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采购望远镜参考指标

采购望远镜参考指标
采购望远镜参考指标

如何采购望远镜

说到望远镜,很多人就会问,某某望远镜能看多远?这个问题本身就是错误的,望远镜是没有距离限制的,人眼能看到的地方,望远镜都能看到,望远镜是一种用于观察远距离物体的目视光学仪器,能把远处很小的目标按一定倍率放大,使本来无法用肉眼看清或分辨的物体变得清晰可辨。所以,望远镜是天文和地面观测中不可缺少的工具。它是一种通过物镜和目镜使入射的平行光束仍保持平行射出的光学系统。了解望远镜首先从它最基本、最常见的技术参数开始。

1、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,一般7-10倍的是最适合手持望远镜,但在特殊领域,也有10-16倍的放大倍率。

2、视场角度

视场范围用1000米处望远镜可视景物范围标示,如113M/1000M,表示距观察者1000米处,望远镜可观察到113米范围的视场。放大倍率越大,视场就越小。

3、出瞳直径

出瞳直径又叫出瞳口径,是光线经过目镜汇聚后,在目镜后形成的亮斑的直径。也是粗略描述成像亮度的参数。在弱光环境下,越大的出瞳直径,可以带来更清晰的图像。人类的瞳孔,在正常生理情况下,最大不会超过7mm,所以大于7mm的出瞳直径,无意就是一种光线上的浪费。这一参数,不能完全反应望远镜的好坏,因为这个参数,只要符合制造规格,即可达到数值上的要求。

4、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。它和放大倍率、镜片数量、物镜焦距视场大小、目镜的结构和焦距有关。一般来说倍数高的望远镜出瞳距离小一些。足够大的出瞳直径可以保证望远镜在使用者佩带防毒面具或眼镜时使用。出瞳距离是设计望远镜时确定的数值。出瞳距离小于8毫米时,观测的舒适感变差。戴眼镜的朋友尽量选择14毫米至20毫米的长出瞳距离的镜子。Onick欧尼卡望远镜全部满足这一要求。

5、镀膜

镜片镀膜的作用是为了是为了防止光线在镜片上面反射的漫射光造成的薄雾般的白茫茫现象,抑制反光使透光率增加,增加色彩的对比度、鲜明度,提高观测效果。一般镀膜层越多、越深、越厚的,观赏效果越好,亮度越高。

镀膜的颜色需根据光学材料及设计要求而定,平常使用最多的蓝膜、红膜、绿膜。

6、BKA4和BK7的区别

它们是组成棱镜的材质,Bk7,被称为一般光学玻璃(硼硅玻璃)。Bak4是一种折射率高于BK7的材料(铬酸钡玻璃),成本也比较高,所以被采用在比较高端的保罗棱镜双望中。Onick欧尼卡望远镜全部采用的是BAK4棱镜系统。

双筒望远镜参数说明

望远镜参数说明 望远镜参数说明 倍率:指将景物拉近的能力。 例:一台10x42的望远镜,望远镜的倍率是10或者10x 10倍就是说可将1000米外景物“拉近”到100米处。其实际观察大小等于我们走近到100米外观景。放大率越高,所见景物越大。倍率较高会使背景较黑,高倍率会令影像变得较朦亦会将手震幅度放大,使影像摇动不已。一般来说10倍乃是一般人之极限。低倍率情况下影像较光,亦较清晰锐利,色差及其他像差亦较少。 物镜口径:物镜的直径大小 例:一台10x42的望远镜,物镜是42MM。 口径越大,集光力越高,所见暗星越多,影像越亮,解像度越高越锐利。但一阔三大,重量也更大,而且大镜较难研磨。4cm级较轻便,但所见暗星不及5cm级。3cm级集光力比较弱,但较轻巧,日间观鸟比较方便。比5cm大的机型都较重,而且较难保持平衡,需用脚架支撑。总的来说,8x40/10x40等机型较方便,适合一般用途。8x30机型最适合观鸟。 视场(Field of View) 视场即是我们观景的范圉,视场越大,观测范圉越大。如下图所示,表示看1000米以外的景物,能看到的宽度是120米。 视距(Eye Relief)

视距指在能够清晰看到整个视场下,眼睛和目镜之间最短距离。视距长度以mm 表示,取决於目镜设计。视距太短时,若眼睛不是贴近目镜玻璃便导致视野边缘失光,不合戴眼镜人仕使用;视距太长,影像容易有黑影出现,但只要将眼杯拉长问题即可解决。 戴眼镜人仕请选视距14mm以上之型号(详见下图): 计算:物镜口径(mm) /倍率 当你手持双筒望远镜,你会见目镜中央有一个圆形光点,其余地方为黑色,这光点就是出射光瞳。优质的望远镜出射光瞳为一个完美清晰的圆形光点,位处中央,周围呈黑色。出射光瞳越大,代表影像亮度越亮,清晰度越高,而且眼球较易看到影像,此种望远镜适合海事、环境不断晃动场合下使用。出射光瞳太细会使影像难于对准观测,但是出射光瞳超过7mm后,一部分光线便会散失掉,造成浪费。而且人越老瞳孔越细,如50岁的人瞳孔夜间中 扩到最大亦只有5mm。所有望远镜的出射光瞳亦不宜太大。 镀膜(Coating) 镜片表层镀膜可减少由反射造成的光的流失,从而增加影像的亮度,清晰度和对比度,也可减缓眼视疲劳。镀膜可分为四个层次 1)镀膜coated:至少在一个光学面上镀有单层增透膜; 2)全表面镀膜fully coated:所有的镜片和棱镜都镀有单层膜; 3)多层镀膜multi-coated:至少在一个光学面上镀有多层增透膜 4)多层全光学面镀膜fully nmulti-coated:所有的镜片和棱镜都镀有多层增透膜。

望远镜放大率的测定自组望远镜

伊犁师范学院物理科学与技术学院 2013届本科毕业论文 论文题目:望远镜放大率的测定--自组望远镜 作者姓名:车安宁 班级:物理09-2A班 专业:物理学 学号:003 指导教师:夏莉艳高级实验师 完成时间:2013年05月27日 物理科学与技术学院 二〇一三年五月 望远镜放大率的测定 ――自组望远镜 内容摘要 望远镜通常分为开普勒望远镜和伽利略望远镜,开普勒望远镜由两个凸透镜组成,伽利略望远镜由一个凸透镜、一个凹透镜组成。本论文采用由两个凸透镜组成的开普勒望远镜,分别用比较板法、成像法、视角直接比较法三种方法测量望远镜的放大率,并在实验的基础上,通过参阅大量资料,以及考虑实际成像情况,对实验中各参量的取值及其对实验产生的影响加以分析和探究。该实验测量精度不是很高,但是实验性强,可将其运用到中学物理课程的学习中去,为今后关于放大率测定的学生实

