天文望远镜基本知识
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书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
想学天文望远镜看看这些入门知识
1、望远镜基础
有两种主要类型的望远镜:折射镜用透镜来收集并汇聚光线,反射镜用
反射镜收集光线。
要选择好合适的望远镜,首先要了解两种望远镜的相对优缺点。
衡量望远镜的好坏,不用放大倍数,而用口径,也就是主透镜或主反射
镜的直径。
当人们说“小”望远镜时,他们指的是望远镜的口径小。
口径
决定了望远镜能收集多少光线,收集的光线越多,你所能看到的也越多。
因此,不管是折射镜还是反射镜,口径越大威力就越强。
最小的望远镜(口径50-80毫米)一般都是折射镜,更大口径的望远镜
一般是反射镜,因为大口径的反射镜比折射镜造价要便宜一些。
通过50-60毫米的最小的折射望远镜,可以看见月面的环形山和深色低洼的“月海”,土星的光环,木星的云带和四颗主要的卫星,一些双星,
以及各种星云、星系。
如果使用更大的望远镜,可以看到更暗的天体和更多的细节。
尽管小折射望远镜可以作为第一步购买计划的理想选择,但这里要提一
点非常重要的警告。
很多廉价的折射望远镜要幺粗制滥造,要幺性能与价格不符,在最糟糕的情况下,望远镜在天文观测上可能毫无用处,尽管它们的外观相当漂亮。
不幸的是一些大商店也卖光学质量很差的望远镜。
单透镜的主要缺点是在目标的边缘会产生多余的颜色,这称为色差。
改
正了色差的透镜称为消色差透镜,尽管光凭这一点不能保证其性能一定优越,但选望远镜时这一点是值得考虑的。
反射望远镜没有色差。
2、选什幺
专注下一代成长,为了孩子。
物理学中的天文观测技术知识点天文观测是物理学中的重要领域,它为我们揭示了宇宙的奥秘和物质运动的规律。
在物理学中,天文观测技术是实践和研究天文学的基础,掌握这些技术知识对于深入理解宇宙和发展物理学具有重要意义。
本文将介绍一些物理学中的天文观测技术知识点。
一、天文望远镜天文望远镜是进行天文观测的基本工具。
它可以放大远处天体的图像,使我们能够更清晰地观察星体的性质和特征。
天文望远镜根据其工作原理和观测范围的不同分为光学望远镜和射电望远镜两大类。
光学望远镜利用透镜或反射镜将光线聚焦,形成放大的图像。
光学望远镜通常用于观测可见光波段的天体,如恒星、行星、星系等。
其中,折射望远镜使用透镜,反射望远镜使用反射镜。
射电望远镜用于接收并放大天体发出的射电波,以研究宇宙中的高能物理现象和星体的电磁辐射。
射电望远镜利用抛物面或拼接筒状反射器接收射电波,并通过信号处理和数据分析得到相关的天文数据。
二、天文观测技术1. 视差测量视差是指地球在绕太阳公转时,观测同一个天体在不同时刻所看到的视觉位置的差异。
视差测量可以用于确定天体的距离。
通过观测天体在地球公转周期中的位置变化,计算出其视差,再结合地球和太阳的距离,即可得到天体的距离。
2. 天体测量天体测量是指对天体的位置、亮度和运动状态等进行精确测量和观测。
其中,位置测量可以通过确定天体在天球上的赤经和赤纬来实现。
亮度测量可以通过采集天体的光子数量来计算。
运动状态可以通过测量天体的径向速度和横向速度来确定。
3. 光谱分析光谱分析是指将星光或其他电磁波通过光栅或分光器进行分离和测量的过程。
通过对天体的光谱进行分析,可以获得有关星体成分、温度、速度等重要信息。
光谱分析被广泛应用于行星大气层研究、恒星结构分析和宇宙膨胀等课题中。
4. 天体成像天体成像是指对天体的图像进行拍摄和处理,以获得有关天体的详细信息。
天体成像技术广泛应用于研究星系结构、星体表面特征和行星环境等领域。
常用的天体成像技术包括长时间曝光摄影、干涉成像和阵列成像等。
天文望远镜基础知识介绍天文望远镜的历史可以追溯到17世纪初,当时伽利略·伽利莱使用了一种被称为折射望远镜的设备来观测天体。
这种望远镜使用了透镜将光线聚焦在焦点上,使物体能够更清晰地被观察到。
自那时以来,望远镜的设计和技术有了很大的发展,从折射望远镜到反射望远镜再到现代的高级天文望远镜。
望远镜的主要目标是收集、聚焦和放大天体的光线。
其核心部件是光学镜头,它可以将天体发出的光线聚集到一个焦点上。
根据镜头的类型,望远镜可以分为折射望远镜和反射望远镜。
折射望远镜使用透镜来聚焦光线,其中最常见的设计是非常简单的折射望远镜。
