Friday, December 24, 2021

Marketing online,

 Marketing online, come far crescere il tuo business

  Marketing di un'attività online, come farlo nel modo giusto.  Non puoi controllare dove le persone trascorrono il loro tempo, ma puoi controllare se ci sei.  Il marketing online richiede abilità ed esperienza.  Non affidare le tue campagne inbound online a chiunque.  Marketing 360® è considerato affidabile da oltre 20.000 piccole imprese e collabora con Google, Facebook, Instagram, LinkedIn e molte altre piattaforme pubblicitarie online.


  Iniziare



  Inoltre, esplora gli strumenti gratuiti per l'account.  Nessuna carta di credito richiesta.



  L'arma segreta di cui hai bisogno per far crescere la tua piccola impresa online...


  Marketing per piccole imprese su Google - Marketing per i motori di ricerca

  Esegui campagne pubblicitarie mirate su Google e Bing per le parole chiave e il pubblico in-market che generano il maggior numero di lead e vendite.  Tieni traccia delle tue prestazioni in un unico posto, così puoi investire di più in ciò che funziona e meno in ciò che non lo è nel tempo per massimizzare il tuo ROI.  I tipi di campagna includono video, display, generazione di lead, CPA target e molti altri formati.


  Iniziare




  Gestione dei social media per le piccole imprese

  Esegui campagne social mirate su Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn per presentarti alle persone giuste al momento giusto e massimizzare la consapevolezza del tuo marchio.  La nostra strategia social include annunci video con remarketing per massimizzare l'esposizione del pubblico e il limite di frequenza.  Ci rivolgiamo ai tuoi migliori clienti e ottimizziamo per generare più vendite / lead.


  Iniziare



  Google My Business - Annunci di Maps

  Pubblica annunci di mappe locali su Google Maps per mettere la tua scheda Google My Business in cima alla concorrenza o su Waze per catturare l'attenzione delle persone nelle vicinanze.  Questa è una caratteristica potente.  Se il tuo cliente sta cercando un prodotto o servizio della concorrenza, puoi assicurarti che il tuo annuncio sia nelle mappe per lo stesso prodotto/servizio.


  Iniziare



  Generazione di lead per le piccole imprese - Annunci di servizi locali

  Esegui gli annunci dei servizi locali di Google per ottenere lead di alta qualità, garantiti e a basso costo per le persone nella tua zona che cercano i servizi che offri.  Aiuteremo a garantire a te e al tuo team la Garanzia Google, inoltre, aiuteremo ad automatizzare il processo di revisione per aumentare il tuo vantaggio.  Con la generazione di lead a costo fisso, questo è un gioco da ragazzi per la generazione di lead in entrata locali.


  Iniziare



  Annunci di retargeting per piccole imprese®

  Esegui campagne di remarketing multicanale dinamiche e altamente mirate su canali come Instagram, Facebook, YouTube e la Rete Display di Google, che include migliaia dei siti Web più visitati online.  Inoltre possiamo essere focalizzati sul laser con la nostra pubblicità display.  Per esempio;  se desideri pubblicare annunci su Fox News, NFL, CNN, Fox Business o sulla tua agenzia di stampa locale, possiamo farlo accadere.  Possiamo anche avere il tuo marchio su Weather.com e altri siti ad alto traffico.


  Iniziare



  Annunci commerciali per piccole imprese

  Pubblica annunci di shopping su Google Shopping, Bing Shopping e sui social media e scopri quali prodotti generano il ROI più elevato in modo da poter reinvestire di più in essi nel tempo per aumentare le vendite.  Usa la nostra app del negozio per esporre i tuoi prodotti ai consumatori corretti quando cercano, condividono, mettono mi piace, parlano ed entrano in un pubblico in-market.


  Iniziare



  Cartelloni pubblicitari digitali per piccole imprese

  Pubblica annunci sui cartelloni digitali nella tua zona per aumentare la consapevolezza del marchio e la fiducia nella tua zona.  Ottieni l'accesso a migliaia di cartelloni pubblicitari negli Stati Uniti.  Lo capiamo sempre, "Ehi, dico solo il tuo annuncio su un cartellone".  I cartelloni pubblicitari funzionano e la parte migliore è che quando integri una strategia pubblicitaria locale per catturare la ricerca del marchio, vedi un aumento del ROI.


  Iniziare



  OTT - Annunci TV digitali per piccole imprese

  Porta il tuo marchio a un livello superiore pubblicando annunci radiofonici o televisivi digitali tramite Spotify, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, XBox, Playstation e altro ancora!  Immagina di guardare ESPN, Foc News o altre stazioni locali e fai esplodere il loro annuncio.  Bene, questo è possibile con la nostra soluzione pubblicitaria OTT Digital.  Possiamo anche pubblicare annunci tramite il remarketing e misurare il traffico in negozio per le conversioni.  Hai un negozio locale che possiamo dirti se qualcuno ha guardato l'annuncio e poi è entrato nel negozio.  Puoi scommetterci che è una conversione!


  Iniziare



  Piattaforma all-in-one per le piccole imprese.  Lo rendiamo facile

  La parte migliore è che puoi gestire ed eseguire le tue campagne pubblicitarie su molti canali popolari e confrontare tutti i risultati in un unico posto, da un'unica piattaforma.  Questo non solo ti fa risparmiare tempo, ma ti permette di vedere rapidamente dove investire al meglio il tuo budget pubblicitario.


  Iniziare


  Team di marketing per piccole imprese

  Hai bisogno di aiuto per alimentare il tuo marchio con una pubblicità multicanale all'avanguardia?  Siamo qui per aiutare!  Aggiungi uno specialista di annunci dedicato al tuo piano e ottieni annunci accattivanti per il tuo marchio che vengono pubblicati oggi su tutti i canali digitali più popolari.  Questo è il segreto meglio custodito nel marketing digitale.  Guarda questo video.




  Iniziare



  Oltre 3.500 recensioni






  

  Piattaforma turistica

  Team di marketing

  Sito web

  Acquista l'app

  Pagamenti

  CRM

  Forme

  Programmazione

  nutrire

  Inserzioni

  Reputazione

  Sociale

  Contenuto

  Annunci

  Intelligenza

  Creativo

  Tour per settore

  E-Commerce

  Contraente

  Fitness

  Medico

  Immobiliare

  Avvocato

  Più industrie...

  Di più

  Chi siamo

  Altri servizi

  Storie di successo

  Le nostre recensioni

  Collabora con noi

  I nostri partner

  Blog

  Podcast

  Prestito PPP

  Supporto

Teleskop

 stars ist so alt wie unsere Fähigkeit zu denken und Fragen zu stellen.  Über Jahrtausende waren wir als Spezies darauf beschränkt, den Himmel nur mit unseren Augen zu beobachten.  Damals konnten wir natürlich mehr sehen, weil es keine Lichtverschmutzung gab, aber genaue Beobachtungen waren unmöglich.  Die Erfindung des Mikroskops führte zur Entwicklung des Teleskops, das es den Menschen ermöglichte, endlich das größere Universum zu erkunden.  Als technologische Fortschritte gemacht wurden und Teleskope immer größer und besser wurden, wurden ihre Reichweite und die Details, die sie auflösen konnten, breiter und komplizierter.  Diese Fortschritte veranlassten uns, Lehren in Frage zu stellen, von denen viele glaubten, dass sie unveränderlich seien, und an Institutionen, die uns gelehrt wurden, unfehlbar zu sein.  Die Astronomie hat den Weg zur Akzeptanz der Wissenschaft, zum Aufstieg der Aufklärung und zu unkalkulierbaren Fortschritten nicht nur in unserem Verständnis unserer Welt und unseres Universums, sondern auch der philosophischen Fragen über unseren Platz in dieser Welt geführt.


  Die Geschichte

  In den späten 1500er Jahren entwickelten zwei niederländische Brillenhersteller, Vater und Sohn Zaccharias und Hans Janssen, ein einfaches mikroskopisches Gerät und begannen damit zu experimentieren.  Ihre Arbeit wurde verbreitet, wie es bei Erfindungen oft der Fall ist, und es dauerte nicht lange, bis jemand auf ihrer Mikroskopiearbeit baute und ihre Objektive neu konfigurierte, um entfernte Objekte näher zu bringen.  Die erste Patentanmeldung für ein Teleskop wurde 1608 von einem anderen niederländischen Brillenhersteller namens Hans Lippershey eingereicht. Die Janssens und Lippershey lebten in derselben Stadt und es gibt Hinweise darauf, dass sie sich nicht nur kannten, sondern sich auch in ihrer Arbeit gegenseitig beeinflussten.  Um die Verwirrung noch zu verstärken, beantragte ein weiterer Niederländer, Jacob Metius, einige Wochen nach Lippershey ein Patent für ein Teleskop.  Die niederländische Regierung lehnte schließlich beide Anträge aufgrund der Widerklage ab, und das Gerät sei leicht zu reproduzieren, was eine Patentierung erschwere, sagten Beamte.  Am Ende wird Lippershey die Erfindung des Teleskops und den Janssens das Mikroskop zugeschrieben.


  Im Jahr 1609 erfuhr der berühmte italienische Mathematiker und Wissenschaftler Galileo Galilei von der Arbeit mit Linsen in den Niederlanden und begann, das Janssen-System zu verfeinern und schließlich einen Fokussiermechanismus hinzuzufügen.  Er hat das Teleskop anscheinend selbst entwickelt und ist der erste bekannte Mensch, der ein Teleskop in den Himmel richtet.  Er konnte Berge und Krater auf dem Mond erkennen sowie ein Band aus diffusem Licht, das sich über den Himmel wölbte – die Milchstraße, die Sonnenflecken der Sonne und Jupiters eigene Mondreihe.


  Galileo mit seinem tragbaren Teleskop im Refraktor-Stil



  Diese ersten Teleskope wären modernen Menschen sofort bekannt.  Es handelte sich um Zielfernrohre im Refraktor-Stil mit einem größeren Objektiv vorne und einem Okular hinten – was wir uns normalerweise vorstellen, wenn wir daran denken, wie ein Teleskop aussieht.  Diese Refraktoren hatten Linsen mit einem Durchmesser von mehr als 60-70 mm und ermöglichten den Astronomen angesichts der fehlenden Lichtverschmutzung, ziemlich viel zu sehen.  Eine Einschränkung dieser frühen Refraktoren waren Farbsäume, bekannt als chromatische Aberration, die verursacht wird, wenn durch eine Linse fallendes Licht in verschiedene Farben zerlegt wird, da das Glas verschiedene Wellenlängen unterschiedlich biegt.  Diese chromatische Aberration beeinträchtigte die Fähigkeit, Farben richtig zu sehen und bestimmte Himmelsobjekte klar aufzulösen.


  Ein modernes Teleskop im Refraktor-Stil


  Im Jahr 1668 versuchte Sir Isaac Newton, unter seinen unzähligen Errungenschaften, das Problem der chromatischen Aberration zu lösen.  Seine Lösung war so einfach wie bahnbrechend: Entfernen Sie das Objektiv komplett aus der Gleichung.  Newton ersetzte die Hauptlinse durch einen polierten, abgerundeten Metallspiegel – das, was wir heute den Newton-Reflektor-Teleskoptyp nennen.  Die Lichtstrahlen gingen nicht mehr durch Glas;  Stattdessen wurden sie von Spiegeln reflektiert und im Okular konzentriert, sodass helle Bilder nicht mehr von einem bunten Lichthof umgeben waren.  Leider konnte Newton ein weiteres häufiges Problem nicht beseitigen: die sphärische Aberration (Verzerrung) - insbesondere an den Rändern des Sichtfelds -, die durch die Form des Hauptspiegels verursacht wird.  Mit diesem neuen Reflektordesign war Newton auch in der Lage, größere Spiegel leichter herzustellen als vergleichbare Objektive, die es ermöglichten, mehr Licht zu sammeln und ihm bessere Ansichten als frühere kleinere Refraktor-Teleskope zu bieten.


  Im Laufe der folgenden Jahre versuchten Mathematiker, Newtons Problem zu lösen, und obwohl Berechnungen ergaben, dass eine neue Art von Spiegel - ein sogenannter Parabolspiegel - möglich war, dauerte es erst 1721, 53 Jahre nach Newtons ursprünglicher Erfindung des Reflektors,  dass John Hadley ein Teleskop mit einem Parabolspiegel baute, der sehr wenig sphärische Aberration aufwies.


  Im Laufe der Jahrzehnte wurden viele Permutationen und Variationen entwickelt.  Einige waren erfolgreich, viele andere weniger.  Im 19. Jahrhundert wurden Refraktoren und Reflektoren im Zuge der industriellen Revolution verfeinert und verbessert.  Sie wurden größer und das Glas und der Schliff wurden präziser, aber im 20. Jahrhundert erreichten die Standarddesigns ihre maximalen Größen.


  Es gab Entwicklungen außerhalb der Astronomie, die die Konstruktion und den Bau von Teleskopen verändern sollten: Bereits 1876 waren katadioptrische Linsensysteme weltweit in so unterschiedlichen Bereichen wie Leuchtturmreflektoren und Mikroskopen im Einsatz.  In Bezug auf die Optik kombiniert dieses System sowohl Linsen als auch Spiegel, um Bilder ohne chromatische oder sphärische Aberrationen zu erzeugen.


  Die erste Korrekturplatte mit vollem Durchmesser wurde in der Schmidt-Kamera von 1931 von Bernhard Schmidt verwendet.  Dies war eine fotografische Weitfeldkamera mit der Korrektorplatte im Krümmungszentrum des Hauptspiegels, die ein Bild an einem Brennpunkt innerhalb der Röhrenbaugruppe erzeugt, an der eine gekrümmte Filmplatte oder ein Detektor angebracht ist.  Der relativ dünne und leichte Korrektor ermöglichte es, Schmidt-Kameras mit Durchmessern von mehr als 50 Zoll zu bauen.  Im Laufe der Jahre wurde die Kamera, aufbauend auf den katadioptrischen Prinzipien im Allgemeinen und insbesondere auf Schmidts Design, zu einer Beobachtungsoptik umgebaut und eine neue Kategorie optischer Tubusbaugruppen geschaffen.  Andere Innovatoren entwickelten Variationen wie Schmidt-Cassegrain, Maksutov, Maksutov-Cassegrain, Argunov-Cassegrain und Klevtsov-Cassegrain.  Alle diese Varianten sind in der katadioptrischen Kategorie zusammengefasst und verwenden alle eine Kombination aus Linsen und Spiegeln, um chromatische und sphärische Aberration auf unterschiedliche Weise durch Anwendung ähnlicher Prinzipien zu korrigieren.


