نظریه انفجار بزرگ اولین بار در سال ۱۹۱۲ پیشنهاد شد. ستارهشناسی به اسم «وستو اسلیفر»، مجموعه مشاهداتی از کهکشانهای مارپیچی که تصور میشد سحابی هستند، انجام داد و انتقال به سرخ داپلر آنها را اندازهگیری کرد. او متوجه شد که تقریبا در همه موارد، کهکشانهای مارپیچی در حال دور شدن از کهکشان ما هستند. سپس، در دهه ۱۹۳۰، «ادوین هابل» با کمک بزرگترین تلسکوپ جهان نشان داد که به نظر میرسد کهکشانهای دور در حال فاصله گرفتن از ما هستند. به عبارت دیگر، هرچه دورتر باشند، سریعتر عقبنشینی میکنند.
اولین و مطمئنترین شواهد در سال ۱۹۶۴ به دست آمد. در این زمان، دانشمندان در آزمایشگاههای بل تابش زمینه کیهانی را کشف کردند که تاکیدی بر وجود بیگ بنگ است. این یافته تحولی در کیهانشناسی، طوری که جهان را میبینیم و جایگاهی را که در آن برای خود متصور هستیم، متحول کرد.
دانشمندان چند توضیح برای آنچه ممکن است قبل از بیگ بنگ رخ داده باشد، ارائه کردهاند. همچنین، کاملا ممکن است که هیچ چیزی قبل از آن وجود نداشته باشد. اگر این فرضیه را قبول کنیم، ماده، انرژی، فضا و زمان بهطور ناگهانی شروع شدهاند. با ما همراه باشید تا با جنبههای مختلف نظریه انفجار بزرگ و مبنای علمی آن بیشتر آشنا شوید.
آنچه بلافاصله پس از انفجارها رخ داد، دوره پلانک نامیده میشود که در واقع اولین دوره زمانی شناختهشده است. بر اساس نظریههای فیزیک، یک ثانیه پس از انفجار بزرگ، گرمای جهان باعث شد اتمها با نیروی کافی به یکدیگر برخورد کنند تا مه غلیظی با دمای ده میلیارد درجه از نوترونها، پروتونها، الکترونها، پوزیترونها، فوتونها و نوترینوها ایجاد شود.
در اصل، تورمهای کیهانی باعث پیدایش سوپی از پلاسمای ذرههای زیراتمی شدند. به نظر میرسد این همان چیزی است که باعث پیدایش ماده تاریک و احتمالا مرحلهای شد که در آن ماده بر ضد ماده برتری پیدا کرد. در ۳۰۰ ثانیه اول پیدایش جهان، عناصر هیدروژن، هلیوم و مقداری لیتیوم از پروتونها و نوترونها به وجود آمدند. این فرایند نوکلئوسنتز نامیده میشود و نظریهای است که فراوانی عناصر و ایزوتوپهای موجود در نمونههای اولیه کیهان مانند بعضی از قدیمیترین ستارهها را به دقت پیشبینی میکند.
این اعتبارسنجی تاکیدی بر دقیق بودن مدل ما از جهان است. ۳۰۰ هزار سال بعد، وقتی که مه غلیظ تقریبا یکنواخت سرد شد، اتمها هستههای دیگری را تشکیل دادند. فوتونها دیگر در فضا پراکنده نشدند و جهان مات قبلی به جهانی با نور مرئی تبدیل شد. همان فوتونها، یعنی تابش واقعی بیگ بنگ که به عنوان تابش زمینه کیهانی شناخته میشود، حتی امروز هم قابل مشاهده است.
آژانسهای فضایی 3 ماموریت را برای مطالعه این تشعشعهای زمینه کیهانی راهاندازی کردهاند. آنها موفق شدهاند از کیهان جوان ۴۰۰ هزار سال پس از تولد آن عکس بگیرند. دو کاوشگر اول، نقاط سرد و گرم اولیه را در تابش زمینه کیهانی نقشهبرداری کردند و تفاوتهای دما را که تقریبا به طور یکنواخت در سراسر جهان توزیع شدهاند، اندازهگیری کردند. ماموریت سوم، با ابزارهای حساس به تغییرهای دمایی چند میلیون درجهای، دقیقترین نقشههای تابش زمینه کیهان را تا به امروز ایجاد کرده است.
تقریبا یک میلیون سال پس از بیگ بنگ، دورهای به نام عصر تاریک شروع شد که به عنوان مرز نهایی کیهانشناسی شناخته می شود. اطلاعات کمی درباره این دوره وجود دارد و فقط میدانیم که دوره قبل از تولد اولین ستارهها بوده است. فرض بر این است که عصر تاریک حدود ۱۰۰ میلیون سال طول کشیده است. با این حال، به دلیل محدودیت مشاهدههای فعلی، قدیمیترین جرمی که میتوانیم ببینیم مربوط به زمانی است که جهان تنها چند صد میلیون سال قدمت داشت.
دو پروژه آتی که ساخت آنها شروع شده است، به طور خاص برای کشف اطلاعات بیشتر درباره این دوره طراحی شدهاند و امید میرود که دوره تاریک را روشن کنند. سپس، 10 میلیارد سال پس از بیگ بنگ، انرژی تاریک که نیروی مرموزی است شروع به شتاب گرفتن کرد. پس از آن، ۱۳.۸ میلیارد سال پس از انفجار بزرگ، در زمان فعلی هستیم.
با تلسکوپ بازتابی ۱۳۰ میلیمتری سلسترون مدل 130AZ و نرم افزار StarSense Explorer، هیچ مانعی برای یادگیری سهل و سریع آسمان شب و رصد اجرام آسمانی نخواهید داشت. درست از همان اولین روز تهیه تلسکوپ و اولین شب رصدی، قادر خواهید بود انواع اجرام آسمانی مانند سیارات، ستارههای دوتایی، خوشههای ستارهای، سحابیها و دیگر اجرام آسمانی را رصد کنید.
تلسکوپهای سری StarSense Explorer سلسترون اولین تلسکوپهایی هستند که از تلفن هوشمند شما برای تجزیه و تحلیل آسمان شب و محاسبه موقعیت و وضعیت آن در زمان واقعی استفاده میکنند. به لطف اپلیکیشن ساده و کاربرپسند آن، StarSense Explorer برای مبتدیان و نوجوانان ابزاری بسیار کارآمد و ایدهآل است و دقیقا مثل این است که همواره یک راهنما برای رصد آسمان همراه خود دارید.
نرمافزارهای متفاوت و پیچیده و همینطور مقرهای کامپیوتری را کنار بگذارید. با StarSense Explorer، مکانیابی سوژههای آسمان شب آسانتر، سریعتر و دقیقتر از گذشته است. تنها در چند دقیقه تلسکوپ را راه اندازی کنید و بعدبا اطمینان کامل شروع به رصد آسمان کنید. به سادگی موبایل خود را در محل نصب گوشی هوشمند (موبایل) منحصر به فرد StarSense قرار دهید و نرمافزار StarSense Explorer را اجرا کنید.
StarSense Explorer پس از همسویی تلفن هوشمند شما با تلسکوپ (روشی سریع و ۲ دقیقهای) لیستی از اجرام آسمانی را که در حال حاضر قابل مشاهده هستند، تولید میکند. جرم مورد نظر را انتخاب کنید تا نشانگرها، روی صفحه نمایش تلفن نمایان شوند و شما را برای حرکت دادن تلسکوپ و یافتن جرم راهنمایی کنند. هنگامی که سوژه در چشمی تلسکوپ قابل مشاهده باشد علامت داخل صفحه موبایل به رنگ سبز در خواهد آمد.
