Telescopios
1) Se denomina telescopio del (griego τηλε 'lejos' y σκοπέω,
'observar') al instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho más
detalle que a simple vista al captar radiación
electromagnética, tal como la luz. Es una herramienta
fundamental en astronomía, y cada desarrollo o perfeccionamiento de este
instrumento ha permitido avances en nuestra comprensión del Universo.
¿Como funciona el telescopio?
Espejos
curvos y lentes convexos han sido usados desde tiempos muy remotos para
concentrar
la luz que nos llega del sol y así crear fuego; como es el caso de un lente de
rocas
cristalinas encontrado en excavaciones en Nimrud, ciudad real de los asirios.
Los
escritos
más antiguos conocidos acerca de la luz tienen que ver con la refracción;
desviamiento
de los haces de luz al atravesar un líquido o un vidrio, y con la reflexión;
rebote
de un haz de luz al encontrarse con una superficie lisa como un espejo.
Los
telescopios se dividen en dos tipos; refractores, que su
funcionamiento
se basa en el uso de lentes exclusivamente Figura 1.1; y reflectores que
utilizan
un espejo para concentrar la luz; a su vez ambos tipos se dividen en diferentes
modelos,
Figura 1.2. El componente óptico principal de un telescopio, si es refractor se
conoce
como objetivo o si es reflector como espejo primario. En los telescopios
reflectores,
el espejo más pequeño que hace converger la luz, se conoce como diagonal o
simplemente
como secundario.
2) Telescopio catadióptrico
Los telescopios
catadióptricos son una
modalidad del telescopio reflector
bastante reciente. Combinando las cualidades de las lentes y los espejos, resultan instrumentos de gran potencia y de
pequeño tamaño.
Fue inventado en la década de 1930 por Bernard
Schmidt, quien trabajaba tallando lentes y espejos.
Telescopio cenital
Un telescopio
cenital es un tipo de telescopio que
está diseñado para apuntar hacia arriba en o cerca del cenit.
Se utilizan para la medición de precisión de posiciones de estrellas, para simplificar la construcción
del telescopio, o ambas cosas.
Un telescopio cenital clásico, también conocido como de sector cenital emplea una robusta montura altazimutal,
fijado con tornillos niveladores. Usa niveles extremadamente sensibles, unidos
a la montura del telescopio para hacer mediciones de ángulos, y el telescopio
tiene un ocular provisto de un micrómetro.1 Se
utilizan para la medición de pequeñas diferencias de distancia cenital, y en la determinación de latitudes astronómicas.
Telescopio de Cassegrain
El Cassegrain es
un tipo de telescopio reflector que utiliza tres espejos. El
principal es el que se encuentra en la parte posterior del cuerpo del mismo.1 Generalmente posee forma cóncava paraboloidal, ya que ese espejo debe
concentrar toda la luz que recoge en un punto que se denomina foco. La distancia focal (distancia entre la superficie del espejo y el foco) puede ser mucho
mayor que el largo total del telescopio
El telescopio
Dobson es un tipo de telescopio diseñado
por el aficionado a la astronomía John
Lowry Dobson. El término hace referencia a cualquier telescopio, de
diseño reflector o Newton, que utilice una montura altazimutal sencilla, algo que lo hace altamente
transportable.
Telescopio newtoniano
El telescopio
newtoniano o telescopio de Newton es un tipo de telescopio reflector inventado por el científico británico Sir Isaac Newton (1642-1727), usando un espejo primario cóncavo y
un espejo secundario de plano diagonal. El primer telescopio reflector de
Newton fue completado en 1668 y se trata de su primer telescopio reflector
funcional conocido.1 El
diseño simple del telescopio newtoniano hace que sea muy popular entre los
creadores de telescopios aficionados.2
Telescopio reflector
Un telescopio
reflector es un telescopio
óptico que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes. No se sabe con
certeza cuál fue el primer telescopio reflector, pero la idea de la utilización
de espejos cóncavos y convexos colocados en ángulos indicados para observar
grandes regiones a grandes distancias, se le atribuye a Leonard Digges en su
libro Pantometría. El libro póstumo fue completado y publicado por su
hijo Thomas Digges en 1571. En 1636, Marin merssenne, un religioso de la orden
de los Mínimos, ideó un telescopio reflector que consistía en un espejo
parabólico con un pequeño orificio frente a otro de menor tamaño de modo que la
luz se reflejase hacia el ojo a través del orificio.
Telescopio Ritchey-Chrétien
El telescopio reflector
de 60 cm (24 pulgadas) de George Ritchey , el primer RCT que se construyó, más
tarde en exhibición en el Centro de Ciencias y del Espacio Chabot en 2004.
