Definice astronomického dalekohledu (binokulárního)
Astronomický dalekohled neboli astronomický triedr je optický přístroj, který pomáhá oku jasně vidět nebeské objekty, jako jsou hvězdy, planety, družice atd. Přestože je velikost nebeských objektů velmi velká, vzdálenost mezi nimi je tak velká, že při pozorování okem se nebeské objekty jeví jako malé. Astronomický dalekohled slouží ke zvětšení obrazu nebeských objektů tak, aby byly jasně viditelné okem.
Typy astronomických dalekohledů
Existuje několik typů astronomických dalekohledů, včetně refrakčních a reflexních dalekohledů. Refrakční dalekohled, známý také jako Keplerovský dalekohled, se skládá ze dvou konvexních čoček umístěných na obou koncích tubusu. Konvexní čočka dále od oka pozorovatele se nazývá objektiv, zatímco konvexní čočka blíže k oku se nazývá okulár. Pro vytvoření jasného obrazu nebeského objektu musí být povrch objektivu velký. Výroba čoček s velkým průměrem je obtížná, takže refrakční dalekohledy nejsou příliš velké. Velmi velké dalekohledy jsou obvykle reflexní dalekohledy. Reflexní dalekohledy používají jako objektiv konkávní zrcadlo .
Tento článek se zaměřuje na diskusi o refrakčních astronomických dalekohledech neboli Keplerovských dalekohledech.
Jak funguje refrakční astronomický dalekohled
Refrakční astronomický dalekohled se skládá ze dvou konvexních čoček. Konvexní čočka, která je dále od oka pozorovatele, se nazývá objektiv, zatímco konvexní čočka, která je k oku pozorovatele blíže, se nazývá okulár neboli okulár. Vzdálenost objektu způsobuje, že úhel mezi objektem a objektivem je velmi malý. Objektiv proto slouží k přiblížení obrazu k okuláru, čímž se úhel zvětší. Okulár zvětší úhel, čímž se obraz vytvořený na sítnici zvětší.
Vzdálenost mezi objektem a objektivem je velmi velká a je považována za nekonečnou. Jak je vysvětleno v článku o konvexních čočkách, pokud je objekt velmi vzdálený nebo nekonečný, obraz se nachází přesně v ohnisku objektivu. Obraz je skutečný, převrácený a zmenšený. Protože se obraz nachází v ohnisku objektivu, vzdálenost mezi obrazem a objektivem (s ob ') se rovná ohniskové vzdálenosti objektivu (f ob ).
Obraz vytvořený objektivem je skutečný a proto je okulárem vnímán jako objekt. Pokud je oko v minimální akomodaci, obraz vytvořený okulárem je nekonečně vzdálený. Jak je vysvětleno v tématu konvexní čočkový obraz, takže obraz vytvořený okulárem je nekonečně vzdálený, musí se skutečný obraz vytvořený objektivem a vnímaný okulárem jako objekt kromě toho, že se nachází v ohnisku objektivu, nacházet také v ohnisku okuláru. Lze tedy usoudit, že ohnisko obou objektivů a první ohnisko okuláru se shodují, jak je znázorněno na obrázku. Pokud je ohnisková vzdálenost okuláru (fok) je stejná jako vzdálenost skutečného obrazu od čočky okuláru (sok) pak je výsledný obraz vytvořený čočkou okuláru virtuální, převrácený, zvětšený a nekonečně vzdálený. Nekonečná vzdálenost obrazu neznamená, že i velikost obrazu je nekonečná.
Na základě výše uvedeného obrázku a vysvětlení lze usoudit, že vzdálenost mezi objektivem a okulárem jednoduchého dalekohledu = délka jednoduchého dalekohledu = ohnisková vzdálenost objektivu (f ob ) + ohnisková vzdálenost okuláru (f ok ).
Pokud oko maximálně akomoduje, obraz vytvořený okulárem se nachází v bodě poblíž normálního oka nebo asi 25 cm před okulárem, kde je obrazová vzdálenost (s ok ') menší než ohnisková vzdálenost okuláru (f ok ). Obrazová vzdálenost vytvořená okulárem (s ok ') je menší než ohnisková vzdálenost okuláru (f ok ), takže obraz je virtuální a invertovaný. Úplnější vysvětlení lze nalézt v tématu vzorců pro hvězdný dalekohled (binokulární).
Celkové zvětšení astronomických dalekohledů
Je velikost obrazu objektu pozorovaného astronomickým dalekohledem větší, když je pozorován okem s minimální nebo maximální akomodací? Co je lepší použít jako objektiv a okulár, konvexní čočku s velkou ohniskovou vzdáleností nebo konvexní čočku s malou ohniskovou vzdáleností? Na tyto otázky lze odpovědět poté, co se naučíte vzorec pro hvězdný dalekohled (binokulární dalekohled).