पहली परावर्तक दूरबीन का जन्म 1668 में हुआ था, और न्यूटन ने प्राथमिक दर्पण के रूप में एक गोलाकार दर्पण का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अवतल परावर्तक में पीसने के लिए 2.5 सेमी के व्यास के साथ एक धातु का उपयोग किया, ताकि मुख्य दर्पण द्वारा परावर्तित संघनित प्रकाश परावर्तक द्वारा लेंस बैरल से 90 ° के कोण पर परावर्तित हो और फिर ऐपिस तक पहुंच जाए। इस प्रणाली को न्यूटनियन परावर्तक दूरबीन कहा जाता है। यद्यपि इसका गोलाकार दर्पण एक निश्चित मात्रा में विपथन उत्पन्न करेगा, यह एक परावर्तक के साथ अपवर्तक को बदलने के लिए एक बड़ी सफलता है।
जेम्स ग्रेगरी ने 1663 में एक योजना प्रस्तावित की: एक प्राथमिक दर्पण और एक द्वितीयक दर्पण का उपयोग करना, जो दोनों अवतल दर्पण हैं। द्वितीयक दर्पण को प्राथमिक दर्पण के केंद्र बिंदु के बाहर रखा जाता है और प्राथमिक दर्पण के केंद्र में एक छोटा छेद छोड़ दिया जाता है। प्रकाश प्राथमिक दर्पण और द्वितीयक दर्पण द्वारा दो बार परावर्तित होता है और फिर छोटे छेद से बाहर निकलकर ऐपिस तक पहुंचता है। इस डिजाइन का उद्देश्य एक ही समय में गोलाकार विपथन और रंगीन विपथन को समाप्त करना है, जिसके लिए एक परवलयिक प्राथमिक दर्पण और एक दीर्घवृत्तीय माध्यमिक दर्पण की आवश्यकता होती है। यह सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन उस समय का निर्माण स्तर इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए ग्रेगरी को उसके लिए उपयोगी दर्पण नहीं मिला।
1672 में, फ्रांसीसी कैससेग्रेन ने दूरबीनों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक तीसरी डिजाइन योजना का प्रस्ताव रखा। संरचना ग्रेगरी दूरबीनों के समान है। अंतर यह है कि द्वितीयक दर्पण मुख्य दर्पण के फोकस से पहले उन्नत होता है और उत्तल दर्पण होता है। यह अब सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कैससेग्रेन परावर्तक दूरबीन। यह द्वितीयक दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को आवर्धन को कम करते हुए थोड़ा भिन्न बनाता है, लेकिन यह गोलाकार विपथन को समाप्त करता है, जिससे कि दूरबीन को फोकल लंबाई को बहुत कम करने के लिए बनाया जा सकता है।
कैससेग्रेन टेलीस्कोप के प्राथमिक दर्पण और द्वितीयक दर्पण के कई अलग-अलग रूप हो सकते हैं, और ऑप्टिकल प्रदर्शन भी भिन्न होता है। कैससेग्रेन टेलीस्कोप की लंबी फोकल लंबाई और छोटे लेंस बॉडी के कारण, आवर्धन भी बड़ा होता है, जिसके परिणामस्वरूप छवि स्पष्ट होती है; कैसग्रेन फोकस का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने के एक छोटे से क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है, और इसे बड़े क्षेत्रों को शूट करने के लिए न्यूटन फोकस के साथ भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। खगोलीय पिंड। इसलिए, कैससेग्रेन टेलीस्कोप का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
1918 के अंत में, 254 सेमी के व्यास के साथ हुक टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था, जिसे हायर द्वारा बनाया गया था। खगोलविदों ने इस टेलीस्कोप का उपयोग पहली बार मिल्की वे के वास्तविक आकार और हम इसमें कहां हैं, इसका खुलासा करने के लिए किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हबल का ब्रह्मांड विस्तार का सिद्धांत हुक टेलीस्कोप के साथ टिप्पणियों का परिणाम है।
1920 और 1930 के दशक में, हूकर टेलीस्कोप की सफलता ने खगोलविदों को बड़ी परावर्तक दूरबीन बनाने के लिए प्रेरित किया। 1948 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 508 सेमी व्यास के साथ एक दूरबीन का निर्माण किया। उत्कृष्ट दूरबीन निर्माता हायर की स्मृति में, इसका नाम हायर टेलीस्कोप रखा गया। हायर टेलीस्कोप के डिजाइन से लेकर पूरा होने तक 20 साल से अधिक समय हो गया है। हालांकि यह दूर तक देख सकता है और इसमें हुकर टेलीस्कोप की तुलना में अधिक मजबूत संकल्प शक्ति है, इसने मानव जाति को ब्रह्मांड की नई समझ नहीं दी है। जैसा कि असिमोव ने कहा: "हायर टेलीस्कोप (1948) आधी सदी पहले येकेस टेलीस्कोप (1897) की तरह है, और ऐसा लगता है कि एक विशिष्ट प्रकार का टेलीस्कोप लगभग अपने अंत तक पहुंच गया है। "1976 से पहले, सोवियत संघ ने एक 600-सेंटीमीटर टेलीस्कोप, लेकिन यह हायर टेलीस्कोप जितना प्रभावी नहीं था। यह भी पुष्टि करता है कि असिमोव ने क्या कहा।
परावर्तक दूरबीनों के कई फायदे हैं, जैसे: कोई रंगीन विपथन नहीं, आकाशीय पिंडों से दृश्य प्रकाश की एक विस्तृत श्रृंखला में जानकारी रिकॉर्ड कर सकता है, और अपवर्तक दूरबीनों की तुलना में निर्माण करना आसान है। लेकिन इसकी अंतर्निहित कमियों के कारण: उदाहरण के लिए, जितना बड़ा एपर्चर, देखने का क्षेत्र उतना ही छोटा, और उद्देश्य लेंस को नियमित रूप से लेपित करने की आवश्यकता होती है।
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