बड़ी दूरबीनें। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप

सभ्यता की हलचल से दूर, सुनसान रेगिस्तानों में और पहाड़ों की चोटियों पर, राजसी टाइटन्स खड़े हैं, जिनकी निगाह हमेशा तारों वाले आकाश की ओर होती है। कुछ दशकों से खड़े हैं, जबकि अन्य ने अभी तक अपने पहले सितारों को नहीं देखा है। आज हम यह पता लगाएंगे कि दुनिया के 10 सबसे बड़े टेलीस्कोप कहाँ स्थित हैं, और उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग जानेंगे।

10लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप (LSST)

दूरबीन समुद्र तल से 2682 मीटर की ऊंचाई पर सेरो पचोन के शीर्ष पर स्थित है। प्रकार से, यह ऑप्टिकल रिफ्लेक्टर के अंतर्गत आता है। मुख्य दर्पण का व्यास 8.4 मीटर है। पहला प्रकाश (एक शब्द जिसका अर्थ है अपने इच्छित उद्देश्य के लिए दूरबीन का पहला उपयोग) एलएसएसटी 2020 में देखेगा। और डिवाइस 2022 में पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। इस तथ्य के बावजूद कि दूरबीन संयुक्त राज्य के बाहर स्थित है, इसके निर्माण को अमेरिकियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उनमें से एक बिल गेट्स थे, जिन्होंने 10 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। कुल मिलाकर इस परियोजना पर 400 मिलियन डॉलर खर्च होंगे।

दूरबीन का मुख्य कार्य रात के आकाश की कई रातों के अंतराल पर तस्वीरें लेना है। इसके लिए डिवाइस में 3.2 गीगापिक्सेल कैमरा दिया गया है। LSST में 3.5 डिग्री का बड़ा व्यूइंग एंगल है। उदाहरण के लिए, चंद्रमा और सूर्य, जैसा कि पृथ्वी से देखा जाता है, केवल आधा डिग्री पर कब्जा करते हैं। इस तरह की व्यापक संभावनाएं दूरबीन के प्रभावशाली व्यास और इसकी अनूठी डिजाइन के कारण हैं। तथ्य यह है कि यहां दो सामान्य दर्पणों के बजाय तीन का उपयोग किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन यह सबसे अधिक उत्पादक में से एक हो सकता है।

परियोजना के वैज्ञानिक उद्देश्य: डार्क मैटर के निशान की खोज; आकाशगंगा का मानचित्रण; नोवा और सुपरनोवा विस्फोटों का पता लगाना; सौर मंडल की छोटी वस्तुओं (क्षुद्रग्रह और धूमकेतु) को ट्रैक करना, विशेष रूप से वे जो पृथ्वी के करीब से गुजरते हैं।

9. बड़े दक्षिण अफ्रीकी टेलीस्कोप (SALT)

यह डिवाइस एक ऑप्टिकल रिफ्लेक्टर भी है। यह दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में, एक पहाड़ी की चोटी पर, सदरलैंड की बस्ती के पास एक अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। दूरबीन की ऊंचाई 1798 मीटर है। मुख्य दर्पण का व्यास 11/9.8 मीटर है।

यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा है। डिवाइस के निर्माण में 36 मिलियन डॉलर की लागत आई है। उनमें से एक तिहाई को दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। शेष राशि जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड, अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच वितरित की गई थी।

SALT स्थापना की पहली तस्वीर निर्माण कार्य पूरा होने के लगभग तुरंत बाद 2005 में ली गई थी। ऑप्टिकल दूरबीनों के लिए, इसका डिज़ाइन बल्कि गैर-मानक है। हालांकि, यह बड़े दूरबीनों के नवीनतम प्रतिनिधियों के बीच व्यापक हो गया है। मुख्य दर्पण में 91 हेक्सागोनल तत्व होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1 मीटर होता है। विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने और दृश्यता में सुधार करने के लिए, सभी दर्पणों को कोण में समायोजित किया जा सकता है।

SALT को खगोलीय पिंडों से विकिरण के स्पेक्ट्रोमेट्रिक और दृश्य विश्लेषण के लिए बनाया गया था जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित दूरबीनों के देखने के क्षेत्र से बाहर हैं। टेलीस्कोप कर्मचारी क्वासर, दूर और आस-पास की आकाशगंगाओं का निरीक्षण करते हैं, और सितारों के विकास को ट्रैक करते हैं।

ऐसा ही एक टेलिस्कोप अमेरिका में भी है- हॉबी-एबर्ली टेलिस्कोप। यह टेक्सास के उपनगरीय इलाके में स्थित है और लगभग पूरी तरह से SALT स्थापना के साथ डिजाइन में मेल खाता है।

8. केक I और II

दो केक दूरबीन एक प्रणाली में जुड़े हुए हैं जो एक छवि बनाता है। वे हवाई में मौना केआ पर्वत पर स्थित हैं। 4145 मीटर है। प्रकार के अनुसार, दूरबीन भी ऑप्टिकल रिफ्लेक्टर से संबंधित हैं।

केक वेधशाला पृथ्वी पर सबसे अनुकूल (खगोलीय जलवायु के संदर्भ में) स्थानों में से एक में स्थित है। इसका मतलब यह है कि यहां प्रेक्षणों में वातावरण का हस्तक्षेप न्यूनतम है। इसलिए, केक वेधशाला इतिहास में सबसे कुशल में से एक बन गई है। और इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप यहां स्थित नहीं है।

केक टेलिस्कोप के मुख्य दर्पण एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। वे, SALT दूरबीन की तरह, गतिमान तत्वों के एक समूह से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक डिवाइस के लिए उनमें से 36 हैं। दर्पण का आकार एक षट्भुज है। वेधशाला आकाश को ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड रेंज में देख सकती है। केक मुख्य अनुसंधान की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करता है। इसके अलावा, यह वर्तमान में एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए सबसे प्रभावी ग्राउंड-आधारित दूरबीनों में से एक माना जाता है।

7. ग्रेट कैनरी टेलीस्कोप (जीटीसी)

हम इस सवाल का जवाब देना जारी रखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहां है। इस बार, जिज्ञासा हमें स्पेन, कैनरी द्वीप समूह, या बल्कि ला पाल्मा द्वीप पर ले आई, जहां जीटीसी टेलीस्कोप स्थित है। समुद्र तल से संरचना की ऊंचाई 2267 मीटर है मुख्य दर्पण का व्यास 10.4 मीटर है यह एक ऑप्टिकल परावर्तक भी है। दूरबीन 2009 में बनकर तैयार हुई थी। उद्घाटन का दौरा जुआन कार्लोस I - स्पेन के राजा ने किया था। परियोजना की लागत 130 मिलियन यूरो है। राशि का 90% स्पेनिश सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। शेष 10% मेक्सिको और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था।

टेलिस्कोप ऑप्टिकल और मिड-इन्फ्रारेड रेंज में तारों वाले आकाश का निरीक्षण कर सकता है। ओसिरिस और कैनरीकैम उपकरणों के लिए धन्यवाद, वह अंतरिक्ष वस्तुओं के पोलारिमेट्रिक, स्पेक्ट्रोमेट्रिक और कोरोनोग्राफिक अध्ययन कर सकता है।

6. अरेसीबो वेधशाला

पिछले वाले के विपरीत, यह वेधशाला एक रेडियो परावर्तक है। मुख्य दर्पण का व्यास (ध्यान!) 304.8 मीटर है। प्रौद्योगिकी का यह चमत्कार प्यूर्टो रिको में समुद्र तल से 497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नहीं है। आप नीचे नेता का नाम जानेंगे।

एक विशाल दूरबीन एक से अधिक बार मूवी कैमरे के लेंस में गिर गई। गोल्डन आई में जेम्स बॉन्ड और उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच अंतिम प्रदर्शन याद है? तो वह यहीं चली गई। टेलीस्कोप को कार्ल सागन की विज्ञान-फाई फिल्म संपर्क और कई अन्य फिल्मों में चित्रित किया गया है। रेडियो टेलीस्कोप ने वीडियो गेम में भी चित्रित किया है। विशेष रूप से, युद्धक्षेत्र 4 खिलौने के दुष्ट ट्रांसमिशन मानचित्र में। सेना के बीच संघर्ष एक संरचना के आसपास होता है जो पूरी तरह से अरेसीबो की नकल करता है।

