從幾何光學原理講,鏡頭等效于一個單片凸透鏡。凸透鏡的焦距,與鏡面兩邊曲率和玻璃的折射率有關(guān)。如果鏡片形狀固定,那就只與制造鏡片材料的折射率有關(guān)了!由于光學材料都有色散,因此,同一個鏡片,對于紅光來說,焦距略微長一點;對于藍光來說,焦距略為短一點。這就叫做"色差"。

有了色差的鏡頭,具體講有這么幾個缺點:

1.由于不同色光焦距不同,物點不能很好的聚焦成一個完美的像點,所以成像模糊;

2.同樣,由于不同色光焦距不同,所以放大率不同,畫面邊緣部分明暗交界處會有彩虹的邊緣。

消色差:利用不同折射率、不同色差的玻璃組合,可以消除色差。例如,利用低折射率、低色散玻璃做凸透鏡,利用高折射率、高色散玻璃做凹透鏡,然后將兩者膠合在一起。為了使兩者膠合后仍然等效于一個凸透鏡,前者(凸透鏡)屈光度要大一些,后者(凹透鏡)屈光度要小一些。我們分析這樣的雙膠合鏡對不同波長光線的作用:對于較長波長的光線,由于凹透鏡材料色散大、也就是折射率隨著波長變化大,所以折射率比中間波長較小,凸透鏡起的作用大,雙膠合鏡長波端焦距偏長。對于較長波短的光線,由于凹透鏡色散大、也就是折射率隨著波長變化大,所以折射率較大,凹透鏡起的發(fā)散作用大,雙膠合鏡短波端焦距也偏長。最后的結(jié)論是:這樣的雙膠合鏡中間波長焦距較短、長波和短波光線焦距較長。很明顯,中間波長是一個谷,它的周圍焦距變化小多了!設(shè)計時合理的選擇鏡片球面曲率、雙膠合鏡的材料,可以使藍光、紅光焦距恰好相等,這就基本消除了色差。剩余色差對于廣角到中焦鏡頭來說,已經(jīng)很小了,因此,也就滿足了鏡頭消色差的要求。

二級光譜:未消色差的鏡頭隨著光線波長增加,焦距單調(diào)上升,色差很大。而消色差鏡頭焦距隨波長先減小后增加,色差很小。消色差鏡頭的剩余色差就叫做"二級光譜"! 二級光譜引起的不同色光焦距變化不可能小于焦距的千分之二,也就是說,鏡頭焦距越長,消色差越不能滿足要求。對鏡頭質(zhì)量要求較高時,超長焦消色差鏡頭的二級光譜已經(jīng)不可忽視!為了進一步消除二級光譜對鏡頭質(zhì)量的影響,引進了復消色差技術(shù)。

復消色差:可以想象,如果某種材料隨波長變化折射率的數(shù)值可以任意控制,那么我們一定能夠設(shè)計出色差處處完全補償、因而完全沒有色差的鏡頭!可惜,材料的色散是不能任意控制的,而且可用的光學材料也就那么有限的若干種!我們退一步設(shè)想,如果能夠?qū)⒖梢姽獠ǘ畏譃樗{-綠、綠-紅兩個區(qū)間,而這兩個區(qū)間能夠分別施用消色差技術(shù),二級光譜就能夠基本消除!但是,不幸的是,經(jīng)過計算證明:如果對綠光與紅光消色差,那么藍光色差就會變得很大;如果對藍光與綠光消色差,那么紅光色差就會變得很大!看起來似乎走進了一個死胡同,頑固的二級光譜好像沒有辦法消除!

