меридианные круги, пассажные инструменты, вертикальные круги, зенит-телескопы, призменные астролябиии другие инструменты. В астрогеодезических экспедициях применяют переносные инструменты типа пассажного инструмента, зенит-телескопы, теодолиты.Крупные солнечные телескопы, обычно устанавливаемые неподвижно, делятся на башенные телескопы и горизонтальные телескопы,свет направляется в них одним ( сидеростат, гелиостат) или двумя ( целостат ) подвижными плоскими зеркалами. Для наблюдений солнечной короны, хромосферы, фотосферы применяют внезатменный коронограф, хромосферные телескопыи фотосферные телескопы.
     Быстро движущиеся по небу искусственные спутники Земли фотографируют с помощью спутниковых фотокамер,позволяющих с высокой точностью регистрировать моменты открывания и закрывания затвора.
     При наблюдениях используют вспомогательные приборы: окулярные микрометры—для измерения угловых расстояний, кассеты — для фотографирования, а также светоприёмную и анализирующую аппаратуру: астроспектрографы (щелевые и бесщелевые, призменные, дифракционные и интерференционные) — для фотографирования спектров Солнца, звёзд, галактик, туманностей, а также объективные призмы,устанавливаемые перед объективом телескопа и позволяющие получить на одной фотопластинке спектры большого количества звёзд. Небольшие и средние астроспектрографы монтируют на телескопе так, чтобы щель спектрографа была в фокусе телескопа (в главном фокусе, фокусах Ньютона, Кассегрена или Несмита); большие спектрографы устанавливают стационарно в помещении фокуса куде.
     В большинстве случаев визуальные наблюдения глазом вытеснены наблюдениями с объективными светоприёмниками. В качестве последних применяют специальные высокочувствительные сорта фотопластинок, приборы для электрофотометрической регистрации излучения небесных светил с применением фотоумножителей и усилением света с помощью электронно-оптических преобразователей, практикуются телевизионные методы наблюдений, электронная фотография и использование светоприёмников инфракрасного излучения (см. Приёмники излучения ) .
     В древности основным прибором времени служили солнечные часы, гномоны, а затем — стенные квадранты,с помощью которых определяли моменты пересечения Солнцем или звездой плоскости меридиана. В современной астрономии для этой цели применяют пассажные инструменты с фотоэлектрической регистрацией. Наиболее точным маятниковым прибором для хранения времени являются часы Шорта, часы Федченко (см. Часы астрономические ) .Однако в настоящее время их вытесняют кварцевые и молекулярные (или атомные) часы.
     Для обработки фотоснимков, получаемых в результате наблюдений, применяют лабораторные приборы: координатно-измерительные машины (для измерения положения изображений небесных светил на фотоснимке), блинк-компараторы (для сравнения между собой двух фотоснимков одного и того же участка неба, полученных в разное время), компараторы (для измерений длин волн спектральных линий на спектрограммах), микрофотометры (для измерений распределения интенсивности в спектре на спектрограмме), звёздные микрофотометры (для определений яркости звёзд по фотографиям).
     Для вычислений, связанных с обработкой результатов наблюдений, применяют счётно-решающие машины. К демонстрационным приборам относятся теллурии—модели Солнечной системы, и планетарии,позволяющие на внутренней поверхности сферического купола наглядно показывать астрономические явления.
     В истории наблюдательной астрономии можно отметить 4 основных этапа, характеризующихся различными средствами наблюдений. На 1-м этапе, относящемся к глубокой древности, люди с помощью специальных приспособлений научились определять время и измерять углы между светилами на небесной сфере. Повышение точности отсчётов достигалось главным образом увеличением размеров инструментов, 2-й этап относится к началу 17 в. и связан с изобретением телескопа и повышением с его помощью возможностей глаза при астрономических наблюдениях. С введением в практику астрономических наблюдений спектрального анализа и фотографии в середине 19 в. начался 3-й этап. Астрографы и спектрографы дали возможность получить сведения о химических и физических свойствах небесных тел и их природе. Развитие радиотехники, электроники и космонавтики в середине 20 в. привело к возникновению радиоастрономии и внеатмосферной астрономии, ознаменовавших 4-й этап.
     Первым астрономическим инструментом можно считать вертикальный шест, закрепленный на горизонтальной площадке, — гномон, позволявший определять высоту Солнца, направление меридиана, устанавливать дни наступления равноденствий и солнцестояний. Изобретателями способа измерения и разделения времени считают вавилонян; но и в Египте и особенно позднее в Др. Греции в эти способы были внесены значительные изменения. Развитие конструкций астрономических инструментов в Китае с древнейших времён шло, по-видимому, независимо от аналогичных работ на Бл. и Ср. Востоке и на Западе. Достоверные сведения о древнегреческих астрономических инструментах стали достоянием последующих поколений благодаря «Альмагесту»,в котором наряду с методикой и результатами астрономических наблюдений К. Птолемей приводит описание астрономических инструментов — гномона, армиллярной сферы, астролябии, квадранта, параллактической линейки, — применявшихся как его предшественниками (особенно Гиппархом), так и созданных им самим. Многие из этих инструментов были в дальнейшем усовершенствованы и ими пользовались на протяжении многих столетий.