  Katadioptrisches Teleskop: Beachten Sie die Platzierung des Sekundärspiegels in der Mitte der vorderen Korrektorplatte.


  Das 20. Jahrhundert erlebte den Aufstieg riesiger Forschungsteleskope, vom 60-Zoll-Mount-Wilson-Observatorium bis zum 238-Zoll-BTA-6 in Russland.  Ein hartnäckiges Problem seit den Anfängen der Spiegelteleskope war, dass die Spiegel entfernt und neu versilbert werden mussten, um ihre hohe Reflektivität zu erhalten.  Bei kleineren Blendenöffnungen war dies eine Unannehmlichkeit.  Bei diesen massiven Spiegeln wurde dies zu einem echten Problem.  Im Jahr 1932 entwickelte ein Physiker am California Institute of Technology erfolgreich eine Methode zur Aluminisierung eines Spiegels durch einen Prozess, der als thermische Vakuumverdampfung bekannt ist.  Dies revolutionierte nicht nur die Forschungsteleskopindustrie, sondern trug auch dazu bei, die Voraussetzungen für den Aufstieg des Amateurastronomen zu schaffen.  Das BTA-6 zeichnet sich durch einen weiteren Meilenstein aus: Es war das erste computergesteuerte Teleskop, das half, den massiven optischen Tubus und die Montierung zu bewegen.  Mitte des 20. Jahrhunderts begannen die technologischen Fortschritte immer schneller zu werden, und jeder Fortschritt bereitete die Bühne für den Beginn des digitalen Zeitalters.


  So wie das Aluminisierungsverfahren einen Sprung nach vorn in der Spiegeltechnologie darstellte, entwickelte ein kleiner Teleskophersteller in Kalifornien, bekannt als Celestron, eine Methode zur Massenproduktion von Schmidt-Korrektorplatten, bei der das Glas mithilfe eines Vakuums in eine gebogene Form gezogen wird.  Dadurch konnte das Unternehmen die Kosten für Schmidt-Cassegrain-Teleskope drastisch senken und den Amateurmarkt einem breiteren Publikum zugänglich machen.  Während Celestron Reflektoren und Cassegrains herstellte, konzentrierte sich ein Konkurrenzunternehmen auf Refraktoren: Meade Instruments.  Als Meade erkannte, dass Celestron den Markt auf Cassegrains in die Enge getrieben hatte, trat er in den Markt ein, und eine Zeit der Innovation, die durch den Wettbewerb angetrieben wurde, half dem Bereich der Amateurastronomie, zu gedeihen.


  Der größte Teil der astronomischen Geschichte beruhte auf der manuellen Manipulation der Montierung, um Objekte über den Nachthimmel zu verfolgen.  Das Problem bei der Handhabung der Montierung besteht darin, dass sie Vibrationen verursacht, die den Beobachtungsprozess stören.  Ein logischer Schritt war das Nachrüsten von Motoren auf manuelle Halterungen, um die Vibrationen zu reduzieren und eine höhere Konzentration während der Beobachtungssitzungen zu ermöglichen.  Als sich das neue Jahrhundert näherte und die Technologie schrumpfte, begannen Montierungshersteller, kleine Servo- und Schrittmotoren in ihr Angebot zu integrieren.  Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Computerrevolution die Astronomie treffen würde.


  Schrittmotoren: fähig zu präzisen Mikrobewegungen und variabler Geschwindigkeit ohne Vibrationen, entscheidend für die Teleskopverfolgung


  Reittiere wurden seit den 1970er Jahren computergesteuert, aber sie mussten an einen Computer angebunden werden.  Und denken Sie daran: Damals gab es noch keine MacBook Airs und selbst in den 90er Jahren waren Laptops noch schwer und unerschwinglich teuer und Astronomie-Software war sehr rudimentär.  In den späten 1990er Jahren brachte Meade eine Revolution auf den Markt: die AutoStar-Handsteuerung.  Dieser Computercontroller, der erstmals auf dem LX90 ETX des Unternehmens eingeführt wurde, war mit einer menügesteuerten Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.  Während man das Zielfernrohr noch manuell und richtig polar ausrichten und grundlegende Astronomie erlernen musste, veränderte der ETX die Amateurastronomie.  Es war klein, leicht, mit einer integrierten motorisierten Montierung und vor allem wurde der AutoStar direkt in die Montierung eingesteckt und von denselben AA-Batterien angetrieben, die die Motoren antreiben.  Zu Beginn des 21. Jahrhunderts kamen schließlich Hunderte von Jahren des Fortschritts zusammen, die die breite Entwicklung der Amateurastronomie ermöglichten: einfach herzustellende optische Systeme praktisch ohne Abbildungsfehler, praktisch vibrationsfreie Motoren und vor allem selbst  -enthaltene Computer-Controller.stars ist so alt wie unsere Fähigkeit zu denken und Fragen zu stellen.  Über Jahrtausende waren wir als Spezies darauf beschränkt, den Himmel nur mit unseren Augen zu beobachten.  Damals konnten wir natürlich mehr sehen, weil es keine Lichtverschmutzung gab, aber genaue Beobachtungen waren unmöglich.  Die Erfindung des Mikroskops führte zur Entwicklung des Teleskops, das es den Menschen ermöglichte, endlich das größere Universum zu erkunden.  Als technologische Fortschritte gemacht wurden und Teleskope immer größer und besser wurden, wurden ihre Reichweite und die Details, die sie auflösen konnten, breiter und komplizierter.  Diese Fortschritte veranlassten uns, Lehren in Frage zu stellen, von denen viele glaubten, dass sie unveränderlich seien, und an Institutionen, die uns gelehrt wurden, unfehlbar zu sein.  Die Astronomie hat den Weg zur Akzeptanz der Wissenschaft, zum Aufstieg der Aufklärung und zu unkalkulierbaren Fortschritten nicht nur in unserem Verständnis unserer Welt und unseres Universums, sondern auch der philosophischen Fragen über unseren Platz in dieser Welt geführt.


  Die Geschichte

  In den späten 1500er Jahren entwickelten zwei niederländische Brillenhersteller, Vater und Sohn Zaccharias und Hans Janssen, ein einfaches mikroskopisches Gerät und begannen damit zu experimentieren.  Ihre Arbeit wurde verbreitet, wie es bei Erfindungen oft der Fall ist, und es dauerte nicht lange, bis jemand auf ihrer Mikroskopiearbeit baute und ihre Objektive neu konfigurierte, um entfernte Objekte näher zu bringen.  Die erste Patentanmeldung für ein Teleskop wurde 1608 von einem anderen niederländischen Brillenhersteller namens Hans Lippershey eingereicht. Die Janssens und Lippershey lebten in derselben Stadt und es gibt Hinweise darauf, dass sie sich nicht nur kannten, sondern sich auch in ihrer Arbeit gegenseitig beeinflussten.  Um die Verwirrung noch zu verstärken, beantragte ein weiterer Niederländer, Jacob Metius, einige Wochen nach Lippershey ein Patent für ein Teleskop.  Die niederländische Regierung lehnte schließlich beide Anträge aufgrund der Widerklage ab, und das Gerät sei leicht zu reproduzieren, was eine Patentierung erschwere, sagten Beamte.  Am Ende wird Lippershey die Erfindung des Teleskops und den Janssens das Mikroskop zugeschrieben.


  Im Jahr 1609 erfuhr der berühmte italienische Mathematiker und Wissenschaftler Galileo Galilei von der Arbeit mit Linsen in den Niederlanden und begann, das Janssen-System zu verfeinern und schließlich einen Fokussiermechanismus hinzuzufügen.  Er hat das Teleskop anscheinend selbst entwickelt und ist der erste bekannte Mensch, der ein Teleskop in den Himmel richtet.  Er konnte Berge und Krater auf dem Mond erkennen sowie ein Band aus diffusem Licht, das sich über den Himmel wölbte – die Milchstraße, die Sonnenflecken der Sonne und Jupiters eigene Mondreihe.


  Galileo mit seinem tragbaren Teleskop im Refraktor-Stil


  Diese ersten Teleskope wären modernen Menschen sofort bekannt.  Es handelte sich um Zielfernrohre im Refraktor-Stil mit einem größeren Objektiv vorne und einem Okular hinten – was wir uns normalerweise vorstellen, wenn wir daran denken, wie ein Teleskop aussieht.  Diese Refraktoren hatten Linsen mit einem Durchmesser von mehr als 60-70 mm und ermöglichten den Astronomen angesichts der fehlenden Lichtverschmutzung, ziemlich viel zu sehen.  Eine Einschränkung dieser frühen Refraktoren waren Farbsäume, bekannt als chromatische Aberration, die verursacht wird, wenn durch eine Linse fallendes Licht in verschiedene Farben zerlegt wird, da das Glas verschiedene Wellenlängen unterschiedlich biegt.  Diese chromatische Aberration beeinträchtigte die Fähigkeit, Farben richtig zu sehen und bestimmte Himmelsobjekte klar aufzulösen.


  Ein modernes Teleskop im Refraktor-Stil


  Im Jahr 1668 versuchte Sir Isaac Newton, unter seinen unzähligen Errungenschaften, das Problem der chromatischen Aberration zu lösen.  Seine Lösung war so einfach wie bahnbrechend: Entfernen Sie das Objektiv komplett aus der Gleichung.  Newton ersetzte die Hauptlinse durch einen polierten, abgerundeten Metallspiegel – das, was wir heute den Newton-Reflektor-Teleskoptyp nennen.  Die Lichtstrahlen gingen nicht mehr durch Glas;  Stattdessen wurden sie von Spiegeln reflektiert und im Okular konzentriert, sodass helle Bilder nicht mehr von einem bunten Lichthof umgeben waren.  Leider konnte Newton ein weiteres häufiges Problem nicht beseitigen: die sphärische Aberration (Verzerrung) - insbesondere an den Rändern des Sichtfelds -, die durch die Form des Hauptspiegels verursacht wird.  Mit diesem neuen Reflektordesign war Newton auch in der Lage, größere Spiegel leichter herzustellen als vergleichbare Objektive, die es ermöglichten, mehr Licht zu sammeln und ihm bessere Ansichten als frühere kleinere Refraktor-Teleskope zu bieten.


  Im Laufe der folgenden Jahre versuchten Mathematiker, Newtons Problem zu lösen, und obwohl Berechnungen ergaben, dass eine neue Art von Spiegel - ein sogenannter Parabolspiegel - möglich war, dauerte es erst 1721, 53 Jahre nach Newtons ursprünglicher Erfindung des Reflektors,  dass John Hadley ein Teleskop mit einem Parabolspiegel baute, der sehr wenig sphärische Aberration aufwies.


  Im Laufe der Jahrzehnte wurden viele Permutationen und Variationen entwickelt.  Einige waren erfolgreich, viele andere weniger.  Im 19. Jahrhundert wurden Refraktoren und Reflektoren im Zuge der industriellen Revolution verfeinert und verbessert.  Sie wurden größer und das Glas und der Schliff wurden präziser, aber im 20. Jahrhundert erreichten die Standarddesigns ihre maximalen Größen.


  Es gab Entwicklungen außerhalb der Astronomie, die die Konstruktion und den Bau von Teleskopen verändern sollten: Bereits 1876 waren katadioptrische Linsensysteme weltweit in so unterschiedlichen Bereichen wie Leuchtturmreflektoren und Mikroskopen im Einsatz.  In Bezug auf die Optik kombiniert dieses System sowohl Linsen als auch Spiegel, um Bilder ohne chromatische oder sphärische Aberrationen zu erzeugen.


  Die erste Korrekturplatte mit vollem Durchmesser wurde in der Schmidt-Kamera von 1931 von Bernhard Schmidt verwendet.  Dies war eine fotografische Weitfeldkamera mit der Korrektorplatte im Krümmungszentrum des Hauptspiegels, die ein Bild an einem Brennpunkt innerhalb der Röhrenbaugruppe erzeugt, an der eine gekrümmte Filmplatte oder ein Detektor angebracht ist.  Der relativ dünne und leichte Korrektor ermöglichte es, Schmidt-Kameras mit Durchmessern von mehr als 50 Zoll zu bauen.  Im Laufe der Jahre wurde die Kamera, aufbauend auf den katadioptrischen Prinzipien im Allgemeinen und insbesondere auf Schmidts Design, zu einer Beobachtungsoptik umgebaut und eine neue Kategorie optischer Tubusbaugruppen geschaffen.  Andere Innovatoren entwickelten Variationen wie Schmidt-Cassegrain, Maksutov, Maksutov-Cassegrain, Argunov-Cassegrain und Klevtsov-Cassegrain.  Alle diese Varianten sind in der katadioptrischen Kategorie zusammengefasst und verwenden alle eine Kombination aus Linsen und Spiegeln, um chromatische und sphärische Aberration auf unterschiedliche Weise durch Anwendung ähnlicher Prinzipien zu korrigieren.


  Katadioptrisches Teleskop: Beachten Sie die Platzierung des Sekundärspiegels in der Mitte der vorderen Korrektorplatte.


  Das 20. Jahrhundert erlebte den Aufstieg riesiger Forschungsteleskope, vom 60-Zoll-Mount-Wilson-Observatorium bis zum 238-Zoll-BTA-6 in Russland.  Ein hartnäckiges Problem seit den Anfängen der Spiegelteleskope war, dass die Spiegel entfernt und neu versilbert werden mussten, um ihre hohe Reflektivität zu erhalten.  Bei kleineren Blendenöffnungen war dies eine Unannehmlichkeit.  Bei diesen massiven Spiegeln wurde dies zu einem echten Problem.  Im Jahr 1932 entwickelte ein Physiker am California Institute of Technology erfolgreich eine Methode zur Aluminisierung eines Spiegels durch einen Prozess, der als thermische Vakuumverdampfung bekannt ist.  Dies revolutionierte nicht nur die Forschungsteleskopindustrie, sondern trug auch dazu bei, die Voraussetzungen für den Aufstieg des Amateurastronomen zu schaffen.  Das BTA-6 zeichnet sich durch einen weiteren Meilenstein aus: Es war das erste computergesteuerte Teleskop, das half, den massiven optischen Tubus und die Montierung zu bewegen.  Mitte des 20. Jahrhunderts begannen die technologischen Fortschritte immer schneller zu werden, und jeder Fortschritt bereitete die Bühne für den Beginn des digitalen Zeitalters.


