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天文望远镜推荐

天文望远镜推荐
天文望远镜推荐

天文望远镜推荐

1: 不推荐($300 and less)

Tasco

Bushnell/Bausch amp; Lomb

Galileo (Home Shopping Network)

Other shopping channel, department store telescopes, etc

Telescopes found in "closeout" type catalogs

Anything that says "XXXXX by Meade"

At least 95% of telescopes on ebay

2: 有保留地推荐($300-$600)

Meade DS/EC Series (2-)

Bushnell V oyager Dobsonians (Note: Dobsonians only)

Older Coulters with blue tubes

Old 1980s vintage Celestrons with the word "Comet" in them

Celestron C150HD, G8N and NexStar 114 hybrid Newtonians (2+) Celestron NexStar 114GT (Hybrid, 2+)

Edmund Astroscan

3: 推荐($250-$1500)

Most Celestrons

Meade Starfinders (watch out for #77 2" plastic focuser)

Most older Meades, 6" and larger (#628, #645, #826, #6600, #8800, etc) (3+) Meade 4500 (Avoid "similar" versions with .965" eyepieces)

Most old Edmunds (red-tubed models preferable to white-tubed ones)

Old Criterion Dynascopes (6", 8", check to see that RA drive works)

Orion XT and Sky View Deluxe models

Older Orion Dobs (DSE, etc)

Discovery

Coulter/Odyssey/Murnaghan scopes with red tubes (3-)

Old Junos (3+)

Sovietski/TAL

Stargazer Steve (3-) (kit)

Orion (UK) (3+) (unavailable in US)

4:高度推荐($500-$3000)

DGM (4+)

Parks

Most old Cave Astrolas

Old Meade Research Grade Reflectors (8", 10", 12.5") (4+) Tectron

Sky Designs

Old Starliners

Most Vixens

5: 强烈推荐($1500-$20000+)

JMI NGT (12.5", 18")

Mag 1 Instruments Portaballs

Obsession

Starmaster

Starsplitter

Takahashi

Optical Guidance Systems

Parallax

折射镜

1: 不推荐($300 and under)

Tasco, Bushnell, Jason, Simmons, Edu-Science, etc etc

Anything that says "XXXXX by Meade"

Galileo (Home Shopping Network)

Other department store refractors, Shopping Channel, etc telescopes Telescopes found in "closeout" type catalogs

At least 95% of telescopes on ebay

2: 有保留地推荐($300-$600)

Meade DS/EC Series (2-)

Meade ETX60-A T/70A T (2+)

Celestron NexStar 60GT and 80GT (2+)

3: 推荐($250-$700)

Meade (#390/#395, 102ACHR, etc)

Celestrons (older Vixen-based units are 3+ or 4)

Stellarvue

Orion (90 mm and larger)

Unitron (3+)

Carton (not available in US) (3+)

Megrez 80

Skywatcher/Synta/Photon/Konus/Bresser/etc

4: 高度推荐($500-$6000)

Most Vixens (includes Orion/Vixen and Celestron/Vixen models)

Meade ED Series (suspect QC prevents firm "4" rating) (4-)

TeleVue Ranger/Pronto

Pentax (difficult to find in US)

Borg

Brandon (older 94 mm and 130 mm models are 4+)

5: 强烈推荐($2000-$100000+)

Astro-Physics

Takahashi

TMBack/William Y ang Optics/APM

TeleVue

Nikon (not available in US)

折反射镜

1: 不推荐($300 and less)

Old Bausch amp; Lomb Schmidt Cassegrains

Old Dynamax/Criterions

Anything that looks as if it might have started life somewhere else as a telephoto lens

2: 有保留地推荐($300-$1000)

Old Meade 2045 4" SCTs

Old Meade MTS-SN6/ MTS-SN8 Schmidt Newtonians

Old Celestron C-10 SCTs

Celestron C90/G3

Meade ETX 90, ETX 125 (QC varies widely, early 125s were trouble-prone) (2+) Celestron NexStar 4 Maksutov (2+)

3: 推荐($1000-$3000)

Meade LX10, LX50, LX200

Older Meade 2080, 2010 units (LX3, LX6, LX100) nbsp;(3-) Celestron SCTs (5", 8", 11", 14", includes NexStar 5 and NexStar 8) Orion StarMax Maksutovs

4: 高度推荐($1000-$3000)

Intes/ Orion Argonaut (some pre-1998 units have mechanical problems) Celestron C 9.25

Meade 7" Maksutov (4-)

Old 4" and 6" Quantums

5: 强烈推荐($3000-$12000)

Takahashi SCT225

Astro-Physics Maksutovs (Extremely rare and NA as of this writing) Questar

Ceravolo

(by Ed Ting, 引自https://www.doczj.com/doc/1712124289.html,)

1: 不推荐(300 美元以下)

Tasco

Bushnell/Bausch & Lomb

Galileo  

归为清仓商品一类的

所有标有“由Meade...” 字样的

ebay上至少95%以上的望远镜

2: 有保留地推荐($300-$600)

Meade DS/EC 系列(2-)

Bushnell V oyager 道布森式(只限道布森式)

老的兰色镜筒的Coulters

80年代的标有“彗星”字样的Celestrons  

Celestron C150HD, G8N and NexStar 114 hybrid 牛顿式(2+)

Celestron NexStar 114GT (Hybrid, 2+)

Edmund Astroscan

3: 推荐($250-$1500)

Most Celestrons

Meade Starfinders (当心#77 的2" 塑料调焦)

Most older Meades, 6" and larger (#628, #645, #826, #6600, #8800, etc) (3+) Meade 4500 (避免类似的装.965" 目镜的望远镜)

大多数老的Edmunds (红色镜筒优于兰色镜筒)

老的Criterion Dynascopes (6", 8", 检查赤经驱动)

Orion XT and Sky View Deluxe 型

老的Orion 道布森式(DSE等)

Discovery

红色镜筒的Coulter/Odyssey/Murnaghan  (3-)

老的Junos (3+)

Sovietski/TAL

Stargazer Steve (3-) (kit)

Orion (英国) (3+)

4:高度推荐($500-$3000)

DGM (4+)

Parks

大多数老的Cave Astrolas

老的Meade 研究级的反射镜(8", 10", 12.5") (4+)

Tectron

Sky Designs

老的Starliners

大多数威信

5: 强烈推荐($1500-$20000+)

JMI NGT (12.5", 18")

Mag 1 Instruments Portaballs

Obsession

Starmaster

Starsplitter

Takahashi (高桥)

Optical Guidance Systems

Parallax

折射镜

1: 不推荐($300 and under)

Tasco, Bushnell, Jason, Simmons, Edu-Science, 等

所有标有“由Meade...” 字样的

Galileo

所有标有“由Meade...” 字样的

ebay上至少95%以上的望远镜

2: 有保留地推荐($300-$600)

Meade DS/EC 系列(2-)

Meade ETX60-A T/70A T (2+)

Celestron NexStar 60GT 和80GT (2+)

3: 推荐($250-$700)

Meade (#390/#395, 102ACHR, 等)

Celestrons (老的威信的镜子在3+ or 4)

Stellarvue

Orion (90 mm 以上的)

Unitron(3+)

Carton (3+)

Megrez 80

Skywatcher/Synta/Photon/Konus/Bresser/等

4: 高度推荐($500-$6000)

大多数的威信(包括Orion/Vixen and Celestron/Vixen 型号的) Meade ED 系列(因质检不稳定而评为4-) (4-)