这种望远镜包括一个目镜和一个物镜,光线经过物镜聚焦在焦点上,然后由目镜放大和观察。
折射望远镜的优点是对各种波长的光线都有较好的聚焦能力,但缺点是透镜可能变形或者产生色差。
反射望远镜使用反射镜来聚焦光线,其中最常见的设计是纽维恩望远镜。
这种望远镜包括一个反射镜和一个目镜,光线经过反射镜反射后聚焦在焦点上,然后由目镜放大和观察。
反射望远镜的优点是能够消除透镜的变形和色差问题,但缺点是对特定波长的光线聚焦能力较差。
现代的高级天文望远镜具有更复杂的设计和更先进的技术,以观测更遥远、更微弱的天体。
例如,哈勃太空望远镜是一架在地球外轨道上运行的望远镜,它能够避开地球大气层的干扰,拍摄出更清晰、更详细的图像。
另外,一些大型天文望远镜,如甘斯望远镜和欧洲极大望远镜,使用了多个镜片或镜面组成的阵列,以增加观测的灵敏度和分辨率。
除了光学望远镜,还有其他一些类型的望远镜,如射电望远镜、X射线望远镜和伽马射线望远镜,用于观测不同波长范围的天体辐射。
射电望远镜通过接收和分析射电波来观测天体,X射线望远镜通过接收和分析X射线来观测天体,伽马射线望远镜则用于观测伽马射线暴等高能天体现象。
通过使用天文望远镜,我们能够观察到远离地球的星系、恒星、行星、星云等天体,从而深入研究宇宙的起源、演化和结构。
天文望远镜是现代天文学的重要工具,它为我们揭示了宇宙的奥秘,推动了科学的进步。
天文望远镜原理及使用望远镜的基本原理是通过聚集和放大来自远方的光线,使其达到人眼能够分辨的大小,从而实现对天体的观测。
望远镜主要包括物镜、目镜(或者叫做眼镜)和照相机等组件。
首先,让我们来看一下望远镜的光学原理。
在望远镜的物镜上有一个曲面,叫做凸透镜。
光线从远处的天体进入望远镜之后会被凸透镜折射,然后聚焦到焦平面上。
焦平面是一个特定位置,当光线通过凸透镜后,在这个位置上会形成一个清晰的图像。
焦平面上的图像是倒立的,所以望远镜还需要一个目镜,它负责将图像翻转成正立的。
目镜通常是一个凹透镜,通过放大焦平面上的图像,使其达到人眼能够分辨的大小。
除了光学原理,现代望远镜还结合了光电探测技术,可以将光信号转换为电信号进行分析和记录。
在焦平面上安装一个光电传感器(例如CCD),可以将光信号转化为电信号,并通过电路和计算机处理,得到更为详细的图像和数据。
在使用望远镜观测天体时,首先需要找到目标天体的方向。
可以通过地平仪、星图或者天文卫星等工具来定位目标。
接着将望远镜对准目标,调节焦距和目镜的位置,使得图像变得清晰和锐利。
通常还需要调整望远镜的对焦距离,以确保观测距离合适。
一旦获得清晰的图像,就可以观察和记录所需的数据。
为了获得更好的观测效果,一些专业望远镜还配备了自动导航和跟踪系统。
这些系统可以根据设定的目标自动调整望远镜的朝向和焦距,并跟踪天体的运动,确保目标一直保持在视野中心。
这些自动化系统使得观测更为便捷和精确。
总结起来,天文望远镜的原理是基于光学和光电探测技术的,通过聚集和放大远方的光线,使我们能够更清晰地观察宇宙中的现象和天体。
使用望远镜观测天体需要定位目标、调节焦距和目镜位置,并可能会使用自动化导航和跟踪系统来获得更好的观测效果。
望远镜基础知识望远镜的规格表示:一般来讲,“x”前面的数字表示倍数,“x”后面的数字表示物镜口径。
定倍望远镜的表示方法:7x35表示该镜为7倍,物镜口径35mm。
连续变倍望远镜的表示方法:8-24x40表示该镜倍率从8倍到24倍之间可以连续变化,口径为40mm分挡变倍望远镜的表示方法:30+60x70表示其倍率有30倍和60倍二种,口径70mm。
对于天文望远镜,则习惯于用口径和焦距表示规格,如80/600,或80F600,表示物镜口径为80mm,物镜焦距为600mm。
天文望远镜也可以直接标口径,如80mm、102mm、127mm、153mm等等,或者按英制表示口径:4寸、6寸、8寸、10寸、12寸等等。
为什么天文望远镜不标倍数呢?这是因为绝大多数的天文望远镜都是通过换目镜,来改变倍数的,用的目镜规格不同,倍数也会不同,所以一般不标倍数,如果天文望远镜用于拍摄,那么倍率的意义将会淡化。
1. 物镜口径和放大倍数。
望远镜的物镜口径用毫米数字来表示,放大倍数是一个数字。
如一具望远镜标有10*50的字样,表示它的物镜口径为50毫米,放大倍数是10。
一般而言,口径越大,望远镜的光学性能越好,但望远镜的价格和重量也直线上升。