  So wie das Aluminisierungsverfahren einen Sprung nach vorn in der Spiegeltechnologie darstellte, entwickelte ein kleiner Teleskophersteller in Kalifornien, bekannt als Celestron, eine Methode zur Massenproduktion von Schmidt-Korrektorplatten, bei der das Glas mithilfe eines Vakuums in eine gebogene Form gezogen wird.  Dadurch konnte das Unternehmen die Kosten für Schmidt-Cassegrain-Teleskope drastisch senken und den Amateurmarkt einem breiteren Publikum zugänglich machen.  Während Celestron Reflektoren und Cassegrains herstellte, konzentrierte sich ein Konkurrenzunternehmen auf Refraktoren: Meade Instruments.  Als Meade erkannte, dass Celestron den Markt auf Cassegrains in die Enge getrieben hatte, trat er in den Markt ein, und eine Zeit der Innovation, die durch den Wettbewerb angetrieben wurde, half dem Bereich der Amateurastronomie, zu gedeihen.


  Der größte Teil der astronomischen Geschichte beruhte auf der manuellen Manipulation der Montierung, um Objekte über den Nachthimmel zu verfolgen.  Das Problem bei der Handhabung der Montierung besteht darin, dass sie Vibrationen verursacht, die den Beobachtungsprozess stören.  Ein logischer Schritt war das Nachrüsten von Motoren auf manuelle Halterungen, um die Vibrationen zu reduzieren und eine höhere Konzentration während der Beobachtungssitzungen zu ermöglichen.  Als sich das neue Jahrhundert näherte und die Technologie schrumpfte, begannen Montierungshersteller, kleine Servo- und Schrittmotoren in ihr Angebot zu integrieren.  Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Computerrevolution die Astronomie treffen würde.


  Schrittmotoren: fähig zu präzisen Mikrobewegungen und variabler Geschwindigkeit ohne Vibrationen, entscheidend für die Teleskopverfolgung


  Reittiere wurden seit den 1970er Jahren computergesteuert, aber sie mussten an einen Computer angebunden werden.  Und denken Sie daran: Damals gab es noch keine MacBook Airs und selbst in den 90er Jahren waren Laptops noch schwer und unerschwinglich teuer und Astronomie-Software war sehr rudimentär.  In den späten 1990er Jahren brachte Meade eine Revolution auf den Markt: die AutoStar-Handsteuerung.  Dieser Computercontroller, der erstmals auf dem LX90 ETX des Unternehmens eingeführt wurde, war mit einer menügesteuerten Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.  Während man das Zielfernrohr noch manuell und richtig polar ausrichten und grundlegende Astronomie erlernen musste, veränderte der ETX die Amateurastronomie.  Es war klein, leicht, mit einer integrierten motorisierten Montierung und vor allem wurde der AutoStar direkt in die Montierung eingesteckt und von denselben AA-Batterien angetrieben, die die Motoren antreiben.  Zu Beginn des 21. Jahrhunderts kamen schließlich Hunderte von Jahren des Fortschritts zusammen, die die breite Entwicklung der Amateurastronomie ermöglichten: einfach herzustellende optische Systeme praktisch ohne Abbildungsfehler, praktisch vibrationsfreie Motoren und vor allem selbst  -enthaltene Computer-Controller.





  Der Game-Changer: Meades AutoStar

  Jetzt, da wir fest in The Future verankert sind, sehen wir die kontinuierliche Entwicklung des computergesteuerten Teleskops.  Von mobilen Geräteschnittstellen bis hin zur Verwendung von GPS und hochauflösenden Digitalkameras zur Automatisierung des Ausrichtungsprozesses treibt die Technologie weiterhin den Markt für Verbraucher- und Forschungsteleskope an.  In den letzten Jahren hat Celestron die erste Reihe von Endoskopen angekündigt und dann auf den Markt gebracht, die lokales Wi-Fi integriert haben, um die Montierung direkt mit einem Smartphone oder Tablet zu verbinden, auf dem eine Astronomie-App ausgeführt wird.  Sowohl Meade als auch Celestron verfügen über proprietäre Versionen digitaler Ausrichtungshilfen (StarLock bzw. StarSense), die mit Digitalkameras ausgestattet sind, die Bilder des Nachthimmels aufnehmen und den Sichtbereich automatisch einrichten, wobei die Verfolgung während Ihrer Beobachtungssitzung ständig überprüft und korrigiert wird  .


  Mit Internet-Konnektivität und überlegener Rechenleistung, die bei der Veröffentlichung des AutoStar noch nie dagewesen war, können Sie jetzt mit Ihrem Smartphone oder Tablet ein virtuelles Planetarium mit allen sichtbaren Objekten anzeigen, und mit einem Tippen auf den Bildschirm wird Ihre Montierung dorthin gehen  Objekt.  Möchten Sie die Geschichte dieser Konstellation wissen, die Sie betrachten?  Dafür gibt es eine App.  Möchten Sie in einer bestimmten Nacht eine geführte Tour durch den Nachthimmel?  Kein Problem.  Möchten Sie eine geführte Tour mit Audio- und/oder Videokommentaren?  Das kannst du auch haben.


  Terminologie 101

  Die Optical Tube Assembly (OTA) ist der Hauptteil des Teleskops.  Es sammelt Licht und ist der Ort, an dem das Okular und das gesamte optische Zubehör untergebracht sind.


  Die Montierung ist das, woran der OTA befestigt ist und ist dafür verantwortlich, wie der Benutzer Himmelsobjekte ausrichtet, bewegt und verfolgt.  Eine detailliertere Erklärung zu den verschiedenen Montierungen finden Sie unten, aber im Moment müssen Sie nur wissen, dass es drei Haupttypen gibt: Alt-Azimut (AZ oder Alt-Az), Deutscher Äquator (EQ) und Motorisiert.  Motorisierte Montierungen können entweder Alt-Az oder EQ sein, werden aber normalerweise beiseite gelegt, um sie von manuellen Montierungen zu unterscheiden.


  Go-To ist ein Begriff, der viel gebraucht wird und für den Amateurastronomen relativ neu ist.  Es wird auf eine motorisierte Halterung angewendet, die teilweise oder vollständig computergesteuert ist.  Der Begriff kommt von der Fähigkeit des Controllers, automatisch zu einem bestimmten Ort zu "gehen", im Gegensatz dazu, dass der Benutzer die Halterung manuell bewegt.


  Die Blende ist der normalerweise in Millimetern gemessene Durchmesser der Objektivlinse oder des Spiegels des Teleskops.  Grundsätzlich gilt: Je größer die Blende ist, desto heller erscheinen die Bilder und desto tiefer können Sie in den Weltraum sehen.


  Die Blende mit Blick auf die Vorderseite des Teleskops


  Brennweite ist das Maß, wiederum in Millimetern, vom Objektiv bis zum Okular.  Diese Länge beeinflusst direkt das Vergrößerungspotential des Teleskops, wenn es mit einem Okular kombiniert wird.  Der Abstand kann ein buchstäbliches lineares Maß von der Primärlinse zum Okular sein, wie bei einem Refraktor;  oder ein theoretischer Abstand, der darauf basiert, wie das Licht vom Primärspiegel zum Sekundärspiegel und dann in die Okulare reflektiert wird.  Dieser theoretische Abstand, der mit Reflektoren und Katadioptriken verwendet wird, erzeugt eine Brennweite, die länger ist als die des eigentlichen optischen Tubus, was den OTA tragbarer macht und gleichzeitig das Vergrößerungspotenzial über einen ähnlich großen Refraktor deutlich steigert.


  Die grundlegende Anatomie eines Refraktor-Teleskops


  Focal Ratio ist ein Begriff, der Fotografen vertraut ist, aber auch für bestimmte Astronomen wichtig ist.  Dieser Begriff ist definiert als das Verhältnis zwischen der Brennweite des Zielfernrohrs und der Blende.  Ein Teleskop mit 100 mm Öffnung und 1500 mm Brennweite hat ein Öffnungsverhältnis von f/15.  Die offensichtliche Frage ist, warum es wichtig ist, dies zu wissen.  Es gibt mehrere Antworten.


  Die Blendenzahl kann Ihnen eine Vorstellung von der Gesamtgröße und Tragbarkeit des Zielfernrohrs geben, wenn Sie es noch nie zuvor gesehen haben - kleinere Blendenverhältnisse entsprechen kürzeren Brennweiten und daher kürzeren OTAs.  Nehmen wir an, Sie erwägen den Kauf eines 12" f/5 oder 12" f/15 Dobsons.  Wenn Sie sich nur die f/Verhältnisse ansehen, können Sie feststellen, dass das f/5 eine viel kürzere Röhrenlänge hat und wahrscheinlich von einer Person gehandhabt werden kann, während das f/15 massiv sein wird.  Insbesondere wird das f/5 einen optischen Tubus von etwas mehr als 5' Länge haben, während der f/15 OTA mehr als 4,5 m lang wäre.


  In der Astrofotografie spielt das f/Ratio eine wichtige Rolle.  Je kleiner das Verhältnis, desto "schneller" ist das Zielfernrohr, wodurch die Belichtungszeiten für die Aufnahme von Bildern kürzer werden, da das Licht im OTA eine kürzere Strecke zurücklegt und konzentrierter bleibt als bei einem langsameren (längeren) Zielfernrohr.  Kürzere Belichtungszeiten bedeuten, dass Tracking-Fehler weniger auffallen, während Sie mehr Zeit haben, mehr Bilder aufzunehmen, die Sie dann in der Postproduktion stapeln können.


  Die Vergrößerung ist die Häufigkeit, mit der ein Objekt im Vergleich zur Betrachtung mit bloßem Auge angezeigt wird.  Eine 32-fache Vergrößerung bedeutet, dass das, was Sie betrachten, 32-mal größer aussieht, als wenn es unvergrößert betrachtet wird.  Die Vergrößerung wird berechnet, indem die Brennweite des Okulars durch die Brennweite des Teleskops dividiert wird.  Ein Teleskop mit einer Brennweite von 1500 mm erzeugt also mit einem 25-mm-Okular eine 60-fache Vergrößerung und ein 10-mm-Okular eine 150-fache Vergrößerung.  Wie Sie sehen, ist die Vergrößerung umso höher, je länger die Teleskopbrennweite und je kürzer die Okularbrennweite ist.


  Ein Hinweis zur Vergrößerung: Viele neue Astronomen tappen in die "mehr Leistung"-Falle, aber dieser Drang sollte ignoriert werden, wenn man zum ersten Mal Astronomie lernt.  Es gibt einige unvorhergesehene Probleme, die mit zunehmender Vergrößerung auftreten.  Bemerkenswert unter ihnen sind: verstärktes Auftreten von Bildverwacklungen aufgrund von Wind oder Vibrationen;  verringerte Bildhelligkeit;  verkürzter Augenabstand, wodurch der Benutzer sein Auge in die Augenmuschel bringt, was zu Vibrationen führt;  und verkleinerte Austrittspupille, was das Sehen bei Dunkelheit erschwert.  Wenn Sie nicht seit mindestens einem Jahr beobachten, bleiben Sie bei mäßigen bis niedrigen Vergrößerungen – die Bilder werden kleiner, aber heller und schärfer, und das Betrachten wird viel angenehmer.



  Der Mond unvergrößert mit bloßem Auge gesehen


  Der Mond bei 32x: Beachten Sie die vergrößerte Bildgröße umgekehrt ...

  Die Beschichtungen sind mikrometerdünn und werden in mehreren Schichten auf optische Oberflächen aufgetragen, um die Leistung des Zielfernrohrs zu erhöhen.  Wenn sie auf Linsen aufgetragen werden, tragen diese Beschichtungen dazu bei, zu verhindern, dass einfallendes Licht von der Oberfläche reflektiert (und dadurch verloren geht) und wird für die nächtliche Betrachtung von Himmelsobjekten optimiert – im Allgemeinen konzentrieren sie sich auf die Akzentuierung bestimmter Wellenlängen für eine bessere Sicht.  Wenn sie auf Spiegel angewendet werden (ob primär, sekundär oder in Diagonalen), erhöhen sie die Reflexion mit der Absicht, eine 100%ige Reflexion zu erreichen.  Die besten Beschichtungen sind dielektrisch, die über 99+% erreichen können.


  Glas ist das, woraus die Linsen bestehen.  Bei den meisten anständigen (und einigen weniger anständigen) Modellen bestehen die Linsen aus optischem Glas – das herkömmlichem Glas bereits überlegen ist –, um sphärische und chromatische Aberrationen zu reduzieren und klare und scharfe Bilder zu erzeugen.  Bessere Oszilloskope verwenden extra-low-dispersion (ED) oder Fluoridglas für eine überlegene Aberrationskorrektur.


  Ich habe in den vorherigen Absätzen häufig chromatische und sphärische Aberrationen erwähnt, also schauen wir uns etwas genauer an, was diese Begriffe bedeuten.


Marketing en ligne,

 Marketing en ligne, comment développer votre entreprise

  Marketing d'une entreprise en ligne, comment le faire correctement.  Vous ne pouvez pas contrôler où les gens passent leur temps, mais vous pouvez contrôler si vous êtes là.  Le marketing en ligne demande des compétences et de l'expérience.  Ne confiez pas vos campagnes entrantes en ligne à n'importe qui.  Plus de 20 000 petites entreprises font confiance à Marketing 360® et s'associe à Google, Facebook, Instagram, LinkedIn et de nombreuses autres plateformes de publicité en ligne.



  Commencer


  De plus, explorez les outils de compte gratuits.  Pas de carte de crédit nécessaire.



  L'arme secrète dont vous avez besoin pour développer votre petite entreprise en ligne...


  Marketing des petites entreprises sur Google - Marketing des moteurs de recherche

  Exécutez des campagnes publicitaires ciblées sur Google et Bing pour les mots clés et les audiences sur le marché qui génèrent le plus de prospects et de ventes.  Suivez vos performances en un seul endroit, afin que vous puissiez investir davantage dans ce qui fonctionne et moins dans ce qui ne fonctionne pas au fil du temps afin de maximiser votre retour sur investissement.  Les types de campagne incluent la vidéo, l'affichage, la génération de leads, le CPA cible et bien d'autres formats.