TeleVue Ranger/Pronto

Pentax

Borrg

Brandon (老的94 mm and 130 mm 型号为4+)

5: 强烈推荐($2000-$100000+)

Astro-Physics

Takahashi (高桥)

TMBack/William Y ang Optics/APM

TeleVue

Nikon

折反射镜

1: 不推荐($300 and less)

老的Bausch & Lomb 施密特-卡塞格林

老的Dynamax/Criterions

任何看起来象照相机长焦镜头的东西

2: 有保留地推荐($300-$1000)

老的Meade 2045 4" 施密特

老的Meade MTS-SN6/ MTS-SN8 施密特,牛顿式 

老的Celestron C-10 施密特

Celestron C90/G3

Meade ETX 90, ETX 125 (个体质量差异大, 早期的125s 尤甚)  (2+) Celestron NexStar 4 马克苏托夫(2+)

3: 推荐($1000-$3000)

Meade LX10, LX50, LX200

老的Meade 2080, 2010 units (LX3, LX6, LX100) (3-)

Celestron SCTs (5", 8", 11", 14", 包括NexStar 5 和NexStar 8)

Orion StarMax 马克苏托夫

4: 高度推荐($1000-$3000)

Intes/ Orion Argonaut (一些98年前的产品有机械问题)

Celestron C 9.25

Meade 7" 马克苏托夫(4-)

老的4" and 6" Quantums

5: 强烈推荐($3000-$12000)

Takahashi (高桥)SCT225

Astro-Physics 马克苏托夫(极少)

Questar

Ceravolo

(by Ed Ting, 引自https://www.doczj.com/doc/1712124289.html,)

入门天文望远镜应具备最基本的素质之---天顶镜篇

入门天文望远镜应具备最基本的素质之---天顶镜篇 天文望远镜总是用来仰望天空的。特别是在为了减少光害,我们常常选择被树林包围的空地中如在大盆底抬头观天,或者当大气层状态不稳定时我们尽量选择垂直向上看天时(平视或者斜视需要穿过更厚的大气层),天顶镜就成了必 不可少的天文望远镜重要的配件之一。一、为什么我们一 定要用天顶镜?为了减少成像质量受到影响和伤害,一般来说,我们尽量避免在光路上设置那些不必要的介质。但是,为什么我们说天顶镜是一个必要的部件呢?请看下面一只 可爱的小狗狗给我们作的示范。①我要看星星。啊,脖子仰的酸,腰腿蹲的疼:②取下目镜,接上天顶镜:③然后再接上目镜:④哇!舒服了,想看多久看多久:(注:如果没看明白,请参考下图。)①直接仰视(难受): ②利用天顶镜(舒适): 二、天顶镜的分类:①尺寸:由于24.5mm接口规格的天 文产品已经基本退出市场,目前按照接口尺寸大小,天顶镜可分为两种类型。31.7mm和50.8mm(参见下图)。1〉50.8mm天顶镜以及50.8mm接口目镜(旁边的小PL4是31.7mm,照片对比用)。2〉31.7mm天顶镜(如下图)。②结构形式:按照结构形式来划分的话,天顶

镜一般有两种形式。1〉平面反光镜型天顶镜:原理很简单,故而不多说了。2〉棱镜型天顶镜:工作原理就是利用光的全反射原理(关于全反射请点击阅读《BaK4和BK7的区别(保罗棱镜篇)》)。示意图如下。三、入门级天顶镜应该是什么样子的?我们的话题逐渐进入到了核心阶段。这篇文章里我们要解答两个问题:1〉入门级天顶镜的大小和合适的结构类型是什么?2〉入门级天顶镜最起码应该达到的最低质量标准是什么?下面我们来分别探讨。①入门级天顶镜的尺寸和结构类型:首先说接口尺寸,因为我们推荐入门级别的天文望远镜要在够用的前提下尽量轻便,所以入门级别的天顶镜接口尺寸毫无疑问地会被定位在31.7mm,而关于结构类型,我们先给列出平面镜型和棱镜型各自的特点(优缺点),然后再自然推出答案。1〉重量:平面反光镜型肯定在轻量化方面有优势。2〉对成像的影响:因为棱镜型天顶镜的入射光要通过材料内部,也就是光线要进入一种介质,然后再从新回归到空气中,所以从理论上肯定棱镜型天顶镜会带来色差等的影响。实际上,各大名牌产品中高端的天顶镜基本上都是平面镜型的。下面,我们来比较两款50.8mm 平面天顶镜和棱镜天顶镜的试验结果,这两款都是高度精密制作的德国某品牌的产品,精度极高,也很昂贵。平面天顶镜: 棱镜天顶镜:从左侧的隆基试验的结果来看,平

天文望远镜推荐

天文望远镜推荐 1: 不推荐($300 and less) Tasco Bushnell/Bausch amp; Lomb Galileo (Home Shopping Network) Other shopping channel, department store telescopes, etc Telescopes found in "closeout" type catalogs Anything that says "XXXXX by Meade" At least 95% of telescopes on ebay 2: 有保留地推荐($300-$600) Meade DS/EC Series (2-) Bushnell V oyager Dobsonians (Note: Dobsonians only) Older Coulters with blue tubes Old 1980s vintage Celestrons with the word "Comet" in them Celestron C150HD, G8N and NexStar 114 hybrid Newtonians (2+) Celestron NexStar 114GT (Hybrid, 2+) Edmund Astroscan 3: 推荐($250-$1500) Most Celestrons Meade Starfinders (watch out for #77 2" plastic focuser) Most older Meades, 6" and larger (#628, #645, #826, #6600, #8800, etc) (3+) Meade 4500 (Avoid "similar" versions with .965" eyepieces) Most old Edmunds (red-tubed models preferable to white-tubed ones) Old Criterion Dynascopes (6", 8", check to see that RA drive works) Orion XT and Sky View Deluxe models Older Orion Dobs (DSE, etc) Discovery Coulter/Odyssey/Murnaghan scopes with red tubes (3-) Old Junos (3+) Sovietski/TAL Stargazer Steve (3-) (kit) Orion (UK) (3+) (unavailable in US) 4:高度推荐($500-$3000) DGM (4+) Parks

新手入门天文望远镜使用小常识

新手入门——天文望远镜使用小常识 一、如何调试寻星镜 1、白天,先将主镜筒对准远处的一个目标(约500米远),如烟囱、空调室外机等。装上低倍率目镜(如20MM目镜)寻找目标。将镜筒大致对准目标后,调节焦距系统直到目标清晰,并使之处于主镜中心点,然后将脚架全部锁紧。 2、小心调整寻星镜上的三个螺丝,将主镜看到的目标调到寻星镜的十字架中心。 3、更换高倍率目镜(如10MM目镜),重复上述的步骤。调试时,主镜里的目标始终控制在寻星镜的十字架中心。 *寻星镜调准后,千万不要动它。观测月亮,尽量选择在“弯月”,这时能更清晰的看到环形山、月海等。 二、赤道仪的简介和调整 (一)赤道仪简介 赤道仪有三个轴: 1、地平轴。垂直于地平面,下端与三脚架台连接,上端与极轴连接,有地平高度刻度盘。绕地平轴旋转可调整望远镜的地平方位角。 2、极轴(赤经轴)。一端与地平轴相连,上下扳动极轴可调整地平高度角。另一端与赤纬轴成90o角连接,装有时角度盘,用于望远镜指向的时角(赤经)调整。