برای اطلاع از مقاله چرا تلسکوپهای هوشمند آینده عکاسی نجومی هستند؟ روی لینک کلیک کنید. |
سیستم منحصربفرد استارسنس StarSense با استفاده از تواناییهای موبایل شما به طور دقیق مشخص میکند که تلسکوپ به چه سویی از آسمان نشانهگیری شده است و در چشمی تلسکوپ چه چیزی دیده میشود. الگوریتم نرم افزار با نام LISA همانگونه عمل میکند که ماهوراهها در اطراف زمین موقعیت خودشان را تنظیم میکنن. به این ترتیب باعث میشود تا اپلیکیشن بتواند دیتابیش (پایگاه دادههای) خود با نقشه آسمان شب یکی کند. سایر اپلیکیشنها نمیتوانند به طور دقیق به شما بگویند که چه زمانی سوژه مورد نظر شما در چشمی قابل مشاهده است.
StarSense Explorer با اکثر تلفنهای هوشمند مدرن، از جمله آیفون ۶ به بالا و اکثر دستگاههای دارای Android نسخه ۷.۱.۲ یا بالاتر که از سال ۲۰۱۶ تولید شدهاند، سازگار بوده و به درستی کار میکند.
ویژگی های تلسکوپ بازتابی ۱۳۰ میلیمتری سلسترون:
سرنوشت نهایی جهان به انرژی تاریک بستگی دارد. اگر جهان تقریبا با همین سرعت به رشد خود ادامه دهد، ۳۰ میلیارد سال بعد، تمام کهکشانها از دید ما خارج میشوند و تمام شواهد مربوط به انفجار بزرگ برای همیشه از بین میروند. آخرین ستارهها حدود ۱۰۰ تریلیون سال دیگر به طور کامل میسوزند. بنابراین، هنوز زمان زیادی داریم و جای نگرانی نیست.
همچنین، ممکن است انرژی تاریک تشدید شود و در نتیجه سناریوی بیگ ریپ یا مه گسست رخ دهد. این اتفاق حدود ۵۰ میلیارد سال آینده خواهد افتاد. انرژی تاریک همه چیز از ابرخوشهها گرفته تا اتمها را از هم میپاشد. برعکس، اگر انرژی تاریک کند شود، گرانش بر آن غلبه میکند. در نتیجه، ۳۰ میلیارد سال دیگر فروپاشی رخ میدهد و در نهایت منجر به انقباض بزرگ یا مهرب میشود.
نتیجه
نظریه بیگ بنگ از اولین روزی که توسط اسلیفر بیان شد مورد بحث و بررسی بود و شاید تا همین امروز نیز این بررسی ها ادامه داشته باشد. بیگ بنگ یا همان انفجار بزرگ یک نظریه است و تا به امروز بسیاری از دانشمندان به درستی آن بیشتر اعتقاد دارند. نظریه بیگ بنگ در دل خود به دلیل فعل و انفعالات انجام شده نظریاتی دیگر را دارد و هر اتفاقی که از روز بعد از بیگ بنگ اتفاق افتاده نیز خود نظریات متفاوتی را دارند. پس اگر شما بیگ بنگ را قبول کنید تازه وارد مسائل جدیدتری از فیزیک و ریاضی خواهی شد که باز هم در آنها نظریاتی وجود دارد.
اگر شما هم علاقه دارید تا در مورد شگفتی های آسمان و پیرامون زمین بیشتر بدانید می توانید با خرید تلسکوپ این موارد را در آسمان شب رصد کنید. شما می توانید با مراجعه به سایت موسسه طبیعت آسمان شب با خیالی آسوده خرید تلسکوپ مدنظر خود را انجام دهید.
برای دانلود مقاله مبنای علمی نظریه بیگ بنگ روی لینک کلیک کنید. |
منبع: سایت موسسه طبیعت آسمان شب و مبنای علمی نظریه بیگ بنگ
هیچ کس نمیتواند منکر این واقعیت شود که جهان عجیب و غریب است. کافی است به طبیعت نگاه کنید تا انواع گیاهان و جانداران عجیب و غریب و خودتکثیری را ببینید که روی سنگهای نیمه مذاب پوشیدهشده با پوستهای نازک و سخت، زیر لایهای از گازهای مختلف، در حال خزیدن هستند.
با این حال، سیاره ما فقط بخش کوچکی از پدیدههای عجیب و غریبی است که در سرتاسر کیهان وجود دارد. ستارهشناسان هر روز شگفتیهای جدیدی را کشف میکنند. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با ۱۲ مورد از عجیبترین پدیدههای کیهان آشنا شوید.
از سال ۲۰۰۷، محققان سیگنالهای رادیویی بسیار قوی و فوقالعاده روشنی را دریافت میکنند که تنها چند میلی ثانیه طول میکشند. این تشعشعهای مرموز انفجارهای رادیویی سریع (FRBs) نام دارند و به نظر میرسد از میلیاردها سال نوری دورتر میآیند.
اخیرا، دانشمندان موفق شدند یک FRB تکرارشونده را ضبط کنند که شش بار متوالی چشمک زد. این دومین سیگنال تکرارشونده است که تا به حال دیده شده است و میتواند به کشف این راز کمک کند.
قویترین ماده در کیهان از بقایای یک ستاره مرده تشکیل میشود. بر اساس شبیهسازیها، اگر پروتونها و نوترونهای موجود در پوسته چروکیده یک ستاره تحت فشار گرانشی بسیار شدید قرار بگیرند، به شکل رشتههای درهمتنیده پاستا فشرده میشوند. این رشتهها تنها در صورتی میشکنند که نیرویی معادل ۱۰ میلیارد برابر نیروی لازم برای خرد کردن فولاد به آنها وارد شود.
سیاره کوتوله هائومیا که در کمربند کویپر و فراتر از نپتون میچرخد، بسیار عجیب است. این سیاره کوتوله با ظاهر تخممرغمانند خود دو قمر دارد و یک روز آن فقط ۴ ساعت است. بنابراین، سریعترین جرم بزرگ در حال چرخش در منظومه شمسی محسوب میشود. در سال ۲۰۱۷، هائومیا عجیبتر شد. وقتی ستارهشناسان آن را هنگام عبور از مقابل یک ستاره تماشا کردند، متوجه حلقههای بسیار نازکی شدند که دور این سیاره کوتوله میچرخند. این حلقهها احتمالا نتیجه یک برخورد در گذشتهای دور هستند.
چه چیزی بهتر از ماه است؟ ماهی که دور یک ماه دیگر میچرخد و در اینترنت به ماه ماه معروف شده است. ماه ماه که با نامهای زیر قمر، زیر ماه، ماه بزرگ، moonettes و moooons نیز شناخته میشود، هنوز در حد نظریه است. با این حال، محاسبههای اخیر نشان میدهد که هیچ چیز غیرممکنی در مورد شکلگیری آن وجود ندارد. بنابراین، شاید ستارهشناسان موفق به کشف آن شوند.
سایر ویژگیهای تلسکوپ هوشمند با چشمی دیجیتال مدل Unistellar eVscope 2
ماده تاریک، ماده ناشناختهای که ۸۵ درصد کل ماده کیهان را تشکیل میدهد، عجیب است. با این حال، محققان حداقل در مورد یک چیز مطمئن هستند: ماده تاریک در همه جا وجود دارد. بنابراین، وقتی دانشمندان در مارس ۲۰۱۸ یک کهکشان عجیب را شناسایی کردند که به نظر میرسید حاوی ماده تاریک نیست، گیج شدند. بررسیهای بیشتر نشان داد که این کهکشان عجیب در واقع حاوی ماده تاریک است. جالب است که این یافته به طور متناقضی به نظریه مخالفی اعتبار میبخشد که فرض میکند ماده تاریک اصلا وجود ندارد.