El telestereoscopio
El telestereoscopio es un aparato inventado por Hermann von Helmholtz cuya finalidad era la de obtener
vistas estereoscópicas de objetos lejanos, algo así como un telescopio capaz de
ofrecer una sensación tridimensional.
Funcionamiento
Para obtener la impresión de profundidad, el
telestereoscopio recurre a un juego de espejos y prismas y a la percepción
visual del ser humano de tal forma que, la luz recogida por dos grandes espejos
separados entre sí y conducida al juego de prismas conectados a dos pequeños
periscopios, hace que, a modo de gigantescos “ojos” separados
considerablemente, los paisajes que se observen parezcan estar en relieve.
3) Elementos comunes de los telescopios.
Por: Amadis | Publicado: 16/11/2010 00:09 | |
En
esta categoría de telescopios están
contenidos los de uso astronómico. Los de uso habitualmente terrestre tendrán
su referencia en otro momento.
Todos
los telescopios se componen de tres elementos: tubo, montura y trípode o
columna. Aunque muy populares, los telescopios denominados "Dobson" o dobsonianos, son una excepción
a la regla, por cuanto se apoyan sobre una base giratoria en forma de cajón y
basculan sobre dos teflones.
La montura es la parte central del conjunto y
constituye un elemento tan importante o más que el propio tubo. Sobre ella descansa y ella sujeta
con eficacia todo lo que permite que el tubo pueda resultar verdaderamente
eficaz. El tubo no va
sólo, le acompañan buscador,
tubo de guiado si el
observador hace fotografía, diagonal,
ocular (los hay de hasta casi
kilo y medio), cámara CCD o
fotográfica. Pero es que la propia montura soporta, además,
las contrapesas y los motores.
4) Aberración esférica
Mecanismo de la
aberración esférica.
La aberración
esférica es un defecto de los espejos y las lentes en el que los rayos de luz que
inciden paralelamente al eje óptico, aunque a cierta distancia de éste, son
llevados a un foco diferente que los rayos próximos al mismo; La aberración
esférica es una aberración de tipo monocromático de tercer orden que afecta de
manera diferente a cada longitud de onda.
Aberración cromática
La distancia focal de una lente depende del índice de refracción de la sustancia que la forma y de la
geometría de sus superficies. Puesto que el índice de refracción de todas las
sustancias ópticas varía con la longitud de onda, la distancia focal de una
lente es distinta para los diferentes colores.
En consecuencia, una lente única no forma simplemente una imagen de un objeto,
sino una serie de imágenes a distancias distintas de la lente, una para cada
color presente en la luz incidente. Además, como el aumento depende de la
distancia focal, estas imágenes tienen tamaños diferentes. La variación de la
distancia imagen con el índice de refracción se denomina aberración cromática
longitudinal y la variación
de tamaño de la imagen es la aberración
cromática lateral.
La luz de longitud de onda más corta (azul) es curvada más que la
luz de longitud de onda más larga (rojo), de forma que la luz azul llega a un
foco más cercano de la lente que la luz roja. El efecto puede reducirse
colocando dos lentes juntas en una configuración conocida como pareja, par o doblete
acromático. Los espejos no sufren de aberración cromática.
. Para En la parte superior hay
detalle en las esquinas por ser una fotografía tomada con un objetivo de alta calidad. En la parte inferior
hay una fotografía similar tomada con un objetivo gran angular mostrando una
evidente aberración cromática...
En la práctica la aberración
cromática longitudinal se
entiende como el efecto que se produce de los bordes coloreados alrededor de un
objeto visto a través de una lente,
causado porque la lente no desvía todos los colores al mismo foco.
La aberración
cromática lateral (SMC, sistema
multicapa) genera una mayor proporción de blanco en la imagen. Sucede
generalmente al no utilizar parasol
5)
Oculares
El
ocular es la parte del telescopio que transforma los rayos
de
luz concentrados, en imágenes visibles para el ojo
humano.
Los oculares, son sistemas ópticos de varias lentes
que
permiten además modificar el aumento. La distancia
focal
(distancia media entre el objetivo y el foco) del ocular
es
el factor que nos permite conocer el aumento del sistema
óptico.
A mayor longitud focal del ocular, menor aumento
se
conseguirá y viceversa. La gran mayoría de los
telescopios
tienen la facilidad de que el ocular sea
intercambiable,
lo cual permite cambiar la amplificación del
telescopio.