3、赤纬轴。与极轴成90o相连,上端与主镜筒成90o相连,以保证镜筒与极轴平行。下端连接平衡锤,装有赤纬度盘,用于望远镜指向的赤纬度调整。 (二)赤道仪的调整 极轴调整。使望远镜极轴和地球自转轴平行,指向北天极。 1、主镜与赤道仪、三角架连接好,把将有“N”标志的一条腿摆在正北方。调整三角架高度,使三角架台水平。 2、松开极轴(赤经轴)螺钉,把主镜旋转到左边或右边。松开平衡锤螺钉,移动平衡锤,使望远镜与锤平衡。把望远镜旋回上方,制紧螺钉。 3、松开地平螺钉,转动赤道仪,使极轴(望远镜)指向北方(指南针定向),制紧螺钉。 4、松开极轴与地平轴连接螺钉,上下扳动极轴,使指针对准观测地点的地理纬度,制紧螺钉。 5、松开赤纬轴螺钉,转动望远镜使其与极轴平行(亦即与当地经线圈平行),制紧螺钉。 6、从望远镜(或调好光轴的寻星镜)中观看北极星是否在视场中央,如有偏差,则需对极轴的地平方位角,地平高度角作精细调整,直至北极星在视场中央不再移动。 7、拧动时角刻度盘,零时(0h)对准指针;拧动赤纬刻度盘,90o对准指针。 至此,望远镜就与地球自转轴、观测点子午面完全平行。

教科版六年级下册科学四个单元检测题

六年级下期科学第一单元检测题(一) 一、我的选择(选择正确答案的序号填在括号里,每小题3分,共30分) 1、光线从空气进入凸透镜时会 ( )。 A、反射 B、折射 C、不变 2、凸透镜是( )、透明的镜片。 A、中间厚边缘薄 B、中间薄边缘厚 C、一样厚 3、()的建立,被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。 A、细胞学说 B、动力学 C、仿生学 4、蟋蟀的耳朵在 ( )。 A、头部 B、足内侧 C、腹部 5、电子显微镜已经可以把物体放大到 ( ) 倍。 A、200 B、2000 C、200万 6、用显微镜观察玻片标本时,玻片移动的方向和从目镜里看到的方向 ( ) 。 A、相同 B、相反 C、无关 7、显微镜的两个镜片中, ( ) 的焦距更小。 A、目镜 B、物镜 8、昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,胸部有对足。 A、2 B、3 C、4 9、凸透镜的凸度越小,它的 ( ) 越小。 A、放大倍数 B、焦距 C、视野 10、使用放大镜、显微镜等工具观察物体,可以获得 ( ) 的信息。 A、更少 B、同样多 C、更多 二、我的判断。(正确的√打,错误的打χ。共20分) 1、圆柱形和球形的透明器皿装水也有放大功能。() 2、放大镜的放大倍数同它的面积大小有关。() 3、自然界中的晶体都是从液体中诞生的。() 4、鱼缸里的水变绿是因为其中有绿藻的缘故。() 5、微生物对人类只有危害,没有好处。() 6、人的最高视力也只能看清楚1/3毫米的微小物体() 7. 细胞是生物生命活动的最基本单位,生物都由细胞组成。() 8、蝴蝶的翅膀上的彩色小鳞片其实是扁平的细毛。() 9、微生物是生物,也由细胞组成。() 10、碱面是粉末状的,它不属于晶体物质。() 三、连线题,将下列人物同他的成就连起来。(共4分) 列文虎克第一个发现和提出“细胞”这个名称 罗伯特.胡克第一个指出微生物同人类健康的关系 巴斯德设计并制造出了能增进视力的眼 培根制成最早可以放大300倍的金属结构的显微镜 四、科学探究。(共30分) 1、制作食盐和碱面的晶体。并画出食盐、碱的晶体形状。

天文望远镜介绍

?光学望远镜 天文光学望远镜主要由物镜和目镜组镜头及其它配件组成。通常按照物镜的不同,可把光学望远镜分为三类:折射望远镜、反射望远镜和折反射望远镜。 一折射望远镜 折射望远镜的物镜由透镜组成折射系统。早期的望远镜物镜由一块单透镜制成。由于物点发射的光线与透镜主轴有较大的夹角,玻璃对不同颜色的光的折射率不同,会造成球差和色差,严重影响成像质量。为了克服这一缺点,人们发现近轴光线几乎没有球差和色差,于是尽量制造长焦距透镜,促使望远镜向长镜身发展。1722年希拉德雷测定金星直径的望远镜,物镜焦距长达65m,用起来非常不便,跟踪天体时甚至需很多人推动。 为解决上述缺点,后来人们用不同玻璃制成的一块凸透镜和一块凹透镜组成复合物镜。所以,现代的折射望远镜的物镜,都是由两片或多片透镜组成折射系统(双透镜组或三合透镜组等)这样,可使望远镜口径增大,镜身缩短。1897年安装在美国叶凯士天文台的折射望远镜,口径 1.02m,焦距19.4m,仅物镜就重达230kg,至今仍是世界上最大的折射望远镜。 从理论上说,望远镜越大,收集到的光越多,自然威力也越大。但巨大物镜对光学玻璃的质量要求极高,制作困难。镜身太大,支撑结构的刚性难保,大气抖动影响明显,其观测效果反倒不佳。这就限制了折射望远镜向更大口径发展。现在天文学家们发展了一种新技术,可以在望远镜镜面背后加上一套微调装置,根据大气的抖动情况,随时调整望远镜的镜面,把大气的抖动影响矫正过来,这套技术叫做主动光学,这样一来,望远镜口径问题有望突破。 二反射望远镜 反射望远镜的物镜,不需笨重的玻璃透镜,而是制成抛物面反射镜。 其光学性能,既没有色差,又消弱了球差。 反射望远镜物镜表面有一层金属反光膜,通常用铝或银,反光性能相当理想,且镜筒大大缩短。由于抛物面反射可作得很轻薄,于是就可以增大望远镜的口径。现代世界上大型光学望远镜都是反射望远镜。 反射望远镜需在镜筒里面装有口径较小的反射镜,叫作副镜,以改变由主镜反射后,光线行进方向和焦平面的位置。反射望远镜有几种类型,通常使用的主要有牛顿式,副镜为平面镜;卡塞格林式,副镜是凸双曲面镜,它可把主物镜的焦距延长,并从主镜的光孔中射出。

教您天文望远镜基础知识入门知识讲解

教您天文望远镜基础知识入门 一、望远镜种类 (一)折射式望远镜 折射式望远镜的构造如下图: 折射式望远镜由两个透镜组成:固定在镜筒前端的是物镜(其口径大小直接决定望远镜的性能);在镜筒尾端可以调换的是目镜。

上图为星特朗AstroMaster系列 90EQ 优点:视野较大、星像明亮,使用和维护比较方便,反差及锐利度较同口径的反射镜佳,摄影及高倍行星观测,效果都相当不错。缺点:有色像差(色差)问题,会降低分辨率。 (二)反射式望远镜 反射式望远镜的构造如下图:

上图为牛顿式反射式望远镜。

上图为星特朗AstroMaster系列130EQ 优点:无色差、强光力和大视场,非常适合深空天体的目视观测。缺点:彗差和像散较大,视野边缘像质变差,操作不太容易, 维护相对复杂。 (三)折反射式望远镜 折反射式望远镜的构造如下图:

上图为星特朗Omni XLT 127

综合了折射镜和反射镜的优点:视野大、像质好、镜筒短、携带方便。有施密特-卡塞格林式和马克苏托夫-卡塞格林2种。 三种类型望远镜优缺点对比: (1)折射式:通常小型(口径80毫米以下)折射望远镜具有便携优势,结构简单可靠性高,可以在旅行时随身携带。在拍摄要求不高的情况完全可以满足摄影需求,而且与相机连接简单可以作为长焦镜头使用。 (2)反射式:大口径反射虽然不便携,但比其他类型望远镜有很多优势。首先,造价低廉,很多爱好者可以自己磨制。其次,大口径成像效果更好,利于高倍观测,而且焦比较小,适合观测和拍摄深空天体。 (3)折反式:折反同时具备折射式望远镜的便携和反射式望远镜的成像优势,但价格较贵。 三种望远镜优缺点对比: 折射式 优点:结构简单,便携,成像锐度好, 缺点:镜筒封闭维护保养容易有色差、球差,口径大的价格相对较贵 光学结构:物镜——目镜结构 反射式 优点:口径大,成像亮度高,无色差,价格相对便宜 缺点:不便携,有球差,镜筒开放维护保养相对困难 光学结构:反射镜——副镜——目镜结构 折反式 优点:便携,成像质量较好,镜筒封闭维护保养容易,

望远镜的用途

望远镜的用途 音乐会,戏剧,体育,户外活动等 适宜选用放大倍率为6-8倍,外形紧凑的望远镜产品。 观赏鸟类 适宜选用放大倍率为7-8倍,物镜直径较大的产品,外形紧凑的望远镜产品。观看足球等大场地的户外比赛 适宜选用放大倍率为7-8倍,物镜直径为20-50毫米的广视野望远镜产品。 在水边或潮湿环境中使用 适宜选用具备防水功能的望远镜产品。 旅游、登山、休闲 同样适宜选用放大倍率为7-8倍,物镜直径较大的产品,外形紧凑的望远镜产品。观看月亮和星星 适宜选用物镜直径较大的产品,放大倍率7-8倍已经足够,当然10倍的更好,较大的物镜直径可以为您带来更明亮和宽广的视野。 7-8倍的放大倍率真的是手持双筒望远镜的黄金放大倍率,余下的就是于物镜直径相匹配的望远镜尺寸、亮度、视角、分辨率等了。 新蛋小贴士:望远镜的常见参数介 绍 (一)放大倍数:一般用目镜视角与物镜入射角之比作为望远镜放大倍数的标示,但通常用物镜焦距与目镜焦距之比计算,表示景物被望远镜拉近的程度,比如一具10倍放大倍数的望远镜表示用此望远镜观察距观察者1000米处的景物的效

果,距观察者不使用望远镜而直接在100米处肉眼观察该景物的效果是一样的。 (二)物镜直径:物镜直径越大,观测视场、亮度就越大,越有利于暗弱光线下的观测。但直径越大,体积重量就越大,成本就越高。一般可根据需要选用物镜直径在30至50毫米之间的产品。 (三)视场(视场范围):视场为视场到物镜中心点所测到的角度。所有的双筒望远镜都有各种各样的数字来表示规格。如“8×40 8.8°”,其中8.8°代表视场。 (四)1000米处的视野:即望远镜在1000米处可见区域的宽度。其实和视场反映的是同一个属性,只是更直观,更易理解。 (五)亮度:相对亮度数值是出射光瞳直径的平方。较高的相对亮度能带来明亮的图像。然而,这个亮度数值不能完全的增加照在肉眼上的光亮度,为只有当出射光瞳直径与眼睛的瞳孔直径相一致时通过双筒望远镜的光线才会百分之百的有效。 (六)出瞳直径:是粗略描述成像亮度的参数,该数值可以用物镜直径除以放大倍率得出。在弱光环境下,越大的出瞳直径,可以带来更清晰的图像。 (七)出瞳距离:出瞳距离,是能够看清整个视场时,眼睛与目镜的最后一片镜片之间的距离。近视眼患者是十分关心这个距离的,特别是在他们使用望远镜的

天文望远镜基础知识介绍

天文望远镜基础知识介绍

天文望远镜基础知识科普 一、望远镜基本原理与天文望远镜 望远镜是一种利用凹透镜和凸透镜观测遥远物体的光学仪器,是通过透镜的光线折射或光线被凹镜反射使之进入小孔并会聚成像,再经过一个放大目镜而使人看到远处的物体,并且显得大而近的一种仪器。所以,望远镜是天文和地面观测中不可缺少的工具。 天文望远镜是望远镜的一种,是观测天体的重要工具,可以毫不夸大地说,没有望远镜的诞生和发展,就没有现代天文学。随着望远镜在各方面性能的改进和提高,天文学也正经历着巨大的飞跃,迅速推进着人类对宇宙的认识。 二、天文望远镜的结构 下面是天文望远镜的结构图,不是说每一款望远镜都是这样的。有的天文望远镜没有寻星镜,有的在镜筒上还安装了中垂来调节平衡。还有会赠送很多其他的天文配件,比如太阳滤镜、增倍镜(巴洛镜)、更多倍数的目镜。 天文望远镜重要部位的作用: 1.主镜筒:观测星星的主要部件。 2. 寻星镜:快速寻找星星。主镜筒通常都以数十倍以上的倍率观测 星体。在找星星时,如果使用数十倍来找,因为视野小,要用主镜筒将星星找出来,可没那麼简单,因此我们就使用一支只有放大数倍的小望远镜,利用它具有较大视野的功能,先将要观测的星星位置找出来,如此就可以在主镜筒,以中低倍率直接观测到该星星。 3. 目镜:人肉眼直接观看的必要部件。目镜起放大作用。通常一部 望远镜都要配备低、中和高倍率三种目镜。 4.天顶镜:把光线全反射成90°的角,便于观察。 5. 三脚架:固定望远镜观察时保持稳定。

三、天文望远镜的性能指标 评价一架望远镜的好坏首先看它的光学性能,然后看它的机械性能的指向精度和跟踪精度是否优良。光学性能主要有以下几个指标: 1.口径:物镜的有效口径,在理论上决定望远镜的性能。口径越大,聚光本领越强,分辨率越高,可用放大倍数越大。 2.集光力:聚光本领,望远镜接收光量与肉眼接收光量的比值。人的瞳孔在完全开放时,直径约7mm。70mm口径的望远镜,集光力是70/7=10倍。 3.分辨率:望远镜分辨影像细节的能力。分辨率主要和口径有关。 4.放大倍数:物镜焦距与目镜焦距的比值,如开拓者60/700天文望远镜,使用H10mm目镜,放大倍数=物镜焦距700mm/目镜焦距10mm=70倍;放大倍数变大,看到的影像也越大。 5.视场:望远镜成像的天空区域在观测者眼中所张的角度,也称视场角。放大倍数越大,视场越小。 6.极限星等:是望远镜所能观测到最暗的星等,主要和口径、焦比有关。正常视力的人,在黑暗、空气透明的场合最暗可看到6等星,而70mm口径望远镜的集光力是肉眼的100倍,能看到比6等星再暗五个星等的11等星。 因此,衡量望远镜的重要参量是口径。 四、天文望远镜的分类 (一)光学望远镜 1609年,伽利略制造出第一架望远镜,至今已有近四百年的历史,其间经历了重大的飞跃,根据物镜的种类可以分为三种: 1.折射望远镜:物镜为凸透镜,位于镜筒的前端,来自天体的光线经物镜折射后成像在焦面上,故称为折射望远镜。优点---使用方便,镜体轻巧,便于