लंबे समय से यह माना जाता था कि अरेसिबो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इस विशालकाय की एक तस्वीर पृथ्वी के हर दूसरे निवासी ने देखी होगी। यह काफी असामान्य दिखता है: एक विशाल प्लेट, जो प्राकृतिक एल्यूमीनियम-लेपित और घने जंगल से घिरी हुई है। डिश के ऊपर एक मोबाइल इरेडिएटर निलंबित है, जो 18 केबलों द्वारा समर्थित है। बदले में, वे प्लेट के किनारों के साथ स्थापित तीन ऊंचे टावरों पर लगे होते हैं। ऐसे आयामों के लिए धन्यवाद, "अरेसिबो" विद्युत चुम्बकीय विकिरण की एक विस्तृत श्रृंखला (तरंग दैर्ध्य - 3 सेमी से 1 मीटर तक) को पकड़ सकता है।

रेडियो टेलीस्कोप को 60 के दशक में परिचालन में लाया गया था। वह बड़ी संख्या में अध्ययनों में दिखाई दिए, जिनमें से एक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 90 के दशक के उत्तरार्ध में, वेधशाला विदेशी जीवन की खोज के लिए परियोजना के प्रमुख उपकरणों में से एक बन गई।

5. अटाकामा रेगिस्तान में बड़ा मासिफ (ALMA)

मौजूदा ग्राउंड-आधारित दूरबीनों में से सबसे महंगी पर विचार करने का समय आ गया है। यह एक रेडियो इंटरफेरोमीटर है, जो समुद्र तल से 5058 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंटरफेरोमीटर में 66 रेडियो टेलीस्कोप होते हैं, जिनका व्यास 12 या 7 मीटर होता है। इस परियोजना की लागत 1.4 अरब डॉलर है। इसे अमेरिका, जापान, कनाडा, ताइवान, यूरोप और चिली द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

ALMA को मिलीमीटर और सबमिलिमीटर तरंगों का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस तरह के एक उपकरण के लिए, सबसे अनुकूल उच्च ऊंचाई वाली शुष्क जलवायु है। टेलीस्कोप को धीरे-धीरे साइट पर पहुंचाया गया। पहला रेडियो एंटीना 2008 में और आखिरी 2013 में लॉन्च किया गया था। इंटरफेरोमीटर का मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य ब्रह्मांड के विकास, विशेष रूप से सितारों के जन्म और विकास का अध्ययन करना है।

4. विशालकाय मैगलन टेलीस्कोप (जीएमटी)

दक्षिण-पश्चिम के करीब, ALMA के समान रेगिस्तान में, समुद्र तल से 2516 मीटर की ऊंचाई पर, 25.4 मीटर के व्यास के साथ एक GMT दूरबीन बनाया जा रहा है। यह ऑप्टिकल रिफ्लेक्टर के प्रकार से संबंधित है। यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त परियोजना है।

मुख्य दर्पण में एक केंद्रीय और इसके चारों ओर छह घुमावदार खंड शामिल होंगे। परावर्तक के अलावा, दूरबीन अनुकूली प्रकाशिकी के एक नए वर्ग से सुसज्जित है, जो वायुमंडलीय विकृति के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना संभव बनाता है। नतीजतन, हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में छवियां 10 गुना अधिक सटीक होंगी।

जीएमटी के वैज्ञानिक लक्ष्य: एक्सोप्लैनेट की खोज; तारकीय, गांगेय और ग्रहों के विकास का अध्ययन; ब्लैक होल का अध्ययन और भी बहुत कुछ। टेलीस्कोप का निर्माण 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए।

तीस मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी)।यह परियोजना जीएमटी और केक टेलिस्कोप के अपने मापदंडों और लक्ष्यों के समान है। यह हवाई पर्वत मौना केआ पर समुद्र तल से 4050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। दूरदर्शी के मुख्य दर्पण का व्यास 30 मीटर है। टीएमटी ऑप्टिकल परावर्तक हेक्सागोनल भागों की बहुलता में विभाजित दर्पण का उपयोग करता है। केवल केक की तुलना में, डिवाइस का आयाम तीन गुना बड़ा है। स्थानीय प्रशासन के साथ समस्याओं के कारण दूरबीन का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तथ्य यह है कि माउंट मौना केआ देशी हवाई वासियों के लिए पवित्र है। परियोजना की लागत 1.3 अरब डॉलर है। निवेश में मुख्य रूप से भारत और चीन शामिल होंगे।

3. 50 मीटर गोलाकार दूरबीन (फास्ट)

यहाँ यह है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। 25 सितंबर, 2016 को चीन में एक वेधशाला (FAST) लॉन्च की गई थी, जिसे अंतरिक्ष का अध्ययन करने और उसमें बुद्धिमान जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए बनाया गया था। डिवाइस का व्यास 500 मीटर जितना है, इसलिए इसे "दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन" का दर्जा मिला। चीन ने वेधशाला का निर्माण 2011 में शुरू किया था। इस परियोजना की लागत देश को 180 मिलियन डॉलर थी। स्थानीय अधिकारियों ने यह भी वादा किया था कि वे निगरानी के लिए आदर्श स्थिति बनाने के लिए दूरबीन के पास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लगभग 10,000 लोगों को स्थानांतरित करेंगे।

इस प्रकार, अरेसिबो अब दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नहीं है। चीन ने प्यूर्टो रिको से खिताब अपने नाम किया।

2. स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (एसकेए)

यदि इस रेडियो इंटरफेरोमीटर का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो एसकेए वेधशाला सबसे बड़े मौजूदा रेडियो दूरबीनों की तुलना में 50 गुना अधिक शक्तिशाली होगी। अपने एंटेना के साथ यह लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। संरचना के संदर्भ में, परियोजना एएलएमए टेलीस्कोप जैसा दिखता है, लेकिन आयामों के मामले में यह चिली की स्थापना से काफी बड़ा है। आज तक, घटनाओं के विकास के लिए दो विकल्प हैं: 200 मीटर के एंटेना के साथ 30 दूरबीनों का निर्माण या 150 90-मीटर दूरबीनों का निर्माण। वैसे भी वैज्ञानिकों की माने तो वेधशाला की लंबाई 3000 किमी होगी।

SKA एक साथ दो राज्यों के क्षेत्र में स्थित होगा - दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इस परियोजना की लागत करीब 2 अरब डॉलर है। राशि को 10 देशों में बांटा गया है। परियोजना को 2020 तक पूरा करने की योजना है।

1. अत्यंत विशाल यूरोपीय टेलीस्कोप (ई-ईएलटी)

2025 में, एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप पूरी क्षमता तक पहुंच जाएगा, जो टीएमटी के आकार को 10 मीटर से अधिक कर देगा और चिली में माउंट सेरो आर्माज़ोन के शीर्ष पर 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। यह सबसे बड़ा होगा दुनिया में ऑप्टिकल टेलीस्कोप।

इसके मुख्य लगभग 40 मीटर के दर्पण में लगभग 800 चलने वाले भाग शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक का व्यास डेढ़ मीटर होगा। ऐसे आयामों और आधुनिक अनुकूली प्रकाशिकी के लिए धन्यवाद, ई-ईएलटी पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने और उनके वातावरण की संरचना का अध्ययन करने में सक्षम होगा।

दुनिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप ग्रह निर्माण की प्रक्रिया और अन्य मूलभूत मुद्दों का भी अध्ययन करेगा। परियोजना की लागत लगभग 1 बिलियन यूरो है।

दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष दूरबीन

अंतरिक्ष दूरबीनों को स्थलीय के रूप में ऐसे आयामों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वातावरण के प्रभाव की अनुपस्थिति के कारण, वे उत्कृष्ट परिणाम दिखा सकते हैं। इसलिए, इस मामले में, दुनिया में "सबसे बड़ा" दूरबीन के बजाय "सबसे शक्तिशाली" कहना अधिक सही है। हबल एक अंतरिक्ष दूरबीन है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है। इसका व्यास लगभग ढाई मीटर है। वहीं, डिवाइस का रेजोल्यूशन पृथ्वी पर होने की तुलना में दस गुना अधिक है।

