?美國Tasco運(yùn)動光學(xué)<b>望遠(yuǎn)鏡</b>流行于美國本土已經(jīng)有50多年的歷史。07年開始擁有了更高質(zhì)量的新一代生產(chǎn)線。Tasco在這半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展過程中,以出眾的光學(xué)性能、精致的外形設(shè)計(jì)以及適宜的價(jià)格,贏得了廣大用戶的青睞,07年由于技術(shù)上的更新提高,使得本身的優(yōu)勢更加明顯,老客戶更加的信賴,新客戶更加的關(guān)注??芍档媚刨嚨牧硪稽c(diǎn)在于Tasco的產(chǎn)品制作過程中,按照嚴(yán)格精確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),包裝符合最新的流行特點(diǎn),以及專業(yè)的質(zhì)量保證體系。當(dāng)在如此眾多的望遠(yuǎn)鏡市場中,您為了家人而慎重選擇了Tasco運(yùn)動光學(xué)望遠(yuǎn)鏡,給您以及您的家人帶來人生的無限樂趣和享受!
★ 世界的精華 品牌的魅力★
紅寶石鍍膜是美國tasco公司的專利產(chǎn)品,是一種紅色強(qiáng)反射帶通膜,因?yàn)榉瓷渚哂屑t寶石光澤而得名。目的是為了在沙漠戈壁、雪地、烈日下反光的水面等強(qiáng)光環(huán)境下高清晰觀察而在保留望遠(yuǎn)鏡的大口徑的前提下,用反射減少紅光入射來減弱強(qiáng)烈光
線對肉眼的刺激,并增加鍍膜的裝飾效果。
清晰明亮,色彩逼真
專利的多層鍍膜,大幅將光線反射從4%-6%降至0.3%,將透光率從普通約60%大幅提高至約93%,令影響更明亮、清晰,色彩逼真。
P鍍膜
減少色散及鬼影,捕捉魅力瞬間。
全天候設(shè)計(jì)
筒內(nèi)灌入氮?dú)?,防塵、防水、防霧,可以放心在潮濕的海邊和雨天使用。具有極高的實(shí)用價(jià)值。
超凡的手感
望遠(yuǎn)鏡不易太重,否則長時(shí)間使用會致人疲累、雙手震抖而無法看清楚目標(biāo);同時(shí)望遠(yuǎn)鏡亦不能太輕,否則容易因晃動而無法穩(wěn)定操作和觀賞。
人體工程學(xué)設(shè)計(jì),使用更舒適
當(dāng)您深處大自然時(shí),您體驗(yàn)的是真正的自己——這就是自然!
通草為五加科植物通脫木的莖髓,歸肺、胃經(jīng),清勢利水;通乳,用于淋癥澀痛;小便不利;水腫;黃疸;濕溫??;小便短赤;產(chǎn)后乳少;經(jīng)閉;帶下。藥草屬性【藥名】:通草【拼音】:tong cao【英文】:Rice...
建筑電氣配電常用插接式母線槽,母線槽的優(yōu)點(diǎn)很多,但是在實(shí)踐應(yīng)用上暴露出來的占用空間大、系統(tǒng)接點(diǎn)多、安全可靠性差、造價(jià)昂貴的缺點(diǎn)卻是顯而易見的。近年來預(yù)分支電纜的應(yīng)用正在逐步推廣中,然而因其設(shè)計(jì)上的麻煩...
reducer又稱大小頭。化工管件之一,用于兩種不同管徑的管子的連接。又分為同心大小頭和偏心大小頭。參見管件。 異徑管材質(zhì)包括不銹鋼異徑管,合金鋼,異徑管碳鋼大小頭,異徑管20號鋼q234q345等...