口径3 0毫米以下称为小口径,30毫米到50毫米称为中口径,50毫米以上为大口径。
放大倍数一般为6,7,8,10,12 ,15,16,20及以上。
买望远镜的一个误区是认为倍数越大越好,其实不然,倍数越大,望远镜的视场越小,寻找目标,特别是活动目标越困难,再则手持望远镜时,倍数越大,手臂和身体晃动的影响也越大。
所以综合考虑,7*35,8*4 0,10*50这几种望远镜是首选。
2. 出瞳直径出瞳直径这个参数非常重要,但却往往被人忽视。
实际上出瞳直径有点象照相机镜头的最大光圈,它决定望远镜像场的明亮程度。
出瞳直径=物镜口径/放大倍数,出瞳直径越大,望远镜像场越明亮,越适合在昏黑暗环境下使用。
但人眼睛的瞳孔直径为3毫米至7毫米,出瞳直径比3毫米小的望远镜,其像场看上去还不如人肉眼看的亮堂,出瞳直径比7毫米大的望远镜,从望远镜目镜出来的一部分光线没能射进瞳孔中,白白浪费掉,所以细心的人会发现,大部分望远镜的出瞳直径在3毫米到7毫米之间。
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。
望远镜的基础知识天⽂望远镜的基本知识(⼀)要了解天⽂望远镜的基天⽂望远镜有折射式、反射式和折反射式3种:1、折射式使⽤起来⽐较⽅便,视野较⼤,星像明亮,但2⽚双3⽚复消⾊差物镜。
不过,消⾊差或复消72种⾊光(红和兰光)消除⾊差,⽽复消⾊差物镜除2种⾊光消⾊差之外,还对第3种⾊光(黄光)消除了剩2、反射镜的优点是没有⾊差,但是,反射镜的彗差和2种。
前者光学系统简单、价格便宜,球⾯反主镜和⽬镜都在后⾯,成像质量较好,价格也较贵。
3、折反射镜兼顾了折射镜和反射镜的优点:视野⼤、价格还不及三分之⼀。
折反射镜有施密特-卡塞-卡塞格林式2种,后者⼜称马-卡镜。
-卡镜有2⽚式和3⽚式2种。
譬如:BOSMA马卡150/l800 BOSMA马卡200/2400都是3⽚式,因像质⽐2⽚式更好,合理选择望远镜的焦距选择望远镜的焦距,与你想要观测的天体有关。
如果你6,长焦15,介于两者之间称之为中焦距(使⽤增倍镜可以成倍延长望远镜的焦距。
)放⼤倍数并⾮越⼤越好天⽂望远镜倍率=F/f,即望远镜物镜焦距除以⽬镜焦1.5倍物镜的⼝径(以毫⽶数表⽰),⽤⼝径100不得⼤于125倍。
最佳宁静度时,可达190倍;⼝径200倍。
最佳宁静度时,可达340倍。
实际上对于爱好者观测明亮的天体,最⼤倍率可达2倍,2.5倍物镜的⼝径(以毫⽶数表⽰)。
不过,过⼤的倍数更暗,同时⼤⽓抖动也放⼤了,使影像更模糊。
根据个⼈的经济能⼒,尽可能选择⼝径⼤的望远镜1、⼝径⼤,接收到的光能量就多,可以观测到更暗的;2、⼝径⼤,最⼤有效放⼤倍数V就⼤,因为V=主镜⼝D?2.5(以毫⽶数表⽰);3、⼝径⼤,分辨率⾼,可以观测到⾏星更多细节,可*分辨率是衡量望远镜光学性能好坏的最重要指标。
分辨率(分辨⾓)=140"/D,当望远镜⼝径等于100毫⽶=140"/100=1.4"分辨⾓理论上讲,只是与⼝径有关,实际上与光学设2倍理论分辨⾓,就算得上是优质望远镜,⽽BOSMA马150/l800,经进⼝计量仪器检验,分辨⾓优于1",已接近140”/150。
天文望远镜介绍范文天文望远镜是一种用来观察天体的光学仪器。
它可以放大天体的图像,使观察者能够更清晰地看到遥远的星体。
在科学研究、天文学教育以及业余爱好者的观测中,天文望远镜都发挥着重要的作用。
本文将对天文望远镜的分类和工作原理进行介绍,还将讨论一些重要的天文望远镜。
折射望远镜的优势是可以产生高对比度的图像,适合观察明亮的天体,如行星和二星系统。
然而,由于透镜的制造成本较高,透镜的尺寸也有限,因此折射望远镜通常不能达到非常高的放大倍率。
反射望远镜则没有这些限制。
反射镜可以通过金属涂层来增加对光的反射,从而提高图像的亮度。
B. Newton望远镜和Cassini望远镜是两种常见的反射望远镜,都具有出色的光学性能。
它们的主要不同之处在于光路设计的差异。
天文望远镜工作的基本原理是通过放大和聚焦光线来形成图像。
无论是折射还是反射望远镜,在镜筒的一端都有一个目镜,通过这个目镜可以看到天体的图像。
在目镜的另一端,有一个物镜或者反射镜,它们负责聚焦光线。
物镜或反射镜的形状和尺寸决定望远镜的放大倍率和图像质量。
比如,反射望远镜中的物镜通常是一个曲面反射镜,它将光线反射到一个称为焦点的点上。
该焦点处形成的图像通过一个目镜被观察者看到。