验提供好的借鉴。 关键词:透镜放大率实验 A measure of the telescope magnification-- Assemble the telescope byself Abstract Telescope is usually divided into Kepler and Galileo. Kepler is composed of two convex lenses, Galileo telescope is composed of a convex lens, concave lens. This paper adopts the Kepler telescope consists of two convex lenses, respectively, comparison board , imaging method and angle of direct comparison method and other three approaches to measuring the magnification telescope. And on the basis of experiment, through the refer to a large number of data, considering the actual imaging, analyze and explore the experiment values of each parameter and its influence on the experiment. The experiment measurement precision is not high, but the pilot is strong. It can be used in the middle school physics course studying, and for the future provide a good reference about student experiment for the determination of magnification. keywords:telescope enlargement rate magnification 目录 引言 (1) 1、望远镜的构造及成像原理 (1) 1.1望远镜成像原理 (1) 1.2实验装置 (3) 2、比较板法测望远镜放大率 (4) 2.1实验装置及测量原理 (4) 2.2实验数据处理 (5) 3、成像公式法测望远镜放大率 (6)

空调室内设计参数

空调室内设计参数 室内设计参数与室内舒适标准及卫生要求有关,包括室内干球温度、相对湿度、新风量、流速、噪声和空气中含尘量六项指标。 1、室内干球温度: 夏季空调应采用22~28℃。高级民用建筑或人员停留时间较长的建筑可取低值,一般建筑或人员停留时间短的建筑应取高值。 冬季空调应采用18~24℃。高级民用建筑或人员停留时间较长的建筑可取高值,一般建筑或人员停留时间短的建筑应取低值。 2、室内相对湿度: 夏季空调应采用40%~65%,一般的或人员停留时间短的建筑可取偏高值。 冬季空调应采用30~60%。 商用中央空调系统一般用于高档公寓、别墅和面积较小的办公、商店、餐饮、娱乐等公共场所。对于业主来说,希望空调系统能提供舒适的室内环境,同时也希望空调系统的运行费用尽可能低。空调负荷计算表面,室内温度提高1℃,相对湿度提高5%,空调负荷将降低6%~8%,因此室内设计参数如温度、相对湿度的标准不应过高。 3、室内空气流速(人员活动区): 室内空气流速对人体的舒适也有一定的影响,夏季冷风或冬季热风流速过大,会有不舒适的吹风感。一般夏季空气流速要求不大于0.3m/s,冬季要求不大于 0.2m/s。 4、噪声: 噪声过大将有损于人体健康,因此噪声指标也是一个重要指标,空调设计人员应对空调系统的噪声进行有效控制。 5、洁净度: 对于民用建筑,对空气中含尘量的要求不高,一般在空调风系统中安装初效过滤器即可。对于要求较高的场合,可采用中效过滤器。 6、新风量: 一般住宅的层高较低(2.8m左右),新风处理设备(例如:新风机组)及新风管的布置将很困难,而且住宅建筑中,人员密度非常低,因此常依靠门窗渗透,或间歇开窗引入室内新风来稀释室内的二氧化碳浓度,从而保证人员卫生健康要求的

太空望远镜指向系统设计

太空望远镜指向系统设计 专业:自动化 班级:2007级1班 姓名:

目录 引言 (3) 1太空望远镜 (6) 1.1 太空望远镜概述 (6) 1.2 太空望远镜的原理 (7) 1.3 太空望远镜的种类划分 (8) 1.4 八部最了不起的太空望远镜 (9) 1.5 太空望远镜的发展历程 (17) 2 太空望远镜系统(以哈勃望远镜为例) (20) 2.1 光学望远镜的组合(OTA) (20) 2.2 仪器 (21) 2.2.1哈勃空间望远镜携带的仪器 (21) 2.2.2科学仪器 (22) 2.3 航天器系统 (26) 2.4 太空望远镜-太空船系统 (30) 3 反馈控制 (31) 3.1反馈控制原理 (31) 3.2 自动控制系统的组成及常用术语 (34) 3.3 自动控制系统的分类 (35) 3.4 自动控制系统的性能指标 (38) 4 控制系统的结构图 (41) 4.1 结构图简述 (41) 4.2 系统结构图的组成和绘制 (41) 4.3 系统结构图的等效变换 (42) 5 MATLAB软件 (47) 5.1 MATLAB介绍 (47) 5.2 传递函数 (47) 5.3 频率特性 (51) 6 太空望远镜指向系统设计 (55) 6.1 太空望远镜指向系统结构图 (55) 6.2 太空望远镜指向系统设计指标 (56) 6.3 太空望远镜指向系统参数确定及仿真验证 (56) 结论 (61) 致谢 (63)

参考文献 (64)

太空作为天文研究地盘的太空望远镜,大部份皆为欧美国家所发射(只有少许例外地由日本发射)。在地球大气外装设观测设施有两大好处,首先,影像可更为清晰,否则大气的阻隔会使影像变得模糊(情形就像身处充满蒸气的浴室之中);其次,可以侦察到那些从恒星和星系而来,却被大气层阻挡着的辐射,例如紫外线、X射线和伽玛射线。虽然我们有赖大气层保护免受太阳紫外线和X射线的灼伤,但是这也意味着如果我们留在地面上,便会错失大量来自宇宙的信息。 太空望远镜在拍摄时必须一直锁定某个目标,这一过程可能要保持数小时,具体取决于观测者使用的仪器。但太空望远镜是绕着地球告诉运动着的,所以太空望远镜指向系统的设计必须严谨。本设计就是根据哈勃望远镜指向系统模型,设计合适的放大器增益 K和具有增益调节的测速反馈系数1K,使 a 指向系统达到很好的性能指标。 关键词: 太空望远镜;指向系统;MATLAB;参数整定;仿真