Los oculares para telescopio vienen marcados
con
su distancia focal generalmente en milímetros
calcular
el aumento con un ocular dado, se divide la
distancia
focal del espejo primario entre la distancia focal
del
ocular.
El buscador
El buscador es básicamente una mira
que permite ubicar rápidamente los objetos a
observar a través del telescopio,
para después comenzar el proceso de enfoque en el
ocular. Se pueden instalar desde
miras tipo rifle en donde no existe ningún aumento,
hasta pequeños sistemas tipo
binocular con pocos aumentos. Lo más recomendable es
que existan muy pocos aumentos, ya
que el fin de este artefacto es la ubicación y no la
amplificación del objeto.
Se recomienda instalar el buscador
cerca del ocular ya que de esta manera se tiene una
mayor comodidad en la sesión de
observación al momento de encontrar un objeto.
El buscador debe ser puesto a punto
para que cumpla con su objetivo. Cuando un
buscador está bien alineado, el
objeto que se mira a través de el, también se observa en el
centro del ocular. Para alinear
correctamente el buscador, deben aflojarse los tornillos que
lo sujetan al tubo del telescopio y
basta con enfocar con el ocular un objeto grande (la
Luna o bien un edificio) y después
encontrarlo con el buscador, apretando poco a poco el
sistema de calibración (normalmente
son tres tornillos) una vez ubicado, se aprietan los
tornillos que fijan el buscador al
tubo del telescopio. Es muy recomendable alinearlo con
un edificio ya que no se moverá del
campo visual independientemente de cuan largo sea
el proceso de alineación.
6) El AUMENTO depende de la DF del telescopio, y la
DF del ocular utilizado. Cuanto mas corto es el ocular, mas aumento brinda,
pero su campo (lo que se ve a través del instrumento) es cada vez más pequeño y
menos luminoso. El aumento máximo que se le de a un telescopio en una noche de
observación depende pura y exclusivamente de la estabilidad de la atmósfera.
Aumentos: A = F [mm] / Foc [mm]
7) La
relación focal, o "número efe", es el cociente entre la distancia
focal del telescopio y su apertura. Por ejemplo, un reflector con un espejo de
15 cm y 900 mm de distancia focal, tiene una relación focal de 900/150 = 6. Se
lo denota como f/6 ("efe sobre seis", o "efe seis"). Todo
esto, notemos, es aparte de la capacidad de recolectar luz
(según la cual, cuánto más grande, mejor se observarán los objetos tenues), a
la cual me referí en el
post anterior. (Para los detallistas, también es aparte de la resolución,
que también depende de la apertura.)
8-
PODER RESOLVENTE: Es la capacidad para separar dos
objetos (o putos) muy juntos o cerrados.
Esto es muy importante a
la hora de trabajar en la observación de dobles, ya que la separación entre
ambas está asociada al diámetro del telescopio.
PODER DE BRILLO: Es una medida de cantidad de luz que está concentrada en
la imagen. El poder de brillo aumenta en proporción con el área del objetivo,
mayor será la cantidad de luz que llega a su foco.
10) TELESCOPIO REFLECTORES: Un telescopio reflector es un
telescopio óptico que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y
formar imágen
es. No se sabe con
certeza cuál es el primer telescopio reflector, pero la idea de la utilización
de espejos cóncavos y convexos colocados en ángulos indicados para observar
grandes regiones a grandes distancias, se le atribuye a Leonard Digges en su
libro Pantometría. El libro póstumo fue completado y publicado por su hijo
Thomas Digges en 1571. En 1636, Marin Mersenne, un religioso de la orden de los
Mínimos, ideó un telescopio reflector que consistía en un espejo parabólico con
un pequeño orificio frente a otro de menor tamaño de modo que la luz se
reflejase hacia el ojo a través del orificio. En 1663 James Gregory tomó la
idea de Mersenne y perfeccionó el telescopio agregando un pequeño espejo
secundario cóncavo y elipsoidal que reflejase la luz procedente del espejo
primario al segundo plano focal de la elipse, situado en el centro del agujero
de éste, y de ahí al ocular. Sir Isaac Newton perfeccionó el telescopio
reflector alrededor de 1670. Los telescopios reflectores evitan el problema de
la aberración cromática, una degradación notable de las imágenes en los
telescopios refractores de la época (posteriormente este problema se resolvió
utilizando lentes acromáticas). El reflector clásico formado por dos espejos y
un ocular se conoce como reflector Newtoniano.