物镜和目镜之间的距离决定了望远镜的放大倍数,即图像放大的程度。
一些重要的天文望远镜包括哈勃太空望远镜、查尔斯·玛修斯望远镜和极大望远镜。
哈勃太空望远镜是一架在太空中运行的反射望远镜,它以其高分辨率和清晰的图像质量而闻名。
它通过避免了地球大气的干扰来获得更准确的观测结果。
查尔斯·玛修斯望远镜是一种反射望远镜,它由一个总口径为6.5米的巨大镜片组成。
该望远镜采用多镜片组成的系统,可以收集更多的光线以观测更遥远的天体。
极大望远镜是一种大型的折射望远镜,拥有口径为30米的主镜。
它是目前正在建设中的一台非常庞大的天文望远镜,预计将在2025年完成。
一旦完成,它将是迄今为止最大的望远镜,将使天文学家们能够观测到更远的星体。
天文望远镜培训知识经常会碰到天文爱好者问:我想买天文望远镜,到底买怎样的好?这个问题实在不好回答,因为不同的爱好者水平、经济能力等因素各不相同。
要给出同样的答案勉为其难。
这里我整理了十个有关问题,希望能给他们一点帮助。
――――――――――――――――――问题一:我该不该买望远镜?答:如果你无法在夜空中识别五个以上的星座,就不该买望远镜。
因为即使你买了,你也找不到星。
――――――――――――――――――问题二:我什么时候该买望远镜?答:1、你已经认识十五个以上的星座,并开始为天天看那些星座感到单调重复。
2、了解一些望远镜的相关知识(如双筒望远镜和天文望远镜各自的优点和缺点;三类天文望远镜――折射式、反射式、折反射式的优点和缺点;影响望远镜性能的六大因素)3、你已经用过别人的望远镜,知道它的优点,以及存在什么缺点。
4、如果不买望远镜,你会吃不香,睡不着。
――――――――――――――――――问题三:我该买什么样的望远镜?答:一个天文爱好者最好有一台双筒镜和一台天文望远镜。
有人觉得要先买双筒镜,有人却说应该先买天文望远镜,其实是仁者见仁,智者见智。
两种望远镜都有各自的长处,带给人的乐趣也完全不同。
――――――――――――――――――问题四:用于天文观测的双筒望远镜怎样选择?国产50~80口径(50以下口径的双筒镜集光不够多,更适合观景用),放大倍数7~15倍(倍数过大不单会使视场变暗,而且手持观测会抖晃得厉害),单层膜最好选蓝膜。
价格200~1000元。
选择国内大厂的产品相对好一些。
最好多挑选,因为即使是国内大厂,由于装配水平参差不齐,观测效果也有很大差异。
建议不要选择变倍双筒镜,要获得和定倍双筒镜同样的光学质量,它的价格会贵5倍。
――――――――――――――――――问题五:我该选什么样的天文望远镜?对于初级爱好者选60~80口径的折射镜,应配两组以上目镜(如30X、60X),手动赤道仪,价格500~1000元。
天文望远镜的简单介绍英文回答:Astronomical telescopes are scientific instruments used to observe celestial objects such as stars, galaxies, and planets. They are designed to collect and focus light, allowing astronomers to study objects that are too faint or too far away to be seen with the naked eye.There are several types of astronomical telescopes, including refracting telescopes, reflecting telescopes, and compound telescopes. Refracting telescopes use a lens to bend and focus light, while reflecting telescopes use a curved mirror to gather and focus light. Compound telescopes combine both lenses and mirrors to enhance image quality.Astronomical telescopes can be classified based ontheir size and purpose. Small telescopes, often