博士能望远镜 - 各系列双筒望远镜全面剖析

博士能望远镜 - 各系列双筒望远镜全面剖析 美国博士能BUSHNELL作为全球销量第一,也是历史最悠久的品牌,一直深受全球客户的青睐。作为全球第一品牌,博士能望远镜的产品系列繁多,总共有11个系列,多达近60个产品型号。如果能选择到一款真正符合自己心意的博士能望远镜,成为大家非常苦恼的事情,去年笔者亲临了博士能在美国的一个比较大的展厅,花了将近三天的时间,对博士能各产品系列,进行了对比测试,现在根据我自己的感受,给大家做一个详细的介绍,以下仅代表我自己对博士能望远镜技术性能的了解,和我自己的望远镜测试经验得到的结果,有偏颇之处,往广大网友斧正。 以下我从博士能产品从高到低系列进行一个相对详细的介绍: 一. 万元级超高清级双筒望远镜 - 博士能ELITE 精英系列望远镜 - 世界顶级望远镜典范 ELITE精英系列,目前该系列在我国的售价在10000元左右。ELITE精英系列是博士能最为顶级的双筒望远镜产品,这个系列的产品,也可以说是全球最为顶级的望远镜产品。

博士能在ELITE精英系列中注入了博士能几十年在光学领域的所有最新技术,包括ED萤石镜头,XLT多达60层的镀膜技术,PC-3镀膜增强技术,RAINGUARD 防水技术等等。博士能在展会上的销售工程师花了大约一个小时给我详细介绍了ELITE精英系列的生产工艺及各项技术。我未能完全领会,但是我能感觉到博士能在ELITE精英系列上倾注了博士能所有销售工程师的全部心血,以图打造出一款真正的世界顶级望远镜。 因为博士能有两个级别的望远镜采用了ED镜片,就是ELITE精英和LEGEND 传奇,我详细询问这两个系列在镜片上的区别,因为这两个系列差价在一倍以上。博士能销售工程师给我详细介绍了各种号称ED镜片之间的区别。虽然我没有完全理会其含义。但很明显博士能销售工程师给我一个概念:只有ELITE精英使用的才能真正称为ED镜片(目前市面上号称ED镜片的望远镜,太多了,其实都是一个概念)。包括LEGEND传奇系列的ED镜片其实只是一个概念而已,对成像质量消色散方面,几乎没有任何明显效果。所以博士能的机型,只有ELITE精英系列才会在品号上加上ED,如620142ED,628042ED. 博士能在LEGEND传奇系列上是绝对禁止用ED后缀的,传奇LEGEND仅仅在宣传上使用ED镜片,仅仅是迫于行业内市场压力而采取的行为。 销售工程师介绍,为保证做工的精良,ELITE精英系列是博士能所有双筒望远镜唯一在博士能日本工厂制造了。博士能日本工厂是博士能在全球几十家工厂中,专门生产高精度产品的工厂。 现在全球销售的ED镜片望远镜,真正的ED镜片机型只有两个品牌:博士能ELITE精英和蔡司ZEISS VICTORY T*FL系列。这一点让我深受震撼。所以博士能在全球定位的竞争对手仅仅是蔡司的VICTORY系列。2010年,ELITE精英系列在全美的销量是蔡司VICTORY系列的3倍。 博士能ELITE精英系列主力型号是620142ED(10X42)、628042ED(8X42)这两款。 我怀着激动心情详细测试使用了博士能精英620142ED,初次接触,无论从包装,做工以及各个产品设计细节都能感觉到真正的精良。我原来使用和测试过的所有双筒望远镜都无法同ELITE 精英620142ED相提并论。

海洛斯空调主要技术指标及性能的详细说明

精心整理 主要技术指标及性能的详细说明 意大利海洛斯作为欧洲制冷领域唯一认可的第三方实验室,通过优化CAD 结构设计及新型可靠部件的选用,使得海洛斯在灵活性、安全可靠性、节能高效及先进性等方面处于领先。 ●优化的结构: 全系解决海洛斯刀片风(Air-Blade 系列)采用多 层盘片大面积"/"型蒸发器、增大了蒸发器面积,使焓差值提 高到0.95,提高了热交换效率,翘片材料表面经专利技术特殊防水涂层处理,不粘水,减少了冷凝水在其表面的停留时间,可防止水份重新吹至机房内,提高除湿效率及防止电路的瞬间短路现象产生,降低了风阻和噪音,换热效果好,可产生更大的显冷量,用于抵消计算机设备由于耗电而产生的发热量,海洛斯空调显热比SHR 值可以达到近似1.0,其产生的冷量可近乎100%的利用,是目前机房专用空调行业内显热比SHR 值最高的品牌。而其它品牌同类产品所采用的

蒸发器为传统的"A"型或”V”型,但由于不具备先进的工艺,其显热比一般在0.85----0.9左右,不能100%的利用空调产生的制冷量,浪费了能源。 EC电子变频无极调速风机:海洛斯机组选用目前世界最先进的德国施乐佰EC电子变频直流风机,无极变速,由零逐步达到运行电流。机组运行过程中,在保证要求的机外余压下,可以根据需要自动调整转速。风机电机的绝缘等级为F级,防护等级为IP54。 主控制器根据回风口的温感探头探测的温度 变化,能够对每台机组发出指令自动调整风机的转速。大 ,机 机组冷、 最下端应有放水端口并装有放水阀门,顶端有放气阀门。 电加热采用铝合金翅片,具有表面温度低,低活性的特点,提高运行及维护的安全性。 级加热,在加热及除湿运行时可逐级投入,节省电能。还可根据用户要求增加翅片,最多达9组。 统:海洛斯刀片风系列) 湿。当湿度达到机组设定要求时,蒸汽调节 阀门自动关闭,加湿关闭。机组的蒸汽加湿系统对蒸汽冷凝问题在出厂 时进行严格测试,保证合格。 电极采用电极加湿罐,无水质要求,具有自动冲洗功能,减少北方 地区加湿罐的消耗;通过检测罐内电流,由电磁阀控制上水及排水,可 控制湿度精度达50%±2%。并加湿罐更换简便,无须专用培训及工具。