El reflector Newtoniano
se utiliza comúnmente en el mundo de la astronomía amateur. Los observatorios
profesionales utilizan un diseño algo más complejo con un foco Cassegrain. En
el año 2001 existían al menos 49 reflectores con espejos primarios con un
diámetro superior a 2 m. Los más grandes consisten de espejos primarios
modulares y pueden tener aberturas de hasta 9-10 m. Los telescopios reflectores
o Newtonianos utilizan 2 espejos, un en el extremo del tubo (espejo
primario),que refleja la luz y la envía al espejo secundario y este la envía al
ocular.
TELESCOPIOS REFRACTORES: Un
telescopio refractor es un telescopio óptico que capta imágenes de objetos
lejanos utilizando un sistema de lentes convergentes en los que la luz se
refracta. La refracción de la luz en la lente del objetivo hace que los rayos
paralelos, procedentes de un objeto muy alejado (en el infinito), converjan
sobre un punto del plano focal. Esto permite mostrar los objetos lejanos
mayores y más brillantes.
Este tipo de telescopios
son muy comunes en la astronomía para aficionados y en algunos telescopios
solares. Sin embargo existen importantes dificultades técnicas que impiden
realizar telescopios refractores de gran tamaño y de gran apertura ya que
resulta difícil elaborar lentes útiles de gran tamaño y suficientemente ligeras
para el objetivo. Por otro lado hay problemas de calidad de la imagen debido a
pequeñas burbujas de aire atrapadas en el cristal de la lente principal y
además el material de la lente resulta opaco a determinadas longitudes de onda
por lo que se pierde sensibilidad en algunas partes del espectro lumínico. La
mayoría de estos problemas se resuelven utilizando un telescopio reflector.
El problema de la aberraciones
cromáticas se corrige parcialmente con lentes apocromáticas, aunque este tipo
de telescopio tiene un elevado precio
El reflector Newtoniano
se utiliza comúnmente en el mundo de la astronomía amateur. Los observatorios
profesionales utilizan un diseño algo más complejo con un foco Cassegrain. En
el año 2001 existían al menos 49 reflectores con espejos primarios con un
diámetro superior a 2 m. Los más grandes consisten de espejos primarios
modulares y pueden tener aberturas de hasta 9-10 m. Los telescopios reflectores
o Newtonianos utilizan 2 espejos, un en el extremo del tubo (espejo
primario),que refleja la luz y la envía al espejo secundario y este la envía al
ocular.
TELESCOPIOS REFRACTORES: Un
telescopio refractor es un telescopio óptico que capta imágenes de objetos
lejanos utilizando un sistema de lentes convergentes en los que la luz se
refracta. La refracción de la luz en la lente del objetivo hace que los rayos
paralelos, procedentes de un objeto muy alejado (en el infinito), converjan
sobre un punto del plano focal. Esto permite mostrar los objetos lejanos
mayores y más brillantes.
Este tipo de telescopios
son muy comunes en la astronomía para aficionados y en algunos telescopios
solares. Sin embargo existen importantes dificultades técnicas que impiden
realizar telescopios refractores de gran tamaño y de gran apertura ya que
resulta difícil elaborar lentes útiles de gran tamaño y suficientemente ligeras
para el objetivo. Por otro lado hay problemas de calidad de la imagen debido a
pequeñas burbujas de aire atrapadas en el cristal de la lente principal y
además el material de la lente resulta opaco a determinadas longitudes de onda
por lo que se pierde sensibilidad en algunas partes del espectro lumínico. La
mayoría de estos problemas se resuelven utilizando un telescopio reflector.
El problema de la
aberraciones cromáticas se corrige parcialmente con lentes apocromáticas,
aunque este tipo de telescopio tiene un elevado precio.
El reflector Newtoniano
se utiliza comúnmente en el mundo de la astronomía amateur. Los observatorios
profesionales utilizan un diseño algo más complejo con un foco Cassegrain. En
el año 2001 existían al menos 49 reflectores con espejos primarios con un
diámetro superior a 2 m. Los más grandes consisten de espejos primarios
modulares y pueden tener aberturas de hasta 9-10 m. Los telescopios reflectores
o Newtonianos utilizan 2 espejos, un en el extremo del tubo (espejo
primario),que refleja la luz y la envía al espejo secundario y este la envía al
ocular.
TELESCOPIOS REFRACTORES: Un
telescopio refractor es un telescopio óptico que capta imágenes de objetos
lejanos utilizando un sistema de lentes convergentes en los que la luz se
refracta. La refracción de la luz en la lente del objetivo hace que los rayos
paralelos, procedentes de un objeto muy alejado (en el infinito), converjan
sobre un punto del plano focal. Esto permite mostrar los objetos lejanos
mayores y más brillantes.