     В период раннего средневековья достижения древнегреческих астрономов были восприняты учёными Ближнего и Среднего Востока и Ср. Азии, которые усовершенствовали их инструменты и разработали ряд оригинальных конструкций. Известны труды о применении астролябий и о их конструкциях, о солнечных часах и гномонах, написанные аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Ходженди, аль-Бируни и др. Существенный вклад в развитие астрономических инструментов внесли астрономы Марагинской обсерватории (Насирэддин Туей, 13 в.) и Самаркандской обсерватории (Улугбек, 15 в.), на которой был установлен гигантский секстант радиусом около 40 м.
     Через Испанию и Юж. Италию достижения этих астрономов стали известны в Сев. Италии, Германии, Англии и Франции. В 15—16 вв. европейские астрономы использовали наряду с инструментами собственной конструкции также и описанные учёными Востока. Широкую известность получили инструменты Г. Пурбаха, Региомонтана (И. Мюллера) и особенно Тихо Браге и Я. Гевелия, которые создали много оригинальных инструментов высокой точности.
     Начало телескопической астрономии обычно связывают с именем Галилео Галилея, который с помощью изготовленной им самим в 1609 зрительной трубы (зрительная труба была изобретена незадолго перед этим в Голландии) сделал выдающиеся открытия и дал им правильное научное объяснение. В 1611 И. Кеплер опубликовал описание новой системы зрительной трубы, имевшей, помимо большего поля зрения, ещё одно важное преимущество: она давала в фокальной плоскости действительное изображение небесного объекта, которое стало возможным измерять, помещая в фокальную плоскость точную шкалу (крест нитей). Изобретение окулярного креста нитей микрометра в 40—70-х гг. 17 в., связанное с именами У. Гаскойна, Х. Гюйгенса, Ж. Пикара, А. Озу, значительно расширило возможности телескопа, сделав его не только наблюдательным инструментом, но и измерительным. Однолинзовые объективы первых рефракторов давали изображения невысокого качества — окрашенные и нерезкие. Некоторое улучшение изображений достигалось увеличением фокусного расстояния объектива, что привело к сооружению очень длинных громоздких телескопов.
     В 17 и 18 вв. в разных странах было разработано несколько схем рефлекторов. Н. Цукки в 1616 предложил схему рефлектора с одиночным вогнутым зеркалом, наклоненным под небольшим углом к оси трубы, что позволяло обходиться без вторичного зеркала, обязательного в большинстве более поздних схем. Но сам Цукки не создал телескопа по предложенной им схеме. Однозеркальный рефлектор впервые был создан М. В. Ломоносовым (описан в 1762). Позднее большой однозеркальный рефлектор построил В. Гершель. В 1638 М. Мерсенн, в 1663 Дж. Грегори, в 1672Ф.Кассегрен разработали новые схемы рефлекторов — с двумя зеркалами. В 1668—71 И. Ньютон предложил схему и изготовил телескопы, в которых вторичное зеркало было плоским и наклонено под углом 45° к оси трубы для отражения лучей в окуляр, расположенный сбоку. Сравнительная простота изготовления привела к тому, что количество рефлекторов такого типа и размеры сооружаемых инструментов стали быстро расти; им длительное время отдавалось предпочтение.
     Одновременно продолжали совершенствоваться и рефракторы. Возможность изготовления ахроматического объектива в 1742 была теоретически доказана Л. Эйлером, а в 1758 Дж. Доллонд создал такой объектив. Позднее, в 1-й четверти 19 в., благодаря усовершенствованию оптического стекловарения П. Гинаном и опыту И. Фраунгофера появились предпосылки для создания более совершенных рефракторов с ахроматическими объективами.
     Лит.:Телескопы, под ред. Дж. Койпера и Б. Мнддлхёрст, пер. с англ., М., 1963; Максутов Д. Д., Астрономическая оптика, М.—Л., 1946; Мартынов Д. Я., Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 1967; Методы астрономии, под ред. В. А. Хилтнера, пер. с англ., М., 1967; Современный телескоп, М., 1968; Rерsold J. В.. Zur Geschichte der astronomischen Messwerkzeuge, Lpz., 1908; King Н. C., The history of the telescope, L., 1955.
      Н. Н. Михельсон. З. К. Новокшанова-Соколовская.

Небесные координаты.

астрономическим климатом,т. е. с большим количеством ясных дней и ночей, наилучшими прозрачностью атмосферы и качеством телескопических изображений небесных объектов. Обычно их устанавливают за пределами городов и часто в горах, на большой высоте над уровнем моря. Для наблюдений небесных объектов, расположенных на Южном полушарии неба, некоторые северные А. о. и и., располагают филиалами по возможности ближе к экватору, иногда в Южном полушарии Земли. Некоторые астрономические обсерватории имеют специальное назначение и ведут наблюдения и исследования только в одной области астрономии. Таковы, например , широтные станции,изучающие движение полюсов Земли; радиоастрономические обсерватории,горные станции для наблюдений Солнца; станции оптических наблюдений искусственных спутников Земли и т. п. Многие научные проблемы изучаются рядом астрономических учреждений по согласованным планам. В СССР координацией деятельности А. о. и и., занимается Астрономический совет Академии наук СССР. В международном масштабе согласование планов кооперативных наблюдательных и теоретических работ ведут отраслевые Комиссии Международного астрономического союза (МАС).