空间望远镜列表

空间望远镜列表 这是一个空间望远镜列表。这里列表是按电磁波谱的主要频段分类的,即自高频至低频分为伽玛射线区、X射线区、紫外线区、可见光区、红外线区、微波区和无线电区。有些望远镜工作在上述中的多个频段,它们会在每一个频段中都被列出。对于采集粒子(如宇宙射线原子核、电子等)的空间望远镜,以及探测引力波的空间望远镜(主要是LISA)也在这个表中列出。对于探测任务仅局限于太阳系,包括太阳、地球以及太阳系中其他行星的探测器则被排除在外,关于这些探测器请参见太阳系探测器列表。 当望远镜处在地心轨道上时,关于它的高度的两个参数会以千米为单位给出,分别为初始轨道的近地点和远地点,即望远镜与地球质心(准确说是望远镜与地球构成的两体系统的质心)距离的最大值和最小值。类似的,如果望远镜处在日心轨道上,这两个参数也会相应地给出,但此时的单位是天文单位(AU)。 伽玛射线 参见:伽玛射线天文学 伽玛射线望远镜采集并测量宇宙中独立的高能伽玛射线源。伽玛射线会被大气层吸收,因此对伽玛射线的观测需要依靠高纬度的气球或太空中的探测器。伽玛射线可以来自超新星、中子星、脉冲星和黑洞;而具有极高能量的伽玛射线暴也已经被探测到,但还未能被识别。[1] 名称空间局发射 日期 任务 结束 日期 轨道 参考文 献 第3代高能天文学天文台(HEAO 3)美国国家航空航天局 1979 年9 月20 日 1981 年5 月29 日 地心轨道 (486.4–504.9 千 米) [2][3][4] 伽玛射线轻型探测器(AGILE)意大利空间局 2007 年4 月23 日 — 地心轨道(524– 553 千米) [5][6] 康普顿伽玛射线天文台(CGRO)美国国家航空航天局 1991 年4 月5 日 2000 年6 月4 日 地心轨道(362– 457 千米) [7][8][9]欧洲空间局 1975 年8 1982 年4 地心轨道 (339.6– [10][11][

测定望远镜的角放大率

测定望远镜的角放大率 【实验目的】 1.熟悉望远镜的构造及其放大原理 2.学会一种测定望远镜放大率的方法 【实验仪器】 望远镜、米尺及标尺 【实验原理】 望远镜是用途极为广泛的助视光学仪器。主要用来帮助人眼观察远处的目标。它的作用在于增大被观察物体对人眼的张角,起着视角放大的作用。望远镜的视角放大率定义为 M =用仪器时虚像所张的视角/不用仪器时物体所张的视角 (1) 望远镜的的光学系统是由物镜和目镜两部分组成的。如图所示,实物PQ 经过物镜L 0成倒立实像P'Q ’,于目镜Le 的物方焦点F E 的内侧,再经目镜L E 成放大的虚像P ’’Q ’'于人眼的明视距离处。理论计算可得显微镜的放大率为: (2) 式中M 0是物镜的放大率,Me 是目镜的放大率,f 0',f E '分别是物镜和目镜的像方焦距,⊿是显微镜的光学间隔(=F 0'F E ,现代显微镜均有定值,通常是17或19cm),s 0=-25cm ,为正常人眼的明视距离。一般f 0'取得很短(高倍的只有1--2mm),而f E '在几个厘米左右。通常物镜和目镜的放大率,是标在镜头上的。 图1

组成望远镜的两透镜的光学间隔近乎为零,即物镜的像方焦点与目镜的像方焦点几乎重合。望远镜可分两类:若目镜和物镜的像方焦距均为正,即两个都是凸透镜,则为开普勒望远镜;若物镜的像方焦距为正,(凸透镜)目镜的像方焦距为负(凹透镜),则为伽利略望远镜。如图2所示为开普勒望远镜的光路示意图。远处物体pQ经物镜L0后在物镜像方焦平面上成一个倒立的实像P'Q',像的大小决定于物镜焦距及物体与物镜间的距离。像P'Q'一般是缩小的,近乎位于目镜的物方焦平面上,经目镜L E放大后成虚像P’’Q’’于观察者眼睛的明视距离与无穷远之间。 图2 由理论计算可得望远镜(⊿=0)的放大率为: M=-f0'/f e' (3)上式表明,物镜的焦距越长、目镜的焦距越短,望远镜的放大率越大。对开普勒望远镜(f0'>0,f E'>0),放大率M为负值,系统成倒立的像;而对伽利略望远镜(f0'>0,f E'<0),放大率M 为正值,系统成正立的像。因为实际观察时,物体并不真正位于无穷远,像也不无穷远,但(3)式仍然近似适用。 用望远镜观察物体时,一般视角都非常小,因此视角之比可用其正切值之比代替,于 是光学仪器的放大率M可以近似的写成 M = tgα0/tgαE(4)测定望远镜放大率的最简便的方法如图3所示。设长度为l0的目的物PQ直接置于观察者的明视距离处,其视角为αE,从显微镜中最后看到的虚像P’’Q’’亦在明视距离处,其长度为-l,视角为-α0,于是 M = tgα0/tgαE=l/l0(5)

空间望远镜

精品资源 空间望远镜 21世纪之初,美国航空航天局(NASA)计划实施一系列重大空间观测项目。预期在前后十余年时间之内,把4台大型天文观测设备送入外层空间。此项宏伟规划,是继20世纪90年代哈勃太空望远镜取得辉煌成功之后,NASA跨世纪太空探测蓝图中承前启后的又一次大手笔。 这些耗资钜亿的大型空间天文台,使用最先进的技术手段"武装到牙齿",以实现前所未有的高灵敏度、高分辨率、大视场及同时观测多个天体的能力。从整体而言,它们探测宇宙的效能将全面超越其先驱者哈勃太空望远镜(HST)。它们的投入运行,必然极大地拓展人类认识宇宙的视野。 首先将于2001年发射升空的是"空间红外望远镜(SIRTF)",其主镜口径84厘米,配备极高灵敏度的红外探测元件。为彻底避开地球红外辐射的干扰,它将巡游于近千万公里之遥的深空轨道。当望远镜在外层空间,处于极低温的条件下进行观测时,红外波段的宇宙"面容"可谓纤毫毕现,比之于地面观测何止清晰百万倍! 计划中的第二台仪器是"空间干涉望远镜(SIM)"。预计在2005年3月送入绕地轨道。它实际上是一个在空间释放的由7架30厘米口径镜面排列而成长达9米的望远镜阵。运用光学干涉技术,其最终的空间分辨率可比HST胜强近千倍。建造这台望远镜的技术要求极高,它的应用将使天文学家分辨遥远恒星的能力迈上新的台阶。 下一个登场的是"新世代望远镜(NGST)",定于2007年上天。NGST也是专为红外观测而设计的,与SIRTF不同的是,它的口径可达7.5米。其集光能力接近HST的9倍,但造价却只及HST的四分之一。 对地外生命的不懈探索乃是NASA空间计划的点睛之笔。"地外行星发现者(TPF)"集空间望远镜技术之精萃,欲为人类寻觅太空知音建立不世之功。TPF计划在2010年到2012年之间发射上天。它的设计思路与SIF相仿,但在规模和性能上已不可同日而语。SIF的可收卷镜阵延伸9米上下,而TPF的镜面阵列则可达百米尺度。利用其空前的高分辨率,人们足以探明,在太阳系邻近数十光年之内,是否存在与地球条件相似的行星。 TPF的具体项目规划尚在襁褓之中,然而无庸置疑,对解开人类在宇宙中的地位这一亘古之谜,TPF定将作出其历史性的贡献。 欢迎下载