हबल को 2018 में और अधिक शक्तिशाली से बदल दिया जाएगा। इसका व्यास 6.5 मीटर होगा, और दर्पण में कई भाग होंगे। रखा गया, जैसा कि रचनाकारों ने योजना बनाई थी, "जेम्स वेब" पृथ्वी की स्थायी छाया में L2 में होगा।

निष्कर्ष

आज हम दुनिया की दस सबसे बड़ी दूरबीनों से परिचित हुए। अब आप जानते हैं कि अंतरिक्ष अन्वेषण प्रदान करने वाली विशाल और उच्च तकनीक वाली संरचनाएं कितनी हो सकती हैं, साथ ही इन दूरबीनों के निर्माण पर कितना पैसा खर्च किया जाता है।

सभ्यता की रोशनी और शोर से दूर, पहाड़ों की चोटी पर और सुनसान रेगिस्तान में, टाइटन्स रहते हैं, जिनकी बहु-मीटर आँखें हमेशा सितारों की ओर मुड़ी रहती हैं। नग्न विज्ञान ने 10 सबसे बड़े भू-आधारित दूरबीनों का चयन किया है: कुछ कई वर्षों से अंतरिक्ष पर विचार कर रहे हैं, अन्य ने अभी तक "पहली रोशनी" नहीं देखी है।

10बड़े सिनॉप्टिक सर्वे टेलिस्कोप

मुख्य दर्पण व्यास: 8.4 मीटर

स्थान: चिली, माउंट सेरो पचोन की चोटी, समुद्र तल से 2682 मीटर ऊपर

प्रकार: परावर्तक, ऑप्टिकल

हालांकि LSST चिली में स्थित होगा, यह एक अमेरिकी परियोजना है और इसका निर्माण पूरी तरह से अमेरिकियों द्वारा वित्तपोषित है, जिसमें बिल गेट्स (व्यक्तिगत रूप से आवश्यक $ 400 में से $ 10 मिलियन का निवेश) शामिल हैं।

टेलीस्कोप का उद्देश्य हर कुछ रातों में पूरे उपलब्ध रात के आकाश की तस्वीर लेना है, इसके लिए यह उपकरण 3.2 गीगापिक्सेल कैमरा से लैस है। LSST 3.5 डिग्री के अपने बहुत व्यापक देखने के कोण के लिए खड़ा है (तुलना के लिए, चंद्रमा और सूर्य, जैसा कि पृथ्वी से देखा जाता है, केवल 0.5 डिग्री पर कब्जा करते हैं)। ऐसी संभावनाओं को न केवल मुख्य दर्पण के प्रभावशाली व्यास द्वारा, बल्कि अद्वितीय डिजाइन द्वारा भी समझाया गया है: दो मानक दर्पणों के बजाय, LSST तीन का उपयोग करता है।

परियोजना के वैज्ञानिक लक्ष्यों में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अभिव्यक्तियों की खोज, मिल्की वे की मैपिंग, नोवा या सुपरनोवा विस्फोट जैसी अल्पकालिक घटनाओं का पता लगाना, साथ ही क्षुद्रग्रह और धूमकेतु जैसी सौर प्रणाली में छोटी वस्तुओं का पंजीकरण करना शामिल है। विशेष रूप से, पृथ्वी के पास और कुइपर बेल्ट में।

एलएसएसटी से 2020 में अपनी "पहली रोशनी" (जब दूरबीन का पहली बार अपने इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है) के लिए एक सामान्य पश्चिमी शब्द देखने की उम्मीद है। फिलहाल, निर्माण चल रहा है, डिवाइस को पूर्ण संचालन के लिए 2022 के लिए निर्धारित किया गया है।

लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप, कॉन्सेप्ट / LSST Corporation

9दक्षिण अफ़्रीकी बड़े टेलीस्कोप

मुख्य दर्पण व्यास: 11 x 9.8 मीटर

स्थान: दक्षिण अफ्रीका, सदरलैंड की बस्ती के पास पहाड़ी की चोटी, समुद्र तल से 1798 मीटर ऊपर

प्रकार: परावर्तक, ऑप्टिकल

दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका में सदरलैंड शहर के पास एक अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। टेलिस्कोप के निर्माण के लिए आवश्यक $36 मिलियन में से एक तिहाई दक्षिण अफ्रीकी सरकार से आया; शेष पोलैंड, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच विभाजित है।

SALT ने निर्माण पूरा होने के तुरंत बाद 2005 में अपनी पहली तस्वीर ली थी। इसका डिज़ाइन ऑप्टिकल टेलीस्कोप के लिए गैर-मानक है, लेकिन यह "बहुत बड़ी दूरबीनों" की नवीनतम पीढ़ी के बीच व्यापक है: मुख्य दर्पण एक नहीं है और इसमें 1 मीटर के व्यास के साथ 91 हेक्सागोनल दर्पण होते हैं, झुकाव का कोण जिनमें से प्रत्येक को एक निश्चित दृश्यता प्राप्त करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

उत्तरी गोलार्ध के दूरबीनों के लिए दुर्गम खगोलीय पिंडों से विकिरण के दृश्य और स्पेक्ट्रोमेट्रिक विश्लेषण के लिए डिज़ाइन किया गया। SALT के कर्मचारी क्वासर, निकट और दूर की आकाशगंगाओं के अवलोकन में लगे हुए हैं, और सितारों के विकास का भी अनुसरण करते हैं।

राज्यों में एक समान दूरबीन है, इसे हॉबी-एबर्ली टेलीस्कोप कहा जाता है और यह टेक्सास में फोर्ट डेविस शहर में स्थित है। दर्पण का व्यास और उसकी तकनीक दोनों ही लगभग SALT के समान हैं।


दक्षिण अफ़्रीकी बड़े टेलीस्कोप / फ्रैंकलिन प्रोजेक्ट

8. केक I और केक II

मुख्य दर्पण व्यास: 10 मीटर (दोनों)

स्थान: यूएसए, हवाई, मौना केआ, समुद्र तल से 4145 मीटर ऊपर

प्रकार: परावर्तक, ऑप्टिकल

ये दोनों अमेरिकी टेलिस्कोप एक सिस्टम (खगोलीय इंटरफेरोमीटर) से जुड़े हुए हैं और एक ही छवि बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। खगोलीय जलवायु के संदर्भ में पृथ्वी पर सबसे अच्छे स्थानों में से एक में दूरबीनों का अनूठा स्थान (जिस हद तक वायुमंडल खगोलीय अवलोकनों की गुणवत्ता में हस्तक्षेप करता है) ने केक को इतिहास में सबसे कुशल वेधशालाओं में से एक बना दिया है।

केक I और केक II के मुख्य दर्पण एक दूसरे के समान हैं और संरचना में SALT दूरबीन के समान हैं: इनमें 36 हेक्सागोनल गतिमान तत्व होते हैं। वेधशाला के उपकरण न केवल ऑप्टिकल में बल्कि निकट अवरक्त रेंज में भी आकाश का निरीक्षण करना संभव बनाता है।

अनुसंधान की व्यापक रेंज के अलावा, केक वर्तमान में एक्सोप्लैनेट की खोज में सबसे प्रभावी ग्राउंड-आधारित टूल में से एक है।


सूर्यास्त / SiOwl . पर केक

7. ग्रैन टेलीस्कोपियो कैनेरिया

मुख्य दर्पण व्यास: 10.4 मीटर

स्थान: स्पेन, कैनरी द्वीप, ला पाल्मा द्वीप, समुद्र तल से 2267 मीटर ऊपर

प्रकार: परावर्तक, ऑप्टिकल

जीटीसी का निर्माण 2009 में समाप्त हुआ, उसी समय आधिकारिक तौर पर वेधशाला खोली गई। यहां तक ​​​​कि स्पेन के राजा, जुआन कार्लोस I भी समारोह में आए थे। कुल मिलाकर, परियोजना पर 130 मिलियन यूरो खर्च किए गए थे: 90% स्पेन द्वारा वित्तपोषित किया गया था, और शेष 10% मेक्सिको और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय द्वारा समान रूप से विभाजित किया गया था।

