Обычный телескоп, рассказывает Стебанина, ловит свет, который идет до нас от звезды сотни или даже тысячи лет. Когда свет проходит через линзы или отражается от зеркал, он фокусируется в одной точке. Это помогает создать четкое изображение того, что мы хотим увидеть. Если вы когда-нибудь занимались фотографией, то знаете, как важно правильно настроить фокус. После того как изображение стало четким и ярким, можно смотреть на него через окуляр. Это такое маленькое окошко, через которое мы видим все детали. Некоторые телескопы даже могут подключаться к компьютерам или экранам, чтобы показывать изображения прямо на них.
Словом, телескоп можно сравнить с огромным глазом, который помогает видеть далекие звезды и планеты. Чем больше глаз телескопа, тем больше света он может поймать. Это похоже на то, как если бы вы открыли окно в темной комнате. Чем больше окно, тем ярче будет свет.
Лектор Анастасия - астроном по образованию и популяризатор этой науки. Она уже много лет знакомит людей с астрономией. Телескоп на этот раз стал темой ее лекции не случайно. "Он расширяет горизонты. Есть телескопы, которые работают в такой области, в которой человеческий глаз просто не видит. Например, это могут быть радиоволны, - рассказала Анастасия. - Я пришла учиться на астронома в МГУ, довольно романтично настроенная. Звездное небо необычно красиво. А там оказалась физика, математика, программирование. В общем, все очень серьезно. Я понемногу отходила от фундаментальной науки и перешла к тому, что можно делать руками - к работе с телескопом". Анастасия поделилась своим первым опытом работы с телескопом. "Мы приехали в лабораторию в Кабардино-Балкарии. Изучали, что такое телескоп, как с ним обращаться. Даже клялись никогда не путать окуляр, через который смотрим, с объективом, куда попадает свет от наблюдаемого объекта. В один из дней практики нам разрешили посмотреть на то, как заливают азот в телескоп. У меня так глаза горели, когда я смотрела на него, что мне предложили самой залить азот", - вспоминает Анастасия.
Зачем же заливать азот в телескоп? Что там нужно заморозить? Оказывается, телескоп - прибор очень прихотливый. Его работе могут помешать сильная влажность воздуха, пыль, перегрев, от которого некоторые его части немного изменят свою форму и качество изображения. Поэтому используется азот, который помогает поддерживать стабильную температуру внутри телескопа. А она, в свою очередь, помогает получать более четкие и качественные снимки космоса. В некоторых случаях азот используется для охлаждения электронных компонентов телескопа, что позволяет избежать перегрева и обеспечивает более надежную работу всех систем. Получаются более четкие и точные данные о космосе, что помогает людям лучше понимать Вселенную.
Один из самых сложных этапов создания крупных телескопов - это получение зеркала точной формы. Даже самая небольшая шероховатость может исказить изображение. Проще раскрутить в круглом сосуде ртуть и сделать зеркало жидким - тогда поверхность получится идеальной. Этот более простой способ был придуман в 1850 году итальянским астрономом Эрнесто Капоцци.
Самый большой ТЖЗ в наши дни создан в Канаде в Университете Британской Колумбии группой специалистов под руководством Пола Хиксона. Это большой зенитный телескоп с диаметром зеркала 6 метров. Международный телескоп с жидким зеркалом строится сейчас в Индии в обсерватории Девасталь на высоте 2540 метров. Есть такой телескоп и в Китае. К сожалению, у таких конструкций есть большая проблема - они могут быть направлены только вверх.
Для изучения небесных тел необходимо, чтобы телескоп мог крутиться в разные стороны. Ведь за час наблюдения небесное тело может сдвинуться на 15 градусов. Телескопы существуют самые разные, от самодельных до огромных профессиональных. Чтобы понаблюдать в них, нужно заполнить много бумаг, заплатить немалые деньги и дождаться своей очереди. Астрономов много, а профессиональных телескопов совсем немного. Телескоп Аресибо, который использовался для изучения пульсаров и поиска внеземной жизни, был разрушен в 2020 году. Телескоп Субару на Гавайях известен своими большими зеркалами и возможностью наблюдать в инфракрасном диапазоне. Телескоп Лазерный интерферометр гравитационных волн (LIGO) не совсем традиционный, он обнаруживает гравитационные волны от слияния черных дыр и нейтронных звезд.
Как говорит Анастасия Стебалина, начинающему, или даже продолжающему, астроному - любителю телескоп можно сделать самому из подручных материалов. Так делали в СССР, делают так многие и до сих пор. Конечно, он не будет таким точным и многофункциональным, но для любительских целей этого и не требуется.