  Commencer



  Gestion des médias sociaux pour les petites entreprises

  Exécutez des campagnes sociales ciblées sur Facebook, Instagram, YouTube ou LinkedIn pour vous adresser aux bonnes personnes au bon moment et maximiser la notoriété de votre marque.  Notre stratégie sociale comprend des publicités vidéo avec remarketing pour maximiser l'exposition de l'audience et la limitation du nombre d'expositions.  Nous ciblons vos meilleurs clients et optimisons pour générer plus de ventes / leads.


  Commencer



  Google My Business – Annonces Google Maps

  Diffusez des annonces cartographiques locales sur Google Maps pour que votre fiche Google My Business soit au dessus de vos concurrents, ou sur Waze pour attirer l'attention des personnes à proximité.  Il s'agit d'une fonctionnalité puissante.  Si votre client recherche un produit ou un service concurrent, vous pouvez vous assurer que votre annonce figure sur les cartes pour ce même produit/service.


  Commencer



  Génération de leads pour les petites entreprises - Annonces de service local

  Exécutez Google Local Service Ads pour obtenir des prospects de haute qualité, garantis et à faible coût pour les personnes de votre région à la recherche des services que vous proposez.  Nous vous aiderons, vous et votre équipe, à bénéficier de la garantie Google et à automatiser le processus d'examen pour augmenter votre avance.  Avec la génération de leads à coût fixe, c'est une évidence pour générer des leads entrants locaux.


  Commencer



  Small Business Retargeting Ads®

  Exécutez des campagnes de remarketing multicanaux dynamiques et hautement ciblées sur des canaux tels qu'Instagram, Facebook, YouTube et le Réseau Display de Google, qui comprend des milliers des sites Web les plus visités en ligne.  De plus, nous pouvons être focalisés au laser avec notre affichage publicitaire.  Par example;  si vous souhaitez diffuser des annonces sur Fox News, NFL, CNN, Fox Business ou votre agence de presse locale, nous pouvons y arriver.  Nous pouvons également afficher votre marque sur Weather.com et d'autres sites à fort trafic.


  Commencer



  Petites annonces Shopping

  Diffusez des annonces shopping sur Google Shopping, Bing Shopping et sur les réseaux sociaux, et découvrez quels produits génèrent le retour sur investissement le plus élevé afin que vous puissiez réinvestir davantage dans ceux-ci au fil du temps pour augmenter les ventes.  Utilisez notre application de boutique pour exposer vos produits aux bons consommateurs lorsqu'ils recherchent, partagent, aiment, parlent et entrent dans une audience sur le marché.


  Commencer



  Panneaux d'affichage numériques pour les petites entreprises

  Diffusez des annonces sur des panneaux d'affichage numériques dans votre région pour augmenter la notoriété de la marque et la confiance dans votre région.  Accédez à des milliers de panneaux d'affichage à travers les États-Unis.  Nous l'obtenons tout le temps, "Hé, je dis juste votre annonce sur un panneau d'affichage".  Les panneaux d'affichage fonctionnent et la meilleure partie est que lorsque vous intégrez une stratégie publicitaire locale en plus de cela pour capturer la recherche de marque, vous constatez une augmentation du retour sur investissement.


  Commencer



  OTT - Publicités télévisées numériques pour les petites entreprises

  Faites passer votre marque au niveau supérieur en diffusant des publicités radio ou télévisées numériques via Spotify, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, XBox, Playstation et plus encore !  Imaginez que vous regardiez ESPN, Foc News ou d'autres stations locales et que votre annonce soit en plein essor.  C'est possible avec notre solution publicitaire OTT Digital.  Nous pouvons également diffuser des annonces via le remarketing et mesurer le trafic en magasin pour les conversions.  Vous avez un magasin local, nous pouvons vous dire si quelqu'un a regardé la publicité et est ensuite entré dans le magasin.  Vous pariez que c'est une conversion !


  Commencer



  Plateforme tout-en-un pour les petites entreprises.  Nous vous facilitons la tâche

  La meilleure partie est que vous pouvez gérer et exécuter vos campagnes publicitaires sur de nombreux canaux populaires et comparer tous les résultats en un seul endroit, à partir d'une seule plate-forme.  Cela vous fait non seulement gagner du temps, mais vous permet également de voir rapidement où investir au mieux votre budget publicitaire.


  Commencer


  Équipes de marketing pour les petites entreprises

  Besoin d'aide pour alimenter votre marque avec une publicité multicanal de pointe ?  Nous sommes là pour vous aider !  Ajoutez un spécialiste de la publicité dédié à votre plan et obtenez des publicités accrocheuses pour votre marque diffusées sur tous les canaux numériques les plus populaires aujourd'hui.  C'est le secret le mieux gardé du marketing digital.  Regarde cette video.




  Commencer



  Plus de 3 500 avis






  

  Plateforme de visite

  Équipe de marketing

  Site Internet

  Boutique App

  Paiements

  CRM

  Formes

  Planification

  Nourrir

  Annonces

  Réputation

  Social

  Contenu

  Les publicités

  Intelligence

  Créatif

  Visite par industrie

  Commerce électronique

  Prestataire

  Aptitude

  Médical

  Immobilier

  Avocat

  Plus de secteurs...

  Suite

  À propos de nous

  Autres services

  Réussites

  Nos avis

  Partenaire avec nous

  Nos partenaires

  Blog

  Podcast

  Prêt PPP

  Soutien


Thursday, December 23, 2021

Marketing

 آن لائن مارکیٹنگ، اپنے کاروبار کو کیسے بڑھایا جائے۔

 ایک کاروبار کی آن لائن مارکیٹنگ، اسے صحیح طریقے سے کیسے کریں۔  آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں ہیں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔  آن لائن مارکیٹنگ میں مہارت اور تجربہ ہوتا ہے۔  اپنی آن لائن ان باؤنڈ مہمات پر کسی کے لیے بھروسہ نہ کریں۔  مارکیٹنگ 360® پر 20K سے زیادہ چھوٹے کاروبار، اور Google، Facebook، Instagram، LinkedIn، اور بہت سے آن لائن اشتہاری پلیٹ فارمز کے ساتھ شراکت دار ہیں۔


 شروع کرنے کے



 نیز، مفت اکاؤنٹ ٹولز دریافت کریں۔  کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔



 اپنے چھوٹے کاروبار کو آن لائن بڑھانے کے لیے آپ کو جس خفیہ ہتھیار کی ضرورت ہے...


 گوگل پر چھوٹے کاروبار کی مارکیٹنگ - سرچ انجن مارکیٹنگ

 گوگل اور بنگ پر مطلوبہ الفاظ اور ان مارکیٹ کے سامعین کے لیے ٹارگٹڈ اشتہاری مہمات چلائیں جو سب سے زیادہ لیڈز اور سیلز چلاتے ہیں۔  اپنی کارکردگی کو ایک جگہ پر ٹریک کریں، تاکہ آپ اپنے ROI کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ اور جو نہیں ہے اس میں کم سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔  مہم کی اقسام میں ویڈیو، ڈسپلے، لیڈ جنریشن، ٹارگٹ CPA، اور بہت سے فارمیٹس شامل ہیں۔


 شروع کرنے کے



 چھوٹے کاروبار کے لیے سوشل میڈیا مینجمنٹ

 صحیح وقت پر صحیح لوگوں کے سامنے آنے کے لیے Facebook، Instagram، YouTube یا LinkedIn پر ھدف بنائے گئے سماجی مہمات چلائیں اور اپنے برانڈ کی آگاہی کو زیادہ سے زیادہ کریں۔  ہماری سماجی حکمت عملی میں سامعین کی نمائش اور فریکوئنسی کیپنگ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے دوبارہ مارکیٹنگ کے ساتھ ویڈیو اشتہارات شامل ہیں۔  ہم آپ کے بہترین صارفین کو ہدف بناتے ہیں اور مزید سیلز/لیڈز پیدا کرنے کے لیے بہتر بناتے ہیں۔


 شروع کرنے کے



 گوگل میرا کاروبار - نقشہ جات کے اشتہارات

 Google Maps پر مقامی نقشہ جات کے اشتہارات چلائیں تاکہ آپ کی Google My Business کی فہرست اپنے حریفوں میں سرفہرست ہو، یا قریبی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے Waze پر۔  یہ ایک طاقتور خصوصیت ہے۔  اگر آپ کا گاہک کسی حریف پروڈکٹ یا سروس کی تلاش کر رہا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا اشتہار اسی پروڈکٹ/سروس کے نقشوں میں ہے۔


 شروع کرنے کے



 چھوٹے کاروبار کے لیے لیڈ جنریشن - لوکل سروس اشتہارات

 Google لوکل سروس اشتہارات چلائیں تاکہ آپ کے علاقے کے لوگوں کے لیے اعلیٰ معیار کی، گارنٹی شدہ، کم لاگت والی لیڈز حاصل کی جا سکیں جو آپ کی پیش کردہ خدمات کی تلاش میں ہیں۔  ہم آپ کو اور آپ کی ٹیم کو Google کی ضمانت حاصل کرنے میں مدد کریں گے اس کے علاوہ آپ کی لیڈ کو بڑھانے کے لیے جائزہ کے عمل کو خودکار بنانے میں بھی مدد کریں گے۔  فکسڈ لاگت لیڈ جنریشن کے ساتھ یہ مقامی ان باؤنڈ لیڈز پیدا کرنے کے لیے کوئی برینر نہیں ہے۔


 شروع کرنے کے



 چھوٹے کاروبار کو دوبارہ ہدف بنانے والے اشتہارات®

 انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب اور گوگل ڈسپلے نیٹ ورک جیسے چینلز پر متحرک اور انتہائی ٹارگٹ ملٹی چینل ری مارکیٹنگ مہم چلائیں، جس میں آن لائن سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ہزاروں ویب سائٹس شامل ہیں۔  اس کے علاوہ ہم اپنے ڈسپلے ایڈورٹائزنگ کے ساتھ لیزر فوکس کر سکتے ہیں۔  مثال کے طور پر؛  اگر آپ Fox News، NFL، CNN، Fox Business، یا اپنی مقامی نیوز ایجنسی پر اشتہارات چلانا چاہتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔  ہم آپ کا برانڈ Weather.com اور دیگر ہائی ٹریفک سائٹس پر بھی رکھ سکتے ہیں۔


 شروع کرنے کے



 چھوٹے کاروباری شاپنگ اشتہارات

 Google Shopping، Bing Shopping اور سوشل میڈیا پر شاپنگ اشتہارات چلائیں، اور دیکھیں کہ کون سے پروڈکٹس سب سے زیادہ ROI حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ فروخت کو بڑھانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مزید سرمایہ کاری کر سکیں۔  اپنی مصنوعات کو درست صارفین کے سامنے لانے کے لیے ہماری شاپ ایپ کا استعمال کریں جب وہ تلاش کریں، اشتراک کریں، پسند کریں، ان کے بارے میں بات کریں، اور بازار میں موجود سامعین میں داخل ہوں۔


 شروع کرنے کے



 چھوٹے کاروباروں کے لیے ڈیجیٹل بل بورڈز

 اپنے مقامی علاقے میں برانڈ کی آگاہی اور اعتماد بڑھانے کے لیے اپنے مقامی علاقے میں ڈیجیٹل بل بورڈز پر اشتہارات چلائیں۔  پورے امریکہ میں ہزاروں بل بورڈز تک رسائی حاصل کریں۔  ہمیں یہ ہر وقت ملتا ہے، "ارے میں صرف آپ کا اشتہار بل بورڈ پر کہتا ہوں"۔  بل بورڈز کام کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ برانڈ کی تلاش کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک مقامی اشتہاری حکمت عملی کو مربوط کرتے ہیں تو آپ کو ROI میں اضافہ نظر آتا ہے۔


 شروع کرنے کے



 OTT - چھوٹے کاروبار کے لیے ڈیجیٹل ٹی وی اشتہارات

 Spotify، Roku، Amazon Fire TV، Apple TV، XBox، Playstation اور مزید کے ذریعے ڈیجیٹل ریڈیو یا TV اشتہارات چلا کر اپنے برانڈ کو اگلی سطح پر لے جائیں!  ای ایس پی این، فوک نیوز، یا دیگر مقامی اسٹیشنوں کو دیکھنے کا تصور کریں اور وہ آپ کا اشتہار ہے۔  ٹھیک ہے یہ ہمارے OTT ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ حل کے ساتھ ممکن ہے۔  ہم دوبارہ مارکیٹنگ کے ذریعے اشتہارات بھی چلا سکتے ہیں اور تبادلوں کے لیے ان اسٹور ٹریفک کی پیمائش کر سکتے ہیں۔  آپ کی ایک مقامی دکان ہے جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اگر کوئی اشتہار دیکھتا ہے اور پھر اسٹور میں آیا ہے۔  آپ شرط لگاتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی ہے!


 شروع کرنے کے



 چھوٹے کاروبار کے لیے آل ان ون پلیٹ فارم۔  ہم اسے آسان بناتے ہیں۔

 سب سے اچھی بات یہ ہے کہ، آپ بہت سارے مقبول چینلز پر اپنی اشتھاراتی مہمات کو منظم اور چلا سکتے ہیں اور تمام نتائج کا ایک ہی جگہ، ایک پلیٹ فارم سے موازنہ کر سکتے ہیں۔  یہ نہ صرف آپ کا وقت بچاتا ہے، بلکہ آپ کو تیزی سے یہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کے اشتھاراتی بجٹ کو کہاں سرمایہ کاری کرنا ہے۔


 شروع کرنے کے


 چھوٹے کاروبار کے لیے مارکیٹنگ ٹیمیں

 معروف ملٹی چینل اشتہارات کے ساتھ اپنے برانڈ کو فروغ دینے میں مدد کی ضرورت ہے؟  ہم یہاں مدد کے لیے ہیں!  اپنے پلان میں ایک وقف اشتھاراتی ماہر شامل کریں اور اپنے برانڈ کے لیے دلکش اشتہارات حاصل کریں جو آج کے تمام مقبول ترین ڈیجیٹل چینلز پر چل رہے ہیں۔  یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سب سے بہترین راز ہے۔  یہ ویڈیو دیکھیں۔




 شروع کرنے کے



 3,500+ جائزے۔






  

 ٹور پلیٹ فارم

 مارکیٹنگ ٹیم

 ویب سائٹ

 شاپ ایپ

 ادائیگیاں

 CRM

 فارمز

 شیڈولنگ

 پرورش

 فہرستیں

 شہرت

 سماجی

 مواد

 اشتہارات

 ذہانت

 تخلیقی

 صنعت کی طرف سے دورہ

 ای کامرس

 ٹھیکیدار

 فٹنس

 طبی

 ریل اسٹیٹ کی

 مختار

 مزید صنعتیں...

