Это значит, если смотреть в телескоп, диаметр которого 86 метров с пространственным расширением 0,004"(расстояние между увеличительными стёклами, также зависит от количества увеличительных стёкол) на расстоянии 100 километров, то будет видна маленькая буква о в учебнике.
Посмотри на диаметр этого телескопа и представь какой он большой. Также представь какие должны быть большие увеличительные стёкла и расстояние между ними.
Это означает, что оптические оси телескопов расположены друг от друга на расстоянии около 75,5 метров. Максимальное расстояние между краями мозаичных зеркал этих телескопов равно 86 метров. От каждого телескопа световые потоки, направляются на одну плоскость изображения. В этой плоскости строятся два изображения одного и того же объекта. Но это изображение не такое, какое могло бы быть, если бы было построено одиночным телескопом. Это изображение является интерференционным (в изображении чередуются светлые и темные полосы), поэтому оно требует компьютерной обработки. В конечном итоге разрешающую такого «интерференционного телескопа» смогли повысить до 0,004 угловой секунды. Это означает, например, что с системы этих телескопов можно разрешить, т.е. «увидеть» (зарегистрировать) раздельно две звезды расположенные на угловом расстоянии друг от друга в 0,004 угловых секунды. Или, например, увидеть на Луне кратер диаметром около 7,5 метров.
Это значит, если смотреть в телескоп, диаметр которого 86 метров с пространственным расширением 0,004"(расстояние между увеличительными стёклами, также зависит от количества увеличительных стёкол) на расстоянии 100 километров, то будет видна маленькая буква о в учебнике.
Посмотри на диаметр этого телескопа и представь какой он большой. Также представь какие должны быть большие увеличительные стёкла и расстояние между ними.
Как то так)))
Это означает, что оптические оси телескопов расположены друг от друга на расстоянии около 75,5 метров. Максимальное расстояние между краями мозаичных зеркал этих телескопов равно 86 метров. От каждого телескопа световые потоки, направляются на одну плоскость изображения. В этой плоскости строятся два изображения одного и того же объекта. Но это изображение не такое, какое могло бы быть, если бы было построено одиночным телескопом. Это изображение является интерференционным (в изображении чередуются светлые и темные полосы), поэтому оно требует компьютерной обработки. В конечном итоге разрешающую такого «интерференционного телескопа» смогли повысить до 0,004 угловой секунды. Это означает, например, что с системы этих телескопов можно разрешить, т.е. «увидеть» (зарегистрировать) раздельно две звезды расположенные на угловом расстоянии друг от друга в 0,004 угловых секунды. Или, например, увидеть на Луне кратер диаметром около 7,5 метров.