برای اطلاع از مقاله چرا تلسکوپهای هوشمند آینده عکاسی نجومی هستند؟ روی لینک کلیک کنید. |
وقتی ستارهشناس تابتا بویاجیان از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا و همکارانش برای اولین بار ستاره معروف به KIC 846285 را دیدند، گیج شدند. این ستاره که با نام مستعار تبی شناخته میشود، در فواصل زمانی نامنظم و برای مدتهای طولانی عجیب، درخشندگی کمتر، گاهی حتی تا ۲۲درصد، دارد. نظریههای مختلفی از جمله احتمال وجود یک ابرساختار بیگانه مطرح شده است. در حال حاضر، بیشتر محققان معتقد هستند که این ستاره توسط حلقهای غیرعادی از غبار احاطه شده است که باعث تاریک شدن آن میشود.
عنوان عجیبترین قمر منظومه شمسی را میتوان به اجرام مختلفی داد مانند قمر آیو بیش از حد آتشفشانی مشتری یا قمر تریتون نپتون با آتشفشانهای یخی. هایپریون زحل نیز یکی از عجیبترین قمرها است که سطح سنگی نامنظم مثل سنگ پا با دهانههای متعدد دارد. فضاپیمای کاسینی ناسا که بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ مشغول کاوش در اطراف سیاره زحل بود، کشف کرد که هایپریون یک ریزچه پرتو از الکتریسیته ساکن دارد که به درون فضا تخلیه میشود.
نوترینوی پرانرژی که در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ به زمین برخورد کرد، به خودی خود خیلی خارقالعاده نبود. فیزیکدانان رصدخانه ردیاب نوترینو آیس کیوب حداقل یک بار در ماه نوترینوهایی با سطوح انرژی مشابه مشاهده میکنند.
خاص بودن این نوترینو به این دلیل بود که با اطلاعات کافی در مورد منشا خود از راه رسید و باعث شد ستارهشناسان تلسکوپهای خود را به سمتی که از آن آمده بود بگیرند. آنها متوجه شدند که این نوترینو ۴ میلیارد سال پیش توسط یک سیاهچاله کلانجرم شعلهور در مرکز کهکشانی که مواد اطراف خود را مصرف میکرده است، به سمت زمین پرتاب شده است.
DGSAT I یک کهکشان فوق پراکنده (UDG) است، یعنی به بزرگی کهکشانی مثل کهکشان راه شیری است. ولی ستارههای آن به قدری نازک پخش شدهاند که تقریبا نامرئی است. وقتی دانشمندان DGSAT 1 شبح مانند را در سال ۲۰۱۶ دیدند، متوجه شدند که کاملا برخلاف سایر کهکشانهای فوق پراکنده که معمولا به صورت خوشهای پیدا میشوند، تنها است. ویژگیهای این UDG نشان میدهد که این جرم کمنور در دوران بسیار متفاوتی در کیهان شکل گرفته است، یعنی تقریبا ۱ میلیارد سال پس از بیگ بنگ. به همین دلیل، DGSAT 1 را میتوان یک فسیل زنده در نظر گرفت.
اجسام عظیم نور را به اندازه کافی خم میکنند تا تصویر اشیاء پشت خود را تحریف کنند. محققان با کمک تلسکوپ فضایی هابل یک اختروش را از کیهان اولیه شناسایی کردند و آن را برای تخمین نرخ انبساط کیهان به کار بردند. آنها متوجه شدند که جهان امروز سریعتر از گذشته در حال انبساط است. این یافته با اندازهگیریهای دیگر سازگار نیست. بنابراین، فیزیکدانان باید این مساله را حل کنند که آیا نظریههای آنها اشتباه است یا چیز عجیب دیگری در حال وقوع است.
ستارههای نوترونی اجرام بسیار متراکمی هستند که بعد از مرگ یک ستاره معمولی به وجود میآیند. آنها معمولا امواج رادیویی یا تشعشعهای با انرژی بالاتر مانند اشعه ایکس ساطع میکنند. در سپتامبر ۲۰۱۸، اخترشناسان یک جریان طولانی نور مادون قرمز پیدا کردند که از یک ستاره نوترونی در فاصله ۸۰۰ سال نوری از زمین میآمد. این کاملا بیسابقه بود. محققان پیشنهاد کردند که ممکن است دیسک گرد و غباری که ستاره نوترونی را احاطه کرده، مسئول ایجاد سیگنال باشد. ولی هنوز هیچ توضیح قطعی وجود ندارد.
برای اطلاع از مقاله آسمان شب هر سال ۹.۶درصد روشنتر میشود، زیرا آلودگی نوری مانع دیدن ستارهها میشود روی لینک کلیک کنید. |
سیارههای سرکش که در کیهان حرکت میکنند، توسط نیروهای گرانشی از ستاره مادر خود دور شدهاند. یکی از سیارههای سرکش خاص SIMP J01365663+0933473 است، جرمی به اندازه سیاره در فاصله ۲۰۰ سال نوری که میدان مغناطیسی آن بیش از ۲۰۰ برابر قویتر از مشتری است.
این میدان مغناطیسی به اندازه کافی قوی است تا شفقهای چشمکزنی را در اتمسفر ایجاد کند که با تلسکوپهای رادیویی قابل مشاهده هستند.
نتیجه
از زمانی که بشر به این دنیا وارد شد تا به همین روز در صدد کشف شگفتی های کیهان است و از این تلاش خود دست نخواهد کشید. دانشمندان برای مطالعه این دنیا و آسمان آن با کمک تلسکوپ توانستند پاسخ برخی از سوالات خود را به دست آورند. شما هم اگر در مورد آسمان شب سوالاتی دارید می توانید با خرید تلسکوپ به این سوالات پاسخ دهید. شما می توانید با مراجعه به سایت موسسه طبیعت آسمان شب از خرید تلسکوپ با کیفیت و قیمت مناسب بهره ببرید.
برای دانلود مقاله ۱۲ مورد از عجیبترین پدیدههای کیهانی روی لینک کلیک کنید. |
منبع: سایت موسسه طبیعت آسمان شب و ۱۲ مورد از عجیبترین پدیدههای کیهانی
اگر قصد دارید یک تلسکوپ جدید بخرید، حتما با این سوالها روبرو خواهید شد که شکستی چه فرقی با بازتابی دارد؟ چطور کار میکنند؟ کدام بهتر است؟ اولین قدم در انتخاب مدل مناسب این است که مشخص کنید چه چیزی میخواهید ببینید. تلسکوپهای شکستی عدسیهای تخصصی دارند و گزینه خوبی برای تماشای اجرام اعماق فضا مثل کهکشانها و سحابیها محسوب میشوند.
در مقابل، تلسکوپهای بازتابی برای تماشای اجرام بزرگتر و درخشانتر مثل ماه و سیارهها مناسبتر هستند، زیرا آینههایی دارند که حساسیت بیشتری به تمام طولموجها فراهم میکنند. در این مقاله تفاوت این دو مدل و ویژگیهای هر کدام را توضیح میدهیم تا خرید راحتتری را تجربه کنید. با ما همراه باشید.
در مدلهای شکستی، عدسیهایی که به صورت خاص طراحی شدهاند، نور را به منظور ایجاد تصویر متمرکز میکنند. بیشتر مدلهای شکستی دو عدسی دارند:
عدسی شیئی در نزدیکی انتهای لوله تلسکـوپ قرار دارد و هرچقدر بزرگتر باشد، لوله نوری باید درازتر باشد تا تصویر فوکوس شود.