实验5 望远镜放大率的测定

[实验五] 望远镜放大率的测定 [实验目的] 1.掌握望远镜的构造及其放大原理; 2.学会测定望远镜放大率的方法; [实验仪器] 望远镜 (编号: ) 石英刻度尺(300mm 、500mm ) [实验原理] 望远镜式用途极为广泛的助视仪器,主要是帮助人眼观察远处的目标,其作用在于增大被观察物体对 人眼的视角,起视角放大作用,其视角放大率定义为: e a a M 视角不用仪器时物体所张的角用仪器时虚物所张的视0 = (5-1) 望远镜的光学系统是由物镜和目镜组成,两透镜的光学间隔几乎为零,即物镜的像方焦点和目镜的物方焦点几乎重合。望远镜分两类,若物镜和目镜的像方焦距均为正,称为开普勒望远镜,若物镜的像方焦距为正,目镜的像方焦距为负,则称为伽利略望远镜。图5-1为开普勒望远镜的原理光路图,图5-2为伽利略望远镜原理光路图。 由理论计算,望远镜的放大率M 为: ' 'e o f f M =- (5-2) 1、投影法测放大率 由于望远镜的视角很小,故视角之比可以用视角的正切之比来代替,故5-1式可用5-3式来表达: 0 l l tga tga M e o == (5-3) 上式中的l 和0l 分别为物AB 的长度和像B A ''投影到物屏上的投影B A ''''的长度。 2、光阑法测放大率

当望远镜对无穷远调焦时,望远镜筒的长度可以认为是' +'e o f f ,这时将望远镜的物镜卸下,在他的原来位置放一长度为1l 的目的物(十字叉丝光阑),则在离目镜d 处得到该物所成的实像,设像长为2l -,如图5-3所示,根据透镜成像原理可得 d f f l l e ' +'=-021 (5-4) '='+'+e e f f f d 1110 (5-5) 从(5-4)和(5-5)两式消取d 得到: 2 1 l l f f M e o = ''- = (5-6) [实验内容及步骤] 1、 把望远镜调焦到无穷远处,也就是使望远镜能清楚地看到远处的景物。 2、 卸下望远镜的物镜,并在原物镜的位置装一个十字叉丝光阑。 3、 利用移测显微镜测出望远镜目镜所成十字叉丝像的长度,并用移测显微镜直接测出光阑上十字叉丝 的长度。 4、 设十字叉丝的长度分别为21l l 和,他们镜望远镜目镜所成的像的长度分别为' '21l l 和,则望远镜的 放大率为)2 2 11(21l l l l M '+'= [实验数据处理]:测量5组数据,计算)(M U M M A ±= [实验评估分析]:

空调技术参数选购指引

空调技术参数选购指南 1.空调器一般都具有如下功能: (1)调节室内温度 一般情况下,人们居住或工作的环境,与外界的温差如能保持在5℃左右是比较适宜的。若温差过大,每当受到“热冲击”或“冷冲击”时,都会使人感到不舒服。因此,对大多数人来说,空调房间夏季保持在24-28℃、冬季保持在18-20℃是比较理想的。 (2)调节室内湿度 在过于潮湿或干燥的空气环境中,人们会感到不舒服,适合人们需要的相对湿度是在40-70%的范围内。空调器的湿度调节,是通过增加或减少空气中的潜热来实现的,夏季降温除湿,冬季升温加湿。 (3)调节室内气流速度 (4)人们处在适当低速流动的空气中要比处在静止的空气中感觉良好。 (4)净化室内空气 空气中一般都有悬浮状态的固体或液体微粒,它们很容易随着人们的呼吸进入气管、肺等器官,沾附在其上面,这些微尘还常常带有细菌,传染各种疾病,因此,无论是室外新风还是室内循环风,都要通过空调器上的空气过滤器将空气中灰尘等过滤掉,以保证室内空气的新鲜和清洁。 (5)定期更换室内空气 空调器为了节能运转,一般仅循环室内空气,但时间一长,室内空气的品质会因此而下降,这时可以打开新风门和排风门,吸入室外新鲜空气,排除室内污浊空气。 (6)调节送风方向 空调器出风口上设有水平格栅和垂直栅,水平格栅用来调节气流出口倾角。夏天进冷风时向斜上方送出,冬季送热风向斜下方送出。垂直格栅能左右调节,即调节气流在室内的扩散范围。 (7)控制房间温度波动 在15~30℃范围内,能自动调节室内温度,控制精度一般在±1℃或±2℃范围内。 2.空调主要有如下技术参数 空调技术参数: 空调规格额定制冷 量不低于制冷消耗 功率低于 能效比 不低于 额定制热 量不低于 制热消耗 功率低于 室内机噪 音低于 1P 2300W 700W 3.5 3400W 1500W 40DB 1.5P 3200W 900W 3.6 4500W 1700W 40DB 3P 7200W 2300W 3.1 10500W 5000W 48DB 5P 12000W 3800W 3.1 17000W 7500W 51DB (1)制冷量 空调器的名义制冷量是空调器的主要指标,它是指在国家有关标准规定的名义工况下,空调器应具有的制冷量,这需要经测试才能验证其是否符合指标。 (2)制热量 热泵型或电热型空调器主要性能指标,其含义与名义制冷量相似。