自制天文望远镜(天文爱好者必看)

*自制天文望远镜* 第一章望远镜基本原理 黄隆 1.1 天文望远镜光学原理 望远镜由物镜和目镜组成,接近景物的凸形透镜或凹形反射镜叫做物镜,靠近眼睛那块叫做目镜。远景物的光源视作平行光,根据光学原埋,平行光经过透镜或球面凹形反射镜便会聚焦在一点上,这就是焦点。焦点与物镜距离就是焦距。再利用一块比物镜焦距短的凸透镜或目镜就可以把成像放大,这时观察者觉得远处景物被拉近,看得特别清楚。 折射镜是由一组透镜组成,反射式则包括一块镀了反光金属面的凹形球面镜和把光源作90 度反射的平面镜。两者的吸光率大致相同。折射和反射镜各有优点,现分别讨论。 O=物镜 E=目镜 f =焦点 fo=物镜焦距 fe=目镜焦距 D=物镜口径 d =斜镜 1.2 折射和反射望远镜的选择 折射望远镜的优点 1.影像稳定

折射式望远镜镜筒密封,避免了空气对流现象。 2.彗像差矫正 利用不同的透镜组合来矫正彗像差(Coma)。 3.保养 主镜密封,不会被污浊空气侵蚀,基本上不用保养。 折射望远镜的缺点 1.色差 不同波长光波成像在焦点附近,所以望远镜出现彩色光环围绕成像。矫正色差时要增加一块不同折射率的透镜,但矫正大口径镜就不容易。 2.镜筒长 为了消除色差,设计望远镜时就要把焦距尽量增长,约主镜口径的十五倍,以六吋口径计算,便是七呎半长,而且用起来又不方便,业余制镜者要造一座这样长而稳定度高的脚架很是困难的一回事。 3.价钱贵 光线要穿过透镜关系,所以要采用清晰度高,质地优良的 玻璃,这样价钱就贵许多。全部完成后的价钱也比同一口径的 反射镜贵数倍至十数倍。 反射望远镜的优点

1.消色差 任何可见光均聚焦于一点。 2.镜筒短 通常镜筒长度只有主镜直径八倍,所以比折射镜筒约短两倍。短的镜筒操作力便,又容易制造稳定性高的脚架。 3.价钱便宜 光线只在主镜表面反射,制镜者可以购买较经济的普通 玻璃去制造反射镜的主要部份。 反射望远镜缺点 1.遮光 对角镜放置在主镜前,把部份入射光线遮掉,而对角镜 支架又产生绕射,三支架或四支架的便形成六条或四条由光 星发射出来的光线。可以利用焦比八至十的设计减低遮光 率。 2.影像不稳定 开放式的镜筒往往产生对流现象,很难完满地解决问 题。所以在高倍看行星表面精细部份时便显出不容易了。 3.主镜变形 温度变化和机械因素,使主镜变形,焦点也跟改变,形成球面差,球面差就是主镜旁边缘和近光轴的平行光线聚焦于不同地方,但小口径镜不成问题。 4.保养 镀上主镜表面的铝或银,受空气污染影响,要半年再镀一次。不过一块良好的真空电镀镜面可维持数年之久。 折射望远镜由二块透镜组成,总共要磨四边光学面,反射望远镜只需要磨一边光学面,所以制造反射式望远镜花费较少时间。技术精良的话,一副自制的六吋口径反射望远镜质素随时超过市面出售的三吋折射望远镜。

天文望远镜的光学形式与优缺点简介

望远镜的光学形式与优缺点简介 望远镜的光学形式分为折射式、反射式、折反射式等三种。 折射望远镜 折射镜的镜片结构是由二片到三片所组合的消色差设计。 优点:焦距长、视野较大、解析力强、拍摄出的星点锐利,星像明亮,最适合于做天体测量方面的工作、观测月球、行星、双星表现出色,较大口径的产品易于地面观景、非常适合做月面及行星的扩大摄影。影像清晰锐利,高对比度、较好的消色差设计、极好的APO高消色差、好的镜片几乎无色差、使用寿命很长,但须注意不要让镜片发霉、易于设置和使用、保养容易,很少或不需要维护、底片比例尺大、对镜筒弯曲不敏感、简单和可靠的设计、密封的镜筒避免了空气扰动图像并保护光学镜片、物镜永久固定式安装,无需校正。 缺点:价格高昂。大口径规格比较昂贵、较重、长度和体积比同等口径和焦距的牛顿反射或折反望远镜更大、存在一些色彩畸变(消色差双胶合透镜)、有残余的色差,从而降低了分辨率、优质折射镜的物镜是2片双分离消色差物镜或3片复消色差物镜。不过,消色差或复消色差并不能完全消除色差,所谓消色差物镜只是对白光中7种色光的2种色光(红和兰光)消除色差,而复消色差物镜除了对2种色光

消色差之外,还对第3种色光(黄光)消除了剩余色差。短焦的折射镜有周边像差的现象,但这些缺点现已可解决。口径无法做太大,增大口径的成本因素限制了商业产品的最大尺寸,经济的设计大多为中小口径产品、巨大的光学玻璃浇制也十分困难,对紫外、红外波段的辐射吸收很厉害、到1897年叶凯士望远镜建成,折射望远镜的发展达到了顶点,此后的这一百年中再也没有更大的折射望远镜出现。这主要是因为从技术上无法铸造出大块完美无缺的玻璃做透镜,并且,由于重力使大尺寸透镜的变形会非常明显,因而丧失明锐的焦点。反射式望远镜: 优点:口径较大,影像明亮。成本低,没有色差,可做较大的口径,适合做星云、星团的摄影。没有色差,能在广泛的可见光范围内记录天体发出的信息,且相对于折射望远镜比较容易制作。 缺点:口径越大,视场越小,光轴需常调整,反射镜面镀膜易氧化,物镜需要定期镀膜(三至五年),否则星星愈看愈暗,保养较为繁复。反射镜的慧差和像散较大,使得视野边缘像质变差,周边像差使星象肥大。彗形像差,这已被克服。 常用的反射镜有牛顿式和卡塞格林式2种。 牛顿反射望远镜 光学系统简单、价格便宜,球面反射镜在后端,目镜在前端侧面;牛顿反射望远镜采用一面凹面镜作为主要物镜,光进入镜筒的底端,然后折回开口处的第二反射镜,再次改变方向进入目镜焦平面。目镜为便于观察,被安置靠近望远镜镜筒顶部的侧方。牛顿反射望远镜用

天文望远镜各种类目镜的详细介绍与图解

目鏡的作用是把望遠鏡主鏡的影像放大,雖然一塊透鏡也可以造成目鏡,但為了達至最佳效果,大多數的目鏡都是由二塊或者多至七塊透鏡組成。 目鏡主要由兩組透鏡合成,對著主鏡,接收著主鏡光束的透鏡稱為視場透鏡(field lens),接近眼睛的

透鏡是目透鏡(eye lens)。 正目鏡和負目鏡 目鏡可分為正目鏡和負目鏡,正目鏡表示望遠鏡成形的實像 ( real image ) 在目鏡之外;負目鏡則表示望遠鏡的的虛像 ( virtual image ) 出現於目鏡內。所以正目鏡可當普通放大鏡用,把擺放在目鏡前的物體放大,負目鏡則不可以。 a.出射瞳孔 ( Exit pupil )