टेलिस्कोप ऑप्टिकल और मिड-इन्फ्रारेड रेंज में सितारों को देखने में सक्षम है, इसमें कैनरीकैम और ओसिरिस उपकरण हैं, जो जीटीसी को खगोलीय पिंडों के स्पेक्ट्रोमेट्रिक, पोलरिमेट्रिक और कोरोनोग्राफिक अध्ययन करने की अनुमति देते हैं।


ग्रैन टेलीस्कोपियो कैमरिया / पचंगो

6. अरेसीबो वेधशाला

मुख्य दर्पण व्यास: 304.8 मीटर

स्थान: प्यूर्टो रिको, अरेसीबो, समुद्र तल से 497 मीटर ऊपर

प्रकार: परावर्तक, रेडियो दूरबीन

दुनिया में सबसे पहचानने योग्य दूरबीनों में से एक, अरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप को कई मौकों पर कैमरे में कैद किया गया है: उदाहरण के लिए, वेधशाला को गोल्डनआई फिल्म में जेम्स बॉन्ड और उनके विरोधी के बीच अंतिम टकराव की साइट के रूप में भी चित्रित किया गया था। जैसा कि कार्ल के उपन्यास सागन "संपर्क" के विज्ञान-कथा रूपांतरण में है।

इस रेडियो टेलीस्कोप ने वीडियो गेम में भी अपना रास्ता बना लिया है - विशेष रूप से, बैटलफील्ड 4 मल्टीप्लेयर मैप्स में से एक में, जिसे दुष्ट ट्रांसमिशन कहा जाता है, दोनों पक्षों के बीच एक सैन्य संघर्ष पूरी तरह से अरेसीबो से कॉपी की गई संरचना के आसपास होता है।

अरेसीबो वास्तव में असामान्य दिखता है: लगभग एक किलोमीटर के व्यास के साथ एक विशाल टेलीस्कोप डिश को जंगल से घिरे प्राकृतिक कार्स्ट फ़नल में रखा गया है और एल्यूमीनियम से ढका हुआ है। इसके ऊपर एक जंगम एंटीना फ़ीड निलंबित है, जो परावर्तक डिश के किनारों के साथ तीन ऊंचे टावरों से 18 केबलों द्वारा समर्थित है। विशाल डिजाइन अरेसिबो को अपेक्षाकृत बड़ी रेंज के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को पकड़ने की अनुमति देता है - तरंग दैर्ध्य के साथ 3 सेमी से 1 मीटर तक।

60 के दशक में वापस पेश किया गया, इस रेडियो टेलीस्कोप का अनगिनत अध्ययनों में उपयोग किया गया है और कई महत्वपूर्ण खोज करने में कामयाब रहा है (जैसे दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला क्षुद्रग्रह 4769 कास्टेलिया)। एक बार अरेसीबो ने वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया: 1974 में, हुल्स और टेलर को बाइनरी स्टार सिस्टम (PSR B1913 + 16) में पल्सर की पहली खोज के लिए सम्मानित किया गया।

1990 के दशक के उत्तरार्ध में, वेधशाला को भी अलौकिक जीवन की खोज के लिए यूएस SETI परियोजना के उपकरणों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा।


अरेसीबो वेधशाला / विकिमीडिया कॉमन्स

5. अटाकामा लार्ज मिलीमीटर ऐरे

मुख्य दर्पण व्यास: 12 और 7 मीटर

स्थान: चिली, अटाकामा रेगिस्तान, समुद्र तल से 5058 मीटर

प्रकार: रेडियो इंटरफेरोमीटर

फिलहाल, 12 और 7 मीटर व्यास वाले 66 रेडियो टेलीस्कोप का यह खगोलीय इंटरफेरोमीटर सबसे महंगा ऑपरेटिंग ग्राउंड-आधारित टेलीस्कोप है। अमेरिका, जापान, ताइवान, कनाडा, यूरोप और निश्चित रूप से चिली ने इस पर लगभग 1.4 बिलियन डॉलर खर्च किए।

चूंकि ALMA का उद्देश्य मिलीमीटर और सबमिलिमीटर तरंगों का अध्ययन करना है, ऐसे उपकरण के लिए सबसे अनुकूल शुष्क और उच्च-पर्वतीय जलवायु है; यह समुद्र तल से 5 किमी ऊपर रेगिस्तानी चिली के पठार पर सभी साढ़े छह दर्जन दूरबीनों के स्थान की व्याख्या करता है।

दूरबीनों को धीरे-धीरे वितरित किया गया था, पहला रेडियो एंटीना 2008 में चालू था और आखिरी मार्च 2013 में, जब ALMA को आधिकारिक तौर पर पूर्ण निर्धारित क्षमता पर लॉन्च किया गया था।

विशाल इंटरफेरोमीटर का मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य ब्रह्मांड के विकास के शुरुआती चरणों में ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करना है; विशेष रूप से, पहले सितारों का जन्म और आगे की गतिशीलता।


ALMA / ESO/C.Malin प्रणाली के रेडियो टेलिस्कोप

4विशालकाय मैगलन टेलीस्कोप

मुख्य दर्पण व्यास: 25.4 मीटर

स्थान: चिली, लास कैम्पानास वेधशाला, समुद्र तल से 2516 मीटर ऊपर

प्रकार: परावर्तक, ऑप्टिकल

एएलएमए के सुदूर दक्षिण-पश्चिम में, उसी अटाकामा रेगिस्तान में, एक और बड़ी दूरबीन निर्माणाधीन है, एक यूएस और ऑस्ट्रेलियाई परियोजना, जीएमटी। मुख्य दर्पण में एक केंद्रीय और छह सममित रूप से आसपास के और थोड़े घुमावदार खंड होंगे, जो 25 मीटर से अधिक व्यास वाले एकल परावर्तक का निर्माण करेंगे। एक विशाल परावर्तक के अलावा, दूरबीन नवीनतम अनुकूली प्रकाशिकी से लैस होगी, जिससे अवलोकन के दौरान वातावरण द्वारा बनाई गई विकृतियों को यथासंभव समाप्त करना संभव होगा।

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये कारक GMT को हबल की तुलना में 10 गुना तेज छवियों को पकड़ने की अनुमति देंगे, और शायद इसके लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तराधिकारी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी बेहतर।

जीएमटी के वैज्ञानिक लक्ष्यों में अनुसंधान की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला है - एक्सोप्लैनेट की खोज और छवियां, ग्रहों, तारकीय और गांगेय विकास का अध्ययन, ब्लैक होल का अध्ययन, डार्क एनर्जी की अभिव्यक्तियाँ, साथ ही अवलोकन। आकाशगंगाओं की पहली पीढ़ी। निर्दिष्ट लक्ष्यों के संबंध में दूरबीन की परिचालन सीमा ऑप्टिकल, निकट और मध्य-अवरक्त है।

सभी काम 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है, हालांकि, यह कहा गया है कि जीएमटी पहले से ही 4 दर्पणों के साथ "पहली रोशनी" देख सकता है, जैसे ही उन्हें डिजाइन में पेश किया जाता है। फिलहाल चौथा शीशा बनाने का काम चल रहा है।


विशालकाय मैगलन टेलीस्कोप / जीएमटीओ कॉर्पोरेशन कॉन्सेप्ट

3. तीस मीटर टेलीस्कोप

मुख्य दर्पण व्यास: 30 मीटर

स्थान: यूएसए, हवाई, मौना केआ, समुद्र तल से 4050 मीटर ऊपर

प्रकार: परावर्तक, ऑप्टिकल

टीएमटी उद्देश्य और प्रदर्शन में जीएमटी और हवाईयन केक टेलिस्कोप के समान है। यह केक की सफलता पर है कि बड़ा टीएमटी मुख्य दर्पण की एक ही तकनीक पर आधारित है जो कई हेक्सागोनल तत्वों में विभाजित है (केवल इस बार इसका व्यास तीन गुना बड़ा है), और परियोजना के घोषित अनुसंधान लक्ष्य लगभग पूरी तरह से मेल खाते हैं GMT के कार्य, ब्रह्मांड के लगभग किनारे पर सबसे प्रारंभिक आकाशगंगाओं की तस्वीर लेने तक।

