Instruments utilisés pour documenter les étoiles

March 31

Instruments utilisés pour documenter les étoiles


Deux principaux groupes d'observations astronomiques sont utilisés pour des documents étoiles. La première catégorie d'observation utilise la lumière optique pour collecter des informations sur la structure et la luminosité d'un objet. La deuxième catégorie d'observation spectrographie utilise pour répandre la lumière dans ses couleurs composantes pour étudier les caractéristiques physiques, la température et la structure d'un objet. Les étoiles qui sont dégagée peuvent être visualisés à l'aide de lumière optique. Si une étoile, par exemple, est caché par une épaisse poussière, la façon la plus efficace pour documenter consiste à utiliser spectrographie.

Télescopes optiques

Un télescope optique recueille la lumière en utilisant une lentille ou un miroir de sorte que les détails de l'image peut être agrandie. En tant que lentille ou miroir augmente de taille, de même la quantité de lumière recueillie. Comme plus de lumière est recueillie, l'image gagne plus en détail.

Trois types de télescopes optiques sont utilisés: le télescope à réflexion, la lunette astronomique et le télescope catadioptrique. télescopes utilisent un miroir concave, ce qui reflète des renflements de surface vers l'intérieur pour recueillir et focaliser la lumière. Une lunette astronomique utilise des lentilles objectives qui recueillent la lumière, en utilisant les lentilles, pour apporter la lumière à un point focal. Le télescope catadioptrique combine des miroirs et des lentilles pour recueillir et concentrer la lumière. Miroirs pour télescopes peuvent être très importants, ce qui offre un avantage majeur pour obtenir les détails des étoiles.

Radio Telescopes

Les radiotélescopes recueillent les ondes radio des étoiles. Radiation d'une étoile se reflète à une antenne, appelée un dipôle, qui est au centre d'une antenne parabolique. Les signaux sont ensuite transmis à un récepteur radio. Une série, ou un tableau, des antennes sont espacées également à part pour augmenter la résolution de l'observation. Les radiotélescopes aident à déterminer l'angle d'élévation des étoiles.

Télescopes infrarouge

La majeure partie du rayonnement infrarouge de l'espace est absorbée par l'atmosphère avant d'atteindre la terre. Les grands télescopes infrarouges sont construits dans les satellites en orbite autour de la terre, sont installés dans les avions volant à haute altitude ou sont placés au sommet des montagnes pour obtenir les meilleurs signaux infrarouges. Les télescopes infrarouges doivent distinguer entre le rayonnement infrarouge provenant de l'étoile et de la totalité du rayonnement provenant d'autres objets. Tout ce qui produit de la chaleur produit un rayonnement infrarouge, y compris le télescope infrarouge lui-même. Le télescope infrarouge utilise un film ou d'imagerie des capteurs spéciaux pour distinguer le rayonnement et doit être refroidi systématiquement pour éviter toute interférence infrarouge.

Observations à haute fréquence

rayonnement à haute fréquence est absorbée par la stratosphère de la terre. instruments basés au sol ne peuvent pas recueillir. rayonnement à haute fréquence est collecté et étudié à l'aide d'instruments à bord des satellites, engins spatiaux ou de haute altitude des ballons. rayonnement à haute fréquence comprend la lumière ultraviolette, les rayons X et les rayons gamma. Les rayons X ne peuvent pas être collectées par les télescopes à miroir classiques car miroirs absorbent les rayons X. télescopes incidence rasante qui collectent les rayons X en les réfléchissant à des angles peu profonds sont utilisés pour recueillir des informations X-ray. Parce que les rayons gamma sont si petits, ils ne peuvent pas se concentrer lorsqu'ils sont réfléchis par un miroir. Scintillateurs sont utilisés pour convertir les rayons gamma en lumière visible qui peut être analysé. Les astronomes recueillent des informations de rayonnement à haute fréquence des étoiles pour obtenir des détails supplémentaires sur eux, comme les orientations des clusters, des nuages ​​de gaz et les zones chaudes et froides qu'ils ne seraient pas autrement observer des sources lumineuses optiques ou infrarouges.