自動(dòng)化行星搜尋者望遠(yuǎn)鏡是一種快速對(duì)恒星進(jìn)行掃描的裝置。在晴朗的夜晚會(huì)自動(dòng)搜尋行星并記錄觀測(cè)數(shù)據(jù),從而極大的減少了人力作用。
自動(dòng)化巡天觀測(cè)對(duì)科學(xué)家而言是個(gè)好消息,至少不用熬夜觀測(cè)了,這有點(diǎn)像無(wú)人駕駛汽車去星球超市內(nèi)購(gòu)物,自動(dòng)化巡天將會(huì)改變天文學(xué)的游戲規(guī)則,效率明顯提升了。凱克天文臺(tái)和自動(dòng)測(cè)光望遠(yuǎn)鏡的作用是驗(yàn)證,對(duì)自動(dòng)化行星搜尋者望遠(yuǎn)鏡的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步分析,排除錯(cuò)誤的行星信號(hào)??茖W(xué)家認(rèn)為我們將對(duì)100光年內(nèi)類太陽(yáng)恒星系統(tǒng)進(jìn)行一次普查,繪制出太陽(yáng)系周圍的系外行星分布情況。
自動(dòng)化行星搜尋者望遠(yuǎn)鏡是一種快速對(duì)恒星進(jìn)行掃描的裝置,在每個(gè)晴朗的夜晚,望遠(yuǎn)鏡都會(huì)進(jìn)行巡天觀測(cè),不需要人工控制,全部自動(dòng)化進(jìn)行,這大大減少了人力的使用。目前該裝置由美國(guó)加州大學(xué)觀測(cè)站的工作人員和研究生團(tuán)隊(duì)進(jìn)行維護(hù)。夏威夷大學(xué)研究生BJ富爾頓認(rèn)為自動(dòng)化行星搜尋者就像普通的望遠(yuǎn)鏡,每晚都可以進(jìn)行觀測(cè),避免了非常辛苦的人力熬夜觀測(cè),研究人員自己編寫軟件控制望遠(yuǎn)鏡實(shí)現(xiàn)巡天。
絕對(duì)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(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(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
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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。
光學(xué)望遠(yuǎn)鏡行星搜尋
"地外行星搜尋者"是美國(guó)宇航局空間計(jì)劃的"點(diǎn)睛"之筆,計(jì)劃于2012年 發(fā)射升空。它匯集了人類太空望遠(yuǎn)鏡 技術(shù)的精華,將在尋找太空生命方面嶄露頭角。"地外行星搜尋者"的設(shè)計(jì)思路與空間干涉望遠(yuǎn)鏡相似,但在規(guī)模與性能上有重大突破??臻g干涉望遠(yuǎn)鏡的可收卷鏡陣延伸9米上下,而"地外行星搜尋者"的鏡面陣列延展可達(dá)百米。利用它空前的分辨率,人們將足以探明,在太陽(yáng)系鄰近數(shù)十光年之內(nèi),是否存在與地球條件相似的行星,并進(jìn)一步為解開(kāi)地外生命的"懸念"獲取寶貴的線索。
總之,21世紀(jì)的"天眼",將具備前所未有的高靈敏度、高分辨率、大視場(chǎng)以及多天體觀測(cè)能力。就整體而言,它們觀測(cè)宇宙的效能將全面超越其"老大哥",哈勃太空望遠(yuǎn)鏡,從而全方位地開(kāi)闊人類探測(cè)宇宙的視界。長(zhǎng)久以來(lái),人們仰望天空,看見(jiàn)日月星辰東升西落,有過(guò)天圓地方、地心說(shuō)、日心說(shuō)等宇宙模型。從前,人們只能用肉眼對(duì)星空進(jìn)行觀察,觀測(cè)范圍非常局限,所得的數(shù)據(jù)資料也就非常有限。
美國(guó)宇航局目前正在軌道上運(yùn)行的開(kāi)普勒空間望遠(yuǎn)鏡是專門設(shè)計(jì)用來(lái)搜尋太陽(yáng)系外行星的。但是考慮遙遠(yuǎn)的距離,如此次觀測(cè)的TrES-2b距離地球就在750光年左右,對(duì)它們的搜尋觀測(cè)可不是拍個(gè)照片那么簡(jiǎn)單。
開(kāi)普勒望遠(yuǎn)鏡裝備一臺(tái)高度靈敏的光度計(jì),不間斷監(jiān)視數(shù)萬(wàn)顆恒星,它尋找的目標(biāo)是這些恒星的亮度出現(xiàn)的細(xì)微規(guī)律性變化。這種光度變化非常細(xì)微,但是卻可能暗示著一顆從其面前經(jīng)過(guò)的行星的存在。這是由于當(dāng)在觀測(cè)的視線方向上,當(dāng)一顆行星行經(jīng)所觀測(cè)恒星和地球之間時(shí),它會(huì)阻擋一部分恒星的光芒,導(dǎo)致其輕微變暗。
當(dāng)這樣的系外"凌星"現(xiàn)象發(fā)生時(shí),行星的黑暗面面朝著開(kāi)普勒望遠(yuǎn)鏡。但是隨著行星逐漸圍繞恒星運(yùn)行,它的明亮面將會(huì)逐漸出現(xiàn)在望遠(yuǎn)鏡視野中。這樣它的反射的亮光會(huì)增加開(kāi)普勒觀測(cè)到的恒星總亮度,直到它完全進(jìn)入恒星背后,這種亮度增長(zhǎng)才消失。
當(dāng)開(kāi)普勒望遠(yuǎn)鏡對(duì)TrES-2b進(jìn)行觀測(cè)時(shí),開(kāi)普勒望遠(yuǎn)鏡僅僅紀(jì)錄到最微弱的光度明暗變化,不過(guò)這一微弱變化已經(jīng)足以使科學(xué)家們識(shí)別出一顆木星大小行星的存在。由于這顆行星的因素,中央母恒星的亮度變化僅有大約100萬(wàn)分之6.5。凱平說(shuō):"這是有史以來(lái)探測(cè)到最微弱的系外行星光變數(shù)據(jù)。"更形象的說(shuō),這顆比碳更黑的行星從其中央母恒星前面經(jīng)過(guò)時(shí)造成的光度減弱就像是一只果蠅飛過(guò)汽車大前燈時(shí)造成的亮度減弱。
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?tīng)柋さ难坨R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(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:
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)。