मीडिया परियोजना की अलग-अलग लागत का नाम देता है, यह 900 मिलियन से 1.3 बिलियन डॉलर तक भिन्न होता है। यह ज्ञात है कि भारत और चीन ने टीएमटी में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की, जो वित्तीय दायित्वों का हिस्सा लेने के लिए सहमत हैं।

फिलहाल निर्माण के लिए जगह का चयन कर लिया गया है, लेकिन हवाई के प्रशासन में अभी भी कुछ ताकतों का विरोध है। मौना केआ देशी हवाई वासियों के लिए एक पवित्र स्थान है, और उनमें से कई सुपर-बड़े टेलीस्कोप के निर्माण का कड़ा विरोध करते हैं।

यह माना जाता है कि सभी प्रशासनिक समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा, और इसे 2022 के आसपास निर्माण पूरा करने की योजना है।


तीस मीटर टेलीस्कोप / तीस मीटर टेलीस्कोप अवधारणा

2. वर्ग किलोमीटर सरणी

मुख्य दर्पण व्यास: 200 या 90 मीटर

स्थान: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका

प्रकार: रेडियो इंटरफेरोमीटर

अगर यह इंटरफेरोमीटर बन जाता है तो यह पृथ्वी के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली खगोलीय उपकरण बन जाएगा। तथ्य यह है कि अपने एंटेना के साथ, एसकेए को लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करना होगा, जो इसे अभूतपूर्व संवेदनशीलता प्रदान करेगा।

संरचना के संदर्भ में, एसकेए एएलएमए परियोजना के समान ही है, हालांकि, आयामों के मामले में यह चिली के समकक्ष से काफी अधिक होगा। फिलहाल, दो सूत्र हैं: या तो 200 मीटर के एंटेना के साथ 30 रेडियो टेलीस्कोप बनाएं, या 150 90 मीटर के व्यास के साथ। वैज्ञानिकों की योजना के अनुसार, किसी न किसी तरह से, जिस लंबाई पर दूरबीनें लगाई जाएंगी, वह 3000 किमी होगी।

उस देश को चुनने के लिए जहां टेलीस्कोप बनाया जाएगा, एक तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका "फाइनल" में पहुंचे, और 2012 में एक विशेष आयोग ने अपने निर्णय की घोषणा की: एंटेना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सामान्य प्रणाली में वितरित किए जाएंगे, यानी एसकेए दोनों देशों के क्षेत्र में स्थित होगा।

मेगाप्रोजेक्ट की घोषित लागत 2 अरब डॉलर है। यह राशि कई देशों में विभाजित है: ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इटली, कनाडा और यहां तक ​​कि स्वीडन। निर्माण 2020 तक पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है।


5 किमी एसकेए कोर/एसपीडीओ/स्वाइनबर्न खगोल विज्ञान उत्पादन का कलात्मक चित्रण

1. यूरोपीय बेहद बड़े टेलीस्कोप

मुख्य दर्पण व्यास: 39.3 मीटर

स्थान: चिली, सेरो आर्माज़ोन, 3060 मीटर

प्रकार: परावर्तक, ऑप्टिकल

एक दो साल के लिए, शायद। हालांकि, 2025 तक, एक दूरबीन पूरी क्षमता तक पहुंच जाएगी, जो एक दर्जन मीटर से टीएमटी को पार कर जाएगी और जो हवाई परियोजना के विपरीत, पहले से ही निर्माणाधीन है। यह बड़ी दूरबीनों की नवीनतम पीढ़ी, यूरोपीय वेरी लार्ज टेलीस्कोप, या ई-ईएलटी का निर्विवाद नेता है।

इसके मुख्य लगभग 40 मीटर के दर्पण में 1.45 मीटर के व्यास के साथ 798 गतिमान तत्व होंगे। यह, सबसे उन्नत अनुकूली प्रकाशिकी प्रणाली के साथ, दूरबीन को इतना शक्तिशाली बना देगा कि, वैज्ञानिकों के अनुसार, यह न केवल पृथ्वी के आकार के समान ग्रहों को खोजने में सक्षम होगा, बल्कि उनके वायुमंडल की संरचना का भी अध्ययन करने में सक्षम होगा। एक स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करते हुए, जो सौर मंडल के बाहर अध्ययन ग्रहों में पूरी तरह से नए दृष्टिकोण खोलता है।

एक्सोप्लैनेट की खोज के अलावा, ई-ईएलटी ब्रह्मांड के विकास के शुरुआती चरणों का अध्ययन करेगा, ब्रह्मांड के विस्तार के सटीक त्वरण को मापने की कोशिश करेगा, भौतिक स्थिरांक की जांच करेगा, वास्तव में, समय के साथ स्थिरता; यह टेलीस्कोप वैज्ञानिकों को पानी और जीवों की खोज में ग्रहों के निर्माण और उनकी प्राथमिक रासायनिक संरचना में पहले से कहीं अधिक गहराई तक जाने की अनुमति देगा - यानी, ई-ईएलटी विज्ञान के कई मूलभूत सवालों के जवाब देने में मदद करेगा, जिनमें वे भी शामिल हैं जो प्रभावित करते हैं जीवन की उत्पत्ति।

यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (परियोजना के लेखक) के प्रतिनिधियों द्वारा घोषित दूरबीन की लागत 1 बिलियन यूरो है।


यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप / ESO/L कॉन्सेप्ट। Calçada


ई-ईएलटी और मिस्र के पिरामिडों के आकार की तुलना

जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रसिद्ध हबल स्पेस टेलीस्कोप को बदलने के लिए एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला है।

यह एक बहुत ही जटिल तंत्र है। करीब 20 साल से इस पर काम चल रहा है! "जेम्स वेब" में 6.5 मीटर व्यास वाला एक समग्र दर्पण होगा और इसकी लागत लगभग 6.8 बिलियन डॉलर होगी। तुलना के लिए, हबल दर्पण का व्यास "केवल" 2.4 मीटर है।

हम देख लेंगे?


1. जेम्स वेब टेलीस्कोप को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के L2 लैग्रेंज बिंदु पर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाना चाहिए। और यह अंतरिक्ष में ठंडा है। अंतरिक्ष के ठंडे तापमान का सामना करने की क्षमता का अध्ययन करने के लिए 30 मार्च 2012 को किए गए परीक्षण यहां दिखाए गए हैं। (क्रिस गन द्वारा फोटो | नासा):



2. "जेम्स वेब" में 25 वर्ग मीटर के एकत्रित सतह क्षेत्र के साथ 6.5 मीटर व्यास वाला एक समग्र दर्पण होगा। क्या यह बहुत है, या थोड़ा? (क्रिस गन द्वारा फोटो):

3. हबल से तुलना करें। मिरर "हबल" (बाएं) और "वेब" (दाएं) एक ही पैमाने पर:

4. 8 मार्च, 2013 को ऑस्टिन, टेक्सास में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का एक पूर्ण पैमाने का मॉडल। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

5. दूरबीन परियोजना यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ, नासा के नेतृत्व में 17 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

6. प्रारंभ में, प्रक्षेपण 2007 के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में 2014 और 2015 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, दर्पण का पहला खंड 2015 के अंत में ही दूरबीन पर स्थापित किया गया था, और मुख्य समग्र दर्पण केवल फरवरी 2016 में पूरी तरह से इकट्ठा किया गया था। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

7. दूरबीन की संवेदनशीलता और उसकी संकल्प शक्ति का सीधा संबंध दर्पण के उस क्षेत्र के आकार से होता है जो वस्तुओं से प्रकाश एकत्र करता है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने निर्धारित किया है कि सबसे दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश को मापने के लिए प्राथमिक दर्पण का न्यूनतम व्यास 6.5 मीटर होना चाहिए।

बस हबल टेलीस्कोप की तरह दर्पण बनाना, लेकिन बड़ा, अस्वीकार्य था, क्योंकि इसका द्रव्यमान अंतरिक्ष में टेलीस्कोप लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ा होगा। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम को एक समाधान खोजने की जरूरत थी ताकि नए दर्पण में हबल टेलीस्कोप दर्पण का प्रति इकाई क्षेत्रफल 1/10 हो। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