ارتباط مستقیم طول و اندازه عدسیهای یک شکستی همراه با این واقعیت که تولید عدسیهای بزرگ با کیفیت دشوار و گران است، به این معنی است که مدلهای بزرگ نسبتا قیمت بالایی دارند. بههمین دلیل، بیشتر مدلهای شکستی معمولا دیافراگم کوچکتر دارند و یکی از قابلحملترین تلسکـوپهای موجود در بازار محسوب میشوند. سلسترون PowerSeeker 80EQ یک تلسکـوپ شکستی خوب برای افراد مبتدی و انتخابی عالی برای رصد زمینی و همچنین آسمانی است.
یکی از نقطه ضعفهای مدلهای شکستی اعوجاج رنگی است. به عبارت دیگر، هالهای از رنگ اطراف لبههای اجسام موجود در تصویر وجود دارد. زیرا طول موجهای مختلف نور در زوایای مختلفی توسط عدسی شکسته میشوند.
یک موج نور حاوی طول موجهای مختلف است. وقتی این طول موجها وارد عدسی میشوند، از یکدیگر جدا شده و با زوایای کمی متفاوت میرسند. بنابراین در تصویری که میبینیم، اجسام حاشیه رنگی مشخص خواهند داشت.
بیشتر مدلهای شکستی ارزان «دوگانه» هستند و ممکن است اعوجاج رنگی داشته باشند. مدلهای «سهگانه» برای رفع این مشکل طراحی شدهاند. این سیستم سه عدسی به عنوان تلسکوپ شکستی آپوکروماتیک شناخته میشود.
با این حال، چه دوگانه یا سهگانه، شکستیها مقاوم هستند. لنزهای غیرمتحرک آنها ساختار محکمی را ایجاد کرده است تا فقط گاهی مجبور باشید لنزها را تمیز کنید.
برای اطلاع از مقاله چرا تلسکوپهای هوشمند آینده عکاسی نجومی هستند؟ روی لینک کلیک کنید. |
در حالیکه تلسکـوپهای شکستی از عدسی استفاده میکنند، مدلهای بازتابی از آینه استفاده میکنند. این آینهها نور را در زوایای مختلف درون لوله نوری منعکس میکنند و مسیر کلی نور را گسترش میدهند. تلسکوپ بازتابی شامل یک آینه اصلی در انتهای مخالف تلسکوپ از دیافراگم و یک آینه ثانویه کوچکتر در نزدیکی محل همگرایی نور منعکسشده است. این آینه ثانویه نور را به سمت چشمی یا CCD منعکس میکند.
تلسکوپهای بازتابیها معمولا از شکستیها ارزانتر هستند، زیرا ساخت آینههای بزرگ مقرون به صرفهتر از ساخت عدسیهای بزرگ است. علاوهبر این، بازتابیها مثل شکستیهای دوگانه اعوجاج رنگی ندارند. اگر میخواهید با هزینه کمتر دیافراگم بهتری داشته باشید، این مدلها انتخاب بسیار خوبی هستند. مثلا میتوانید یکی از تلسکوپهای دابسونی را بخرید که پایه جعبه راکر با کاربری آسان دارند.
همچنین انواع بازتابی بسیار کاربردی هستند و امکانات زیادی را ارائه میکنند و در اندازههای مختلف و حتی بسیار بزرگ عرضه میشوند.
با در نظر گرفتن این موضوع، خرید بزرگترین تلسکوپ بازتابی با بودجهای که دارید، یک راه عالی و کمهزینه برای تماشای مناظر با دیافراگم بزرگتر است. فقط مطمئن شوید که مشکلی بابت نگهداری و حملونقل امن آن ندارید.
در مورد طراحی تلسکـوپ بازتابی باید به چند نکته توجه کنید. تصویری که از طریق چشمی بازتابی میبینید، به طور پیش فرض وارونه خواهد بود. به همین دلیل قبل از نگاه کردن در چشمی، باید از جوینده تلسکوپ برای همتراز کردن آن با اشیایی که میخواهید ببینید، استفاده کنید.
بیشتر مدلهای بازتابی مدرن مجهز به جوینده تلسکوپ یا جوینده نقطه قرمز هستند. بنابراین، به احتمال زیاد نیازی به خرید جداگانه آن نخواهید داشت. علاوهبر این، بازتابیها گاهی به فرایندی به نام موازیسازی نیاز دارند که شامل تنظیم آینههای دستگاه برای اطمینان از همترازی آنها با یکدیگر است.
یک تلسکوپ بازتابی بزرگ اگر به درستی نگهداری شود، ابزاری عالی برای مشاهده اجسام کوچکتر یا دور با وضوح بالا است. این مدل با توجه به هزینهای که پرداخت میکنید، دید با دیافراگم بزرگ فراهم میکند.
چند طراحی محبوب تلسکوپ بازتابی عبارتند از:
این سادهترین نوع تلسکوپ بازتابی است که به آن نیوت هم میگویند. در این طراحی، یک آینه سهمی شکل نور را با زاویه ۴۵ درجه به آینه ثانویه منعکس میکند و سپس این آینه ثانویه نور را به چشمی یا دوربین هدایت میکند. مدلهای نیوتنی برای افراد مبتدی عالی هستند، نسبتهای کانونی کوتاهی دارند و میتوانند دیافراگمهای بزرگی داشته باشند. با این حال، نیاز به موازیسازی منظم دارند و بسیار سنگین هستند.
دابسون (یا داب)، در واقع یک تلسکوپ نیوتنی است که روی پایهای با قابلیت چرخش بر محور عمودی و افقی قرار گرفته است. این پایه امکان چرخش آزادانه دستگاه را فراهم میکند و نیاز به سه پایه را از بین میبرد. دابها برای نجوم بصری عالی هستند و میتوانند دیافراگمهای بزرگی داشته باشند. با وجود این، برای عکاسی نجومی از اعماق آسمان مناسب نیستند و بزرگ و سنگین هستند.
تلسکوپ RC که یکی از انواع طراحی کاسگرین است، از آینههای هذلولی به جای سهمیشکل استفاده میکند. در نتیجه، خطای کما تقریبا به طور کامل از بین میرود. با این حال، این مدلها از آستیگماتیسم (یا «بال» در دو طرف ستارههای درخشان) رنج میبرند. مدلهای RC برای عکاسی نجومی از اعماق آسمان عالی هستند، ولی قیمت بالایی دارند. همچنین از آن جایی که انسداد مرکزی بزرگ کنتراست را کاهش میدهد، برای رصد سیارهها مناسب نیستند.
این طرحها کمتر رایج هستند، ولی برای نجوم سیارهای ابزاری عالی محسوب میشوند. دراین مدلها، بهجای عدسیهای تلسکوپهای بازتابی و اشمیت-کاسگرین، از طراحی تمامآینه استفاده شده است. این طرحها اعوجاج رنگی ندارند و نسبتهای کانونی طولانی دارند، ولی گران هستند و کاربرد محدود دارند.
برای اطلاع از مقاله نحوه تمیز کردن صحیح دوربین دوچشمی بدون آسیب رساندن به لنزها روی لینک کلیک کنید. |
اگر به عکاسی نجومی علاقه دارید، احتمالا خرید تلسکوپ شکستی گزینه بهتری است. طراحی تخصصی این مدلها به آنها اجازه میدهد اجرام فضایی عمیق مثل کهکشانها و سحابیها را نشان دهند. اگر میخواهید از اعوجاج رنگی اجتناب کنید، یک مدل آپوکروماتیک انتخاب کنید.