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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ZYGO干涉儀進(jìn)行了面型檢測。計(jì)算結(jié)果和實(shí)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(shí)也驗(yàn)證了有限元模型的正確性。
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防腐木基本簡介 防腐木分類: 松木類: 樟子松、歐洲赤松(芬蘭木)、美國南方松、鐵杉、紅雪松 (紅 崖柏) 等。 硬木類:印尼菠蘿格、柳桉、山樟木、銀口樹等。 防腐木特點(diǎn): 自然、環(huán)保、安全(木材成原本色,略顯青綠色)、無特殊氣 味、不易吸水、含水率低、耐潮濕、不易變形、加工性能好、 防腐、防霉、防蛀、 防白蟻侵襲等可保持 10-30 年以上不變。 防腐木用途: 適用于桑拿房及浴室、裝飾墻板、游泳池地板、園藝小品、庭 院、廚房、陽臺、玄關(guān)、花圃、露臺、親水河岸、屋頂、家具等。 防腐木制作: 在真空狀態(tài)下,將木材浸注于防腐劑中,通過高壓使得藥劑浸 入木材組織細(xì)胞中, 緊密地與其細(xì)胞纖維組織混合, 并且藥劑不再被釋放, 從而 徹底改變木材纖維中原有的“養(yǎng)料”成分,使得原先導(dǎo)致木材腐爛的真菌及孢 子植物無法寄居生存,并防止齒木類動物的侵襲。 防腐木品種介紹: 紅柏介紹: 西部紅柏,生長于不列顛哥
在第一架望遠(yuǎn)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(yuǎn)鏡就被制造出來。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(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家科學(xué)院的一場餐會中,推銷他的儀器時(shí)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(yuǎn)鏡史
關(guān)于望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)存的最早紀(jì)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(yuǎn)鏡。實(shí)際的發(fā)明者是誰不能確定,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月聽到了,就在一個(gè)月內(nèi)做出自己的望遠(yuǎn)鏡用來觀測天體。
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(diǎn) -減少球面像差和無色差,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(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)是用來檢測電磁輻射,但對天文學(xué)家而言,主要的區(qū)別在收集的光(電磁輻射)波長不同。
望遠(yuǎn)鏡可以依照它們所收集的波長來分類:
X射線望遠(yuǎn)鏡:使用在波長比紫外線更短的電磁波。
紫外線望遠(yuǎn)鏡:使用于波長比可見光短的電磁波。
光學(xué)望遠(yuǎn)鏡:使用在可見光的波長。
紅外線望遠(yuǎn)鏡:使用在比可見光長的電磁波。
次毫米波望遠(yuǎn)鏡:使用在比紅外線更長的電磁波。
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射線波長的光學(xué)。
隨著波長的增加,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(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)。
伽利略望遠(yuǎn)鏡望遠(yuǎn)鏡
望遠(yuǎn)鏡是一種利用凹透鏡和凸透鏡觀測遙遠(yuǎn)物體的光學(xué)儀器。利用通過透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進(jìn)入小孔并會聚成像,再經(jīng)過一個(gè)放大目鏡而被看到,又稱"千里鏡"。 | |
伽利略望遠(yuǎn)鏡:人類歷史上第一臺天文望遠(yuǎn)鏡,由意大利天文學(xué)家、物理學(xué)家伽利略1609年發(fā)明 | 伽利略望遠(yuǎn)鏡 |
牛頓望遠(yuǎn)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(diǎn)前面放置了一個(gè)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(dá)目鏡,這種系統(tǒng)稱為牛頓式反射望遠(yuǎn)鏡。 | 牛頓望遠(yuǎn)鏡 |
