平行于光軸的光﹐滿足等光程和正弦條件的卡塞格林望遠鏡。它是由克列基昂(H.Chretien)提出﹑里奇(G.W.Ritch)制成的﹐按他們兩人姓氏的第一個字母得名為R-C望遠鏡。它的焦點稱為R-C焦點。
中文名稱 | R-C望遠鏡 | 形????狀 | 接近旋轉雙曲面 |
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制作人 | 里奇等 | 焦????點 | 稱為R-C焦 |
這種望遠鏡的主﹑副鏡形狀很接近旋轉雙曲面﹐在實用上可把這種系統(tǒng)近似地視為消除三級球差和彗差的﹑由旋轉雙曲面組成的系統(tǒng)。由于消除了彗差﹐可用視場比其他形式的卡塞格林望遠鏡更大一些﹐并且像斑呈對稱的橢圓形。如果采用彎曲底片﹐視場會更明顯地增大﹐像斑則呈圓形。一個主鏡相對口徑為1/3﹑系統(tǒng)相對口徑為1/8﹑且像成在主鏡后面不遠處的這種望遠鏡﹐其主鏡偏心率接近于1.06的雙曲面﹐副鏡偏心率接近于2.56的雙曲面。在理想像平面(近軸光的像平面)上﹐如要求像斑的彌散不超過1﹐可用視場直徑約為19'﹔如用彎曲底片﹐仍要求像斑的彌散不超過1﹐則視場直徑可達37'。如要獲得更大的視場﹐則需加入像場改正透鏡。加入像場改正婦島螬oR-C望遠鏡比主鏡為拋物面的卡塞格林望遠鏡的效果也更好。但在R-C望遠鏡中使用主焦點時﹐所成的像是有球差的。因此﹐使用它的主焦點時通常至少需加入一塊改正透鏡或反射鏡。
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(一)種類(Porro Prusm vs Roof Prism) 望遠鏡可分為...
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主鏡面型精度是地基大口徑望遠鏡最關鍵的技術指標之一。為了研究主鏡室以及主鏡底支撐和側支撐系統(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構,借助于有限元法,建立了主鏡,主鏡室和支撐結構的詳細有限元模型,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。計算結果和實測結果對比,說明了主鏡室及其支撐結構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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從生產用原材料、配方、生產工藝及影響因素等方面介紹了軟質PVC在望遠鏡用外裝飾皮中的應用,并進行了分析、探討,提出了軟質PVC在望遠鏡用外裝飾皮中研制開發(fā)的看法與建議。
在第一架望遠鏡被制造出來幾十年內,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"。
主條目:望遠鏡史
關于望遠鏡,現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,并且使折射鏡的結構變得較短,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,才解決了這個困境,進而在1932年發(fā)展出鍍鋁的技術。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超過10米(33英尺),正在建造和設計的有30-40米。
20世紀也在更關廣的頻率,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,已經開發(fā)出了各種巨大和復雜的天文儀器。
望遠鏡這個名詞涵蓋了各種各樣的儀器。大多數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。
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,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。
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,使經主鏡反射后的會聚光經反射鏡以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字相機,望遠鏡內部是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。 |
這類防水望遠鏡即日常戶外使用碰到水源或其它液體后,擦干即可,但僅限于少量水珠的情況下。
若遇到強水壓,鏡片就會耐不住壓力而破裂,這樣,望遠鏡也就報廢了;
普通防水望遠鏡常見于普通望遠鏡,即國產、日本和其它大眾品牌,一般說的防水就是指普通防水。
這類望遠鏡多見于航海望遠鏡,航海望遠鏡一般都要求具備水壓式防水功能,并且要詳細指出所能防的水深是多少米。
水壓式防水望遠鏡遇到強水壓則具備一定的抗壓能力,一定水深范圍內不會破裂。
這是航海望遠鏡的必備需求。水壓式防水望遠鏡多見于航海望遠鏡和一些高端望遠鏡,如視得樂過半的產品型號都支持水壓式防