 مزید

 ہمارے بارے میں

 دیگر خدمات

 کامیابی کی کہانیاں

 ہمارے جائزے

 ہمارے ساتھ شراکت دار

 ہمارے پارٹنرز

 بلاگ

 پوڈ کاسٹ

 پی پی پی کا قرض

 




Online Marketing

 

 آن لائن مارکیٹنگ


 آن لائن مارکیٹنگ کیا ہے؟

 آن لائن مارکیٹنگ کسی کمپنی کے برانڈ، مصنوعات، یا خدمات کے بارے میں اس کے ممکنہ صارفین تک پیغام پھیلانے کے لیے ویب پر مبنی چینلز کا فائدہ اٹھانے کا عمل ہے۔  آن لائن مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں اور تکنیکوں میں ای میل، سوشل میڈیا، ڈسپلے ایڈورٹائزنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن (SEO)، گوگل ایڈورڈز وغیرہ شامل ہیں۔  مارکیٹنگ کا مقصد ان چینلز کے ذریعے ممکنہ صارفین تک پہنچنا ہے جہاں وہ اپنا وقت پڑھنے، تلاش کرنے، خریداری کرنے اور آن لائن سوشلائز کرنے میں صرف کرتے ہیں۔


 کاروبار اور ذاتی استعمال کے لیے انٹرنیٹ کو وسیع پیمانے پر اپنانے نے اشتہارات اور مارکیٹنگ کی مصروفیات کے لیے نئے چینلز تیار کیے ہیں، جن میں اوپر ذکر کیا گیا ہے۔  آن لائن مارکیٹنگ کے بہت سے فائدے اور چیلنجز بھی ہیں، جو کہ صارفین کو ورچوئل وزٹرز کو راغب کرنے، مشغول کرنے اور تبدیل کرنے کے لیے بنیادی طور پر ڈیجیٹل میڈیم استعمال کرتے ہیں۔


 آن لائن مارکیٹنگ روایتی مارکیٹنگ سے مختلف ہے، جس میں تاریخی طور پر پرنٹ، بل بورڈ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اشتہارات جیسے ذرائع شامل ہیں۔


 آن لائن مارکیٹنگ چینلز کے ابھرنے سے پہلے، مارکیٹ کی مصنوعات یا خدمات کی لاگت اکثر ممنوعہ طور پر مہنگی تھی، اور روایتی طور پر اس کی پیمائش کرنا مشکل تھا۔  قومی ٹی وی اشتہاری مہمات کے بارے میں سوچیں، جو برانڈ بیداری کی سطح کا تعین کرنے کے لیے صارفین کے فوکس گروپس کے ذریعے ماپا جاتا ہے۔  یہ طریقے روایتی طور پر کنٹرول شدہ تجربات کے لیے موزوں نہیں ہیں۔  آج، آن لائن کاروبار کے ساتھ کوئی بھی شخص (نیز زیادہ تر آف لائن کاروبار) ویب سائٹ بنا کر اور کسٹمر کے حصول کی مہمات بنا کر بغیر کسی قیمت کے آن لائن مارکیٹنگ میں حصہ لے سکتا ہے۔  وہ مارکیٹنگ مصنوعات اور خدمات اپنی مہمات کی کارکردگی اور ROI کو بہتر بنانے کے لیے اصلاح کے ساتھ تجربہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔


 آن لائن مارکیٹنگ کے فوائد

 کسی کاروبار یا پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے آن لائن چینلز کے استعمال کا ایک اہم فائدہ کسی بھی چینل کے اثرات کی پیمائش کرنے کی صلاحیت ہے، نیز مختلف چینلز کے ذریعے حاصل کیے گئے زائرین کسی ویب سائٹ یا لینڈنگ پیج کے تجربے کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں۔  ان زائرین میں سے جو ادائیگی کرنے والے صارفین میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس بات کا تعین کرنے کے لیے مزید تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ قیمتی صارفین کو حاصل کرنے میں کون سے چینلز زیادہ موثر ہیں۔


 ویب یا موبائل ایپ کے تجربات کے تجزیات درج ذیل کا تعین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں:


 کون سے آن لائن مارکیٹنگ چینلز صارفین کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ لاگت کے حامل ہیں، جو کہ صارفین کو آنے والوں کی تبدیلی کی شرح، اور ان ملاقاتیوں کی لاگت کی بنیاد پر۔

 کون سے چینلز صارفین کے لیے زندگی بھر کی اعلیٰ قیمت حاصل کرنے اور چلانے کے لیے کارآمد ہیں — جیسے ای میل مارکیٹنگ، جو پہلے کے صارفین کو دہرائی جانے والی خریداریوں کو آگے بڑھاتی ہے۔

 صارفین کے کون سے گروہ مضبوط مشغولیت کے رویے اور اپ سیلز کے لیے اعلیٰ صلاحیت کی نمائش کرتے ہیں — جیسے کہ سافٹ ویئر یا موبائل ایپس، جو زیادہ مصروفیت والے صارفین کو مزید مصنوعات فروخت کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔

 آن لائن مارکیٹنگ کے اوزار

 ایک مضبوط آن لائن مارکیٹنگ پروگرام بنانے اور برقرار رکھنے کے لیے بہت سے ٹولز استعمال کیے جا سکتے ہیں:


 ای میل مارکیٹنگ

 سوشل میڈیا مارکیٹنگ

 سرچ انجن آپٹیمائزیشن (SEO)

 ڈسپلے اشتہارات جیسے LinkedIn اشتہارات یا Google Display Network

 سرچ انجن مارکیٹنگ (SEM)

 آن لائن ایونٹس اور ویبینرز

 A/B ٹیسٹنگ اور ویب سائٹ کی اصلاح

 مواد کی مارکیٹنگ

 ویڈیو مارکیٹنگ

 مارکیٹنگ کے تجزیات جیسے گوگل تجزیات

 مارکیٹنگ آٹومیشن

 کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ (CRM)

 مواد کے انتظام کے نظام (CMS)

 پے فی کلک (PPC) اشتہارات جیسے گوگل اشتہارات

 الحاق کی مارکیٹنگ

 آن لائن مارکیٹنگ کی مثالیں۔

 آن لائن مارکیٹنگ مہمات کی کچھ مثالیں شامل ہیں:


 کینن گوگل، یاہو، اور بنگ سرچ انجنوں پر "فوٹوگرافی" سے متعلق تلاش کے مطلوبہ الفاظ کی تشہیر کرتا ہے تاکہ اپنے کیمروں کو متعلقہ سامعین تک پہنچانے کے لیے ٹریفک کو مخصوص ویب پیج پر لے جا سکے۔

 ہول فوڈز اپنی ویب سائٹ پر ای میل پتے جمع کرتے ہیں تاکہ ای میل کی فہرستیں بنائیں جو ان کے اسٹورز میں نئی ​​مصنوعات، سیلز اور ایونٹس کی تشہیر کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔

 Dove ویڈیو اشتہارات بناتا ہے اور انہیں اپنے سامعین کے ساتھ Facebook، Twitter، اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرتا ہے تاکہ ان کے برانڈ اور مصنوعات کے بارے میں سازگار گفتگو کو فروغ دیا جا سکے۔

 بائٹ بیوٹی پارٹنرز متاثر کن لوگوں کے ساتھ ایک نئی لپ اسٹک کو فروغ دینے کے لیے اپنے ہدف کے سامعین کے لیے اعلیٰ معیار کے، خوبصورتی کے شوقین افراد کے لیے۔

 اگرچہ آن لائن مارکیٹنگ کاروباروں کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی موجودگی بڑھانے اور اپنے سامعین بنانے کے بہت سے مواقع پیدا کرتی ہے، لیکن مارکیٹنگ کے ان طریقوں کے ساتھ موروثی چیلنجز بھی ہیں۔  سب سے پہلے، پیغام کی مجازی نوعیت اور مطلوبہ سامعین تک مواد کی ترسیل کی وجہ سے، مارکیٹنگ غیر ذاتی بن سکتی ہے۔  مارکیٹرز کو اپنے گاہک کی ضروریات اور ترجیحات کی مضبوط سمجھ کے ساتھ آن لائن مارکیٹنگ کے لیے اپنی حکمت عملی سے آگاہ کرنا چاہیے۔  صارف کے مجموعی تجربے کو سمجھنے کے لیے سروے، صارف کی جانچ اور ذاتی گفتگو جیسی تکنیکوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔


 آن لائن مارکیٹنگ بھیڑ اور مسابقتی بھی ہو سکتی ہے۔  اگرچہ مقامی اور دور رس دونوں بازاروں میں سامان اور خدمات فراہم کرنے کے مواقع بااختیار بنا رہے ہیں، لیکن مقابلہ اہم ہو سکتا ہے۔  آن لائن مارکیٹنگ میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیاں زائرین کی توجہ حاصل کرنے میں مشکل محسوس کر سکتی ہیں کیونکہ کاروبار کی تعداد ان کی مصنوعات اور خدمات کی آن لائن مارکیٹنگ بھی کرتی ہے۔  مارکیٹرز کو ایک منفرد ویلیو پروپوزیشن (UVP) اور برانڈ کی آواز بنانے کا توازن پیدا کرنا چاہیے کیونکہ وہ مختلف چینلز پر مارکیٹنگ کی مہم کی جانچ اور تعمیر کرتے ہیں۔


 شروع کرنے کا طریقہ

 آن لائن مارکیٹنگ کے ساتھ شروع کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف کا جائزہ لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ قابل پیمائش ہیں۔  کیا آپ 100 نئے گاہکوں کو سائن اپ کرنے کی امید کر رہے ہیں؟  اپنے B2B سیلز کے عمل کو تیز کرنے کے لیے 1,000 لیڈز تیار کریں؟  10,000 لوگوں کا ای میل سبسکرائبر بیس بنائیں؟


 اس کے بعد، آپ کو اس بارے میں انتخاب کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک آن لائن موجودگی کیسے بنائی جائے جو آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے اور ان چینلز کے لیے متعلقہ مارکیٹنگ کی حکمت عملی بنانے میں مدد فراہم کرے۔  ہوسکتا ہے کہ آپ کو ای کامرس سائٹ قائم کرنے کی ضرورت ہو۔  اگر آپ بیداری اور سبسکرائبرز کو بڑھانے کے لیے بلاگنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ایک بلاگ ترتیب دیں اور حکمت عملی بنائیں کہ کس طرح بہترین مواد تخلیق کیا جائے جو سوشل میڈیا چینلز پر اشتراک کی حوصلہ افزائی کرے۔  کسی ایسے گاہک کے ساتھ شراکت داری کرنا جو کیس اسٹڈی یا انفوگرافک بنا کر آپ کے کاروبار کی بشارت دینے کے لیے تیار ہے طاقتور سماجی ثبوت ہو سکتا ہے کیونکہ گاہک آپ کی کمپنی کا جائزہ لے رہے ہیں۔  لیڈ کیپچر فارم کے ساتھ ایک سادہ ویب سائٹ یا لینڈنگ پیج آپ کو اپنا برانڈ تیار کرنے اور ٹریفک پیدا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔  ایک بنیادی تجزیاتی پلیٹ فارم (جیسے گوگل تجزیات، جو کہ مفت ہے) آپ کو یہ پیمائش کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ آپ اپنے ابتدائی ہدف کے لیے اپنی مارکیٹنگ کی کوششوں کو کیسے ٹریک کر رہے ہیں۔


 جب آپ آن لائن مارکیٹنگ کے ساتھ شروع کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اپنی ٹیم کے اراکین کو بورڈ میں شامل کرنا اور تمام کاموں پر نظر رکھنا ایک جلدی کا کام ہو سکتا ہے۔  تمام کاموں پر نظر رکھنے اور کچھ ضروری مواد شائع کرنے میں مدد کے لیے (مفت) مواد کے انتظام کے پلیٹ فارم کے استعمال پر غور کریں۔


 ختم کرو

 آن لائن مارکیٹنگ کو انٹرنیٹ مارکیٹنگ، ویب مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سرچ انجن مارکیٹنگ (SEM) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔  آن لائن اشتہارات اور انٹرنیٹ اشتہارات آن لائن مارکیٹنگ کے ساتھ شامل تکنیک ہیں، لیکن یہ آن لائن مارکیٹنگ کے مترادف نہیں ہیں۔



 مصنوعات

 ڈیجیٹل تجربہ پلیٹ فارم

 مواد کلاؤڈ

 کامرس کلاؤڈ

 انٹیلی جنس کلاؤڈ

 منصوبے اور قیمتوں کا تعین

 حوالہ جات

 بصیرت

 بلاگ

 تقریبات

 ڈویلپرز

 حمایت

 کمپنی

 ہمارے بارے میں

 دفاتر

 ایگزیکٹو ٹیم

 تنوع اور شمولیت

 دبائیں

 کیریئرز

 Optimizely میں کام کرنا

 ہم بھرتی کر رہے ہیں!