望远镜的主要技术性能

望远镜的主要技术性能 1、通光孔径: 限制通过望远镜光能的图形框子(一般是物镜框)叫做入射瞳孔(简称入瞳),亦即望远镜物镜的通光孔径D。 2、放大率(放大倍数) 眼睛通过望远镜所看到物体像的张角和眼睛直接看物体时的张角之比即为放大率。如果已知物镜和目镜的焦距,则可由物镜的焦距F除以目镜的焦距f可得放大率r: r=F/f 望远镜的放大率也可由入射瞳孔的直径D除以出射瞳孔的直径d得到,即: r =D/d 放大率越大,一般观察的物体越清晰。 双筒望远镜的基本性能通常用数字表示在它的外盖上,例如:8x42第1个数字表示望远镜的放大率为8倍,后一个数字表示物镜的通光孔径为∮42毫米。3、视场: 当眼睛在出瞳点观察时看到的物体范围叫做视场。广角或超广角望远镜(视场大于60度)的观察范围比一般望远镜的观察范围要大。 双筒望远镜的视场一般用数字表示在它的外置上,例如122/1000表示用望远镜观察,在1000米的距离上可观察到直径122米范围的视场。有时亦可用英尺和角度表示。 4、分辨率: 望远镜的分辨率用它所能分辨的物方无限远两个物点对望远镜物镜中心的张角

∝表示(单位:秒)。望远镜的分辨率直接与入射瞳孔直径有关。入射瞳孔直径(一般为物镜通光孔径)越大,望远镜分辨率就越高,观察的物体就越清晰。5、出射瞳孔直径: 入射瞳孔在目镜后面的像叫做出射瞳孔。出射瞳孔位于目镜后,只有当眼睛与出射瞳孔相重合时才能观察到望远镜的全视场。 出射瞳孔直径越大,用望远镜观察物体的主观亮度就越高。据此,在傍晚及光线较弱的条件下观察需要用大出射瞳孔直径的望远镜。 望远镜的出射瞳孔直径等于入射瞳孔直径D除以望远镜的放大率r:d=D/r 6、出射瞳孔距离: 出射瞳孔到目镜靠近人眼最后一个表面顶点的距离即为出射光瞳距离。出射瞳孔距离大于16毫米时常称为长出瞳距离,它便于戴眼镜观察。 7、透过率: 望远镜的透过率影响所观察物体的亮度。透过率与多种因素(如玻璃对光的吸收,光学表面透射时的反射损失,光散射等)有关。特别是光学表面透射时的反射损失对透过率影响最大同时也影响成像清晰度。因此,望远镜的光学镜片与空气接触的表面都要渡减反射膜(增透膜)。镀的膜系不同望远镜的透光效果会不一样(单层透过率约50%、双层透过率约65%、多层膜透过率可达85%以上),以镀宽带增透膜效果最佳。但考虑价格因素一般只在光学零件数目较多或在较高档的望远镜中镀制宽带增透膜。判别一个望远镜的透过特性,可以观察镜片反光情况,若反光严重,则透光差,成像就模糊。 本文来自:重庆美华光电有限公司网

第一章 望远镜基本原理

望遠鏡基本原理 1.1望遠鏡光學原理 望遠鏡由物鏡和目鏡組成,接近景物的凸形透鏡或凹形反射鏡叫做物鏡,靠近眼睛那塊叫做目鏡。遠景物的光源視作平行光,根據光學原埋,平行光經過透鏡或球面凹形反射鏡便會聚焦在一點上,這就是焦點。焦點與物鏡距離就是焦距。再利用一塊比物鏡焦距短的凸透鏡或目鏡就可以把成像放大,這時觀察者覺得遠處景物被拉近,看得特別清楚。 折射鏡是由一組透鏡組成,反射式則包括一塊鍍了反光金屬面的凹形球面鏡和把光源作 90 度反射的平面鏡。兩者的吸光率大致相同。折射和反射鏡各有優點,現分別討論。 1.2 折射和反射望遠鏡的選擇 折射望遠鏡的優點 1.影像穩定 折射式望遠鏡鏡筒密封,避免了空氣對流現象。 2.彗像差矯正 利用不同的透鏡組合來矯正彗像差(Coma)。 3.保養

主鏡密封,不會被污濁空氣侵蝕,基本上不用保養。 折射望遠鏡的缺點 1.色差 不同波長光波成像在焦點附近,所以望遠鏡出現彩色光環圍繞成像。矯正色差時要增加一塊不同折射率的透鏡,但矯正大口徑鏡就不容易。 2.鏡筒長 為了消除色差,設計望遠鏡時就要把焦距儘量增長,約主鏡口徑的十五倍,以六吋口徑計算,便是七呎半長,而且用起來又不方便,業餘製鏡者要造一座這樣長而穩定度高的腳架很是困難的一回事。 3.價錢貴 光線要穿過透鏡關係,所以要採用清晰度高,質地優良的玻璃,這樣價錢就貴許多。全部完成後的價錢也比同一口徑的反射鏡貴數倍至十數倍。 反射望遠鏡的優點 1.消色差 任何可見光均聚焦於一點。 2.鏡筒短 通常鏡筒長度只有主鏡直徑八倍,所以比折射鏡筒約短兩倍。短的鏡筒操作力便,又容易製造穩定性高的腳架。 3.價錢便宜 光線只在主鏡表面反射,製鏡者可以購買較經濟的普通玻璃去製造反射鏡的主要部份。

空调参数及其型号

空调参数及其型号 商场里空调的价签上除了价格以外,往往还有一串数字和字母表示空调的型号。别小看这些数字和字母,某款空调是第几代产品,都有哪些功能,行家一眼就能看出来。下面我就给您说说这些数字和字母的含义。 空调型号的表示方法国家有统一的标准,基本格式为“①②③—④⑤⑥⑦⑧”。 处于①位置上的字母表示产品代号,如果为K,则表示是家用空调器。 处于②位置上的字母表示空调的结构形式,空调器按结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号分别为:F为分体式,C为窗式,Y为移动式。 ③表示功能代号(单冷型无此代号)。R为热泵型,Rd为热泵辅助电加热,D为电热型。 ④表示额定制冷量,用阿拉伯数字表示。 ⑤表示分体式室内机组结构代号,D为吊顶式、G为挂壁式、L为落地式、Q为嵌入式等。 ⑥表示分体式空调器室外机代号,W代表室外机。 ⑦表示改进型代号。分为A、B、C、D、E等,在字母前面加斜杠以区分。 ⑧表示工厂设计序号和特殊功能代号等,允许用汉语拼音大写字母或阿拉伯数字表示,如变频为BP,遥控为Y。 下面以格力空调几个型号作简单说明: KCD-46(4620):其中K表示房间空调器,C表示窗机,D表示电热型,46表示制冷量是4600瓦。 KFR-25GWE(2551):其中K表示房间空调器,F表示分体式,R表示热泵型,25表

