三十米望遠鏡研發(fā)單位
TMT的研發(fā)團隊主要包括美國和加拿大56所大學和國立研究機構(gòu)的446個科研與技術(shù)專家,以及29個美歐高技術(shù)公司企業(yè)。
2009年TMT項目完成了歷時5年的研發(fā)設(shè)計和部分關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),其進度遠遠領(lǐng)先于其它兩個歐美類似大項目(巨型麥哲倫望遠鏡和歐洲極大望遠鏡)。TMT計劃于2011年在國際著名的優(yōu)良天文臺址-美國夏威夷莫納克亞山開工建設(shè),預計2018年建成投入使用,項目概算約為10億美元( 其中美國Moore私人基金會計劃投資3億美元)。
2014年正式破圖動工,預計2022年正式建成啟用,屆時其將成為世界上(至少是北半球,取決于其他天文望遠鏡項目的進度)最大的光學望遠鏡。
2015年建設(shè)許可被撤銷,項目陷入僵局。
因項目受阻,項目進度已落后于歐洲極大望遠鏡(Extremely Large Telescope)。
三十米望遠鏡項目受阻
多年來,硬核環(huán)保人士和少數(shù)守舊原住民持續(xù)抗議著天文臺的建設(shè),卻未見聲勢 。
2015年(項目已動工),《權(quán)力的游戲》中飾演卓戈卡奧的夏威夷壯漢寬廣胸肌上"We Are Mauna Kea"(我們是莫納克亞)的口號格外引人注目(以此表達對天文臺建設(shè)的反對)。隨后劇中卓戈卡奧的"卡麗熙"--龍母丹妮莉絲·坦格利安的扮演者隨即表達了支持,進而掀起了一場網(wǎng)絡(luò)風暴。這場網(wǎng)絡(luò)風暴改變了項目的格局,使項目陷入進退兩難。
對此,前任凱克天文臺臺長弗雷德里克·查菲(Frederic Chaffee)說:"早在歐洲人之前,他們(夏威夷原住民)就懷著深深的敬畏與好奇探究蒼穹的奧秘。而把天文學家引向宇宙懷抱的,恰是內(nèi)心深處同樣的感受。從這個不尋常的意義上,我們是兄弟姐妹。"
夏威夷末代君王卡拉卡瓦(Kalakaua)曾經(jīng)參觀過美國的利克天文臺,表達了要為夏威夷添置望遠鏡的意愿,此后的100年里,莫納克亞一躍成為了現(xiàn)代天文觀測的皇冠,而三十米望遠鏡本該是上面最大的一顆鉆石。
建設(shè)許可被撤銷后意味著項目會重新走上可能長達數(shù)年的漫漫申請路。
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...
簡單的說,單筒視場小。視場大,我至今認為單筒望遠鏡(天文望遠鏡除外)就是為了便于攜帶和上架穩(wěn)定,不過現(xiàn)在的望遠鏡也同樣可以上架。 所謂視場就是在同樣倍率下,視場小的只能看見頭,視場大的能看見全身。 個...
入門玩一下的話幾百塊的就可以 好的要多貴有多貴
格式:pdf
大?。?span id="bzmomi5" class="single-tag-height">1.6MB
頁數(shù): 5頁
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。
格式:pdf
大?。?span id="dbt6ja9" class="single-tag-height">1.6MB
頁數(shù): 3頁
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。
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"。
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。
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。
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。 |
地上一座城、地下一座城、"云"上一座城,雄安“三座城”雛形初現(xiàn)。近日,中新社記者深入雄安地下數(shù)十米,探訪埋藏在地下的城市“大動脈”——城市綜合管廊。
“先地下、后地上,這是雄安新區(qū)規(guī)劃之新、理念之新的重要體現(xiàn)。綜合管廊是城市市政能源供給的生命線,如果把雄安新區(qū)比作人體,那么綜合管廊就是城市的‘大動脈’?!敝袊郯布瘓F基礎(chǔ)建設(shè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理張偉元,指著容東片區(qū)綜合管廊說道。
在雄安新區(qū)首個集中建成區(qū)——容東片區(qū),一座座安置房已經(jīng)拔地而起,未來將容納17萬居民。在這座新城里,“空中蜘蛛網(wǎng)(即空中架線路)”、“馬路拉鏈(即地面埋管道)”等城市病不見身影,這一切歸功于綜合管廊建設(shè)。
穿過一棟棟嶄新的居民樓,走入埋藏于地下數(shù)十米深的容東片區(qū)綜合管廊,仿佛進入了一個新的世界。這里有滿足不同功能的管線艙層,涵蓋供暖、供電、居民生活中的給水等各個方面。
“以前城市中的電線、通信網(wǎng)絡(luò)、供熱管道等容易損壞,現(xiàn)在將這些網(wǎng)絡(luò)集成到城市綜合管廊中來,便于我們檢測與維修,也讓城市更加美觀?!睆垈ピf。
容東片區(qū)綜合管廊采用高效的數(shù)字化管控手段,真正實現(xiàn)全過程數(shù)字化建造,從規(guī)劃、設(shè)計、施工到后期的運維,建立了全專業(yè)、全生命周期項目BIM管控體系。
探訪中,綜合管廊的工作人員告訴記者,綜合管廊的墻壁、廊頂上也遍布“機關(guān)”。
“管廊中設(shè)置了各種國內(nèi)先進的傳感器,收集到的所有信息通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)匯聚到監(jiān)控中心,可實現(xiàn)管廊的信息化巡檢?!睆垈ピf。
據(jù)張偉元介紹,容東片區(qū)綜合管廊設(shè)置了1座監(jiān)控中心,執(zhí)行24小時值班制度,監(jiān)控中心利用綜合管廊信息化系統(tǒng)監(jiān)測管廊運行情況;同時,綜合管廊人工巡檢與信息化巡檢相結(jié)合,不斷提升巡檢效率和信息化水平。
容東片區(qū)綜合管廊自投入試運行至今,已平穩(wěn)運行逾200天,日常巡檢里程約5110公里,廊外安全區(qū)巡檢里程約12000公里。
“打開我們的手機,可以看到我們的管廊巡檢工作人員每天的行走步數(shù)都在兩三萬步左右?!比輺|片區(qū)綜合管廊運維負責人李金粼說。
據(jù)介紹,雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)綜合管廊約300公里,截至2021年底,已建成約92公里。在建管廊主要分布在容東、容西、昝崗、雄東、啟動區(qū)和起步區(qū)。