幸好理論計算為復消色差找到了途徑。人們發(fā)現(xiàn),如果制造凸透鏡的低折射率材料藍光對綠光的部分相對色差恰好與制造凹透鏡的高折射率材料的部分相對色差相同,那么實現(xiàn)藍光與紅光的消色差之后,綠光的色差恰好消除!這個理論指出了實現(xiàn)復消色差的正確途徑,就是尋找一種特殊的光學材料,它的藍光對紅光的相對色散應(yīng)當很低、而藍光對綠光的部分相對色散應(yīng)當很高且與某種高色散材料相同!螢石就是這樣一種特殊材料,它的色散非常低(阿貝數(shù)高達95.3),而部分相對色散與許多光學玻璃接近! 熒石(即氟化鈣,分子式CaF2)折射率比較低(ND=1.4339),微溶于水(0.0016g/100g水),可加工性與化學穩(wěn)定性較差,但是由于它優(yōu)異的消色差性能,使它成為一種珍貴的光學材料!自然界能用于光學材料的純凈大塊螢石非常少,因而螢石最早僅用于顯微鏡中。顯微鏡物鏡雖然焦距很短,但由于像距很大、分辨率要求很高,二級光譜仍是個頭痛問題。自從螢石人工結(jié)晶工藝實現(xiàn)以后,高級超長焦鏡頭中螢石幾乎是不可或缺的材料,螢石鏡片幾乎成為高檔鏡頭的代名詞! 由于螢石價格昂貴、加工困難,各光學公司一直不遺余力的尋找螢石的代用品。氟冕玻璃就是其中一種。各公司所謂AD玻璃、ED玻璃、UD玻璃,往往就是這一類代用品。

很明顯,由于復消色差材料價格昂貴、加工困難,成本非常高,所以只能用在高檔鏡頭上。相應(yīng)的,這些鏡頭其它方面的設(shè)計也一定與其價格匹配,都是精益求精的。但是,如果有價格相對低廉的復消色差材料,即使性能差一些,也使它們能夠用在中檔鏡頭上,改善這些鏡頭的性能。但是,中檔鏡頭是不可能使用螢石做消色差材料的!

低色散玻璃:低色散玻璃產(chǎn)生的色差很小、因而消色差之后剩余色差也比較小,對鏡頭質(zhì)量改善非常有益。同時,近些年來,一系列高折射率低色散玻璃(主要是鑭系稀土玻璃)的采用,鏡頭質(zhì)量進一步提高。高折射率玻璃實現(xiàn)同樣的屈光度鏡片球面曲率較小,因而帶來的各種像差尤其是球面像差減小,使得鏡頭體積減小、結(jié)構(gòu)簡化、質(zhì)量提高。但是,它畢竟不能實現(xiàn)復消色差,無法消除二級光譜,不能與APO技術(shù)相提并

APO望遠鏡造價信息

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光學材料的折射率不但與材料本身的物理性質(zhì)有關(guān),還與光線的波長有關(guān)。同一種光學材料,波長越短、折射率越高。具體講,同一種光學玻璃,綠光比紅光折射率高,而藍光比綠光折射率高。不同光學材料往往有不同的色散。如果一種材料隨著波長變化引起折射率變化很大,我們就說這種材料是"高色散"的。反之,則稱為"低色散"。一般用ne(材料對綠色的e光的折射率)表示材料的折射率,用阿貝數(shù)ve=(ne-1)/(nF-nc)表示材料的相對色散。阿貝數(shù)越高,色散越小。式中,第二個字母是下標,表示夫朗和費對應(yīng)譜線的波長。F是紅光,e是綠光,c是藍光。每一條夫朗和費譜線都有固定不變的波長,因而成了光學設(shè)計中的標準波長。

APO望遠鏡色差常見問題

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APO望遠鏡色差文獻

地基望遠鏡主鏡支撐性能分析 地基望遠鏡主鏡支撐性能分析

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評分: 4.6

主鏡面型精度是地基大口徑望遠鏡最關(guān)鍵的技術(shù)指標之一。為了研究主鏡室以及主鏡底支撐和側(cè)支撐系統(tǒng)的重力變形造成的主鏡面型誤差,介紹了一地基光電望遠鏡的主鏡室及詳細的主鏡支撐結(jié)構(gòu),借助于有限元法,建立了主鏡,主鏡室和支撐結(jié)構(gòu)的詳細有限元模型,分析計算了主鏡在支撐狀態(tài)下的鏡面變形情況,并通過ZYGO干涉儀進行了面型檢測。計算結(jié)果和實測結(jié)果對比,說明了主鏡室及其支撐結(jié)構(gòu)引入的主鏡面型誤差大小,同時也驗證了有限元模型的正確性。

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望遠鏡專用PVC外裝飾皮的開發(fā)應(yīng)用 望遠鏡專用PVC外裝飾皮的開發(fā)應(yīng)用