由主鏡射進來目鏡的光束,再離開目鏡的目透鏡成為細小光束的橫切直徑,就是出射瞳孔,或稱作藍斯登環 ( Ramsden disk ) 。出射瞳孔愈大,影像愈光亮。 出射瞳孔最好能夠配合人的瞳孔在晚間的寬度,約 5mm 至 9mm,這樣在黑夜觀看暗星体最恰當。應該要說清楚一點,出射瞳孔是要比我們的瞳孔細一些,否則進入不到眼睛的多餘光,便給浪費了. 出射瞳孔

出射瞳孔的直徑由入射瞳孔光束的大小所限制,入射瞳孔即望遠鏡的口徑,它們的關係在第一章中己列出。至於量度出射瞳孔的直徑,我們可以用一張白紙或磨砂玻璃放在目鏡後,量度最清晰的光環。得到它的直徑後,我們還可以用下列公式求出不知目鏡焦距的值。 例: 望遠鏡直徑 8 吋,焦距 56 吋,由望遠鏡系統量度到的出射瞳孔直徑是 1/14 吋,求自製目鏡的焦距。

出射瞳孔直徑和觀察用途 倍率出射瞳孔直徑每吋放大倍數觀察對象 十分低倍4~7 mm3~6 x寬視野深空星體。 低倍2~4 mm6~12 x常用倍率,找尋星星和觀看深空星體。 中倍1~2 mm12~25 x 月亮,行星,細小深空星體,寬視角雙星。 高倍0.7~1.0 mm25~35 x 月亮,在大氣穩定下觀看行星,雙星,星團。 十分高倍0.5~0.7 mm35~50 x大氣穩定下觀看行星和窄視角雙星。 b.目視距離 ( Eye relief )

望远镜安装与使用

观测攻略之如何选购望远镜 FSQ106-赤道式 FSQ106物镜

Meade203-地平式

目镜 开普勒折射镜原理图 我该买什么样的天文望远镜? 相信这是每个想买望远镜的同好面临的第一个问题,也是各大天文论坛的相关版面经常能见到的问题。对于这个问题,大家一般都能热心的进行解答,但是常见的解答往往是先问提问者:你准备投资多少

钱?你主要希望观测什么目标?是以目视观测为主还是摄影观测为主?不同的观测对象和观测形式应该选择不同的望远镜……等等。 等到提问者回答了,大家就又热心的帮助,告诉他应该买什么类型的望远镜,参数是什么样的,大约需要多少钱……等等。这样就基本解决了问题。 必须承认,这是对于这个问题的一个比较科学的解答流程。但是,这种解答方式只适用于提问者本身具备一定的观测基础。其实,更多的提问者只是刚刚入门的同好,他们并不知道自己主要会观测什么目标,也不太清楚会常用哪种观测形式,这样问反而有可能把他们问晕,导致最后买不到合适的器材。并且,对于杂志这样的平面媒体,交互性远远不如网络,也不可能针对每一个读者的需求提出建议,因此我倒是觉得,应该换一个思路来推荐器材。 这个思路有一个基本的假设,那就是假定大多数同好在刚入门时对于观测的需求和我类似,观测水平的成长性也和我类似。这样,我

就可以根据自己的情况来制定一个适合多数入门同好的器材购买方案。剩下的一些有比较特殊需求的同好再进行单独讨论。 以折射镜起步 望远镜不外乎三大类——折射式、反射式、折反射式。其中最基础,也是最容易上手的,非折射镜莫属。折射镜的制造成本不是三类中最低的,但它的光路结构是最简单的,也最符合普通人对于望远镜的认识和使用习惯。入门级的折射镜价格便宜,成像清晰锐利,比较明显的缺陷可能只是会有一些色差(什么叫色差我们后面的文章会谈到)。折射镜适用的观测范围非常之大,日常维护却比较省心。这种种优点决定了折射镜是入门级爱好者最适合使用的天文望远镜。 在经济条件允许的情况下,我建议大家购买这么一套装备(第一遍看可能很多名词和参数看不懂,没关系,后面我们会详细解释): 1、购买知名品牌的产品。国内品牌在价格上有一些优势,国际品牌在质量上可能会略胜一筹,如果你是第一次购镜手头又不是特别宽裕,还是考虑国内品牌吧。 2、主镜口径80mm-102mm,焦距600mm-1000mm。

天文望远镜基础知识

天文望远镜基础知识 天文望远镜的光学系统 根据物镜的结构不同,天文望远镜大致可以分为三大类:以透镜作为物镜的,称为折射望远镜;用反射镜作为物镜的,称为反射望远镜;既包含透镜,又有反射镜的,称为折反射望远镜。往往有的天文爱好者买了一块透镜,以为这就解决了望远镜的物镜问题。其实,一块透镜成像会产生象差,现在,正规的折射天文望远镜的物镜大都由2~4块透镜组成。相比之下,折射天文望远镜用途较广,使用方便,比较适合做天文普及工作。 反射望远镜的光路可分为牛顿系统和卡塞格林系统等。一般说来,对天文普及工作,特别是对观测经验不足的爱好者来说,牛顿式反射望远镜使用起来不太方便,其物镜又需经常镀膜,维护起来也麻烦。折反射望远镜是由透镜和反射镜组成。天体的光线要受到折射和反射。这类望远镜具有光力强,视场大和能消除几种主要像差的优点。这类望远镜又分施密特系统、马克苏托夫系统和施密特卡塞格林系统等。根据我们多年实践的经验,中国科学院南京天文仪器厂生产的120折射天文望远镜对于天文普及工作和广大天文爱好者来说,是一种既方便又实用的仪器。 望远镜的光学性能 在天文观测的对象中,有的天体有视面,有的没有可分辨的视面;有的天体光极强,有的又特微弱;有的是自己发光,有的是反射光。观测者应根据观测目的,选用不同的望远镜,或采用不同的方法进行观测;一般说来,普及性的天文观测多属于综合性的,要考虑“一镜多用”。选择天文望远镜时,一定要充分了解它的基本光学性能。 口径--指物镜的有效直径,常用D来表示; 相对口径--指物镜的有效口径和它的焦距之比,也称为焦比,常用A表示;即A=D/F。 一般说来,折射望远镜的相对口径都比较小,通常在1/15~1/20,而反射望远镜的相对口径都比较大,通常在1/3.5~1/5。观测有一定视面的天体时,其视面的线大小和F成正比,其面积与F2成正比。象的光度与收集到的光量成正比,即与D2成正比,和象的面积成反比,即与F2成反比。 放大率--指目视望远镜的物理量,即角度的放大率。它等于物镜焦距和目镜焦距之比。 不少人提到天文望远镜时,首先考虑的就是放大倍率。其实,天文望远镜和显微镜不一样,地面天文观测的效果如何,除仪器的优劣外,还受地球大气的明晰度和宁静度的影响,受观测地的环境等诸因素的制约。而且,一架天文望远镜有几个不同焦距的目镜,也就是有几个不同的放大倍率可用。观测时,绝不是以最大倍率为最佳,而应以观测目标最清晰为准。 分辨角--指望远镜能够分辨出的最小角距。目视观测时,望远镜的分辨角=140(角秒)/D (毫米),D为物镜的有效口径。 视场--指天文望远镜所见的星空范围的角直径。