赫歇爾望遠(yuǎn)鏡:誕生于18世紀(jì)晚期,由德國音樂師和天文學(xué)家威廉-赫歇爾制造。 | 赫歇爾望遠(yuǎn)鏡 |
耶基斯折射望遠(yuǎn)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(dāng)時(shí)世界上最大望遠(yuǎn)鏡。 | 耶基斯折射望遠(yuǎn)鏡 |
威爾遜山望遠(yuǎn)鏡:1908年,美國天文學(xué)家喬治-埃勒里-海耳主持建成了口徑60英寸的反射望遠(yuǎn)鏡,安裝于威爾遜山。 | 威爾遜山望遠(yuǎn)鏡 |
胡克望遠(yuǎn)鏡:在富商約翰-胡克的贊助下,口徑為100英寸的反射望遠(yuǎn)鏡于1917年在威爾遜山天文臺建成。 | 胡克望遠(yuǎn)鏡 |
海爾望遠(yuǎn)鏡:望遠(yuǎn)鏡在1948年完成,直到1980年代初期,BTA-6望遠(yuǎn)鏡能夠運(yùn)作之前,海爾望遠(yuǎn)鏡一直是世界最大的望遠(yuǎn)鏡。 | 海爾望遠(yuǎn)鏡 |
甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡:甚大陣射電望遠(yuǎn)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(yuǎn)鏡 |
哈勃太空望遠(yuǎn)鏡:是以天文學(xué)家哈勃為名,在軌道上環(huán)繞著地 球的望遠(yuǎn)鏡,于1990年發(fā)射。 | 哈勃太空望遠(yuǎn)鏡 |
凱克望遠(yuǎn)鏡:凱克望遠(yuǎn)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(yuǎn)鏡 |
斯隆望遠(yuǎn)鏡:"斯隆數(shù)字天空勘測計(jì)劃"的2.5米望遠(yuǎn)鏡位于美國新墨西哥州阿柏角天文臺。該望遠(yuǎn)鏡擁有一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的數(shù)字相機(jī),望遠(yuǎn)鏡內(nèi)部是30個(gè)電荷耦合器件(CCD)探測器。 | 斯隆望遠(yuǎn)鏡 |
開普勒望遠(yuǎn)鏡:由德國科學(xué)家約翰內(nèi)斯·開普勒(Johannes Kepler)于1611年發(fā)明。 | 開普勒望遠(yuǎn)鏡 |
阿雷西博望遠(yuǎn)鏡:世界上最大的單面口徑射電望遠(yuǎn)鏡,直徑達(dá)305米,后擴(kuò)建為350米,由康奈爾大學(xué)管理。 | 阿雷西博望遠(yuǎn)鏡 |
卡塞格林望遠(yuǎn)鏡:由兩塊反射鏡組成的一種反射望遠(yuǎn)鏡,1672年為卡塞格林所發(fā)明。 |
錢德拉望遠(yuǎn)鏡是美國航宇局NASA"大天文臺"系列空間天文觀測衛(wèi)星中的第三顆。該系列共由4顆衛(wèi)星組成,其中康普頓(Compton)伽馬射線觀測臺和哈勃太空望遠(yuǎn)鏡(HST)已分別在1990和1991年發(fā)射升空,另一顆衛(wèi)星稱為太空紅外望遠(yuǎn)鏡設(shè)施(SIRTF),也就是斯皮策太空望遠(yuǎn)鏡,于2003年發(fā)射成功。
在軌道上運(yùn)行的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡哈勃太空望遠(yuǎn)鏡觀測可見光,而在另一軌道上的"錢德拉"則捕捉X射線。錢德拉X射線太空望遠(yuǎn)鏡是為了觀察來自宇宙最熱的區(qū)域的X射線而設(shè)計(jì)的。與可見光的光子相比,X射線更具能量,而且就像子彈一樣能夠穿透光學(xué)望遠(yuǎn)鏡所使用的拋物面鏡。但是當(dāng)它掠過鏡子表面的時(shí)候就會像子彈一樣改變方向。為此,錢德拉X射線太空望遠(yuǎn)鏡有4副鏡子(4個(gè)拋物面鏡,4個(gè)雙曲面鏡),這些鏡子像"漏斗"一樣把X光集中到高性質(zhì)照相機(jī)內(nèi)。鏡子的制作精度達(dá)到了空前的高度:光學(xué)系統(tǒng)的兩端間的距離是2.7米,誤差為1.3×10-6米(一根頭發(fā)絲的1/5)。錢德拉X射線太空望遠(yuǎn)鏡上面的儀器在測量X射線的能量的同時(shí)還能夠擔(dān)出高清晰度的照片。另外,瞄準(zhǔn)系統(tǒng)的精度也非常高,能夠瞄準(zhǔn)1公里以外的雞蛋大小的物體,誤差為3毫米。
錢德拉望遠(yuǎn)鏡的造價(jià)高達(dá)15.5億美元之巨,加上航天飛機(jī)發(fā)射和在軌運(yùn)行費(fèi)用,項(xiàng)目總成本高達(dá)28億美元。它是迄今為止人類建造的最為先進(jìn)、也最為復(fù)雜的太空望遠(yuǎn)鏡,被譽(yù)為"X射線領(lǐng)域內(nèi)的哈勃"。
在此之前,人類曾發(fā)射過小一些的X射線望遠(yuǎn)鏡。與它們相比,錢德拉的靈敏度要高出20~50倍。除分辨率高外,它還具有集光能力強(qiáng)和成像的能量范圍廣等特點(diǎn),并能精確地把光譜分解成不同的能量成分。它所獲得的高能X射線數(shù)據(jù)將彌補(bǔ)康普頓和哈勃兩顆天文觀測衛(wèi)星在電磁頻譜的其它區(qū)域中獲得的數(shù)據(jù),加深人類對黑洞、碰撞星系和超新星遺跡的了解。