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Spettrografi e Rivelatori
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Diffrazione da una fenditura
Fronti d’onda piani
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Disco di Airy Fenditura circolare
4
Potere risolutivo teorico del telescopio
Esempio: D=10m, l=5500 Å q=0.014” D=10m, l=5 cm q=21’
7
Interferenza fra due fenditure
s d Fronti d’onda piani
8
Interferenza fra due fenditure
s d Fronti d’onda piani
11
Keck I e II (Hawaii)
12
Very Large Array (VLA, New Mexico)
15
Interferenza fra N fenditure
s Fronti d’onda piani
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Lo spettro Riga spettrale l = 4400 Å m = 0 Riga spettrale l = 4400 Å
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l = 4400 Å l = 4400 Å m = 0 m = 1
19
l = 4400 Å= 5500 Å l = 4400 Å l = 5500 Å m = 0 m = 1
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l = 4400 Å= 5500 Å= 6500 Å l = 4400 Å l = 5500 Å l = 6500 Å m = 0 m = 1
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1 -1
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Densità di tratti del reticolo
Equazione del reticolo Lunghezza d’onda Angolo di diffrazione sinq =r m l Ordine Densità di tratti del reticolo
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Idrogeno Ferro l
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Schema di uno spettrografo
telescopio fenditura collimatore reticolo lente di camera rivelatore
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I Rivelatori OCCHIO Legge psico-fisica di Weber-Fechner:
un incremento percentuale dell’intensità luminosa (I) produce un incremento lineare dello stimolo visivo (s)
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Fino agli anni ‘80: lastre fotografiche
Effetto annerimento dell’emulsione o densità (D) Causa esposizione (E) ad un flusso di radiazione incidente (I) per un certo tempo (t) Log E D
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Dalla fine degli anni ‘80: CCD (Charged Coupled Device)
Vantaggi dei CCD: Maggiore sensibilità Linearità Immagini digitali
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Come funziona un CCD (effetto fotoelettrico)
I CCD convertono i fotoni in cariche elettriche all’interno di uno strato di silicio. Queste cariche vengono misurate, digitalizzate e salvate in un file immagine su un computer.
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Maggiore sensibilità
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Linearità
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Immagini digitali
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