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टेलीस्कोप ऑप्टिकल उपकरण हैं जो दूर की वस्तुओं को लेंस या घुमावदार दर्पण और लेंस की व्यवस्था का उपयोग करके बढ़ाया जाता है, या विभिन्न उपकरणों का उपयोग उनके उत्सर्जन, अवशोषण या विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रतिबिंब द्वारा दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। पहली ज्ञात व्यावहारिक दूरबीनें ग्लास लेंस का उपयोग करके, 17 वीं शताब्दी की शुरुआत में नीदरलैंड में आविष्कार किए गए दूरबीनों को अपवर्तित कर रही थीं। उन्होंने स्थलीय अनुप्रयोगों और खगोल विज्ञान दोनों में उपयोग पाया।

प्रतिबिंबित टेलीस्कोप, जो प्रकाश को इकट्ठा करने और फ़ोकस करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है, का आविष्कार पहले अपवर्तक टेलीस्कोप के कुछ दशकों के भीतर किया गया था। 20 वीं शताब्दी में, कई नए प्रकार के टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था, जिसमें 1930 के दशक में रेडियो टेलीस्कोप और 1960 के दशक में अवरक्त टेलीस्कोप शामिल थे। टेलीस्कोप शब्द अब कई प्रकार के उपकरणों को संदर्भित करता है, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम हैं, और कुछ मामलों में अन्य प्रकार के डिटेक्टर भी हैं।

एक ऑप्टिकल टेलिस्कोप इकट्ठा होता है और मुख्य रूप से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग से प्रकाश को केंद्रित करता है (हालांकि अवरक्त और पराबैंगनी में कुछ काम करता है)। ऑप्टिकल टेलिस्कोप दूर की वस्तुओं के स्पष्ट कोणीय आकार के साथ-साथ उनकी स्पष्ट चमक को बढ़ाते हैं। छवि को देखने, फोटो खिंचवाने, अध्ययन करने और कंप्यूटर पर भेजने के लिए, एक या एक से अधिक घुमावदार ऑप्टिकल तत्वों को लगाकर काम करते हैं, जो आमतौर पर प्रकाश और अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण को इकट्ठा करने के लिए कांच के लेंस और / या दर्पणों से बनाए जाते हैं। प्रकाश या विकिरण एक केंद्र बिंदु पर। ऑप्टिकल दूरबीनों का उपयोग खगोल विज्ञान के लिए और कई गैर-खगोलीय उपकरणों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: थियोडोलाइट्स (पारगमन सहित), स्कोप्स, मोनोक्युलर, दूरबीन, कैमरा लेंस और स्पाईग्लास

रेडियो टेलीस्कोप दिशात्मक रेडियो एंटेना हैं जो रेडियो खगोल विज्ञान के लिए उपयोग किए जाते हैं। व्यंजन कभी-कभी एक प्रवाहकीय तार की जाली से निर्मित होते हैं जिनके उद्घाटन तरंग दैर्ध्य से छोटे होते हैं। मल्टी-एलिमेंट रेडियो दूरबीनों का निर्माण इन व्यंजनों के जोड़े या बड़े समूहों से किया जाता है ताकि बड़े 'आभासी' एपर्चर को संश्लेषित किया जा सके जो टेलिस्कोप के बीच के अलगाव के आकार के समान हैं; इस प्रक्रिया को एपर्चर संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। 2005 तक, वर्तमान रिकॉर्ड सरणी आकार पृथ्वी की चौड़ाई का कई गुना है - जापानी एचएएलसीए (संचार और खगोल विज्ञान के लिए अत्यधिक उन्नत प्रयोगशाला) वीएसओपी (वीएलबीआई स्पेस ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम) जैसे अंतरिक्ष-आधारित बहुत लंबी बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री (वीएलबीआई) का उपयोग। ) उपग्रह। एपर्चर सिंथेसिस को अब ऑप्टिकल टेलीस्कोपों ​​पर भी प्रयोग किया जा रहा है, जो ऑप्टिकल रिफ्लेरोमीटर (ऑप्टिकल टेलीस्कोपों ​​के सरणियों) और सिंगल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोपों ​​में एपर्चर मास्किंग इंटरफेरोमेट्री का उपयोग कर रहा है। रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग माइक्रोवेव विकिरण को इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता है, जिसका उपयोग विकिरण को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है जब कोई दृश्य प्रकाश बाधित होता है या बेहोश होता है, जैसे कि क्वासर से। कुछ रेडियो टेलिस्कोपों ​​का उपयोग SETI और Arecibo Observatory जैसे कार्यक्रमों द्वारा किया जाता है, जो अलौकिक जीवन की खोज करते हैं।

उच्च ऊर्जा एक्स-रे और गामा-रे टेलीस्कोप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने से बचते हैं और कोडित एपर्चर मास्क का उपयोग करते हैं: एक छवि बनाने के लिए मास्क द्वारा बनाए जाने वाले छाया के पैटर्न का पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

एक्स-रे और गामा-रे दूरबीन आमतौर पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों या उच्च-उड़ान वाले गुब्बारों पर होते हैं क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के इस भाग में अपारदर्शी है। हालांकि, उच्च ऊर्जा एक्स-रे और गामा-किरणें एक छवि को उसी तरह से नहीं बनाती हैं जैसे कि दृश्य तरंग दैर्ध्य पर दूरबीनें। इस प्रकार के टेलीस्कोप का एक उदाहरण फर्मी गामा-रे स्पेस टेलीस्कोप है।

बहुत उच्च ऊर्जा गामा किरणों की पहचान, कम तरंग दैर्ध्य और नियमित गामा किरणों की तुलना में उच्च आवृत्ति के साथ, आगे विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की वेधशाला का एक उदाहरण VERITAS है। बहुत उच्च ऊर्जा गामा-किरणें अभी भी दृश्य प्रकाश की तरह फोटॉन हैं, जबकि कॉस्मिक किरणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भारी नाभिक जैसे कण शामिल हैं।

टेलिस्कोप माउंट एक यांत्रिक संरचना है जो टेलीस्कोप का समर्थन करता है। टेलिस्कोप माउंट को टेलीस्कोप के द्रव्यमान का समर्थन करने और उपकरण के सटीक संकेत के लिए अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्षों में कई प्रकार की माउंट विकसित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश प्रयासों को सिस्टम में डाला गया है जो तारों की गति को ट्रैक कर सकता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है।

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