Este tipo de telescopios
son muy comunes en la astronomía para aficionados y en algunos telescopios
solares. Sin embargo existen importantes dificultades técnicas que impiden
realizar telescopios refractores de gran tamaño y de gran apertura ya que
resulta difícil elaborar lentes útiles de gran tamaño y suficientemente ligeras
para el objetivo. Por otro lado hay problemas de calidad de la imagen debido a
pequeñas burbujas de aire atrapadas en el cristal de la lente principal y
además el material de la lente resulta opaco a determinadas longitudes de onda
por lo que se pierde sensibilidad en algunas partes del espectro lumínico. La
mayoría de estos problemas se resuelven utilizando un telescopio reflector.
El problema de la
aberraciones cromáticas se corrige parcialmente con lentes apocromáticas,
aunque este tipo de telescopio tiene un elevado precio.
11)
9
FOTOMETRIA FOTOGRAFICA: es la disciplina encargada de la medición de la intensidad luminosa de los objetos celestes, de dos grandes campos estelares. Se utilizan placas fotográficas cuya emulsión está definida para cierta zona del espectro electromagnético.
FOTOMETRIA FOTOGRAFICA: es la disciplina encargada de la medición de la intensidad luminosa de los objetos celestes, de dos grandes campos estelares. Se utilizan placas fotográficas cuya emulsión está definida para cierta zona del espectro electromagnético.
FOTOMETRIA FOTOELECTRICA: es una de las
distintas variantes de las que dispone la fotometría para determinar la
magnitud de los diferentes astros (estrellas, planetas, galaxias, etc.).
Tal como su nombre indica, está basada en el uso de un fotómetro fotoeléctrico como receptor y cuantificador de la luz recibida. El equipo consta de un detector (un semiconductor) capaz de convertir la luz es electricidad (efecto fotoeléctrico), un amplificador, un conversor voltaje-frecuencia y un visualizador digital en donde se leen las cuentas
Tal como su nombre indica, está basada en el uso de un fotómetro fotoeléctrico como receptor y cuantificador de la luz recibida. El equipo consta de un detector (un semiconductor) capaz de convertir la luz es electricidad (efecto fotoeléctrico), un amplificador, un conversor voltaje-frecuencia y un visualizador digital en donde se leen las cuentas
12)
Dispersión: Las moléculas del aire de la atmósfera
terrestre dispersan la luz de ls astros; el índice de refracción del aire es
mayor para la luz verde que para la luz roja, y, mayor aún, para la luz
violeta. Cuanto más azul es la luz, tanto mas dispersa resulta con respecto a
la dirección del rayo luminoso.
El color del cielo: El color del cielo va
a depender de la posición del observador; visto desde la superficie de la
Tierra, el cielo parece azul. Esto es el resultado de la interacción de la luz
solar con la atmósfera de la Tierra.
En el espacio, donde no
hay atmósfera y existe el vacío, los rayos solares no se dispersan; por lo
tanto éstos siguen una línea recta, y como resultado, el cielo parece negro
para un observador en una nave espacial.
Centelleo: Este fenómeno consiste
en una variación muy rápida. La causa fundamental del titilar de los cuerpos
celestes es que la luz, al atravesar el medio gaseoso atmosférico, se concentra
en ciertos lugares y se dispersa en otros (por refracción)
Fuentes del movimiento y del
centelleo: Tanto
el movimiento como el centelleo de la imagen se deben a inhomogeneidades en la
atmósfera. La turbulencia del aire en las cercanías de la cúpula del
telescopio también es responsable de estos fenómenos.
13)
Radiotelescopio:
Un
radiotelescopio capta ondas emitidas por fuentes de radio, generalmente a
través de una antena parabólica, o un conjunto de ellas, a diferencia de un
telescopio ordinario que produce imágenes en luz visible.
Funcionamiento: El radiotelescopio
capta las señales emitidas de aquellos astros que se encuentran en la dirección
hacia donde apunta la antena . Dado que la señal es extremadamente débil, debe
ser amplificada; y, posteriormente, es registrada.
14)
Análisis del relato de Galileo:
·
Galileo elaboró un telescopio refractor con una lente convexa y
una cóncava.
·
No fue su invento, lo hizo a partir de una noticia, donde
escuchó que en Holanda había en venta un artefacto que agradaba imágenes.
·
Fabricó el mismo instrumento que había en Holanda sin verlo,
sólo imaginando cómo era.
·
Necesitó una lente cóncava y otra convexa.
·
Lo logró por prueba y error.
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