絕對(duì)是,首先觀景和觀鳥(niǎo),顯然是用看更舒適,便攜性也更好,單筒用的時(shí)間長(zhǎng)了眼睛容易疲勞,而且沒(méi)有視覺(jué)的成像疊加作用也會(huì)影響到畫(huà)面的立體感(你在電捂住一只眼看空間變化幅度較大的畫(huà)面就能體會(huì)到了)。 而且...
望遠(yuǎn)鏡價(jià)格,求望遠(yuǎn)鏡一般價(jià)格是多少
入門(mén)玩一下的話幾百塊的就可以 好的要多貴有多貴
(一)種類(lèi)(Porro Prusm vs Roof Prism) 望遠(yuǎn)鏡可分為...
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主鏡面型精度是地基大口徑望遠(yuǎn)鏡最關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)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(yuǎn)鏡的主鏡室及詳細(xì)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(xì)有限元模型,分析計(jì)算了主鏡在支撐狀態(tài)下的鏡面變形情況,并通過(guò)ZYGO干涉儀進(jìn)行了面型檢測(cè)。計(jì)算結(jié)果和實(shí)測(cè)結(jié)果對(duì)比,說(shuō)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(shí)也驗(yàn)證了有限元模型的正確性。
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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(yuǎn)鏡用外裝飾皮中的應(yīng)用,并進(jìn)行了分析、探討,提出了軟質(zhì)PVC在望遠(yuǎn)鏡用外裝飾皮中研制開(kāi)發(fā)的看法與建議。
為了觀測(cè)遙遠(yuǎn)的天體,天文學(xué)家必須要研制能檢測(cè)出極其微弱的天體射電信號(hào)的望遠(yuǎn)鏡。全世界所有的射電望遠(yuǎn)鏡在60年中所收集到所有天體射電源的能量?jī)H僅相當(dāng)于幾個(gè)雨滴撞擊地面所釋放的能量。德國(guó)埃費(fèi)爾斯貝格和美國(guó)格林班克的兩臺(tái)可跟蹤信號(hào)的射電望遠(yuǎn)鏡,口徑100米,靈敏度高、分辨本領(lǐng)強(qiáng)、覆蓋天區(qū)廣、跟蹤靈活方便,堪稱(chēng)望遠(yuǎn)鏡中的精品。但是,要觀測(cè)更弱的射電源,還顯不足。美國(guó)305米口徑的阿雷西博射電望遠(yuǎn)鏡的接收面積比上述兩臺(tái)望遠(yuǎn)鏡的天線要大約10倍,靈敏度提高約1個(gè)數(shù)量級(jí),成為當(dāng)今最強(qiáng)大的單天線射電望遠(yuǎn)鏡。然而,由于它覆蓋的天區(qū)有限,其他大型射電望遠(yuǎn)鏡仍然起著非常重要的作用。
1974年為慶祝改造完成,阿雷西博望遠(yuǎn)鏡向距離地球25,000光年的球狀星團(tuán)M13發(fā)送了一串由1679個(gè)二進(jìn)制數(shù)字組成的信號(hào),稱(chēng)為阿雷西博信息。如果信息被地外智慧生命所接收,會(huì)讀到如右圖所示的信息,從上到下依次為:用二進(jìn)制表示的1-10十個(gè)數(shù)字;DNA所包含的化學(xué)元素序號(hào);核甘酸的化學(xué)式;DNA的雙螺旋形狀;人的外形;太陽(yáng)系的組成;望遠(yuǎn)鏡的口徑和波長(zhǎng)。向球狀星團(tuán)M13發(fā)送信息的原因是其中的恒星分布比較密集,被地外智慧生命接收的可能性較大。阿雷西博射電望遠(yuǎn)鏡因其壯觀的外形受到影視作品的青睞。007系列黃金眼和電影《接觸》的部分場(chǎng)景是在這里拍攝的。
在第一架望遠(yuǎn)鏡被制造出來(lái)幾十年內(nèi),用鏡子收集和聚焦光線的反射望遠(yuǎn)鏡就被制造出來(lái)。在20世紀(jì),許多新型式的望遠(yuǎn)鏡被發(fā)明,包括1930年代的電波望遠(yuǎn)鏡和1960年代的紅外線望遠(yuǎn)鏡。望遠(yuǎn)鏡這個(gè)名詞現(xiàn)在是泛指能夠偵測(cè)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(lèi)型的探測(cè)儀器。