 عالمی ہیڈکوارٹر

 119 5th Ave 7th فلور

 نیویارک، نیو یارک 10003

 امریکا


 رابطہ کریں۔

 +1 603 594 0249


 زبان

 انگریزی

Telescope

 ستارے اتنے ہی پرانے ہیں جتنے ہماری سوچنے اور سوالات کرنے کی صلاحیت۔  ہزاروں سال تک ہم، ایک نوع کے طور پر، صرف اپنی آنکھوں سے آسمانوں کا مشاہدہ کرنے تک محدود تھے۔  یقیناً، اس وقت ہم مزید دیکھنے کے قابل تھے کیونکہ روشنی کی آلودگی موجود نہیں تھی، لیکن تفصیلی مشاہدات کرنا ناممکن تھا۔  خوردبین کی ایجاد نے دوربین کی ترقی کا باعث بنی، جس نے آخر کار لوگوں کو بڑی کائنات کی تلاش شروع کر دی۔  جیسے جیسے تکنیکی ترقی ہوئی اور دوربینیں بڑی اور بہتر ہوتی گئیں، ان کی رسائی اور وہ تفصیلات جن کو وہ حل کر سکتے تھے وسیع تر اور پیچیدہ ہوتے گئے۔  یہ پیشرفت ہمیں ان عقائد پر سوالیہ نشان لگانے کا باعث بنتی ہے جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ناقابل تغیر ہیں، اور ان اداروں پر شک کرتے ہیں جن کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔  فلکیات نے سائنس کی قبولیت، روشن خیالی کے عروج، اور نہ صرف ہماری دنیا اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں بے حساب پیش رفت کی، بلکہ اس دنیا میں ہمارے مقام کے بارے میں فلسفیانہ سوالات کو بھی آگے بڑھایا۔



 تاریخ

 1500 کی دہائی کے آخر میں، دو ڈچ چشم ساز، باپ اور بیٹے زکریا اور ہنس جانسن نے ایک خام خوردبینی آلہ تیار کیا اور اس پر تجربہ کرنا شروع کیا۔  ان کے کام کو پھیلایا گیا تھا، جیسا کہ ایجادات اکثر ہوتی ہیں، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کسی نے اپنے مائیکروسکوپی کے کام کو بنایا اور دور کی چیزوں کو قریب لانے کے لیے اپنے لینز کو دوبارہ ترتیب دیا۔  ٹیلی اسکوپ کے لیے پہلی پیٹنٹ کی درخواست ایک اور ڈچ چشمہ بنانے والی کمپنی نے 1608 میں کی تھی۔ جانسنز اور لیپرشی ایک ہی قصبے میں رہتے تھے اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک دوسرے کو جانتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے کام پر اثر انداز ہوتے تھے۔  الجھن کو مزید بڑھاتے ہوئے، ایک اور نیدرلینڈر، جیکب میٹیئس نے لیپرشی کے چند ہفتوں بعد ٹیلی سکوپ کے لیے پیٹنٹ کے لیے درخواست دی۔  نیدرلینڈز کی حکومت نے جوابی دعووں کی وجہ سے بالآخر دونوں درخواستوں کو مسترد کر دیا، اور، حکام نے کہا، ڈیوائس کو دوبارہ پیدا کرنا آسان تھا، جس سے اسے پیٹنٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔  آخر میں، Lippershey کو ٹیلی سکوپ اور Janssens کو خوردبین ایجاد کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔


 1609 میں، مشہور اطالوی ریاضی دان اور سائنس دان گیلیلیو گیلیلی نے ہالینڈ میں لینز کے ساتھ کیے جانے والے کام کے بارے میں جان لیا اور جانسن نظام کو بہتر کرنا شروع کر دیا، بالآخر ایک توجہ مرکوز کرنے والا طریقہ کار شامل کیا۔  اس نے بظاہر اپنے طور پر دوربین تیار کی، اور وہ پہلا معروف شخص ہے جس نے دوربین کو آسمان کی طرف اشارہ کیا۔  وہ چاند پر پہاڑوں اور گڑھوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ آسمان پر پھیلی ہوئی روشنی کا ایک ربن - آکاشگنگا کہکشاں، سورج کے سورج کے دھبے، اور مشتری کے اپنے چاندوں کے سیٹ بنانے کے قابل تھا۔


 گیلیلیو اپنے ہینڈ ہیلڈ ریفریکٹر طرز کی دوربین کے ساتھ


 یہ پہلی دوربینیں جدید لوگوں کے لیے فوری طور پر واقف ہوں گی۔  وہ ریفریکٹر طرز کے اسکوپس تھے جن کے سامنے ایک بڑا لینس اور پیچھے ایک آئی پیس ہوتا ہے جو ہم عام طور پر اپنے ذہنوں میں تصویر بناتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ دوربین کیسی ہوتی ہے۔  ان ریفریکٹرز میں لینز تھے جن کا قطر 60-70 ملی میٹر سے اوپر تھا اور روشنی کی آلودگی کی کمی کے پیش نظر، ماہرین فلکیات کو کافی کچھ دیکھنے کی اجازت تھی۔  ان ابتدائی ریفریکٹرز کی ایک حد کلر فرینگنگ تھی، جسے کرومیٹک ابریشن کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی لینس سے گزرنے والی روشنی مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے کیونکہ شیشہ مختلف طول موج کو مختلف طریقے سے موڑتا ہے۔  اس رنگین خرابی نے رنگوں کو صحیح طریقے سے دیکھنے اور کچھ آسمانی اشیاء کو واضح طور پر حل کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا۔


 ایک جدید ریفریکٹر طرز کی دوربین


 1668 میں، سر آئزک نیوٹن نے اپنی لاتعداد کامیابیوں میں سے، رنگین خرابی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔  اس کا حل اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ یہ گراؤنڈ بریکنگ تھا: لینس کو مساوات سے مکمل طور پر ہٹا دیں۔  نیوٹن نے پرائمری لینس کو پالش، گول، دھاتی آئینے سے بدل دیا- جسے آج ہم دوربین کا نیوٹنین ریفلیکٹر طرز کہتے ہیں۔  روشنی کی کرنیں اب شیشے سے نہیں گزرتی ہیں۔  اس کے بجائے، وہ آئینے سے منعکس ہوتے تھے اور آئی پیس میں مرتکز ہوتے تھے، اس لیے روشن تصاویر اب رنگین ہالہ سے گھری ہوئی نہیں تھیں۔  بدقسمتی سے، نیوٹن ایک اور عام مسئلہ کو ختم نہیں کر سکا: کروی خرابی (مسخ) - خاص طور پر منظر کے میدان کے کناروں پر - بنیادی آئینے کی شکل کی وجہ سے۔  اس نئے ریفریکٹر ڈیزائن کے ساتھ، نیوٹن موازنہ لینز کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے بڑے آئینے بنانے کے قابل بھی تھا، جس سے زیادہ روشنی جمع کی جا سکتی تھی، جو اسے پہلے کے مقابلے میں بہتر نظارے پیش کرتی تھی، چھوٹی ریفریکٹر دوربینیں پیدا کر سکتی تھیں۔


 اگلے برسوں کے دوران، ریاضی دانوں نے نیوٹن کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور، جب کہ حسابات نے یہ طے کیا کہ ایک نئی قسم کا آئینہ جسے پیرابولک کہتے ہیں، ممکن تھا، یہ 1721 تک نہیں تھا، نیوٹن کی ریفلیکٹر کی اصل ایجاد کے 53 سال بعد،  کہ جان ہیڈلی نے ایک پارابولک آئینے کے ساتھ ایک دوربین بنائی جو بہت کم کروی خرابی دکھاتی تھی۔


 کئی دہائیوں کے دوران، بہت سی ترتیب اور تغیرات تیار ہوئے۔  کچھ کامیاب ہوئے، بہت سے دوسرے اتنے زیادہ نہیں۔  1800 کی دہائی تک، صنعتی انقلاب کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی ریفریکٹرز اور ریفلیکٹرز کو بہتر اور بہتر کیا گیا۔  وہ بڑے ہوتے گئے اور شیشہ اور پیسنے کا عمل زیادہ درست ہو گیا، لیکن 20ویں صدی میں آگے بڑھتے ہوئے، معیاری ڈیزائن اپنے زیادہ سے زیادہ سائز تک پہنچ رہے تھے۔


 فلکیات کے دائرے سے باہر ترقی کی جا رہی تھی جس سے دوربینوں کے ڈیزائن اور تعمیر کے طریقے کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی: 1876 کے اوائل میں، کیٹاڈیوپٹرک لینس سسٹم دنیا بھر میں لائٹ ہاؤس ریفلیکٹرز اور خوردبین جیسے متنوع علاقوں میں استعمال ہو رہے تھے۔  جیسا کہ یہ آپٹکس پر لاگو ہوتا ہے، یہ نظام رنگین یا کروی خرابی کے بغیر تصاویر بنانے کے لیے لینز اور آئینے دونوں کو یکجا کرتا ہے۔


 پہلی مکمل قطر درست کرنے والی پلیٹ برن ہارڈ شمٹ کے 1931 شمٹ کیمرے میں استعمال کی گئی تھی۔  یہ ایک وسیع فیلڈ فوٹو گرافی کیمرہ تھا، جس میں بنیادی آئینے کے گھماؤ کے مرکز میں درست کرنے والی پلیٹ تھی، جو ٹیوب اسمبلی کے اندر ایک فوکس پوائنٹ پر ایک تصویر تیار کرتی ہے جہاں ایک خمیدہ فلم پلیٹ یا ڈیٹیکٹر نصب ہوتا ہے۔  نسبتاً پتلے اور ہلکے وزن کے درست کرنے والے نے شمٹ کیمروں کو 50 انچ سے زیادہ قطر میں تعمیر کرنے کی اجازت دی۔  برسوں کے دوران، عام طور پر اور خاص طور پر شمٹ کے ڈیزائن پر کیٹاڈیوپٹرک پرنسپلز پر تعمیر کرتے ہوئے، کیمرے کو ایک مشاہداتی آپٹک میں تبدیل کیا گیا اور آپٹیکل ٹیوب اسمبلی کی ایک نئی قسم بنائی گئی۔  دیگر اختراع کاروں نے مختلف قسمیں تیار کیں جیسے شمٹ-کیسیگرین، مکسوتوو، مکسوتوو-کیسیگرین، ارگنوف-کیسیگرین، اور کلیوٹسوف-کیسیگرین۔  ان تمام قسموں کو کیٹاڈیوپٹرک زمرہ میں ایک ساتھ گروپ کیا گیا ہے اور سبھی ایک جیسے اصولوں کو لاگو کرکے مختلف طریقوں سے رنگین اور کروی خرابی کو درست کرنے کے لیے عینکوں اور آئینے کے امتزاج کا استعمال کرتے ہیں۔


 Catadioptric دوربین: سامنے کی درست کرنے والی پلیٹ کے درمیان میں ثانوی آئینے کی جگہ کو نوٹ کریں۔


 20ویں صدی نے روس میں 60" ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری سے لے کر 238" BTA-6 تک دیوہیکل ریسرچ دوربینوں کا عروج دیکھا۔  ریفلیکٹر دوربینوں کے آغاز سے ہی ایک مستقل مسئلہ یہ تھا کہ آئینے کو ہٹا کر ان کی اعلیٰ عکاسی کو برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ چاندی کرنا پڑتی تھی۔  چھوٹے یپرچرز سے نمٹنے کے دوران، یہ ایک تکلیف تھی۔  ان بڑے آئینے کے ساتھ، یہ ایک حقیقی مسئلہ بن گیا.  1932 میں، کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی کے ایک ماہر طبیعیات نے تھرمل ویکیوم بخارات کے نام سے جانے والے عمل کے ذریعے آئینے کو ایلومینائز کرنے کا ایک طریقہ کامیابی سے وضع کیا۔  اس نے نہ صرف ریسرچ ٹیلی سکوپ انڈسٹری میں انقلاب برپا کیا، بلکہ اس نے شوقیہ فلکیات دان کے عروج کی منزلیں طے کرنے میں مدد کی۔  BTA-6 ایک اور سنگ میل کے لیے قابل ذکر ہے: یہ کمپیوٹر کے زیر کنٹرول پہلی دوربین تھی جس نے بڑے پیمانے پر آپٹیکل ٹیوب اسمبلی اور پہاڑ کو منتقل کرنے میں مدد کی۔  جیسا کہ ہم 20ویں صدی کے وسط سے گزرے، تکنیکی ترقی تیزی سے اور تیز تر ہونے لگی، اور ہر پیش قدمی نے ڈیجیٹل دور کے آغاز کا مرحلہ طے کیا۔


 جس طرح ایلومینائزیشن کا عمل آئینے کی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی نمائندگی کرتا ہے، اسی طرح کیلیفورنیا میں ایک چھوٹی ٹیلی سکوپ بنانے والی کمپنی، جسے سیلسٹرون کہا جاتا ہے، نے شیشے کو خمیدہ سانچے میں کھینچنے کے لیے ویکیوم کا استعمال کرتے ہوئے شمٹ کریکٹر پلیٹوں کو بڑے پیمانے پر تیار کرنے کا طریقہ تیار کیا۔  اس نے کمپنی کو شمٹ-کیسیگرین دوربینوں کی قیمت کو کافی حد تک کم کرنے کے قابل بنایا، اور شوقیہ مارکیٹ کو وسیع تر سامعین کے لیے کھول دیا۔  جب Celestron Refractors اور Cassegrains بنا رہا تھا، ایک حریف کمپنی refractors: Meade Instruments پر توجہ مرکوز کر رہی تھی۔  یہ محسوس کرتے ہوئے کہ Celestron Cassegrains پر مارکیٹ کو گھیرے میں لے رہا ہے، Meade مارکیٹ میں داخل ہوا اور جدت طرازی کے دور نے، جو مسابقت کی وجہ سے حوصلہ افزائی کی، نے شوقیہ فلکیات کے میدان کو پھلنے پھولنے میں مدد کی۔


 فلکیاتی تاریخ کا بڑا حصہ رات کے آسمان پر موجود اشیاء کو ٹریک کرنے کے لیے پہاڑ کی دستی ہیرا پھیری پر انحصار کرتا ہے۔  ماؤنٹ کو سنبھالنے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمپن کا سبب بنتا ہے جو مشاہدے کے عمل میں مداخلت کرتا ہے۔  ایک منطقی قدم موٹرز کو دستی ماونٹس پر دوبارہ بنانا تھا تاکہ کمپن کو کم کیا جا سکے اور مشاہدے کے سیشن کے دوران زیادہ ارتکاز ہو سکے۔  جیسے جیسے نئی صدی قریب آئی، اور ٹیکنالوجی سکڑ گئی، ماؤنٹ بنانے والوں نے چھوٹی سروو اور سٹیپر موٹرز کو اپنی پیشکشوں میں ضم کرنا شروع کر دیا۔  کمپیوٹر کا انقلاب فلکیات کو مارنے سے پہلے صرف وقت کی بات تھی۔