اگر به اجرام آسمانی درخشانتر مثل ماه یا سیارهها علاقه دارید، تلسکـوپ بازتابی انتخاب بهتری است. با توجه به دیافراگم بزرگتر این مدلها در مقایسه با مدلهای دیگر با قیمتهای مشابه، معمولا بهترین انتخاب برای تقریبا هر نوع استفاده هستند.
همچنین، برای عکاسی نجومی از اعماق آسمان عالی هستند، ولی آنها را به افراد مبتدی توصیه نمیکنیم. زیرا به نگهداری زیاد و تنظیم دقیق نیاز دارند.
در مقابل، شکستیها نیز عالی هستند ولی در مقایسه با بازتابیها با اندازه دیافراگم مشابه، قیمت بسیار بالایی دارند. تلسکوپهای شکستی برای عکاسی نجومی از اعماق آسمان بسیار عالی هستند و خرید آنها را به تمام مبتدیانی که به تازگی تصویربرداری نجومی را شروع کردهاند، توصیه میکنیم.
نتیجه
هر کدام از این مدل تلسکـوپ ها معایب و مزایایی دارند که در این مقاله به آنها اشاره کردیم. اگر شما قصد خرید تلسکوپ دارید و برای انتخاب بین این دو مدل دچار سر درگمی شدید می توانید با مطالعه این مقاله به نتیجه نهایی برسید. اگر شما قصد خرید تلسکوپ را دارید می توانید با مراجعه به سایت موسسه طبیعت آسمان شب در مورد مدل مد نظر خود اطلاعات خوب و کافی را به دست آورید.
برای دانلود مقاله تلسکوپ شکستی یا بازتابی؟ روی لینک کلیک کنید. |
در طول تاریخ بشر، ستارهها همواره در آسمان تاریک شب درخشیدهاند. با شروع انقلاب صنعتی و استفاده از نور مصنوعی به طور فزاینده در شهرها در شب، ستارهها کمکم شروع به ناپدید شدن کردند. ستارهشناسان برای مطالعه نجوم به آسمان تاریک شب وابسته هستند. بنابراین برای مقابله با آلودگی نوری، تلسکوپها را در تاریکترین مکانهای روی زمین میسازند.
امروزه، بیشتر مردم در شهرها یا حومههای شهر زندگی میکنند. در این مناطق، نور زیادی که به سمت آسمان شب میتابد، قابلیت دیدن ستارهها را به طور چشمگیری کاهش میدهد. دادههای ماهوارهای نشان میدهد که آلودگی نوری در آمریکای شمالی و اروپا ثابت مانده یا در دهه گذشته کمی کاهش یافته است. در مقابل، این پدیده در سایر نقاط جهان مانند آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی افزایش یافته است.
با این حال، ماهوارهها نور آبی LED را که معمولا برای نورپردازی در فضای باز استفاده میشوند، تشخیص نمیدهند. در نتیجه، میزان آلودگی نوری را کمتر از چیزی که هست برآورد میکنند. اگر میخواهید با این پدیده و تاثیرهای آن بیشتر آشنا شوید، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
یک پروژه علمی بینالمللی شهروندی به نام Globe at Night تلاش میکند تغییر منظره آسمان شب را برای مردم عادی اندازهگیری کند. کمک گرفتن از شهروندان، اندازهگیریهای متعدد آسمان شب را در طول زمان از مکانهای مختلف بسیار آسانتر میکند.
داوطلبان برای ارائه داده به پروژه، تاریخ و زمان، مکان و شرایط آب و هوایی محلی خود را یک ساعت یا بیشتر بعد از غروب آفتاب در شبهای خاصی در هر ماه در یک صفحه گزارش آنلاین وارد میکنند.
این صفحه هشت پنل را نشان میدهد که هر کدام یک صورت فلکی قابل مشاهده را در آن زمان از سال نشان میدهند. مثلا شکارچی در ژانویه و فوریه قابل مشاهده است.
پنل اول که نمایانگر آسمان شب آلوده به نور است، فقط چند ستاره بسیار درخشان را نشان میدهد. پنلهای بعدی به ترتیب ستارههای بیشتر و کمنورتر را نشان میدهند که نمایانگر آسمانهای تاریکتر و تاریکتر است. سپس داوطلب آنچه را که در آسمان شب میبیند، با یکی از پنلها تطبیق میدهد.
تیم Globe at Night این صفحه گزارش را به عنوان یک برنامه آنلاین در سال ۲۰۱۱، درست هنگام شروع کاربرد گسترده LED ها، راهاندازی کرد. این تیم در جدیدترین مقاله خود دادههای واردشده را هنگام گرگ و میش، زمانی که ماه بیرون بود، وقتی که هوا ابری بود یا زمانی که دادهها به هر دلیل دیگری غیرقابل اعتماد بودند، فیلتر کردند. در نهایت، حدود ۵۱ هزار داده باقی ماند که بیشتر در آمریکای شمالی و اروپا گرفته شده بود. این دادهها نشان میدهد که آسمان شب هر سال به طور متوسط ۹.۶درصد روشنتر میشود.
برای بسیاری از مردم، آسمان شب امروزی دو برابر هشت سال پیش روشن است. هر چه آسمان روشنتر باشد، ستارههای کمتری را میتوانید ببینید. اگر این روند ادامه پیدا کند، کودکی که امروز در جایی به دنیا میآید که ۲۵۰ ستاره در آن قابل مشاهده است، در تولد ۱۸ سالگی خود فقط میتواند ۱۰۰ ستاره را ببیند.
دو نمونه تلسکوپ با کیفیت که شما می توانید به وسیله آنها آسمان تاریک شب را به خوبی رصد کنید:
اگر به دنبال تلسکوپی با بالاترین کارایی ممکن، طراحی زیبا و ارگونومیک، بسیار قدرتمند و همه کاره هستید تلسکوپ 8 اینچی کامپیوتری سلسترون مدل CPC Deluxe 800 HD و یا یکی از تلسکوپهای سری CPC Deluxe از شرکت سلسترون را انتخاب کنید. ناسا NASA از تلسکوپ 9.25 اینچی کامپیوتری سلسترون مدل CPC Deluxe 925 HD در ایستگاه فضایی بینالمللی استفاده میکند و پرفسور استیون هاوکینگ در منزل خود در کمبریج، تلسکوپ 11 اینچی کامپیوتری سلسترون مدل CPC Deluxe 1100 HD داشت.
سایر مشخصات و ویژگیهای تلسکوپ 8 اینچی کامپیوتری سلسترون مدل CPC Deluxe 800 HD :
برای اطلاع از مقاله چرا تلسکوپهای هوشمند آینده عکاسی نجومی هستند؟ روی لینک کلیک کنید. |
علیرغم فاصله کانونی زیاد این تلسکوپها، لوله تلسکوپ دارای طول بسیار کوتاهی است و سیستم را به تلسکوپی فشرده تبدیل میکند که حمل و نقل آن بسیار آسان است. نور ابتدا به صفحه تصحیحگر اشمیت برخورد میکند و سپس روی آینه اصلی کروی تابیده میشود. این آینه نور را به سمت بالا منعکس میکند و آن را روی آینه ثانویه میتاباند که متعاقباً آن را در جهت آینه اصلی به عقب بازتاب میکند.