示制冷量是2500瓦,G表示挂壁式,W表示室外机代号,E表示该型号为改进型产品,即冷静王系列产品。(晋平) 格力空调机型号中的N4、N5是表示能效比。能效比:N5-2.6以上,N4-2.8以上,N3-3.0以上,N2-3.2以上,N1-3.4以上,N后数字越小能效比越高,越省电。国家规定9月1日起能效比2.6以下的空调不能进入市场。格力为了方便区分,设了一个能源级别来明确标明,实际没标明的也和标明的是一样的机器,只是差了一个标识。 所谓能效比也称性能系数,即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为9 70W。则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。 附:国家新颁布的空调能效标准共分五级,能耗比是制冷量除以输出功率的比值,最低标准是一级2.6,按照新规定,能耗比低于2.6即为不合格产品。估计现在市场上还有3 0%的库存量达不到国家标准,所以厂商也在积极清库存。 级别能耗比级别能耗比 五 3.4二 2.8 四 3.2一 2.6 三 3.0 KFR-32GW和KFR-32GE4区别:前者是挂壁式的室外机,后者为挂壁式的改进E型;能效比为4级。 KFR-72LW与KFR-72GD5的区别:前者为落地式室外机,后者为挂壁式改进D型,能效比为5级。 二, KFRd-50LW/U(ZXF)

世界四大双筒望远镜介绍-LEICA(徕卡)

LEICA(徕卡) 第一篇:《LEICA(徕卡)望远镜基础指南》 放大倍率 每一架双筒望远镜都有标有两个数字,第一个数字是指放大倍率。它告诉我们通过望远镜观测时,被观测物能被拉近多少,例如使用8倍放大倍率的望远镜,可以让一只距离100米的鸟,看上去只有12.5米。 物镜直径 双筒望远镜第二个特性数字指的是物镜直径(双筒望远镜入射通光孔径),是毫米做单位。一架设计标准为10X50的双筒望远镜的物镜直径为50毫米。物镜直径越大,双筒望远镜采集光线的能力越强。如果在弱光条件下观测,那么理想的选择是物镜直径为42或者50毫米的望远镜(woodlande补充:另外倍数也不能太高,10倍以下较适宜)。物镜直径为20或者32毫米的双筒望远镜比较合适在日光条件下观测。 出瞳直径 当你距离双筒望远镜目镜30厘米左右观察目镜时,可以看到两个形如瞳孔的亮点,它的直径就是出瞳直径,出瞳直径等于以毫米为单位的物镜直径除以放大倍率。这些区域呈现正圆形,边缘锐利,体现LEICA望远镜的优质特点。人眼的瞳孔可以随光线的强弱而变化,光线明亮则瞳孔缩小,光线微弱则瞳孔增大。观测舒适的通常规则是:双筒望远镜的出瞳直径应当至少和人眼的瞳孔直径一样大。当然,出射和入射通光孔径并不是评估影像亮度的唯一决定性指标,其他因

素也同样重要,如对比度,分辨率和透光率。 弱光系数 弱光系数是一个经过计算得出的数字,用以描述双筒望远镜在弱光条件下的理论性能。计算公式为物镜直径和放大倍率乘积的平方根。弱光系数是个纯粹的数学值,没有对望远镜的任何光学质量进行描述。诸如对比度、色彩还原和分辨率等。视场 这个数值指的是距离1000米时所看到的范围。通常,放大倍率越大,视场范围越小。具有较大视场范围的双筒望远镜能够覆盖较大的区域,使观测者可以方便的追踪移动目标,诸如一大群鸟。徕卡双筒望远镜有一个显著的质量标准是位于视场边缘的影像都锐利清晰、轮廓鲜明,具有丰富的对比度。 对比度和分辨率 对比度是指影像明暗区域之间亮度的差别。亮度差别越大,对比度越大。一个对

望远镜的倍数

望远镜倍数 文章简介 很多人在购买望远镜时,对望远镜倍数的理解有误,导致对购买的望远镜不是很满意。本文将详细教你正确理解望远镜的倍数,同时教你选择一款适合自己需要的倍数的望远镜。 文章详细内容 很多人在购买望远镜时,对望远镜倍数的理解有误,导致对购买的望远镜不是很满意。本文将详细教你正确理解望远镜的倍数,同时教你选择一款适合自己需要的倍数的望远镜。 每架望远镜上都标有主要参数,如7x35表示该镜为7倍,物镜口径35mm。一般6倍以下为低倍率,6-10倍为中倍率,10倍以上为高倍率。现在主要讨论双筒望远镜的倍数。 很多人总认为倍数越高越好,一些厂家也以虚假的高倍来吸引消费者,实际上一架望远镜的合理倍数是与望远镜的口径和观测方式相关的:口径大的,倍数可以适当高些,用三角架固定观测的可以比手持观测高些。若选购手持观测的双筒望远镜,7-10倍之间足够用,最高不要超过12倍,否则倍数越高,观测视场就越小、越暗,观测效果反而下降,尤其是高倍带来的抖动也大大增加,使观测的景物无法稳定下来,很难正常观测。 望远镜的倍数,在理论上与望远镜的视野成反比,倍数越高,视野越小。所以望远镜的倍数不适宜太大。50MM口径的双筒望远镜,如果到了20倍就基本上到了极限了,如果倍数在大,视野就太小了。基本无法使用。 世界各国如美国、俄罗斯装备部队的望远镜品种虽很多,但大多以6-10倍为主,一些世界名牌如美国博士能、施华洛世奇、德国蔡司等所产望远镜同样也是以中倍率为多,这是因为一个清晰而稳定的成像是最重要的。 目前世界上的顶级望远镜,如博士能精英系列,一般都采用42MM口径,8-10倍的倍率就行了。 所以作为我们日常户外用的望远镜,建议选择7-10倍。超过10倍尽量就不要选择呢了。如果超过10倍就建议使用三角架。 我们从国外最流行的望远镜就能看到望远镜应该选择什么倍数。全球超高清望远镜连续三年销售冠军- 美国博士能精英系列的倍率就是7-10倍。 博士能奖杯系列应该所有知道望远镜的地球人都知道,博士能奖杯234210是全球400-600美元中高级望远镜销售冠军。而奖杯8X32是全球迷你望远镜销售冠军。刚才说了望远镜的倍数与视野成反比,但是不同的望远镜,同样倍率,同样口径的视野相差很大。