     Возникновение астрономических обсерваторий относится к глубокой древности и связано с практическими нуждами человечества в способах исчисления времени, ориентировки на суше и на море. Остатки древних сооружений астрономического назначения имеются в СССР (Армения, Узбекистан), на Бл. Востоке (Вавилон), в Мексике, Перу, Англии и других местах. Астрономические обсерватории современного типа стали появляться в Европе в начале 17 в. после изобретения зрительной трубы, превратившейся в руках Г. Галилея в телескоп. После сооружения ряда обсерваторий астрономами Тихо Браге, Я. Гевелием, В. Гершелем и др. стали создаваться государственные обсерватории, в первую очередь для разработки методов морской астронавигации. Таковы Парижская (1667), Гринвичская (1675) и другие обсерватории. В середине 20 в. общее число А. о. и и., превысило 500, причём более 90% из них расположено в Северном полушарии Земли.
     В России первой астрономической обсерваторией была частная обсерватория А. А. Любимова в Холмогорах близ Архангельска (1692), второй — обсерватория Навигацкой школы в Москве (1701). В 1726 была открыта астрономическая обсерватория Петербургской академии наук в башне на здании Кунсткамеры в Петербурге (ныне Музей М. В. Ломоносова), а в 1753 — обсерватория при Виленском (Вильнюсском) университете. Позже были учреждены Пулковская обсерватория и обсерватории при нескольких университетах. До Октябьрьской революции лишь Пулковская обсерватория имела ряд крупных инструментов и значительный штат астрономов. Обсерватории же Московского, Петербургского, Киевского, Казанского, Одесского, Харьковского, Юрьевского (Дерпт, Тарту) университетов имели весьма скромное оборудование, в основном астрометрическое. Несмотря на это, на русских университетских обсерваториях были выполнены многие выдающиеся научные исследования.
      Астрономическая обсерватория Пулковская (Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР, ГАО АН СССР) была открыта в 1839 около Петербурга. Во время Великой Отечественной войны 1941—45 обсерватория была полностью разрушена, но к 1953 восстановлена и оснащена новыми крупными инструментами. Астрометрические работы ведутся также на Николаевской астрономической обсерватории—отделении ГАО АН СССР. Кисловодская горная астрономическая станция ГАО АН СССР ведёт комплексные исследования Солнца. Симеизская астрономическая обсерватория возникла как отделение Пулковской обсерватории в 1908. Разрушенная во время Великой Отечественной войны 1941—45 обсерватория в 1945 была восстановлена и вошла в состав новой Крымской астрофизической обсерватории Академии наук СССР (КрАО); среди инструментов КрАО — самый большой в Европе рефлектор с диаметром зеркала 2,6 м.
     В 1919 в Петрограде был организован Вычислительный институт, задачами которого были составление и издание астрономических ежегодников и эфемерид, а позже (1923) также и работы в области небесной механики, астрофизики, астрономического приборостроения и гравиметрии. В 1943 реорганизован в Теоретической астрономии институт Академии наук СССР (ИТА).
     В 30—40-х гг. 20 в. в СССР образован ряд А. о. и и., ставших научно-исследовательскими учреждениями республиканской академий наук. В начале 30-х гг. при содействии Ленинградского университета началось создание в Абастумани Горной астрофизической обсерватории. Абастуманская астрофизическая обсерватория АН Грузинской ССР (ААО) достигла больших успехов в научных исследованиях в области астрофизики и звёздной астрономии.
     В 1944 близ Киева началось строительство Главной астрономической обсерватории Академии наук Украинской ССР,которая является основным астрономическим научно-исследовательским учреждением Украины. Проблемы гравиметрии и движения полюсов Земли изучаются на Полтавской гравиметрической обсерватории АН УССР (основана в 1926).
     В 1946 вместо существовавшей с 1935 астрономической обсерватории Ереванского университета в 35 кмот Еревана началось строительство Бюраканской астрофизической обсерватории АН Армянской ССР (БАО). На обсерватории среди других инструментов установлен один из крупнейших в мире 1 телескоп Шмидта.
     Исследования в области астрометрии, физики Солнца и проблемы переменных звёзд ведутся в Астрономическом институте Академии наук Узбекской ССР (б. Ташкентская астрономическая обсерватория, созданная в 1873 главным образом как центр астрономо-геодезических работ в Туркестане). Филиалом института является Китабская широтная станция им. Улугбека, одна из станций Международной службы движения полюсов Земли.
      Астрофизики институт Академии наук Таджикской ССР