سپس نور از سوراخ مرکزی در آینه اصلی عبور میکند و به فوکوس کننده در پایین لوله تلسکوپ میرسد. بنابراین سیستم بسته است و از این رو از تلاطم هوا که میتواند کیفیت تصویر را کاهش دهد، رنج نمیبرد. البته این بدان معناست که سیستم به طور بهینه از گرد و غبار هم محافظت میشود. صفحه اشمیت چند لایه اندود شده است و تصاویر روشن را تضمین می کند.
این تلسکوپ تصویر بسیار خوبی را ارائه میدهد، کنتراست و وضوح بالایی دارد و هنگام رصد سیارهها لذت زیادی را ارائه میدهد. طراحی Schmidt-Cassegrain سیستمی را فراهم میکند که هم برای رصد و هم برای عکاسی نجومی ایدهآل است و با طیف وسیعی از لوازم جانبی اختیاری در دسترس است.
استفاده از انتهای پایین لوله تلسکوپ برای رصد به معنای جهت گیری آسان است. این سیستم همچنین برای مشاهده گاه به گاه زمینی، به عنوان مثال، پرندهبینی از فاصله نزدیک بهینه است. تلسکوپهای اشمیت کاسگرین سلسترون دارای نسبت گشودگی حدود 1:10 هستند که بنابراین عکاسی نجومی نیز به سادگی امکان پذیر است.
فوکوس با استفاده از آینه اصلی به این معنی است که محدوده بسیار وسیعی از فوکوس در دسترس است که تقریباً امکان استفاده از هر وسیله جانبی معمول را فراهم میکند. دو بلبرینگ از پیش کارگذاری شده در مکانیسم موقعیتیابی فوکوس آینه اصلی به منظور جلوگیری از "جابجایی آینه" که مشکلی معمولی در هنگام استفاده از بوشهای ساده است استفاده میشود. استفاده از مواد با کیفیت بالا مانند قطعات آلومینیومی تراشیده شده با CNC، فولاد ریختهگری شده و فولاد ضد زنگ، استحکام فوقالعاده با وزن کم را تضمین میکند. این بدان معنی است که پایه بسیار سنگین غیرضروری است، که همیشه در مورد سایر طرح های تلسکوپ صدق نمیکند.
گیرنده GPS داخلی CPC Deluxe HD Series به طور خودکار تاریخ و زمان را از ماهوارههای در حال چرخش دانلود میکند و مکان دقیق تلسکوپ را روی زمین مشخص میکند. این کار شما را از وارد کردن دستی تاریخ، زمان، طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی بینیاز میکند.
SkyAlign انقلابی سلسترون هنگامی که GPS داخلی CPC موقعیت تلسکوپ را مشخص کرد، قطبی کردن تلسکوپ به آسانی 1-2-3 است! به سادگی مکانیابی کنید و از کنترل دستی استفاده کنید تا تلسکوپ را به صورت دستی به سمت سه جرم آسمانی روشن بگیرید.
نیازی به دانستن نام ستارهها ندارید. حتی ممکن است ماه یا سیارات درخشان را انتخاب کنید! فناوری نرم افزار NexStar سلسترون، آسمان شب را برای تعیین موقعیت هر ستاره، سیاره و جرم آسمانی در بالای افق مدلسازی میکند. پس از قطبی شدن، کنترل دستی از راه دور امکان دسترسی مستقیم به هر یک از فهرستهای اجرام آسمانی را در پایگاه داده کاربر پسند خود فراهم میکند.
پایگاه داده اجرام آسمانی پایگاه داده CPC شامل بیش از 40000 اجرام آسمانی از جمله اجرام مسیه، کاتالوگ کالدول، و همچنین کهکشانها، سحابیها و سیارات NGC است. محدودیتهای فیلتر قابل تعریف توسط کاربر، پیمایش در این پایگاه داده گسترده را سریعتر و آسانتر میکند.
محدودیتهای فیلتر به شما امکان میدهند اشیایی را که خارج از افق محلی شما هستند (به عنوان مثال، اگر درختان یا کوهها در مقابلشان بودند) فیلتر کنید. همچنین امکان "Solar System Align" وجود دارد که اجازه میدهد با خورشید یا ماه برای رصد در طول روز تلسکوپ را قطبی کنید. استفاده از آن برای دیدن سیارات یا ستارههای درخشان در روز آسان است.
همه لولههای تلسکوپهای EdgeHD مجهز به آینه ثانویه قابل جابجایی برای تصویربرداری سریع CCD با f/2 هستند. تصویربرداری در پیکربندی FASTAR نه تنها زمان نوردهی را 25 برابر سریعتر از f/10 میکند، بلکه میدان دید را نیز پنج برابر گستردهتر میکند. ترکیبی عالی برای تصویربرداری از اجرام میدان باز مورد علاقه شما در کسری از زمان. (تصویربرداری FASTAR به یک مجموعهای از عدسیها به جای آینه ثانویه نیاز دارد).
مقصر اصلی افزایش روشنایی آسمان شب شهرنشینی و استفاده روزافزون از LED برای روشنایی در فضای باز است. از دست دادن آسمان تاریک به دلیل آلودگی نوری و همچنین افزایش روزافزون ماهوارههایی که دور زمین میچرخند، توانایی اخترشناسان را برای رصد درست تهدید میکند.
مردم عادی نیز این ضرر را احساس میکنند، زیرا از بین رفتن آسمانهای تاریک به نوعی از دست دادن میراث فرهنگی بشری است. آسمان پرستاره شب برای هزاران سال الهامبخش هنرمندان، نویسندگان، موسیقیدانان و فیلسوفان بوده است. برای بسیاری از افراد، آسمان پر از ستاره، حس بیبدیلی از شگفتی ایجاد میکند.
آلودگی نوری همچنین در چرخه روزانه نور و تاریکی که گیاهان و حیوانات برای تنظیم خواب، تغذیه و تولید مثل استفاده میکنند، تداخل ایجاد میکند. دو سوم مناطق کلیدی تنوع زیستی جهان تحت تاثیر آلودگی نوری قرار دارند.
دولتها و ساکنان این مناطق با چند تغییر ساده میتوانند آلودگی نوری را کاهش دهند. مثلا استفاده از مقدار مناسب نور در مکان و زمان مناسب، پوشاندن وسایل روشنایی فضای باز به طوری که به سمت پایین بدرخشند، استفاده از لامپهایی که به جای نور سفید نور زرد بیشتری ساطع میکنند و نصب تایمر یا حسگرهای حرکتی روی چراغها از رویکردهای کلیدی برای حفظ آسمان تاریک شب هستند.
دفعه بعد که از یک شهر بزرگ یا منبع دیگری از آلودگی نوری دور هستید، به آسمان شب نگاه کنید. نمای تقریبا ۲۵۰۰ ستاره که با چشم غیرمسلح در آسمان تاریک و به دور از آلودگی نوری قابل مشاهده هستند، احتمالا شما را متقاعد خواهد کرد که آسمان تاریک منبعی است که ارزش حفظ کردن را دارد.
نتیجه
آلودگی نوری همچنان که گفته شد دارای مضراتی برای محیط دارد و آلودگی نوری باعث می شود تا تصاویری با کیفیت کمتری ثبت شود. برای این که از آلودگی نوری به دور باشید و بتوانید آسمان بهتر رصد کنید باید از شهر ها فاصله بگیرید و در جایی دور از آلودگی نوری به رصد آسمان بپردازید.
شما هم اگر به تازگی خرید تلسکوپ مد نظر خود را انجام داده اید باید به دور از آلودگی نوری به رصد آسمان بپردازید. خرید تلسکوپ با قیمت و کیفیت مناسب در سایت موسسه طبیعت آسمان شب به راحتی قابل انجام است.