8. हमारे देश में ही नहीं शुरुआती अनुमान से सब कुछ महंगा हो जाता है। इस प्रकार, जेम्स वेब टेलीस्कोप की लागत प्रारंभिक गणना से कम से कम 4 गुना अधिक हो गई। यह योजना बनाई गई थी कि टेलीस्कोप की लागत 1.6 बिलियन डॉलर होगी और इसे 2011 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन नए अनुमानों के अनुसार, लागत 6.8 बिलियन डॉलर हो सकती है, जिसका लॉन्च 2018 से पहले नहीं होगा। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

9. यह एक निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोग्राफ है। यह स्रोतों के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करेगा, जो अध्ययन के तहत वस्तुओं के भौतिक गुणों (उदाहरण के लिए, तापमान और द्रव्यमान) और उनकी रासायनिक संरचना दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

दूरबीन 12 AU से आगे स्थित 300 K (जो पृथ्वी की सतह के तापमान के लगभग बराबर है) के सतह के तापमान के साथ अपेक्षाकृत ठंडे एक्सोप्लैनेट का पता लगाने की अनुमति देगा। ई. अपने सितारों से, और 15 प्रकाश वर्ष तक की दूरी पर पृथ्वी से दूर। सूर्य के सबसे करीब दो दर्जन से अधिक तारे विस्तृत अवलोकन के क्षेत्र में आएंगे। "जेम्स वेब" के लिए धन्यवाद, एक्सोप्लैनेटोलॉजी में एक वास्तविक सफलता की उम्मीद है - दूरबीन की क्षमता न केवल एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए पर्याप्त होगी, बल्कि इन ग्रहों के उपग्रहों और वर्णक्रमीय रेखाओं को भी।

11. चेंबर में इंजीनियर टेस्ट कर रहे हैं। टेलीस्कोप लिफ्टिंग सिस्टम, 9 सितंबर, 2014। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

12. दर्पणों का शोध, 29 सितंबर, 2014। खंडों के हेक्सागोनल आकार को संयोग से नहीं चुना गया था। इसमें एक उच्च भरण कारक और छठे क्रम की समरूपता है। एक उच्च भरण कारक का अर्थ है कि खंड बिना अंतराल के एक साथ फिट होते हैं। समरूपता के कारण, 18 दर्पण खंडों को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक खंड सेटिंग्स समान हैं। अंत में, यह वांछनीय है कि डिटेक्टरों पर प्रकाश को यथासंभव कॉम्पैक्ट रूप से केंद्रित करने के लिए दर्पण का आकार गोलाकार के करीब हो। एक अंडाकार दर्पण, उदाहरण के लिए, एक लम्बी छवि देगा, जबकि एक वर्ग एक मध्य क्षेत्र से बहुत अधिक प्रकाश भेजेगा। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

13. कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ से दर्पण की सफाई करना। यहां कोई लत्ता से रगड़ता नहीं है। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

14. चैंबर ए एक विशाल वैक्यूम परीक्षण कक्ष है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के परीक्षण के दौरान बाहरी अंतरिक्ष का अनुकरण करेगा, मई 20, 2015। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

17. दर्पण के 18 षट्कोणीय खंडों में से प्रत्येक का आकार किनारे से किनारे तक 1.32 मीटर है। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

18. प्रत्येक खंड में स्वयं दर्पण का द्रव्यमान 20 किग्रा है, और एक संयोजन के रूप में पूरे खंड का द्रव्यमान 40 किग्रा है। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

19. जेम्स वेब टेलीस्कोप के दर्पण के लिए एक विशेष प्रकार के बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। यह एक महीन चूर्ण है। पाउडर को स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में रखा जाता है और एक फ्लैट आकार में दबाया जाता है। स्टील कंटेनर को हटा दिए जाने के बाद, बेरिलियम के एक टुकड़े को आधे में काट दिया जाता है ताकि दो दर्पण रिक्त स्थान लगभग 1.3 मीटर के पार हो जाएं। प्रत्येक दर्पण रिक्त का उपयोग एक खंड बनाने के लिए किया जाता है। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

20. फिर प्रत्येक दर्पण की सतह परिकलित दर्पण के करीब आकार देने के लिए जमीन है। उसके बाद, दर्पण को सावधानीपूर्वक चिकना और पॉलिश किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि दर्पण खंड का आकार आदर्श के करीब न हो जाए। इसके बाद, खंड को -240 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा किया जाता है, और खंड के आयामों को लेजर इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। फिर दर्पण, प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए, अंतिम पॉलिशिंग से गुजरता है। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

21. खंड के प्रसंस्करण के पूरा होने पर, दर्पण के सामने 0.6-29 माइक्रोन की सीमा में अवरक्त विकिरण के बेहतर प्रतिबिंब के लिए सोने की एक पतली परत के साथ कवर किया जाता है, और तैयार खंड को क्रायोजेनिक तापमान पर पुन: परीक्षण किया जाता है। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

22. नवंबर 2016 में टेलीस्कोप पर काम करें। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

23. नासा ने 2016 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की असेंबली पूरी की और इसका परीक्षण शुरू किया। यह 5 मार्च 2017 की तस्वीर है। लंबे समय तक एक्सपोजर में, वाहन भूतों की तरह दिखते हैं। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

26. 14वें फोटो से उसी कक्ष ए का दरवाजा, जिसमें बाहरी स्थान की मॉडलिंग की जा रही है। (क्रिस गन द्वारा फोटो):

28. 2019 के वसंत में एरियन 5 रॉकेट पर टेलीस्कोप लॉन्च करने के लिए वर्तमान योजनाएं कॉल करती हैं। यह पूछे जाने पर कि वैज्ञानिक नई दूरबीन से क्या सीखने की उम्मीद करते हैं, प्रमुख वैज्ञानिक जॉन माथर ने कहा: "उम्मीद है कि हम कुछ ऐसा पाएंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता।" यूपीडी. जेम्स वेब टेलीस्कोप की लॉन्चिंग को 2020 तक के लिए टाल दिया गया है।(क्रिस गुन द्वारा फोटो)।

पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से निकट अवरक्त, ऑप्टिकल और रेडियो रेंज में विकिरण प्रसारित करता है। इसके लिए धन्यवाद, एक दूरबीन की मदद से, हम उन अंतरिक्ष वस्तुओं की विस्तार से जांच कर सकते हैं जो हमसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हैं।

दूरबीन का इतिहास 1609 में शुरू हुआ था। इसका आविष्कार निश्चित रूप से गैलीलियो ने किया था। उन्होंने वर्षों पहले निर्मित स्पॉटिंग स्कोप लिया और इसे 3x आवर्धन पर सेट किया। तब यह एक सफलता थी। लेकिन चार शताब्दियां पहले ही बीत चुकी हैं, और लोग अन्य आविष्कारों से हैरान हैं। और सबसे आश्चर्यजनक में से एक दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है।

यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप (ई-ईएलटी)

मूल नाम ऐसा ही लगता है। इसका शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है: "यूरोपीय अत्यंत विशाल टेलीस्कोप।" और शीर्षक में बताए गए आयामों से सहमत नहीं होना कठिन है। यह वास्तव में बहुत बड़ा है - आप इसे ऊपर के फोटो को देखकर देख सकते हैं।

विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन कहाँ स्थित है ? चिली में, Cerro Armazones के शीर्ष पर, जो 3,060 मीटर ऊँचा है। यह अद्वितीय है क्योंकि यह एक खगोलीय वेधशाला है।

टेलिस्कोप स्वयं एक खंड दर्पण से सुसज्जित होगा, जिसका व्यास 39.3 मीटर है। इसमें कई हेक्सागोनल खंड होते हैं (उनमें से 798 सटीक होने के लिए हैं)। प्रत्येक 50 मिमी मोटा और 1.4 मीटर व्यास का है।