英文的“telescope”(來(lái)自希臘的τ?λε,tele"far"和σκοπε?ν,skopein"to look or see";τηλεσκ?πο?,teleskopos"far-seeing")。這個(gè)字是希臘數(shù)學(xué)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(guó)家科學(xué)院的一場(chǎng)餐會(huì)中,推銷(xiāo)他的儀器時(shí)提出的。在《星際信使》這本書(shū)中,伽利略使用的字是"perspicillum"。
主條目:望遠(yuǎn)鏡史
關(guān)于望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)存的最早紀(jì)錄是荷蘭米德?tīng)柋さ难坨R制造商漢斯·利普西在1608年向政府提交專(zhuān)利的折射望遠(yuǎn)鏡。實(shí)際的發(fā)明者是誰(shuí)不能確定,它的發(fā)展要?dú)w功于三個(gè)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(yuǎn)鏡被發(fā)明得消息很快就傳遍歐洲。伽利略在1609年6月聽(tīng)到了,就在一個(gè)月內(nèi)做出自己的望遠(yuǎn)鏡用來(lái)觀測(cè)天體。
在折射望遠(yuǎn)鏡發(fā)明之后不久,將物鏡,也就是收集光的元件,用面鏡來(lái)取代透鏡的想法,就開(kāi)始被研究。使用拋物面鏡的潛在優(yōu)點(diǎn) -減少球面像差和無(wú)色差,導(dǎo)致許多種設(shè)計(jì)和制造反射望遠(yuǎn)鏡的嘗試。在1668年,艾薩克·牛頓制造了第一架實(shí)用的反射望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)在就以他的名字稱(chēng)這種望遠(yuǎn)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(qiáng)大。盡管反射望遠(yuǎn)鏡不存在折射望遠(yuǎn)鏡的色差問(wèn)題,但是金屬鏡快速變得昏暗的銹蝕問(wèn)題,使得反射鏡的發(fā)展在18世紀(jì)和19世紀(jì)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(gè)困境,進(jìn)而在1932年發(fā)展出鍍鋁的技術(shù)。受限于材料,折射望遠(yuǎn)鏡的極限大約是一米(40英寸),因此自20世紀(jì)以來(lái)的大型望遠(yuǎn)鏡全部都是反射望遠(yuǎn)鏡。目前,最大的反射望遠(yuǎn)鏡已經(jīng)超過(guò)10米(33英尺),正在建造和設(shè)計(jì)的有30-40米。
20世紀(jì)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(yuǎn)鏡,自此之后,已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了各種巨大和復(fù)雜的天文儀器。
望遠(yuǎn)鏡這個(gè)名詞涵蓋了各種各樣的儀器。大多數(shù)是用來(lái)檢測(cè)電磁輻射,但對(duì)天文學(xué)家而言,主要的區(qū)別在收集的光(電磁輻射)波長(zhǎng)不同。
望遠(yuǎn)鏡可以依照它們所收集的波長(zhǎng)來(lái)分類(lèi):
X射線望遠(yuǎn)鏡:使用在波長(zhǎng)比紫外線更短的電磁波。
紫外線望遠(yuǎn)鏡:使用于波長(zhǎng)比可見(jiàn)光短的電磁波。
光學(xué)望遠(yuǎn)鏡:使用在可見(jiàn)光的波長(zhǎng)。
紅外線望遠(yuǎn)鏡:使用在比可見(jiàn)光長(zhǎng)的電磁波。
次毫米波望遠(yuǎn)鏡:使用在比紅外線更長(zhǎng)的電磁波。
非涅耳成像儀:一種光學(xué)透鏡技術(shù)。
X射線光學(xué):某些X射線波長(zhǎng)的光學(xué)。
隨著波長(zhǎng)的增加,可以更容易地使用天線技術(shù)進(jìn)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(jiàn)光一樣的處理,而在遠(yuǎn)紅外線和次毫米波的范圍內(nèi),望遠(yuǎn)鏡的運(yùn)作就像是一架電波望遠(yuǎn)鏡。例如,觀測(cè)波長(zhǎng)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(yuǎn)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(yuǎn)鏡就可以使用面鏡成像(反射光學(xué))。同樣使用反射光學(xué)的,還有哈伯太空望遠(yuǎn)鏡可以觀測(cè)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(jī)。