|
Глаз и телескоп
Вначале этой главы мы уже говорили об особенностях зрения. Если продолжить сравнение нашего глаза с оптической техникой, созданной человеком, то придется перевести разговор со старых фотоаппаратов на современные видеокамеры. Наши глаза, как хорошая камера, имеют собственный «процессор», передающий в мозг уже частично проанализированную и исправленную картину увиденного. У электронных устройств есть система стабилизации изображения, делающая незаметным дрожание рук оператора — глаз тоже имеет систему, которая стремится сделать незаметными для нас дрожание головы и глазного яблока, смазывающее «картинку». Эта же система работает при визуальном наблюдении в телескоп: наше зрение компенсирует атмосферное дрожание и размытие изображения, чего фотокамера делать не умеет. Точнее, не умела до недавних пор, но об этом чуть позже.
Каждый орган человека становится более умелым в результате тренировки — и руки пианиста, и ноги балерины. Оказывается, что и глаза тоже можно научить видеть лучше. Известно, что первый опыт наблюдения в телескоп часто обескураживает. «Я не вижу никаких деталей», — сетует начинающий наблюдатель, глядя на Марс или даже на огромный Юпитер. А опытный астроном с помощью того же телескопа составляет подробные карты поверхности планет: у него «тренированный глаз», он научился настраивать свое зрение на астрономические наблюдения. До определенной степени этому может научиться каждый, если будет систематически наблюдать небо. Но и природные данные тоже важны, так же как у пианистов и балерин. У большинства людей практический предел при наблюдении звезд или звездообразных объектов, таких как спутники планет или астероиды, лежит между 5m и 6m. Но возможности глаза улучшает оптика. Даже применение простого полевого бинокля 7x50 (т. е. 7-кратный с объективами диаметром 50 мм) делает доступными звезды 9m. В телескоп можно увидеть еще более тусклые звезды, хотя наблюдение в окуляр одним глазом немного снижает общую чувствительность зрения.
Таблица 3.2. Предельная звездная величина (Vlim) при визуальных наблюдениях
Диаметр объектива, мм |
Vlim |
Свеча (расстояние, км) |
Количество звезд |
Примечание |
7 |
4,51 |
1,4 |
900 |
Глаза (в городе) |
50 |
8,82 |
9,8 |
98 000 |
Бинокль 7×50 |
100 |
9,6 |
14 |
226 000 |
4-дюймовый рефрактор |
150 |
10,4 |
20 |
509 000 |
6-дюймовый самодельный рефлектор |
500 |
13,0 |
68 |
6,3 млн |
Дорогой любительский телескоп |
1000 |
14,6 |
140 |
26 млн |
Рефлектор университетского класса |
2 400 |
16,5 |
340 |
124 млн |
Телескоп «Хаббл» в космосе |
10 000 |
19,5 |
1300 |
1 млрд |
Телескоп «Кек» с адаптивной оптикой |
Табл. 3.2. демонстрирует возможности нашего зрения, усиленные оптической техникой. В третьей колонке указано примерное расстояние, на котором глаз различает свет обычной свечи. Нужно помнить, что таблица составлена для среднего человека, а некоторые астрономы-наблюдатели отличаются повышенной чувствительностью зрения (и большим опытом наблюдений!), поэтому способны продвинуться еще на 1m.
Примечания
1. Наблюдение ведется двумя глазами.
2. Наблюдение ведется двумя глазами.
|