ऐसा दर्पण वर्तमान में मौजूद किसी भी दूरबीन की तुलना में 15 गुना अधिक प्रकाश एकत्र करना संभव बना देगा। इसके अलावा, ई-ईएलटी को एक अद्वितीय अनुकूली ऑप्टिकल सिस्टम से लैस करने की योजना है, जिसमें पांच दर्पण शामिल हैं। यह वह है जो पृथ्वी के वायुमंडल की अशांति के लिए मुआवजा प्रदान करेगी। इसके अलावा, इस तकनीक के लिए धन्यवाद, चित्र पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और अधिक विस्तृत होंगे।

ई-ईएलटी निर्माण

अब तक, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन को चालू नहीं किया गया है। इसे अभी बनाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में 11-12 साल लगने की उम्मीद थी। 2012 के लिए काम की शुरुआत की योजना बनाई गई थी, लेकिन अंत में उन्हें मार्च 2014 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पहले 16 महीनों के लिए यह योजना बनाई गई थी:

  • उस स्थान तक पहुंच मार्ग का निर्माण करें जहां दूरबीन टॉवर स्थित होगा।
  • पहाड़ की चोटी पर कैरियर प्लेटफॉर्म तैयार करें।
  • केबल और पाइप के लिए खाइयों को स्थापित करें।

सबसे पहले, उन्होंने आर्माज़ोन चट्टान के शीर्ष को उड़ा दिया - ठीक उसी स्थान पर जहां कुख्यात टॉवर के निर्माण की योजना बनाई गई थी। यह 2014, 20 जून में हुआ था। चट्टान को उड़ाने के बाद, बहु-टन उपकरण के लिए समर्थन तैयार करना संभव था।

फिर, 2015 में, 12 नवंबर को, उन्होंने पहला पत्थर रखने का पारंपरिक समारोह आयोजित किया।

और 26 मई 2016 को यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के मुख्यालय में भू-आधारित खगोल विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। उनका विषय, निश्चित रूप से, सुपरटेलस्कोप के गुंबद, टॉवर और यांत्रिक संरचनाओं का निर्माण था। इसमें 400,000,000 यूरो लगे।

परियोजना वर्तमान में पूरे जोरों पर है। इस वर्ष 30 मई, 2017 को, एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, सबसे महत्वपूर्ण - कुख्यात 39.3-मीटर दर्पण के निर्माण के लिए।

जिन खंडों में यह शामिल होगा, उनका उत्पादन जर्मनी में स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी चिंता शोट द्वारा किया जाता है। और उनकी पॉलिशिंग, असेंबली और परीक्षण फ्रांसीसी कंपनी रेओस्क के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा, जो औद्योगिक समूह Safran का हिस्सा है, जो उच्च तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करता है।

आविष्कार की संभावनाएं

दुनिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने की परियोजना पूरी तरह से वित्त पोषित थी, इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वेधशाला का निर्माण पूरा हो जाएगा। डिवाइस को चालू करने की एक अनुमानित तारीख भी है - 2024।

उनकी क्षमताएं प्रभावशाली हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप न केवल आकार में पृथ्वी के करीब ग्रहों को ढूंढ पाएगा - यह एक स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके उनके वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करने में सक्षम होगा! और इससे सौर मंडल के बाहर स्थित अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन में अभूतपूर्व संभावनाएं खुलती हैं।

इसके अलावा, ई-ईएलटी की मदद से, वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास के शुरुआती चरणों का पता लगाने में सक्षम होंगे, और यहां तक ​​​​कि ब्रह्मांड के विस्तार के त्वरण पर सटीक डेटा का भी पता लगा पाएंगे। समय के साथ स्थिरता के लिए भौतिक स्थिरांक की जांच करना और यहां तक ​​कि खोजे गए ग्रहों पर कार्बनिक पदार्थ और पानी का पता लगाना भी संभव होगा।

वास्तव में, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अंतरिक्ष और यहां तक ​​कि जीवन के उद्भव से संबंधित कई मौलिक वैज्ञानिक सवालों के जवाब देने का एक सीधा रास्ता है।

और अगर उपरोक्त सभी (या कम से कम कुछ) वास्तव में होता है, तो यह किसी चीज़ के आविष्कार में निवेश किया गया सबसे उचित अरब डॉलर होगा। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला द्वारा घोषित दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की कीमत $1,000,000,000 है, जिसकी तस्वीर ऊपर प्रस्तुत की गई है।

तीस मीटर टेलीस्कोप

ऊपर कहा गया था कि दुनिया में कौन सा टेलीस्कोप सबसे बड़ा है, इस पर सही विचार किया जा सकता है। थर्टी मीटर टेलीस्कोप उनके बाद दूसरे स्थान पर है। मुख्य दर्पण का व्यास 30 मीटर है। और टीएमटी मौना केआ (हवाई) पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4,050 मीटर तक पहुंचती है।

यह दुनिया का अगला सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। परियोजना को 2013 में मंजूरी दी गई थी - उसी समय तैयारी का काम शुरू हुआ।

यह ध्यान देने योग्य है कि टीएमटी की कीमत दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप ई-ईएलटी के समान है। यह पहले ही 1 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है। और निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही 100 करोड़ खर्च कर दिए गए थे। पैसा परियोजना प्रलेखन, डिजाइन, और निर्माण स्थल की तैयारी पर भी खर्च किया गया था। आधिकारिक निर्माण 2014 में 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था।

टीएमटी परियोजना में बहुतों की दिलचस्पी थी - इसे न केवल अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था, बल्कि कनाडा, चीन, भारत और जापान द्वारा भी प्रायोजित किया गया था।

यह दिलचस्प है कि मौना केआ को भविष्य की वेधशाला के स्थान के रूप में चुनकर आयोजकों ने लगभग अपने लिए समस्याएँ पैदा कीं। यह स्थान देशी हवाई वासियों के लिए पवित्र है। स्वाभाविक रूप से, उनमें से कई ने इस पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप के निर्माण का तीखा विरोध किया (फोटो ऊपर है)। लेकिन अंत में, हवाईयन ब्यूरो ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने निर्माण के लिए मंजूरी दे दी।

विशालकाय मैगलन टेलीस्कोप

यहाँ एक और है, जो ध्यान देने योग्य दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। विशालकाय मैगेलैनिक टेलीस्कोप एक ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी परियोजना है। फिलहाल निर्माण कार्य जोरों पर है। ई-ईएलटी की तरह जीएमटी चिली में आधारित है। अधिक सटीक स्थान लास कैम्पानास वेधशाला है, जो समुद्र तल से 2,516 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

यह आविष्कार 25.4 मीटर व्यास वाले मुख्य दर्पण पर आधारित होगा। विशाल परावर्तक के अलावा, दूरबीन को नवीनतम अनुकूली प्रकाशिकी प्राप्त होगी। यह अवलोकन के दौरान वातावरण द्वारा निर्मित सभी विकृतियों को अधिकतम रूप से समाप्त करना संभव बना देगा।

वैज्ञानिकों के अनुसार, उपरोक्त सभी से वर्तमान में कक्षा में हबल की तुलना में 10 गुना बेहतर छवि प्राप्त करना संभव होगा।

सिद्धांत रूप में, GMT बहुत सारे कार्य करेगा। इस आविष्कार के साथ, वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट खोजने और उनकी तस्वीरें लेने में सक्षम होंगे, गैलेक्टिक, तारकीय और ग्रहों के विकास, ब्लैक होल और डार्क एनर्जी की अभिव्यक्ति का पता लगा सकेंगे। जीएमटी के साथ, आकाशगंगाओं की पहली पीढ़ी का निरीक्षण करना भी संभव हो सकता है।

2020 में अनुमानित काम पूरा हो जाएगा। लेकिन डेवलपर्स अधिक सकारात्मक हैं - वे कहते हैं कि दूरबीन चार दर्पणों के साथ "पहली रोशनी" को सबसे अधिक देखेगा। उन्हें केवल डिजाइन में शामिल करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा है, तो यह घटना बहुत जल्द होगी - फिलहाल, चौथा दर्पण बनाने का काम चल रहा है।

ग्रैन टेलीस्कोपियो कैनेरिया

यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष पिंडों के कोरोनोग्राफिक, पोलारिमेट्रिक और स्पेक्ट्रोमेट्रिक अध्ययन करने में सक्षम है। इसके मुख्य कांच का व्यास 10.4 मीटर है।