 سٹیپر موٹرز: بغیر کمپن کے عین مائیکرو موومنٹ اور متغیر رفتار کے قابل، دوربین سے باخبر رہنے کے لیے اہم


 ماؤنٹس کو 1970 کی دہائی سے کمپیوٹر کنٹرول کیا گیا تھا، لیکن انہیں کمپیوٹر سے منسلک کرنے کی ضرورت تھی۔  اور یاد رکھیں: اس وقت میک بک ایئرز نہیں تھے اور، یہاں تک کہ 90 کی دہائی تک، لیپ ٹاپ اب بھی بھاری اور ممنوعہ طور پر مہنگے تھے اور فلکیات کا سافٹ ویئر بہت ابتدائی تھا۔  1990 کی دہائی کے آخر میں، میڈ نے ایک انقلاب جاری کیا: آٹو اسٹار ہینڈ کنٹرولر۔  یہ کمپیوٹر کنٹرولر، جو پہلے کمپنی کے LX90 ETX پر متعارف کرایا گیا تھا، مینو سے چلنے والے صارف انٹرفیس کے ساتھ استعمال کرنا آسان تھا۔  جب کہ آپ کو ابھی بھی دائرہ کار کو دستی طور پر اور مناسب طریقے سے ترتیب دینا تھا اور بنیادی فلکیات کو سیکھنا تھا، ETX نے شوقیہ فلکیات کو تبدیل کر دیا۔  یہ چھوٹا، ہلکا پھلکا تھا، ایک مربوط موٹرائزڈ ماؤنٹ کے ساتھ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آٹو سٹار براہ راست ماؤنٹ میں پلگ ہوتا تھا اور موٹروں کو چلانے والی AA بیٹریوں سے چلتا تھا۔  21 ویں صدی کے آغاز پر، سینکڑوں سالوں کی ترقی آخرکار اکٹھی ہوئی جس نے شوقیہ فلکیات کی وسیع پیمانے پر ترقی کی اجازت دی: عملی طور پر کوئی خرابی کے بغیر آپٹیکل سسٹم بنانے میں آسان، عملی طور پر کمپن سے پاک موٹرز اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود  کمپیوٹر کنٹرولرز پر مشتمل ہے۔




 گیم چینجر: میڈ کا آٹو اسٹار

 اب جب کہ ہم مستقبل میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کمپیوٹر کے زیر کنٹرول دوربین کا مسلسل ارتقا دیکھ رہے ہیں۔  موبائل ڈیوائس کے انٹرفیس سے لے کر، الائنمنٹ کے عمل کو خودکار کرنے کے لیے GPS اور ہائی ریزولوشن ڈیجیٹل کیمروں کے استعمال تک، ٹیکنالوجی صارفین اور ریسرچ ٹیلی سکوپ مارکیٹوں کو آگے بڑھا رہی ہے۔  پچھلے چند سالوں میں، Celestron نے اعلان کیا اور پھر صارفین کے اسکوپس کی پہلی لائن کو رول آؤٹ کیا جس نے مقامی وائی فائی کو مربوط کیا ہے تاکہ ماؤنٹ کو براہ راست ایک اسمارٹ فون یا ٹیبلیٹ سے جوڑا جا سکے جو فلکیاتی ایپ چلا رہے ہیں۔  Meade اور Celestron دونوں کے پاس ڈیجیٹل الائنمنٹ ایڈز (بالترتیب سٹار لاک اور سٹار سینس) کے ملکیتی ورژن ہیں جو ڈیجیٹل کیمروں سے لیس ہیں جو رات کے آسمان کی تصویریں لیتے ہیں اور خود بخود دیکھنے کی گنجائش ترتیب دیتے ہیں، آپ کے مشاہداتی سیشن کے دوران اس کی ٹریکنگ کو مسلسل چیک کرتے اور درست کرتے ہیں۔  .


 انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور اعلیٰ پروسیسنگ پاور کے ساتھ، آٹو اسٹار کو کب ریلیز کیا گیا تھا اس کے بارے میں نہیں سنا گیا تھا، اب آپ اپنے اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ کا استعمال کرکے ایک ورچوئل پلانٹیریم کو ان تمام اشیاء کے ساتھ ڈسپلے کرسکتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسکرین پر ایک ٹیپ کے ساتھ آپ کا ماؤنٹ اس پر چلا جائے گا۔  چیز.  اس برج کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں؟  اس کے لیے ایک ایپ ہے۔  کسی بھی رات کو رات کے آسمان کا گائیڈڈ ٹور چاہتے ہیں؟  کوئی مسئلہ نہیں.  آڈیو اور/یا ویڈیو کمنٹری کے ساتھ گائیڈڈ ٹور چاہتے ہیں؟  آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے۔


 اصطلاحات 101

 آپٹیکل ٹیوب اسمبلی، یا او ٹی اے، دوربین کا اہم حصہ ہے۔  یہ روشنی جمع کرتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آئی پیس اور تمام آپٹیکل لوازمات جاتے ہیں۔


 ماؤنٹ وہ چیز ہے جس سے OTA منسلک ہوتا ہے اور اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے کہ صارف کس طرح آسمانی اشیاء کو سیدھ میں رکھتا ہے، حرکت کرتا ہے اور ٹریک کرتا ہے۔  مختلف ماؤنٹس کے بارے میں مزید تفصیلی وضاحت ذیل میں دی گئی ہے، لیکن ابھی کے لیے آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تین بنیادی اقسام ہیں: Alt-Azimuth (AZ یا Alt-Az)، جرمن استوائی (EQ)، اور موٹرائزڈ۔  موٹرائزڈ ماؤنٹس Alt-Az یا EQ کے ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر انہیں دستی ماونٹس سے الگ کرنے کے لیے الگ رکھا جاتا ہے۔


 Go-To ایک اصطلاح ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور شوقیہ ماہر فلکیات کے لیے نسبتاً نئی ہے۔  اس کا اطلاق موٹرائزڈ ماؤنٹ پر ہوتا ہے جو جزوی طور پر یا مکمل طور پر کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتا ہے۔  یہ اصطلاح کنٹرولر کی کسی مخصوص مقام پر خود بخود خود بخود "جانے" کی صلاحیت سے آتی ہے، جیسا کہ صارف کو دستی طور پر ماؤنٹ منتقل کرنے کے برخلاف ہے۔


 یپرچر قطر ہے، عام طور پر ملی میٹر میں ماپا جاتا ہے، مقصد (پرائمری) لینس یا ٹیلی سکوپ کے آئینے کا۔  بنیادی طور پر، یپرچر جتنا بڑا ہوگا، اتنی ہی روشن تصاویر نمودار ہوں گی، اور آپ خلا میں اتنی ہی گہرائی میں دیکھ سکیں گے۔


 یپرچر، دوربین کے سامنے نیچے دیکھ رہا ہے۔


 فوکل کی لمبائی ایک بار پھر ملی میٹر میں، مقصد سے آئی پیس تک کی پیمائش ہے۔  یہ لمبائی براہ راست دوربین کی میگنیفیکیشن صلاحیت کو متاثر کرتی ہے جب آئی پیس کے ساتھ جوڑا بنایا جاتا ہے۔  فاصلہ پرائمری لینس سے آئی پیس تک ایک لفظی لکیری پیمائش ہو سکتی ہے، جیسا کہ ریفریکٹر کے ساتھ؛  یا ایک نظریاتی فاصلہ جس کی بنیاد پر روشنی کو پرائمری سے سیکنڈری آئینے تک اور پھر آئی پیسز میں کیسے اچھالا جاتا ہے۔  یہ نظریاتی فاصلہ، جس کا استعمال ریفلیکٹرز اور کیٹاڈیوپٹرکس کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک فوکل لینتھ بنائے گا جو اصل آپٹیکل ٹیوب سے زیادہ لمبی ہے جو OTA کو زیادہ پورٹیبل بناتی ہے جبکہ اسی طرح کے سائز کے ریفریکٹر سے آگے بڑھنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر بڑھاتی ہے۔


 ریفریکٹر طرز کی دوربین کی بنیادی اناٹومی۔


 فوکل ریشو ایک اصطلاح ہے جو فوٹوگرافروں کے لیے واقف ہوگی، لیکن یہ بعض ماہرین فلکیات کے لیے بھی اہم ہے۔  اس اصطلاح کو دائرہ کار کی فوکل لمبائی اور یپرچر کے درمیان تناسب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔  100mm یپرچر 1500mm فوکل لینتھ ٹیلی سکوپ کا فوکل تناسب f/15 ہوگا۔  واضح سوال یہ ہے کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟  کئی جوابات ہیں۔


 f-نمبر آپ کو دائرہ کار کے مجموعی سائز اور پورٹیبلٹی کا اندازہ دے سکتا ہے اگر آپ نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے - چھوٹے f/ratios چھوٹے فوکل کی لمبائی کے برابر ہیں، اور اس وجہ سے چھوٹے OTAs۔  فرض کریں کہ آپ 12" f/5 یا 12" f/15 Dobsonian خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔  صرف f/ratios کو دیکھ کر، آپ بتا سکتے ہیں کہ f/5 ون کی ٹیوب کی لمبائی بہت کم ہوگی اور شاید ایک شخص اسے سنبھال سکتا ہے، جب کہ f/15 بڑے پیمانے پر ہوگا۔  خاص طور پر، f/5 میں آپٹیکل ٹیوب 5'' سے تھوڑی زیادہ لمبی ہوگی، جب کہ f/15 OTA 15 فٹ سے زیادہ لمبی ہوگی۔


 جہاں تک فلکیاتی تصویر کا تعلق ہے، f/ratio ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔  تناسب جتنا چھوٹا ہوگا، گنجائش اتنی ہی "تیز" ہوگی، جس سے تصویروں کو کیپچر کرنے کے لیے درکار نمائش کے اوقات کم ہوں گے، کیونکہ OTA کے اندر کی روشنی کم فاصلہ طے کرے گی اور ایک سست (طویل) دائرہ کار سے زیادہ مرتکز رہے گی۔  کم نمائش کے اوقات کا مطلب یہ ہے کہ ٹریکنگ کی خرابیاں کم قابل توجہ ہوں گی جبکہ آپ کو مزید تصاویر لینے کے لیے زیادہ وقت فراہم کریں گے جنہیں آپ پوسٹ پروڈکشن میں اسٹیک کر سکتے ہیں۔


 میگنیفیکیشن ایک چیز کو کھلی آنکھ سے دیکھنے کے مقابلے میں سائز میں کتنی بار ظاہر ہوتا ہے۔  32x کی میگنیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بتیس گنا بڑا نظر آئے گا جب بغیر میگنیفکیشن کے دیکھا جائے گا۔  آئی پیس فوکل لینتھ کو ٹیلی سکوپ فوکل لینتھ میں تقسیم کرکے میگنیفیکیشن کا حساب لگایا جاتا ہے۔  لہذا، ایک ٹیلی سکوپ جس کی فوکل لمبائی 1500 ملی میٹر ہے، 25 ملی میٹر آئی پیس کا استعمال 60x کی میگنیفیکیشن پیدا کرے گا، اور 10 ملی میٹر آئی پیس 150x پیدا کرے گی۔  جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دوربین کی فوکل کی لمبائی جتنی لمبی ہوگی اور آئی پیس فوکل کی لمبائی جتنی کم ہوگی، میگنیفیکیشن اتنی ہی زیادہ ہوگی۔


 میگنیفیکیشن پر ایک نوٹ: بہت سے نئے ماہرین فلکیات "زیادہ طاقت" کے جال میں پھنس جاتے ہیں، لیکن پہلی بار فلکیات سیکھتے وقت اس خواہش کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔  کچھ غیر متوقع مسائل ہیں جو بڑھتے بڑھتے پیدا ہوتے ہیں۔  ان میں قابل ذکر ہیں: ہوا یا کمپن کی وجہ سے امیج شیک کی ظاہری شکل میں اضافہ؛  تصویر کی چمک میں کمی؛  آنکھ کو چھوٹا کرنا، جس سے صارف اپنی آنکھ کو آئیکپ میں لے آتا ہے، جس سے کمپن ہوتی ہے۔  اور باہر نکلنے والے طالب علم میں کمی، جس سے اندھیرے میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔  جب تک کہ آپ کم از کم ایک سال یا اس سے زیادہ عرصے سے مشاہدہ کر رہے ہوں، اعتدال سے کم میگنیفیکیشن کے ساتھ قائم رہیں- تصاویر چھوٹی ہوں گی، لیکن وہ زیادہ روشن اور تیز ہوں گی، اور انہیں دیکھنا زیادہ آرام دہ ہوگا۔



 ننگی آنکھ سے دیکھا گیا چاند غیر مقلد


 32x پر چاند: تصویر کے سائز کی تفصیل کو الٹا نوٹ کریں...

 کوٹنگز مائکرون پتلی ہوتی ہیں اور دائرہ کار کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظری سطحوں پر متعدد تہوں میں لگائی جاتی ہیں۔  لینز پر لاگو ہونے پر، یہ ملمعیں آنے والی روشنی کو سطح سے منعکس ہونے سے روکنے میں مدد کرتی ہیں (اور اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں)، اور آسمانی اشیاء کو رات کے وقت دیکھنے کے لیے بہتر بنایا جائے گا- عام طور پر بہتر دیکھنے کے لیے مخصوص طول موج پر زور دینے پر توجہ مرکوز کرنا۔  جب آئینے پر لاگو کیا جاتا ہے (چاہے وہ بنیادی، ثانوی، یا اخترن میں ہوں)، وہ 100% عکاسی حاصل کرنے کی نیت سے عکاسی کو بڑھاتے ہیں۔  بہترین کوٹنگز ڈائی الیکٹرک ہیں، جو 99+% تک پہنچ سکتی ہیں۔


 شیشہ وہ ہے جس سے عینک بنتے ہیں۔  زیادہ تر مہذب (اور کچھ غیر مہذب) ماڈلز کے ساتھ، لینز آپٹیکل شیشے کے بنائے جائیں گے- جو پہلے سے ہی روایتی شیشے سے بہتر ہوں گے- کروی اور رنگین خرابیوں کو کم کرنے اور واضح اور کرکرا تصاویر بنانے میں مدد کے لیے۔  بہتر اسکوپس اضافی کم بازی (ED) یا فلورائیڈ گلاس کو بہتر خرابی کی اصلاح کے لیے استعمال کریں گے۔


 

teleskoplar ÖĞRENME HEDEFLERİ

 teleskoplar

  ÖĞRENME HEDEFLERİ

  Bu bölümün sonunda şunları yapabileceksiniz:


  Teleskobun icadını özetleyin.

