Carnegie Institution of Washington(OCIW) Harvard University Smithsonian Astrophysical Observatory Texas A&M University University of Arizona University of Texas at Austin Australian National University Astronomy Australia Limited Korea Astronomy and Space Science Institute Τα νέας γενιάς γήινα τηλεσκόπια (διαμέτρου της τάξης των 30-40 μέτρων) που είναι υπό σχεδιασμό καθώς και το υπό κατασκευή νέο διαστημικό τηλεσκόπιο της ΝΑΣΑ (James Webb Space Telescope, διαμέτρου 6.5 μέτρων) αναμένεται ότι θα ανοίξουν νέα παράθυρα στο Σύμπαν, επιτρέποντας μας να μελετήσουμε τον σχηματισμό των πρώτων γαλαξιών και άστρων μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, αλλά ακόμα και τη γένεση πλανητικών συστημάτων!

Extremely Large Telescope E-ELT υπό κατασκευή James Webb Space Telescope υπό κατασκευή

Συμβολομετρικά οπτικά τηλεσκόπια Aύξηση της γωνιακής διακριτικής ικανότητας με τη χρήση δύο ή περισσότερων τηλεσκοπίων σε απόσταση μεταξύ τους Κeck I+II (2x10m) VLT (4x8m)

Το συμβολομετρικό τηλεσκόπιο VLT στο Ευρωπαϊκό Αστεροσκοπείο του Νότιου Ημισφαίριου ΕSΟ Στο όρος Παρανάλ στη Χιλή Υψόμετρο 2635 μ 4 τηλεσκόπια των 8.3μ το καθένα Όταν λειτουργούν και τα 4 τηλεσκόπια σε συμβολομετρική διάταξη, η συνολική ισχύς ισοδυναμεί με τηλεσκόπιο διαμέτρου 16 μ, που αποτελεί και το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΠΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Συμβολομετρική διάταξη VLTI

Βοηθητικό κινητό τηλεσκόπιο διαμέτρου 1.8μ για το συμβολόμετρο VLΤI

Δίδυμα Τηλεσκόπια Keck Χαβάη Δίδυμα Τηλεσκόπια Keck I & II, το καθένα με κάτοπτρο 10 μέτρων, αποτελούμενο απο 36 εαξαγωνικά τμήματα Κάθε τηλεσκόπιο έχει ύψος οκταόροφου κτηρίου, ζυγίζει 300 τόνους αλλά λειτουργεί με ακρίβεια νανομέτρου!!! Το Keck I ξεκίνησε επιστημονικές παρατηρήσεις το 1993, ενώ το Keck II το1996.

Παθητική Οπτική (Passive Optics) μόνιμες μηχανικές βελτιώσεις για ελαχιστοποίηση σφαλμάτων βελτιωμένες τεχνικές λείανσης των κατόπτρων μείωση των παραμορφώσεων λόγω βαρύτητας χρησιμοποιώντας «σκληρά» υλικά χρήση γυαλιού με χαμηλό συντελεστή διαστολής, για να αποφεύγονται παραμορφώσεις λόγω διαφορών θερμοκρασίας μέρας-νύχτας. air conditioning wind shields

Ενεργή οπτική (active optics) Διατήρηση του βέλτιστου σχήματος του πρωτεύοντος κατόπτρου απαλείφοντας παραμορφώσεις που οφείλονται στον άνεμο, τη βαρύτητα (παραμόρφωση του κατόπτρου), θερμική διαστολή και παραμόρφωση του άξονα του τηλεσκοπίου. H μεταβολή του σχήματος του πρωτεύοντος επιτυγχάνεται με ένα μεγάλο αριθμό ρομποτικών δακτύλων actuators Οι χαρακτηριστικές συχνότητες των νεταβολών αυτών είναι <~1Ηz Το πρώτο τηλεσκόπιο που λειτούργησε εφαρμόζοντας εξ ολοκλήρου αυτή τη τεχνική είναι το τηλεσκόπιο Νεας Τεχνολογίας (ΝΤΤ) των 3.5m του ESO στη La Silla της Χιλής (1989) Και τα τμηματικά και τα λεπτά μονολιθικά κάτοπτρα χρησιμοποιούν ενεργή οπτική: π.χ. το κάθε τηλεσκόπιο Keck έχει 108 actuators για την ευθυγράμμιση των 36 τμημάτων, ενώ το μονολιθικό Subaru χρειάζεται 261 actuators για να διατηρήσει το σωστό σχήμα.