使用双筒望远镜注意事项

如何使用双筒望远镜及注意事项 有些新手朋友收到望远镜,满心期待但是不知道如何操作使用,没有调节好以至于观测时成像无法重合、视野有黑影以及无法同时调清楚等情况,给大家介绍一下如何使用欧尼卡Onick双筒望远镜以及注意事项。 市面上的双筒望远镜一般分为屋脊结构和保罗结构,其实操作方法大致相同。 第一步: 旋升眼罩:不戴眼镜观测的朋友将眼罩旋起来,戴眼镜观测的朋友将眼罩旋下去。 翻折眼罩:不戴眼镜的朋友无需翻折,戴眼镜的朋友观测时将眼罩翻折下去。

这样做是为了使眼睛和目镜保持适当的出瞳距离,如果贴的太近或者离得太远,观测起来视野里就会感觉有黑影在晃,无法获得完整的视野圆。 此外,如果不戴眼镜的朋友观测的时候眼罩没有旋起来,眼睫毛也很容易刮到目镜镜片沾染油脂,影响成像清晰度,观测起来就会有雾感成像模糊不清。 第二步:

调节瞳距:有很多童鞋说望远镜看到的总是两个圆,中间有黑影成像无法重合,那就是因为瞳距没有调节好。操作方法:扳动两个镜筒之间的间距,调节到与你的眼睛瞳距一致,这样看出去图像就可以重合了。 第三步: 调焦:慢慢转动调焦轮对焦调节清晰度即可! 补充一下视差调节: 有的人两只眼睛度数不一样,比如左眼100度,右眼300度。摘下眼镜后观测会发现双眼无法同时看清晰,这是因为双眼有视差。这个时候可以先转中间

调焦轮使左眼清晰后,再慢慢转动右目镜或视差补偿微调一下,双眼就可以同时观测到清晰的图像了。 一般大部分保罗望远镜则是转动右目镜微调补偿视差: 有的新手童鞋收到望远镜,因为不熟悉,看到右目镜或视差环可以转动就直接将它转到底了。但如果双眼视力正常的话,视差又被转到底了那么无论你怎么转动调焦轮对焦始终有一边会是模糊的,无法同时获得清晰的成像。所以这点大家也要注意一下,一般能同时看清的话视差环就不要动也不要直接拧到底。 通过以上所述,您应该知道如何正确使用欧尼卡双筒望远镜了吧! 再简单的说几点注意事项: 1、不要用望远镜直接观测太阳,这样会对眼睛造成严重伤害甚至失明。 2、望远镜不要摔,避免震动冲击,以免光轴发生偏移观测起来头晕脑胀。 3、手不要摸镜片,避免镜片上沾染油脂指纹等影响成像清晰度。 4、不要一边走一边观看望远镜,避免误踏危险物体并导致人身伤害。 5、不要将望远镜放在阳光下长时间暴晒和长期放到烈日下的汽车中,避免高温加速橡胶的老化。 6、不防水的望远镜长期不用注意保持干燥,可防止在带干燥剂的密封袋中,避免镜片长霉。 7、不要将望远镜里面的干燥剂放到小孩可以拿到的地方,避免小孩吞食干燥剂造成伤害。

实验论文——望远镜和显微镜组装和放大率的测定

望远镜和显微镜组装和放大率的测定 摘要:本论文主要从望远镜和显微镜的组装,以及其放大率的测量方向作探究。本实验开始讲了显微镜,开普勒望远镜以及伽利略望远镜的原理,随后陈述了实验的过程,分析了实验理论中的缺陷,并提出了一定的改进方案。 关键词: 望远镜,显微镜,凸透镜,凹透镜,放大倍数。 引言:显微镜和望远镜是最常用的助视仪器常被组合在其他的仪器中使用。因此,了解并掌握它们的结构原理和调节方法,了解并掌握其放大率的概念和测量方法,不仅有助于加深理解透镜成像规律,也有助于正确使用其他光学仪器。毋庸置疑,前人已经对这些仪器研究得十分出色了,他们创造了一系列的测量仪器放大率的方法,并对其不断改进。但是,现在测量望远镜和显微镜的放大率仍然是个十分棘手的问题。于是,我们做了这个实验并做出了一定的改进。 【实验原理】 1、望远镜构造及其放大原理 望远镜通常是由两个共轴光学系统组成,我们把它简化为两个凸透镜,其中长焦距的凸透镜作为物镜,短焦距的凸透镜作为目镜。图1所示为开普勒望远镜的光路示意图,图中L 0为物镜,Le 为目镜。远处物体经物镜后在物镜的像方焦距上成一倒立的实像,像的大小决定于物镜焦距及物体与物镜间的距离,此像一般是缩小的,近乎位于目镜的物方焦平面上,经目镜放大后成一虚像于观察者眼睛的明视距离与无穷远之间。 物镜的作用是将远处物体发出的光经会聚后在目镜物方焦平面上生成一倒立的实像,而目镜起一放大镜作用,把其物方焦平面上的倒立实像再放大成一虚像,供人眼观察。用望远镜观察不同位置的物体时,只需调节物镜和目镜的相对位置,使物镜成的实像落在目镜物方焦平面上,这就是望远镜的“调焦”。 图1 图2 望远镜可分为两类:若物镜和目镜的像方焦距均为正(既两个都为会聚透镜),则为开普勒望远镜,此系统成倒立的像;若物镜的像方焦距为正(会聚透镜),目镜的像方焦距为负(发散透镜),则为伽利略望远镜,此系统成正立的像。 望远镜主要是帮助人们观察远处的目标,它的作用在于增大被观测物体对人眼的张角,起着视角放大的作用。望远镜的视角放大率M 定义为: e M αα= 用仪器时虚像所张的视角不用仪器时物体所张的视角 (1) 用望远镜观察物体时,一般视角均甚小,因此视角之比可以用正切之比代替,于是,光学仪器的放大率近似可以写为: 0 e tg M tg αα= (2)

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