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放射線はどのような種類の光学反射望遠鏡は検出しています?

研究天文学のために使用された最後のレンズ系、屈折望遠鏡1900年前に建てられた---大きなレンズが極端に重くなると色収差と呼ばれる問題に苦しむので、自分のイメージをあいまいにします。の反射望遠鏡は、これらの問題に悩まされません。光が主鏡の表面で反射するので、ガラスがくり抜かすることができます---軽量化---それが簡単に扱うようになり、光がガラスを通って移動しないので、それは有彩色に罹患していません収差。過去100年の間に構築されたすべての重大な天体望遠鏡は、望遠鏡、または反射を反映しているのはこのためです。可視
ログイン早期天文学者も、望遠鏡メーカーでした。彼らが目を通すために楽器を構築しました。

可視光は人間の目が検出できる電磁放射線です。それは、人から人へといくつかのバリエーションで、約750ナノメートル〜約400ナノメートル(メートルの1000000000分の400)から実行されます。最初の反射を収集して、可視光の焦点を合わせるために建設されました。天文学者は目を通すと観察するために望遠鏡を設計しました。まず、カメラやフィルム、その後電子検出器の出現により、これらの望遠鏡の範囲が拡張されました。
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紫外線
ログインに紫外線から、異なる波長範囲の両端の情報を組み合わせます赤外線、より詳細な情報を提供しています。

電磁スペクトルの紫外線(UV)領域のすぐ隣可視光に位置しています。 UV光は、可視光よりも短い波長---より高いエネルギーを有しています---。定義は異なるが、紫外線は、約100nmまで、約400nmの波長範囲をカバーします。いくつかの地上の望遠鏡は、紫外線に敏感な機器を持っていますが、雰囲気は(幸運にも、地球上の生物のために)強くそれらの波長を吸収するので、ほとんどのも、300ナノメートルより短い波長で見て気にしないだろう。ハッブル宇宙望遠鏡の調査のための高度なカメラは、しかし、115ナノメートルの短いなどの波長に敏感である。で
赤外線
ログイン赤外線波長は物の組成に関する詳細を明らかに物質の可視光で見ることができません。

可視スペクトルの反対側---長波長、低エネルギー側---赤外波長です。ここでも、そこに赤外線で張られているものの波長領域についていくつかの意見の相違であるが、それは約0.8&マイクロからカバー;メートル程度であり、mは100マイクロのうち(マイクロは100万分の1メートルです)。雰囲気は再びこれらの波長の多くを吸収しますが、特に高高度での地上望遠鏡の吸収が強すぎない「窓」は、あります。ほとんどの可視光望遠鏡のミラー上のコーティングは、少なくともいくつかの赤外光を反射します。 3&マイクロからの波長に感応するスピッツァー宇宙望遠鏡は、そのまま赤外光のスペクトル全体にアクセスするには、望遠鏡は、地球の大気の上にあることが必要であり、m 180マイクロのうちのすべての方法であり、m
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電磁スペクトル
ログイン電波の拡張領域は、電磁放射であり、大きな皿が無線の鏡のようなものです。

可視光は、電磁スペクトルの単なる小さな領域です。でも、紫外線と赤外線の波長の追加、そこにもっと多くのスペクトルがまだあります。マイクロ波やラジオ波で低エネルギー側に見て、彼らはまた、X線の高エネルギー側を見た反射望遠鏡があります。そこにさらに高いエネルギーのガンマ線を見て望遠鏡がありますが、ガンマ線は、右ミラーを通過するので、彼らは、反射望遠鏡ではありません。いくつかは、紫外線や赤外線を含むながら、一部の人々は、光学領域が見えると同じであることを言います。そして、いくつかは、の定義に電磁スペクトルの多くを含む「光」。あなたがその最後のグループの味方ならば、光の反射望遠鏡が電波にX線からの放射で、すべての方法を見て。