  Teleskobun çalışmasını açıklayınız.

  Teleskoplar, çıplak gözle görülebilen görüntüden daha büyük bir görüntü üreterek uzaktaki nesneleri görüntülemek içindir.  Teleskoplar gözden çok daha fazla ışık toplayarak loş nesnelerin daha fazla büyütme ve daha iyi çözünürlükle gözlenmesini sağlar.  Galileo genellikle teleskopu icat etmekle anılsa da, aslında yapmadı.  Onun yaptığı daha önemliydi.  Birkaç erken teleskop inşa etti, onlarla gökleri inceleyen ilk kişi oldu ve onları kullanarak anıtsal keşifler yaptı.  Bunlar arasında Jüpiter'in uyduları, Ay'daki kraterler ve dağlar, güneş lekelerinin detayları ve Samanyolu'nun çok sayıda bireysel yıldızdan oluşması sayılabilir.


  Şekil 1a, Galileo tarafından kullanılan aynı yapı olan dışbükey objektif ve içbükey mercek olmak üzere iki mercekten yapılmış bir teleskopu göstermektedir.  Böyle bir düzenleme, dik bir görüntü üretir ve dürbün ve opera gözlüklerinde kullanılır.




  Şekil 1. (a) Galileo, dışbükey bir objektif ve içbükey bir mercek ile teleskoplar yaptı.  Bunlar dik bir görüntü oluşturur ve dürbünlerde kullanılır.  (b) Çoğu basit teleskop iki dışbükey merceğe sahiptir.  Objektif, mercek için nesne olan bir durum 1 görüntüsü oluşturur.  Mercek, büyütülmüş bir durum 2 son görüntüsü oluşturur.


  Basit mikroskop gibi en yaygın iki mercekli teleskop, iki dışbükey mercek kullanır ve Şekil 1b'de gösterilmiştir.  Nesne teleskoptan o kadar uzaktadır ki, lenslerin odak uzunluklarıyla karşılaştırıldığında esasen sonsuzdadır (do ≈ ∞).  Böylece ilk görüntü, şekilde gösterildiği gibi di = fo'da üretilir.  Bunu kanıtlamak için şunu unutmayın:


  \(\displaystyle\frac{1}{d_{\text{i}}}=\frac{1}{f_{\text{o}}}-\frac{1}{d_{\text{o}}  }=\frac{1}{f_{\text{o}}}-\frac{1}{\infty}\\\)

  \(\frac{1}{\infty}=0\\\), çünkü bu, \(\frac{1}{d_{\text{i}}}=\frac{1}{f_{\text'i basitleştirir  {o}}}\\\), bu, iddia edildiği gibi di = fo anlamına gelir.  Uzaktaki herhangi bir nesne ve herhangi bir mercek veya ayna için görüntünün odak uzaklığında olduğu doğrudur.


  Şekil 1b'de görüldüğü gibi bir teleskop objektifi tarafından oluşturulan ilk görüntü, cisme doğrudan baktığınızda görebileceğinizle karşılaştırıldığında büyük olmayacaktır.  Örneğin, bir büyüteçle bir kağıda odaklanan güneş ışığının oluşturduğu nokta, Güneş'in görüntüsüdür ve küçüktür.  Teleskop mercek (mikroskop mercek gibi) bu ilk görüntüyü büyütür.  Mercek ve objektif arasındaki mesafe, odak uzunluklarının toplamından biraz daha az yapılır, böylece ilk görüntü okülere odak uzunluğundan daha yakındır.  Yani, do' fe'den küçüktür ve bu nedenle göz merceği, kolay görüntüleme için büyük ve solda bir durum 2 görüntüsü oluşturur.  Bir cismin çıplak gözle görüldüğü açı θ ise ve teleskop görüntüsünün gördüğü açı θ′ ise, açısal büyütme M onların oranı olarak tanımlanır.  Yani, \(M=\frac{\theta^{\prime}}{\theta}\\\).  Bir teleskopun açısal büyütmesinin, objektifin ve göz merceğinin odak uzunlukları ile ilgili olduğu gösterilebilir;  ve tarafından verilir


  \(\displaystyle{M}=\frac{\theta^{\prime}}{\theta}=-\frac{f_{\text{o}}}{f_{\text{e}}}\\\  )

  Eksi işareti görüntünün ters çevrildiğini gösterir.  En büyük açısal büyütmeyi elde etmek için, uzun odak uzaklığına sahip bir objektife ve kısa bir odak uzaklığına sahip okülere sahip olmak en iyisidir.  Açısal büyütme M ne kadar büyük olursa, bir nesne teleskopla bakıldığında o kadar büyük görünür ve daha fazla ayrıntı görünür hale gelir.  Gözlenebilir ayrıntıların sınırları, lens kalitesi ve atmosferik bozulma dahil olmak üzere birçok faktör tarafından uygulanır.


  Çoğu teleskoptaki görüntü terstir, bu yıldızları gözlemlemek için önemsizdir, ancak gemilerdeki teleskoplar veya teleskopik silah nişangahları gibi diğer uygulamalar için gerçek bir sorundur.  Dik bir görüntü gerekiyorsa, Galileo'nun Şekil 1a'daki düzenlemesi kullanılabilir.  Ancak daha yaygın bir düzenleme, göz merceği olarak üçüncü bir dışbükey mercek kullanmak, ilk ikisi arasındaki mesafeyi artırmak ve Şekil 2'de görüldüğü gibi görüntüyü bir kez daha tersine çevirmektir.



  Şekil 2. Bir teleskoptaki bu üç merceğin düzeni, dik bir son görüntü üretir.  İlk iki mercek, ikinci mercek birincinin görüntüsünü bir kez daha tersine çevirecek kadar uzaktadır.  Üçüncü mercek bir büyüteç görevi görür ve görüntüyü dik ve görülmesi kolay bir yerde tutar.



  Şekil 3. Objektif olarak bir ayna ve göz merceği için bir mercekten oluşan iki elemanlı bir teleskop gösterilmektedir.  Bu teleskop, daha önce tartışılan iki dışbükey mercekli teleskopla aynı şekilde bir görüntü oluşturur, ancak renk sapmalarından zarar görmez.  Bu tür teleskoplar, merceklerden daha büyük aynalar yapılabileceğinden daha fazla ışık toplayabilir.


  İçbükey ayna, Şekil 3'te görüldüğü gibi dışbükey bir mercek gibi davrandığından, ilk öğesi veya hedefi olarak bir içbükey ayna ile bir teleskop da yapılabilir.  kameralar ve diğer algılama cihazları.  Teleskop amaçları için mercek yerine ayna kullanmanın birçok avantajı vardır.  Aynalar, merceklerden çok daha büyük yapılabilir ve bu nedenle, örneğin uzak galaksileri görüntülemek için gerektiğinde büyük miktarda ışık toplayabilir.  Büyük ve nispeten düz aynalar çok uzun odak uzunluklarına sahiptir, böylece büyük açısal büyütme mümkündür.


  Teleskoplar, mikroskoplar gibi, elektromanyetik spektrumdan bir dizi frekans kullanabilir.  Şekil 4a, radyo dalgalarını kullanarak güney gökyüzünün haritasını çıkarmak için altı adet 22 m anten kullanan Avustralya Teleskopu Kompakt Dizisini göstermektedir.  Şekil 4b, 1999'dan beri dünyanın yörüngesinde dönen ve patlayan yıldızlar, kuasarlar ve kara delikler gibi yüksek sıcaklık olaylarına bakan bir uydu olan Chandra X-ışını Gözlemevi'nde x ışınlarının odaklanmasını göstermektedir.  RF ve ışıktan çok daha fazla enerjiye ve daha kısa dalga boylarına sahip olan X ışınları, ortama dik olarak geldiklerinde esas olarak emilir ve yansıtılmaz.  Ancak, küçük bir açıyla atıldığında bir kayanın gölde zıplaması gibi, küçük bakış açılarında olay gerçekleştiğinde yansıtılabilirler.  Chandra için aynalar, uzun namlulu bir yoldan ve ışınları girişten 10 metre uzakta bir noktaya odaklamak için 4 çift aynadan oluşur.  Aynalar son derece pürüzsüzdür ve ince bir metal (iridyum) kaplamalı bir cam seramik tabandan oluşur.  Dört çift hassas üretilmiş ayna zarif bir şekilde şekillendirilmiş ve hizalanmıştır, böylece x ışınları aynalardan sekerek bir duvardan fırlayan mermiler gibi bir noktaya odaklanır.



  Şekil 4. (a) Narrabri'deki Avustralya Teleskop Kompakt Dizisi (Sydney'in 500 km KB).  (kredi: Ian Bailey) (b) X ışınlarının dünyanın yörüngesinde dönen bir uydu olan Chandra Gözlemevi'ne odaklanması.  X ışınları, odak noktasına giden namlulu bir yol oluşturan 4 çift aynadan seker.  (kredi: NASA)


  Mevcut heyecan verici bir gelişme, 80 MHz'den 2 GHz'e kadar kapsama kapasitesine sahip bir Kilometre Kare Dizisi (SKA) teleskopları inşa etmek için 17 ülkeyi içeren ortak bir çabadır.  Projenin ilk aşaması, Batı Avustralya'da Avustralya Kilometre Kare Dizisi Yol Bulucu'nun inşasıdır (bkz. Şekil 5).  Proje, mercek veya aynanın çok sayıda dikkatle hizalanmış küçük merceklerden ve bilgisayarlar kullanılarak manipüle edilebilen aynalardan oluşturulduğu uyarlanabilir optikler gibi en son teknolojileri kullanacak.  Küçük lensleri ve aynaları deforme ederek veya eğerek hızla değişen bir dizi bozulma en aza indirilebilir.  Uyarlanabilir optiklerin görme düzeltmede kullanımı güncel bir araştırma alanıdır.



  Şekil 5. Bir sanatçının Batı Avustralya'daki Avustralya Kilometre Kare Dizisi Yol Bulucu izlenimi görüntüleniyor.  (kaynak: SPDO, XILOSTUDIOS)


  Bölüm Özeti

  Basit teleskoplar iki mercekle yapılabilir.  Büyük mesafelerdeki nesneleri görüntülemek için kullanılırlar ve elektromanyetik spektrumun tüm aralığını kullanırlar.

  Bir teleskop için açısal büyütme M, \(M=\frac{\theta^{\prime}}{\theta }=-\frac{{f}_{\text{o}}}{{f} ile verilir)  _{\text{e}}}\\\), burada θ, çıplak gözle görülen bir nesnenin gördüğü açıdır, θ′ büyütülmüş bir görüntünün gördüğü açıdır ve fo ve fe, nesnenin odak uzunluklarıdır.  objektif ve mercek.

  KAVRAMSAL SORULAR

  Mikroskobunuzun veya teleskopunuzun bir ekrana gerçek bir görüntü yansıtmasını istiyorsanız, mercek yerleşimini hedefe göre nasıl değiştirirsiniz?

  SORUNLAR VE ALIŞTIRMALAR

  Aksi belirtilmedikçe, lens-retina mesafesi 2.00 cm'dir.


  Odak uzaklığı 100 cm ve odak uzaklığı 2,50 cm olan bir merceği olan bir teleskopun açısal büyütmesi nedir?

  Yukarıdaki problemde, görüşün en rahat olduğu gözlemciden çok uzakta nihai bir görüntü elde etmek için gerekli olan teleskoptaki objektif ve göz merceği lensleri arasındaki mesafeyi bulun.  Bir teleskopun normalde çok uzaktaki nesneleri görüntülemek için kullanıldığını unutmayın.

  Büyük bir yansıtıcı teleskop, 10.0 m eğrilik yarıçapına sahip bir objektif aynaya sahiptir.  3.00 m odak uzaklığına sahip bir oküler kullanıldığında hangi açısal büyütme üretir?

  Küçük bir teleskop, amacı için 2,00 m eğrilik yarıçapına sahip bir içbükey aynaya sahiptir.  Göz merceği 4.00 cm odak uzaklığına sahip bir mercektir.  (a) Teleskobun açısal büyütmesi nedir?  (b) 25.000 km çapında bir güneş lekesi hangi açıya sahiptir?  (c) Teleskopik görüntüsünün açısı nedir?

  7,5× dürbün, teleskop gibi davranarak -7,50 açısal büyütme üretir.  (Aynalar görüntüyü dik yapmak için kullanılır.) Dürbünlerin odak uzaklığı 75,0 cm olan objektif mercekleri varsa, mercek merceklerinin odak uzaklığı nedir?

  Kendi Probleminizi Oluşturun.  Galileo tarafından kullanılan tipte, Şekil 1a'da gösterildiği gibi dışbükey bir objektife ve içbükey bir göz merceğine sahip bir teleskop düşünün.  Üretilen görüntünün konumunu ve boyutunu hesapladığınız bir problem oluşturun.  Göz önünde bulundurulması gerekenler arasında lenslerin odak uzunlukları ve göreli yerleşimleri ile nesnenin boyutu ve konumu bulunur.  Açısal büyütmenin birden büyük olduğunu doğrulayın.  Yani görüntünün gözle gördüğü açı, cismin gördüğü açıdan daha büyüktür.

  Sözlük

  uyarlanabilir optik: bilgisayarların görüntü bozulmalarını düzeltmek için bir cihazdaki lensleri ve aynaları ayarladığı optik teknoloji


  açısal büyütme: objektifin ve göz merceğinin odak uzunluklarıyla ilgili ve \(M=-\frac{{f}_{\text{o}}}}{{f}_{\text{e}} olarak verilen bir oran)  }\\\)

  SORUNLAR VE ALIŞTIRMALAR İÇİN SEÇİLMİŞ ÇÖZÜMLER

  1. −40.0


  3. −1.67


  5. +10.0 cm


  

BENIGN TUMOR

Benign Tumor A benign tumor is an abnormal but noncancerous collection of cells. It can form anywhere on or in your body when cells multiply...