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評分: 4.3

從生產(chǎn)用原材料、配方、生產(chǎn)工藝及影響因素等方面介紹了軟質(zhì)PVC在望遠鏡用外裝飾皮中的應(yīng)用,并進行了分析、探討,提出了軟質(zhì)PVC在望遠鏡用外裝飾皮中研制開發(fā)的看法與建議。

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在第一架望遠鏡被制造出來幾十年內(nèi),用鏡子收集和聚焦光線的反射望遠鏡就被制造出來。在20世紀,許多新型式的望遠鏡被發(fā)明,包括1930年代的電波望遠鏡和1960年代的紅外線望遠鏡。望遠鏡這個名詞現(xiàn)在是泛指能夠偵測不同區(qū)域的電磁頻譜的各種儀器,在某些情況下還包括其他類型的探測儀器。

英文的“telescope”(來自希臘的τ?λε,tele"far"和σκοπε?ν,skopein"to look or see";τηλεσκ?πο?,teleskopos"far-seeing")。這個字是希臘數(shù)學家喬瓦尼·德米西亞尼在1611年于伽利略出席的意大利猞猁之眼國家科學院的一場餐會中,推銷他的儀器時提出的。在《星際信使》這本書中,伽利略使用的字是"perspicillum"。

繪圖望遠鏡簡史

主條目:望遠鏡史

關(guān)于望遠鏡,現(xiàn)存的最早紀錄是荷蘭米德爾堡的眼鏡制造商漢斯·利普西在1608年向政府提交專利的折射望遠鏡。實際的發(fā)明者是誰不能確定,它的發(fā)展要歸功于三個人:漢斯·利普西、米爾德堡的眼鏡制造商撒迦利亞·詹森(Zacharias Janssen)和阿爾克馬爾的雅各·梅提斯。望遠鏡被發(fā)明得消息很快就傳遍歐洲。伽利略在1609年6月聽到了,就在一個月內(nèi)做出自己的望遠鏡用來觀測天體。

在折射望遠鏡發(fā)明之后不久,將物鏡,也就是收集光的元件,用面鏡來取代透鏡的想法,就開始被研究。使用拋物面鏡的潛在優(yōu)點 -減少球面像差和無色差,導致許多種設(shè)計和制造反射望遠鏡的嘗試。在1668年,艾薩克·牛頓制造了第一架實用的反射望遠鏡,現(xiàn)在就以他的名字稱這種望遠鏡為牛頓反射鏡。

在1733年發(fā)明的消色差透鏡糾正了存在于單一透鏡的部分色差,并且使折射鏡的結(jié)構(gòu)變得較短,但功能更為強大。盡管反射望遠鏡不存在折射望遠鏡的色差問題,但是金屬鏡快速變得昏暗的銹蝕問題,使得反射鏡的發(fā)展在18世紀和19世紀初期受到很大的限制 -在1857年發(fā)展出在玻璃上鍍銀的技術(shù),才解決了這個困境,進而在1932年發(fā)展出鍍鋁的技術(shù)。受限于材料,折射望遠鏡的極限大約是一米(40英寸),因此自20世紀以來的大型望遠鏡全部都是反射望遠鏡。目前,最大的反射望遠鏡已經(jīng)超過10米(33英尺),正在建造和設(shè)計的有30-40米。

20世紀也在更關(guān)廣的頻率,從電波到伽瑪射線都在發(fā)展。在1937年建造了第一架電波望遠鏡,自此之后,已經(jīng)開發(fā)出了各種巨大和復雜的天文儀器。

繪圖望遠鏡類型

望遠鏡這個名詞涵蓋了各種各樣的儀器。大多數(shù)是用來檢測電磁輻射,但對天文學家而言,主要的區(qū)別在收集的光(電磁輻射)波長不同。

望遠鏡可以依照它們所收集的波長來分類:

  • X射線望遠鏡:使用在波長比紫外線更短的電磁波。

  • 紫外線望遠鏡:使用于波長比可見光短的電磁波。

  • 光學望遠鏡:使用在可見光的波長。

  • 紅外線望遠鏡:使用在比可見光長的電磁波。

  • 次毫米波望遠鏡:使用在比紅外線更長的電磁波。

  • 非涅耳成像儀:一種光學透鏡技術(shù)。

  • X射線光學:某些X射線波長的光學。

隨著波長的增加,可以更容易地使用天線技術(shù)進行電磁輻射的交互作用(雖然它可能需要制作很小的天線)。近紅外線可以像可見光一樣的處理,而在遠紅外線和次毫米波的范圍內(nèi),望遠鏡的運作就像是一架電波望遠鏡。例如,觀測波長從3微米(0.003mm)到2000微米(2毫米)的詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠鏡(JCMT),就使用鋁制的拋物面天線。另一方面,觀察從3μm(0.003毫米)到180微米(0.18 毫米) 的史匹哲太空望遠鏡就可以使用面鏡成像(反射光學)。同樣使用反射光學的,還有哈伯太空望遠鏡可以觀測0.2μm(0.0002 毫米)到1.7微米(0.0017 毫米),從紅外線到紫外線的第三代廣域照相機。

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浩澤多級專業(yè)吸附技術(shù),可有效吸附自來水中銹蝕沉積物、重金屬、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳等致癌余氯物。

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伽利略望遠鏡望遠鏡

望遠鏡是一種利用凹透鏡和凸透鏡觀測遙遠物體的光學儀器。利用通過透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進入小孔并會聚成像,再經(jīng)過一個放大目鏡而被看到,又稱"千里鏡"。

伽利略望遠鏡:人類歷史上第一臺天文望遠鏡,由意大利天文學家、物理學家伽利略1609年發(fā)明

伽利略望遠鏡

牛頓望遠鏡:誕生于1668年,用2.5cm直徑的金屬,磨制成一塊凹面反射鏡,并在主鏡的焦點前面放置了一個與主鏡成45度角的反射鏡,使經(jīng)主鏡反射后的會聚光經(jīng)反射鏡以90度角反射出鏡筒后到達目鏡,這種系統(tǒng)稱為牛頓式反射望遠鏡。

牛頓望遠鏡

赫歇爾望遠鏡:誕生于18世紀晚期,由德國音樂師和天文學家威廉-赫歇爾制造。

赫歇爾望遠鏡

耶基斯折射望遠鏡:坐落于美國威斯康星州的耶基斯天文臺,主透鏡建成于1895年,是當時世界上最大望遠鏡。

耶基斯折射望遠鏡

威爾遜山望遠鏡:1908年,美國天文學家喬治-埃勒里-海耳主持建成了口徑60英寸的反射望遠鏡,安裝于威爾遜山。

威爾遜山望遠鏡

胡克望遠鏡:在富商約翰-胡克的贊助下,口徑為100英寸的反射望遠鏡于1917年在威爾遜山天文臺建成。

胡克望遠鏡

海爾望遠鏡:望遠鏡在1948年完成,直到1980年代初期,BTA-6望遠鏡能夠運作之前,海爾望遠鏡一直是世界最大的望遠鏡。

海爾望遠鏡

甚大陣射電望遠鏡:甚大陣射電望遠鏡坐落于美國新墨西哥州索科洛,于1980年建成并投入使用。

甚大陣射電望遠鏡

哈勃太空望遠鏡:是以天文學家哈勃為名,在軌道上環(huán)繞著地 球的望遠鏡,于1990年發(fā)射。

哈勃太空望遠鏡

凱克望遠鏡:凱克望遠鏡有兩臺,分別建造于1991年和1996年,像足球那樣的圓頂有11層樓高,凱克是以它的出資建造者來命名的。

凱克望遠鏡

斯隆望遠鏡:"斯隆數(shù)字天空勘測計劃"的2.5米望遠鏡位于美國新墨西哥州阿柏角天文臺。該望遠鏡擁有一個相當復雜的數(shù)字相機,望遠鏡內(nèi)部是30個電荷耦合器件(CCD)探測器。

斯隆望遠鏡

開普勒望遠鏡:由德國科學家約翰內(nèi)斯·開普勒(Johannes Kepler)于1611年發(fā)明。

開普勒望遠鏡

阿雷西博望遠鏡:世界上最大的單面口徑射電望遠鏡,直徑達305米,后擴建為350米,由康奈爾大學管理。

阿雷西博望遠鏡

卡塞格林望遠鏡:由兩塊反射鏡組成的一種反射望遠鏡,1672年為卡塞格林所發(fā)明。

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