برای دانلود مقاله آسمان شب هر سال ۹.۶درصد روشنتر میشود، زیرا آلودگی نوری مانع دیدن ستارهها میشود روی لینک کلیک کنید. |
منبع: سایت موسسه طبیعت آسمان شب و آسمان شب هر سال ۹.۶درصد روشنتر میشود زیرا آلودگی نوری مانع دیدن ستارهها میشود
تلسکوپ فضایی جیمز وب یا به اختصار JWST، یکی از پیشرفتهترین تلسکوپهایی است که تاکنون ساخته شده است. برنامهریزی پروژه JWST بیش از ۲۵ سال پیش شروع شد و ساخت آن بیش از یک دهه طول کشید. تلسکوپ فضایی جیمز وب در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ به فضا پرتاب شد و بعد از یک ماه به مقصد نهایی خود، ۹۳۰ هزار مایل دور از زمین، رسید. جیمز وب در این نقطه از فضا دید نسبتا بدون مانع از جهان دارد.
طراحی جیمز وب یک تلاش جهانی به رهبری ناسا بود و هدف آن این بود که مرزهای رصد نجومی را با مهندسی انقلابی جابهجا کند. آینه عظیم JWST حدود ۲۱ فوت (۶.۵ متر) قطر دارد که تقریبا سه برابر تلسکوپ فضایی هابل است که در سال ۱۹۹۰ پرتاب شد و هنوز کار میکند.
آینه تلسکوپ به آن اجازه میدهد تا نور را جمعآوری کند. آینه JWST به قدری بزرگ است که میتواند کمنورترین و دورترین کهکشانها و ستارههای کیهان را ببیند. همچنین، ابزارهای پیشرفته جیمز وب قادر هستند اطلاعاتی درباره ترکیب، دما و حرکت این اجرام کیهانی دوردست ارائه کنند. اما آیا با این تلسکوپ پیشرفته میتوانیم آغاز زمان را ببینیم؟ برای اینکه نظر ستارهشناسان را بدانید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
اخترفیزیکدانها مدام به گذشته نگاه میکنند تا کشف کنند که ستارهها، کهکشانها و سیاهچالههای کلانجرم وقتی که نور آنها سفر خود را به سمت زمین آغاز کرد، چه شکلی بودند. سپس، از این اطلاعات برای درک بهتر رشد و تکامل آنها استفاده میکنند.
تلسکوپ فضایی جیمز وب چقدر میتواند به گذشته کیهان نگاه کند؟ حدود ۱۳.۵ میلیارد سال. بنابراین، JWST برای ستارهشناسان و دانشمندان فضا دریچهای به جهان ناشناخته است. هیچ تلسکوپی ستارهها، کهکشانها و سیارههای فراخورشیدی را آنطور که در حال حاضر هستند، نشان نمیدهد. در عوض، اخترشناسان وضعیت گذشته آنها را میبینند.
حرکت نور در فضا و رسیدن آن به تلسکوپهای ما زمانبر است. بنابراین وقتی به فضا نگاه میکنیم، انگار به گذشته سفر کردهایم. این حتی برای اجرامی که بسیار به ما نزدیک هستند نیز صدق پیدا میکند. نوری که از خورشید میبینیم، حدود ۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه قبل از آن ساطع شده است. این مدت زمانی است که طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد.
محاسبه این زمان کار سادهای است. تمام نورها، چه نور خورشید، چراغ قوه یا یک لامپ ساده، با سرعت ۱۸۶ هزار مایل (تقریبا ۳۰۰ هزار کیلومتر) در ثانیه حرکت میکنند. این سرعت معادل بیش از ۱۱ میلیون مایل (حدود ۱۸ میلیون کیلومتر) در دقیقه است.
خورشید حدود ۹۳ میلیون مایل (۱۵۰ میلیون کیلومتر) از زمین فاصله دارد. بنابراین، ۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه طول میکشد تا نور آن به زمین برسد. هرچه چیزی دورتر باشد، نور آن دیرتر به ما میرسد. مثلا نوری که از پروکسیما قنطورس، نزدیکترین ستاره به زمین بعد از خورشید، میبینیم ۴ ساله است. پروکسیما قنطورس حدود ۲۵ تریلیون مایل (تقریبا ۴۰ تریلیون کیلومتر) از زمین فاصله دارد، بنابراین نور آن کمی بیش از 4 سال طول میکشد تا به ما برسد.
اخیرا، JWST ایرندل را رصد کرد که یکی از دورترین ستارههای کشفشده است. نوری که جیمز وب از این ستاره میبیند حدود ۱۲.۹ میلیارد سال قدمت دارد.
جیمز وب در مقایسه با تلسکوپهای دیگر مانند تلسکوپ فضایی هابل به گذشته بسیار دورتر نگاه میکند. مثلا اگرچه هابل میتواند اجسامی را ببیند که ۶۰ هزار بار کمنورتر از چیزی هستند که چشم انسان میبیند، JWST میتواند اجسامی را ببیند که ۹ برابر کمنورتر از چیزی هستند که هابل قادر به دیدن آن است.
برای اطلاع از مقاله چرا تلسکوپهای هوشمند آینده عکاسی نجومی هستند؟ روی لینک کلیک کنید. |
اصطلاح بیگ بنگ برای تعریف آغاز جهان به صورتی که ما میشناسیم به کار میرود. به عقیده دانشمندان، بیگ بنگ حدود ۱۳.۸ میلیارد سال پیش رخ داده است. بیگ بنگ پذیرفتهشدهترین نظریه در میان فیزیکدانان برای توضیح تاریخ جهان ما است.
با این حال، این اصطلاح کمی گمراهکننده است. زیرا پشنهاد میکند که نوعی انفجار مانند آتشبازی، جهان را ایجاد کرده است. بیگ بنگ بیشتر به فضایی اشاره میکند که به سرعت در همه جای کیهان در حال گسترش است. بلافاصله پس از بیگ بنگ، محیط شبیه مه کیهانی بود که جهان را پوشانده بود و عبور نور را دشوار میکرد. به همین دلیل است که این دوره «عصر تاریک کیهانی» نامیده میشود.
با ادامه گسترش جهان، مه کیهانی کنار رفت و نور توانست آزادانه در فضا حرکت کند. در واقع چند ماهواره نور باقیمانده از بیگ بنگ را حدود ۳۸۰ هزار سال پس از وقوع آن، مشاهده کردهاند. تلسکوپ این ماهوارهها برای تشخیص درخشش لکهدار باقیمانده از بیگ بنگ ساخته شده است. این نور در موج مایکروویو قابلردیابی است.
با این حال، حتی ۳۸۰ هزار سال بعد از بیگ بنگ، هیچ ستاره و کهکشانی وجود نداشت و جهان همچنان یک مکان بسیار تاریک بود. دوران تاریک کیهانی چند صد میلیون سال بعد، زمانی که اولین ستارهها و کهکشانها شروع به شکلگیری کردند، به پایان رسید.
تلسکوپ فضایی جیمز وب برای رصد بیگ بنگ طراحی نشده، بلکه هدف آن دیدن دورهای است که اولین اجرام در جهان شروع به شکلگیری و ساطع کردن نور کردند. قبل از این دوره با توجه به شرایط جهان اولیه و نبود کهکشانها و ستارهها، نور کمی برای رصد توسط جیمز وب وجود داشت.
نگاه کردن به دوره زمانی نزدیک بیگ بنگ صرفا نیاز به آینه بزرگتر ندارد. ستارهشناسان قبلا این کار را با استفاده از ماهوارههایی انجام دادهاند که امواج مایکروویوی را که مدت کوتاهی بعد از بیگ بنگ منتشر شدهاند، رصد میکنند.