天文望远镜的性质

天文望远镜的性质 选择天文望远镜的实用教战准则每个喜爱天文、热爱观星的同好大概都既「希望」又「渴望」并「奢望」拥有天文望远镜,每每看到天文杂志上的新型望远镜,眼睛都快突出来了!但是望远镜的种类那麼多,就算预算充足,也总不能每样都买吧(呃…其实是满想这麼做的)!到底要怎样来选购一部适当的望远镜呢?相信这是很多同好心中共同的问题!既然有问题,我们就来解答一下吧! 一组完整的望远镜是由镜筒部与架台部组成的,镜筒部就是指望远镜本身,有折射式、反射式、折反射式三种。架台部指的是承载望远镜的部份,有经纬仪与赤道仪二种。由於望远镜是获得天体影像的关键,所以本文只讨论望远镜的部份。一部望远镜---不管是何种型式的望远镜,最让人锱铢必较的都是口径的大小,因为望远镜的口径大小,决定望远镜的一切能力。由口径所决定的望远镜「性能」有:a.=焦比、b.=集光力、c.=解像力、d.=极限星等、e.=重量. 焦比:焦比是指望远镜焦距长度与口径的比值,F=f/d。这个比值就是相机镜头上的光圈。如果焦距长度不便,则望远镜口径愈大,焦比就愈小,影像就愈亮。焦比大小在天文摄影上有著非常大的影响,因为如果焦比是别人的二倍,意味著你的曝光时间是别人的四倍。例如f/2的光学系统曝光1秒,可得到正确的曝光,则f/4的光学系统需曝光4秒才会有一样的影像浓度。7 集光力:集光力是指望远镜所收集到的光量与肉眼的比值。一个正常人的瞳孔在完全开放的状态下时,直径约有7mm,一部70mm口径的望远镜,口径的面积与肉眼相比,就是702/72=100倍,也就是说,7公分的望远镜,集光力是肉眼100倍。望远镜的口径愈大,集光力就愈强,也就能看到更暗淡的天体,这也就是为什麼望远镜愈来愈大的原因了。 c.)解像力(θ):望远镜的倍数愈大,看到的影像也会愈大,但影像变大不见得就能看清楚。望远镜能力范围内所能看到最清楚的细部,就称为解像力,以弧秒为单位。公式是 θ=116”÷D(mm),所以口径116mm的望远镜刚好可以分辨相距1”的细部,再靠近就无法分辨清楚了,倍数再大都一样。 极限星等(M):望远镜所能看到最暗的星等称为极限星等。正常视力的人,在黑暗、空气透明的场合最暗可以看到六等星,而口径70mm的望远镜的集光力是肉眼的100倍,它就能看到比六等星再暗五个星等的11等星。望远镜的口径远大於肉眼,自然能看到更暗的星等。极限星等的计算公式是M=1.77+5 例如:口径70mm的望远镜,极限星等是 M=1.77+5㏒70=11.0(等)。 重量:以折射式望远镜为例,物镜口径变大二倍,代表物镜重量最少变成四倍。望远镜的口径愈大,物镜就愈重,就必须用更坚固强壮的镜座来支撑镜片。同时口径愈大,镜筒的相对体积就更大,镜筒也必须同时更坚固强壮。这样的结果可能是一支让赤道仪扛不动的望远镜!而为了节省重量,被迫牺牲掉镜筒的强度,这样做反而是得不偿失的。 价钱:其实这个不叫性能,这个是结果。如重量一项所述,物镜口径变大二倍,代表物镜重量最少变成四倍,但价钱一定会远远超过四倍。不过也不必要这麼悲哀,重量与价钱的问题,在反射式望远镜上就没有这麼严重啦!所以,其实反射式望远镜也是不错的选择。 看过了这些有关望远镜的性能说明后,你是不是比较有选择一部望远镜的概念了?如果还没有,没关系,我们现在就直接了当地告诉你,什麼人该买什麼样的望远镜。` 入门型同好.

天文望远镜原理图

一、折射式望远镜 上图为开普勒望远镜原理光路图。从天体射来的平行光线,经物镜后,在焦点以外距焦点很近处成一倒立缩小实像a′b′。目镜的前焦点和物镜的焦点是重合的,所以实像a′b′位于目镜和它的焦点之间距焦点很近的地方,目镜以a′b′为物形成放大的虚像ab。当我们对着目镜观察时,进入眼睛的光线就好像是从ab射来的。显然,图中ab的视角β远大于直接用眼睛观察天体的视角a,所以,从望远镜中看到的天体使人觉得离自己近看得更清楚。 开普勒望远镜系统是目前应用最广泛的望远镜光学系统,实际应用中还需要增加正像系统,作为双筒望远镜,一般是通过棱镜来实现,根据棱镜种类的不同,分为保罗式和屋脊式,棱镜的作用是在获得正像的同时,使光线在有限长度的镜筒内反复迂回,从而大大缩短光路,这一点对于手持式望远镜是非常重要的,早期的望远镜的物镜甚至需要吊在桅杆上,人们不可能把这样的望远镜随身携带,随意观测的。 下图为伽利略望远镜原理光路图。作为目镜的凸透镜改为凹透镜,从而使人眼睛接收到一个正立的虚像。伽利略望远镜是一种古老的观剧望远镜,能直接成立正像,但视场较小,现在一般应用于玩具望远镜,以及外观精美的观剧望远镜,高倍单筒望远镜等更倾向于作为工艺礼品的望远镜产品。 二、反射式望远镜

使用凹面主镜采集光线反射形成图像,上图是典型的牛顿反射式天文望远镜,光线被反射到镜筒内一块小的平板反射副镜到目镜成像观测。 反射式望远镜能以较低的成本获得较大的口径,从而获得较好的集光力,同时能很好的控制色差,因此至今仍被广泛应用于天文望远镜系统。 三、折反式望远镜 施密特结构 马克苏托夫结构 折反射望远镜的物镜是由折射镜和反射镜组合而成。主镜是球面反射镜,副镜是一个透镜,用来矫正主镜的像差。此类望远镜视场大,光力强,适合观测流星,彗星,以及巡天寻找新天体。根据副镜的形状,折反射镜又可以分为施密特结构和马克苏托夫结构,前者视场大,像差小;后者易于制造。