यह स्पेन में ला पाल्मा (समुद्र तल से 2267 मीटर ऊपर) द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण काफी समय पहले 2009 में पूरा हुआ था। उसी समय, आधिकारिक उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें स्वयं राजा जुआन कार्लोस प्रथम ने भाग लिया।

इस परियोजना की लागत 130,000,000 यूरो है। इसे स्पेन द्वारा 90% और मेक्सिको और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय द्वारा 10% वित्त पोषित किया गया था। चूंकि जीटीसी एक कार्यशील दूरबीन है (जबकि अन्य अभी बनाए जा रहे हैं), यह वह है जो दुनिया में सबसे बड़े दर्पण के साथ आविष्कारों की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। वैसे, यह केवल 36 खंडों से बना है।

वेटिकन परियोजना

अब हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। 2010 में, एरिज़ोना में माउंट ग्राहम पर एक नया टेलीस्कोप खोला गया था। प्रमुख जर्मन विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम, वेटिकन के विशेषज्ञ (परियोजना के संस्थापक), साथ ही एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि यह दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन नहीं है, लेकिन आविष्कार अद्भुत है। और यह बात करने लायक है।

तो, यह दुनिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप है। किसे कहा जाता है ... "लूसिफ़ेर।" दो परवलयिक दर्पणों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन-प्रकार का दूरबीन, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 8.4 मीटर है, उसे कहा जाता है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शब्द संक्षिप्त अक्षरों से बना है। मूल में, यह इस तरह दिखता है - L.U.C.I.F.E.R. यदि डिक्रिप्ट किया जाता है, तो आपको मिलता है: बड़ा दूरबीन टेलीस्कोप, कैमरा के साथ निकट अवरक्त उपयोगिता और एक्स्ट्रागैलेक्टिक अनुसंधान के लिए इंटीग्रल फील्ड यूनिट।

डिवाइस हाई-टेक है। इसका कस्टम डिज़ाइन बहुत सारे फायदे प्रदान करता है। यह आविष्कार, एक ही समय में दो दर्पणों का उपयोग करके, एक ही वस्तु की छवियों को अलग-अलग फिल्टर में बनाने में सक्षम है। और यह परिमाण के क्रम से अवलोकन पर खर्च किए गए समय को कम कर देता है।

बीटीए

यह संक्षिप्त नाम यूरेशिया में अज़ीमुथल प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। यह 6 मीटर के व्यास के साथ एक अखंड दर्पण पर आधारित है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका स्थान उत्तरी काकेशस (कराचाय-चर्केस गणराज्य) में स्थित विशेष खगोल भौतिकी वेधशाला है।

फिलहाल, यह संस्थान हमारे देश में ब्रह्मांड के भू-आधारित अवलोकन के लिए सबसे बड़ा खगोलीय केंद्र है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीटीए 1975 से 1993 तक। दुनिया का सबसे बड़ा लेंस वाला टेलीस्कोप था। उस समय के लिए, यह वास्तव में एक अद्भुत आविष्कार था। इसने 200 इंच के हेल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से बेहतर प्रदर्शन किया! लेकिन फिर केक टेलिस्कोप ने काम करना शुरू कर दिया, जिसका दर्पण 10 मीटर व्यास का था। सच है, यह खंडित निकला, जबकि बीटीए में एक अखंड था। रूसी दूरबीन का दर्पण आज तक द्रव्यमान के मामले में दुनिया में सबसे भारी है। साथ ही वेधशाला का खगोलीय गुंबद - ग्रह पर सबसे बड़ा।

रतन-600

बीटीए के अलावा, उत्तरी काकेशस वेधशाला में एक रिंग रेडियो टेलीस्कोप भी है। इसका नाम रतन-600 है। और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रेडियो एस्ट्रोनॉमी-टाइप टेलीस्कोप है। इसके प्रतिवर्त दर्पण का व्यास 600 मीटर तक पहुँच जाता है ! यह घटक चमक तापमान और इसकी बहु-आवृत्ति के लिए दूरबीन की बढ़ी हुई संवेदनशीलता प्रदान करता है।

सच है, आकाशीय पिंडों को देखने और उनका अध्ययन करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप बिल्कुल नहीं बनाया गया था। इस खगोलीय उपकरण को विकिरण प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका स्रोत ब्रह्मांडीय पिंड हैं। ये संकेत वैज्ञानिकों को खगोलीय पिंडों के स्थान के निर्देशांक का पता लगाने, उनकी स्थानिक संरचना, ध्रुवीकरण और स्पेक्ट्रम, और विकिरण तीव्रता निर्धारित करने की अनुमति देते हैं।

स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (एसकेए) प्रोजेक्ट

SKA एक इंटरफेरोमीटर है जिसके निर्माण के लिए डेढ़ बिलियन यूरो आवंटित किए गए हैं। यदि इसका निर्माण किया जा सकता है, तो यह हमारे ग्रह पर किसी भी अन्य रेडियो टेलीस्कोप की तुलना में 50 गुना अधिक शक्तिशाली खगोलीय उपकरण बन जाएगा।

आविष्कार की संभावनाएं प्रभावशाली हैं। एसकेए अन्य समान लेकिन कम शक्तिशाली उपकरणों की तुलना में कम से कम 10,000 गुना तेजी से आकाश का सर्वेक्षण करने में सक्षम होगा।

स्थान के बारे में क्या? रेडियो खगोल विज्ञान प्रेक्षणों के लिए विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन कहाँ स्थित होगा?

परियोजना विवरण के अनुसार, एसकेए एंटेना को 1 वर्ग किमी के बराबर क्षेत्र को कवर करना था। ऐसा पैमाना निरपेक्ष, अभूतपूर्व संवेदनशीलता प्रदान करेगा। लेकिन भविष्य में, एंटेना को एक साथ कई स्थानों पर लगाने का निर्णय लिया गया - दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में भी। यह वहाँ से है कि आकाशगंगा और संपूर्ण आकाशगंगा का सबसे अच्छा दृश्य प्रदान किया जाता है। उसी समय, रेडियो हस्तक्षेप का स्तर कम होता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2016 में, जुलाई में, दुनिया के इस सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर दिया था। अधिक सटीक रूप से, इसका हिस्सा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है - मीरकैट। काम के पहले ही सत्र में, इस दूरबीन ने हजारों आकाशगंगाओं की खोज की जो पहले अज्ञात थीं।

अपवर्तक के बीच नेता

1900 में वापस, पेरिस में विश्व खगोलीय प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। विशेष रूप से प्रदर्शनी के लिए, एक आविष्कार तैयार किया गया था जो दुनिया का सबसे बड़ा अपवर्तक दूरबीन बन गया। उसकी तस्वीर ऊपर दिखाई गई है।

अपवर्तक ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैं जो हम सभी से परिचित हैं, जिनमें से आधुनिक संस्करण कॉम्पैक्टनेस की विशेषता है। उनका डिज़ाइन ऊपर सूचीबद्ध आविष्कारों की तुलना में बहुत सरल है। अपवर्तक एक लेंस प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसे प्रकाश एकत्र करने के लिए एक उद्देश्य कहा जाता है।

लेकिन फ्रांसीसी आविष्कार अपने आकार में प्रभावशाली है। लेंस का व्यास 59 इंच (यानी 125 सेंटीमीटर) तक पहुंचता है, और फोकल लंबाई 57 मीटर है।

स्वाभाविक रूप से, इस उपकरण का व्यावहारिक रूप से खगोलीय उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन तमाशा प्रभावशाली था। दुर्भाग्य से, 1909 में इसे ध्वस्त और नष्ट कर दिया गया था।

ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस कंपनी ने इस डिवाइस की निर्माण प्रक्रिया को प्रायोजित किया (जिसमें 14 साल लगे) दिवालिया हो गई। प्रदर्शनी की समाप्ति के तुरंत बाद कंपनी ने इसकी घोषणा की। इसलिए, 1909 में, आविष्कार को नीलामी के लिए रखा गया था। हालांकि, ऐसी असाधारण चीज के लिए कोई खरीदार नहीं था, और यह एक दुखद भाग्य का सामना करना पड़ा, जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इसलिए इन दिनों दूरबीन को देखना असंभव है।