بنابراین تلسکوپ فضایی جیمز وب که جهان را چند صد میلیون سال پس از بیگ بنگ رصد می کند، عملکرد محدود ندارد. در واقع، این ماموریت جیمز وب است. هدف این است که کشف کنیم اولین نور از ستارهها و کهکشانها در کجای جهان ظاهر شد.
دانشمندان امیدوار هستند با مطالعه کهکشانهای قدیمی شرایط منحصر به فرد جهان اولیه را درک کنند و درباره فرایندهایی که به شکوفایی آنها کمک کرده است، اطلاعاتی به دست آورند. این شامل تکامل سیاهچالههای بسیار پرجرم، چرخه حیات ستارهها و ماده تشکیلدهنده سیارههای فراخورشیدی و جهانهای فراتر از منظومه شمسی ما است.
بعضی از مدل های تلسکوپ مخصوص عکاسی نجومی طراحی و ساخته شده اند که نمونه های زیر از این نوع تلسکـوپ ها هستند.
تلسکوپ شکستی 65 میلیمتری ZWO مدل FF65 Apo که به طور خاص برای عکاسی تولید شده است وِیژگیهای منحصر بفردی را در اختیار عکاسان نجومی میگذارد از جمله اینکه تلسکوپ میدان دید مسطح دارد و نیازی به خرید مسطح کننده میدان ندارید. در هنگام اضافه کردن تجهیزات اضافی مانند دوربین دیجیتال نیازی به محاسبه «بک-فوکوس» back focus ندارید تا زمانی که سوژه در فوکوس باشد تمام سیستم اُپتیکی تلسکوپ در بهترین حالت برای ثبت تصاویر نجومی است. برای همین عکاسی نجومی با 65 میلیمتری ZWO مدل FF65 Apo سریعتر و راحتتر از سایر تلسکـوپها است.
تلسکوپ شکستی 65 میلیمتری ZWO مدل FF65 Apo علاوه بر عکاسی نجومی برای رصد آسمان شب هم مناسب است. به راحتی میتوانید چپقی و انواع چشمیها را به آن متصل کنید و رصدهایی خوب از سیارات و سایر اجرام آسمان داشته باشید.
تلسکوپ شکستی 65 میلیمتری ZWO مدل FF65 Apo بسیار کوچک و سبک است. لوله تلسکوپ 2 کیلوگرم وزن دارد و همراه با حلقههای اتصال وزن آن 2.8 کیلوگرم است. سیستم اُپتیکی آن با 5 عدسی که دوتای آنها ED هستند کمترین پراکندگی نوری ممکن را دارد و علاوه بر این عاری از خطای کروماتیک و سایر ایرادهای معمول در تلسکوپهای شکستی است.
ویژگی های تلسکـوپ شکستی 65 میلیمتری ZWO مدل FF65 Apo:
تلسکوپ Fluorostar 156 APO ویلیام اپتیکز اپتیکی آپوکروماتیک برای عکاسی و رصد چشمی با کیفیت بالا با گشودگی 156 میلیمتر و فاصله کانونی 1217 میلیمتر یا نسبت کانونی 7.8 است.
تلسکـوپ تریپلت FLT 156 ویلیام اپتیکز از نگهدارنده شیئی فولادی برای عدسی 156 میلیمتری خود استفاده میکند. ثابت شده است که این نگهدارنده فولادی در مقایسه با نگهدارنده آلومینیومی بزرگ، شیئی را به دلیل تغییرات دمای محیط کمتر تحت فشار قرار میدهد. این بدان معناست که هدفتان با FLT-FPL-53 و عدسی لانتانیومی در طول تغییرات ناگهانی دما، بدون محدودیت و در یک راستا باقی میمانند تا عملکرد مورد انتظار شما را ارائه دهند. Fluorostar 156 APO ساخت ویلیام اپتیکز در رنگ آبی با لوله سفید ارائه شده است. اتصال لوله اپتیکی به رابط نیز با سه حلقه انجام میشود تا از محکم بودن آن اطمینان حاصل شود.
اگر میخواهید تصاویر نجومی فوقالعادهای با یک شکستی APO با کیفیت بالا بگیرید، این تلسکوپ راه عالی برای دستیابی به اهداف عکاسی شما است. طراحی لنز سهگانه با فاصله هوای شیشهای FPL-53، تصاویری با وضوح فوقالعاده، جزئیات واضح و با تصحیح رنگ در مرتبه آپو ارائه میکند.
شامل یک اتصال نوع لوسماندی، فوکوسر رک و پینیون دو سرعته 3.7 اینچی، سه حلقه نصب تاشو برای لوله تلسکوپ، و درپوش نوآورانه ماسک Bahtinov.
معرفی اولین ویژگی نوآورانه در صنعت تلسکوپ: اکنون Fluorostar 156 APO از ویلیام اپتیکز به صورت استاندارد با درپوش گرد و غبار ارائه میشود که دارای ماسک داخلی و شفاف Bahtinov برای فوکوس عالی در هر استفاده است. به سادگی صفحه پوشش جلویی صاف را بردارید و درپوش گردوغبار را روی لوله بگذارید بماند. تلسکـوپ را به سمت ستارهای درخشان بگیرید و با دقت فوکوس کنید. هنگامی که پرههای پراش مرکزی دقیقاً در مرکز بین دو پره دیگر به نظر میرسد که "X" را تشکیل میدهند، تلسکـوپ شما دقیقاً فوکوس شده است. درپوش گرد و غبار را با احتیاط از انتهای لوله تلسکوپ بردارید، و آماده عکاسی هستید.
ویژگی های تلسکـوپ Fluorostar 156 APO:
نتیجه
تمام تلسکـوپ های که تا به همین امروز ساخته شده اند هر کدام در زمانه خود بهترین تلسکوپ و پیشرفته ترین آنها بوده اند. همه این تلسکـوپ ها برای بالا بردن شناخت انسان از محیط پیرامون خود در فضا ساخته و اختراع شده اند. تلسکـوپ های ساخته شده تا به امروز به بشر برای شناخت آسمان بسیار کمک کرده اند و همچنان نیز این رویه ادامه دارد. بشر همچنان در صدد اختراع تلسکـوپ های بهتر و پیشرفته تر برای کشف شگفتی های فضا است. تلسکـوپ فضایی جیمز وب در حال حاضر یکی از پیشرفته ترین تلسکـوپ های موجود می باشد. تصاویر با کیفیت و دقیق این تلسکـوپ توانسته کمک شایانی به ستاره شناسان و اختر فیزیکدانان کند.
اگر شما هم به علم نجوم و ستاره شناسی علاقمند هستید می توانید با خرید تلسکوپ رویای خود را محقق کنید. خرید تلسکوپ مناسب می تواند شما را هم مسیر با دانشمندان و ستاره شناسان پیش ببرد تا شاید شما نیز یک شگفتی جدیدی را در آسمان کشف کنید و به مردم جهان نشان دهید. شما می توانید با مراجعه به سایت موسسه طبیعت آسمان شب تلسکـوپی با کیفیت و با قیمت مناسب پیدا کنید و سپس با چند کلیک خرید خود را نهایی کنید.
برای دانلود مقاله آیا میتوانیم با تلسکوپ آغاز زمان را ببینیم؟ ستارهشناسان چه نظری دارند؟ روی لینک کلیک کنید. |
منبع: سایت موسسه طبیعت آسمان شب و آیا میتوانیم با تلسکوپ آغاز زمان را ببینیم؟ ستارهشناسان چه نظری دارند؟