類型:大型反射式光學(xué)望遠鏡
望遠鏡
設(shè)置地點
緯度 北緯 19度49分43秒
經(jīng)度 西経155度28分50秒
海拔 4139米
類型 經(jīng)緯儀型(altitude-azimuth)
望遠鏡本體資訊
高:22.2米
重量:555公噸
主鏡
直徑:8.2米(世界最大單一主鏡)
厚度:20厘米
重量:22.8公噸
材質(zhì):ULE(低膨張型玻璃)
平均表面研磨誤差:14納米
焦距:15米
焦點(有四個觀測焦點)
主焦點:F 2.0(裝有集光器)
凱塞格林焦點:F 12.2
內(nèi)史密斯/庫德焦點:F 12.6 (望遠鏡本體左右各一)
天文臺特性ー
與望遠鏡本體同步旋轉(zhuǎn)的圓柱造型
高度:43米
直徑:40米
重量:2000公噸
以鋁合金打造
絕對是,首先觀景和觀鳥,顯然是用看更舒適,便攜性也更好,單筒用的時間長了眼睛容易疲勞,而且沒有視覺的成像疊加作用也會影響到畫面的立體感(你在電捂住一只眼看空間變化幅度較大的畫面就能體會到了)。 而且...
入門玩一下的話幾百塊的就可以 好的要多貴有多貴
(一)種類(Porro Prusm vs Roof Prism) 望遠鏡可分為...
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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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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。
目前最大的單鏡面反射望遠鏡的口徑已達 8.2米,譬如日本天文臺在美國夏威夷建造的昴星團望遠鏡。如果制造更大的單塊鏡面,工藝上有很大困難,而且價格過于昂貴,因而近年來提出用多鏡面望遠鏡來增大有效口徑。
典型是歐洲南方天文臺的甚大望遠鏡(VLT),其中VLT四臺望遠鏡的主鏡口徑均為8.2米,組合等效口徑為16米。
望遠鏡座深空天體
NGC6584位于望遠鏡座α西南的球狀星團,視星等8.3,距離為27700光年。
它的赤經(jīng)為 18 18.6,赤緯為 -52° 13′,大小 7.9′。
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(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(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(dǎo)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(fù)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(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(xué)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(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(xué))。同樣使用反射光學(xué)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。