课改版四上

课改版四上 1.小丽很想为十分疼爱她的爸爸过个有意义的生日。你们能帮助她实现这个愿望吗?分小 组讨论,然后各自汇报本小组的最佳方案,并讲清理由,供小丽选择。依据本小组设计的方案,想象小丽为爸爸过生日的情景,然后写一段话。注意语句要通顺。 2.从大家介绍的玩具中选择一件自己最喜欢的,写一篇作文。可以重点介绍这件玩具的特 点和使用方法,可以学习《我的天文望远镜》一文的写作方法,写清楚这件玩具的样子和作用,还可以给生产厂家写封信,夸夸这件玩具并提出自己的改进建议。 3.以“XX的秋色”为内容,写一篇短文。 4.听老师放音乐,边听边想象,然后把你想到的内容讲给同学们听。征求意见之后再写下 来。 5.办一期手抄报,内容关于北京的桥。 6.在日常生活中,同学们一定会遇到许多“第一次”,如第一次包饺子,第一次游泳。第 一次用电脑写作文,第一次上台表演……这些“第一次”无论是成功的喜悦,还是失败的难过,都会给你留下深刻的印象。选择一件印象最深的写出来,注意把话说明白,并写出自己的真情实感。 7.读了希望小学那封热情洋溢的来信,你们一定掌握了写信的方法。请给一位亲戚或朋友 写封信,写好信后寄出去 8.奇妙的盐。科学实验并将实验过程写下来 课改版四下 1.观察街头巷尾、学校、家庭等地发生的可喜变化,然后写一篇短文。 2.综合实践活动。在道路两侧的墙壁上、电线杆上,在汽车站的站牌上,经常可以看到各 种各样的小广告,这种现象被人们称为“城市皮肤病”。请大家针对这种现象,围绕“怎样治疗城市皮肤病”这一主题,开展一次综合实践活动。围绕这次懂,每个人自选内容、自拟题目,写一篇作文。 3.选择自己喜欢的一处景点,自拟题目,写一篇习作。 4.在你成长的经历中,哪件事你最满意?哪件事你最受感动?哪件事最有趣?哪件事最后 悔?……选择一件写下来 5.仿照《我爱故乡的杨梅》这篇短文的写法,写一种你喜爱的水果或植物,写出你喜欢 它的理由。 6.我们每个同学的心里都装着许多美好的希望。想一想,你最希望的是什么,为什么有这 样的希望。然后以“我希望……”为题,写一篇短文 7.以“我是一个XX 的孩子”为题,写一篇作文。先把题目补充完整,再通过一件事写出 自己的某一个优点或缺点。比如:我是一个勇敢、热情、胆小、爱看书、淘气、喜欢帮助人……的孩子。 8.综合实践活动:我们周围的动物。收集资料做成PPT展示 课改版五上 1.在生活中,你会遇到许多让自己感动的事情,请你选择其中的一件,写一篇习作。 2.你一定参观或游览过许多地方,那些地方给你留下了非常美好的印象?请你选择其中的 一处,按参观或游览的顺序,自拟题目,写一篇习作。 3.我发现——在生活中只要留心观察,就会有所发现。想一想自己有什么发现,然后写一 篇作文。内容要具体,语句要通顺,注意把题目补充完整。 4.围绕“走近京剧”活动,自选内容,自定题目写一篇习作。提示:可以写在这次活动中 自己最感兴趣的内容,可以写自己的收获,感想,也可以写活动过程中令你感动的人或事。

400mm 天文望远镜技术指标

400mm 天文望远镜技术指标 天文望远镜技术指标 序号指标名称主镜/副镜导星镜寻星镜 1 主光路系统双分离消色差光学系统ED低色散高消色差折 射光学系统 双分离消色差折射 光学系统 2 有效口径220mm 120㎜80㎜ 3 等效焦距2700mm 900㎜500㎜ 4 系统焦比f/12.3 f/7. 5 f/6.3 5 光学系统精度系统的波前差<1/1 6 RMS 6 视场40′19’3° 7 镜面材料K9 玻璃材质 ED (低色散玻璃) 8 主、副镜镀膜增透膜+SiO2保护膜增透膜增透膜 9 分辨率0.66” 1.17" 1.75"

10 极限星等目视13.8等目视12.7等 11 天顶镜配有2”天顶镜2”天顶镜配1.25"天顶镜 12 目镜PL40、26、12.4、8 与主镜目镜互换可以与主镜用目镜互换 13 机械结构德国赤道式基架,稳定,牢固,抗干扰, 抗风,抗地震 1:10双速调焦 14 机架系统德国赤道式 15 电控系统自动寻星系统 赤经、赤纬驱动步进电机蜗轮蜗杆驱动 精密编码器光电码盘 赤经速度快动60~80°/min,慢动1~3°/min,微动5″/s(在恒动速度上迭加),恒动为每恒星秒15″ 赤纬速度 快动60~80°/min,慢动1~3°/min, 微动5″/s 跟踪精度5‰ 指向精度 重复指向精度3"(RMS),指向精度8 "(RMS) 远程控制 可提供互联网远程控制望远镜,并实现 图像数据的下载和传输 随动系统望远镜和圆顶随动,遥控天窗启闭 重要终端接收设备美国 Coronado公司,S olarMax 90,Ha太阳单 色滤光镜 太阳白光投影,白光 CCD,摄像机系统 照相机转接口 DX系列照相机,开展天文科普摄影创 作活动 DX相机转接口DX相机转接口终端扩展功能 具有较强的终端扩展能力,可加装较大 的终端设备 售后服务 电话响应24小时/每周,派员:抵达时 间48小时内

天文望远镜基础知识介绍

天文望远镜基础知识科普 一、望远镜基本原理与天文望远镜 望远镜是一种利用凹透镜和凸透镜观测遥远物体的光学仪器,是通过透镜的光线折射或光线被凹镜反射使之进入小孔并会聚成像,再经过一个放大目镜而使人看到远处的物体,并且显得大而近的一种仪器。所以,望远镜是天文和地面观测中不可缺少的工具。 天文望远镜是望远镜的一种,是观测天体的重要工具,可以毫不夸大地说,没有望远镜的诞生和发展,就没有现代天文学。随着望远镜在各方面性能的改进和提高,天文学也正经历着巨大的飞跃,迅速推进着人类对宇宙的认识。 二、天文望远镜的结构 下面是天文望远镜的结构图,不是说每一款望远镜都是这样的。有的天文望远镜没有寻星镜,有的在镜筒上还安装了中垂来调节平衡。还有会赠送很多其他的天文配件,比如太阳滤镜、增倍镜(巴洛镜)、更多倍数的目镜。 天文望远镜重要部位的作用: 1.主镜筒:观测星星的主要部件。 2. 寻星镜:快速寻找星星。主镜筒通常都以数十倍以上的倍率观测 星体。在找星星时,如果使用数十倍来找,因为视野小,要用主镜筒将星星找出来,可没那麼简单,因此我们就使用一支只有放大数倍的小望远镜,利用它具有较大视野的功能,先将要观测的星星位置找出来,如此就可以在主镜筒,以中低倍率直接观测到该星星。 3. 目镜:人肉眼直接观看的必要部件。目镜起放大作用。通常一部 望远镜都要配备低、中和高倍率三种目镜。 4.天顶镜:把光线全反射成90°的角,便于观察。 5. 三脚架:固定望远镜观察时保持稳定。

三、天文望远镜的性能指标 评价一架望远镜的好坏首先看它的光学性能,然后看它的机械性能的指向精度和跟踪精度是否优良。光学性能主要有以下几个指标: 1.口径:物镜的有效口径,在理论上决定望远镜的性能。口径越大,聚光本领越强,分辨率越高,可用放大倍数越大。 2.集光力:聚光本领,望远镜接收光量与肉眼接收光量的比值。人的瞳孔在完全开放时,直径约7mm。70mm口径的望远镜,集光力是70/7=10倍。 3.分辨率:望远镜分辨影像细节的能力。分辨率主要和口径有关。 4.放大倍数:物镜焦距与目镜焦距的比值,如开拓者60/700天文望远镜,使用H10mm目镜,放大倍数=物镜焦距700mm/目镜焦距10mm=70倍;放大倍数变大,看到的影像也越大。 5.视场:望远镜成像的天空区域在观测者眼中所张的角度,也称视场角。放大倍数越大,视场越小。 6.极限星等:是望远镜所能观测到最暗的星等,主要和口径、焦比有关。正常视力的人,在黑暗、空气透明的场合最暗可看到6等星,而70mm口径望远镜的集光力是肉眼的100倍,能看到比6等星再暗五个星等的11等星。 因此,衡量望远镜的重要参量是口径。 四、天文望远镜的分类 (一)光学望远镜 1609年,伽利略制造出第一架望远镜,至今已有近四百年的历史,其间经历了重大的飞跃,根据物镜的种类可以分为三种: 1.折射望远镜:物镜为凸透镜,位于镜筒的前端,来自天体的光线经物镜折射后成像在焦面上,故称为折射望远镜。优点---使用方便,镜体轻巧,便于携

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