referred to as amateur or backyard telescopes, are usually portable andused for casual stargazing or observing the moon and planets. They have smaller apertures and lower magnification capabilities compared to larger professional telescopes.Professional telescopes, on the other hand, are large and complex instruments used by astronomers for research purposes. They are usually located in observatories and can be several meters or even tens of meters in diameter. These telescopes are equipped with advanced technologies, such as adaptive optics and spectrographs, to capture detailed images and gather data about distant celestial objects.In addition to visible light telescopes, there are also telescopes that detect other forms of electromagnetic radiation, such as radio waves, X-rays, and gamma rays. These telescopes are essential for studying different aspects of the universe, such as black holes, pulsars, and cosmic microwave background radiation.Astronomical telescopes have revolutionized our understanding of the universe and have allowed astronomersto make groundbreaking discoveries. They have helpedconfirm the existence of exoplanets, study the evolution of galaxies, and provide evidence for the Big Bang theory.With ongoing advancements in technology, telescopescontinue to push the boundaries of our knowledge about the cosmos.中文回答:天文望远镜是一种科学仪器,用于观测天体物体,如恒星、星系和行星。
天文望远镜知识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。
以下是由店铺整理关于天文望远镜知识的内容,希望大家喜欢!天文望远镜的优势地面光学观测仍是主要手段用于绝大多数处于凝聚态的天体(恒星等),其温度从数千度到数万度,辐射集中于光学波段。
携带大量天体物理信息的谱线,主要集中于可见区;大气在可见区有良好的透射;有悠久的历史和丰富的经验。
为什么说问“望远镜能看多远”是错误的?我们的肉眼就是一台光学仪器,肉眼可以看到220万光年以外的仙女座大星云,但是看不见距离地球最近的太阳系外恒星比邻星(4、2光年)。
相信大家已经体会到了吧,说一个光学仪器能看多远是没有意义的,只能说看多清。
折射式望远镜伽利略式望远镜1609年,伽利略制作了一架口径4、2厘米,长约1、2米的望远镜。
他是用平凸透镜作为物镜,凹透镜作为目镜,这种光学系统称为伽利略式望远镜。
伽利略用这架望远镜指向天空,得到了一系列的重要发现,天文学从此进入了望远镜时代。
开普勒式望远镜1611年,德国天文学家开普勒用两片双凸透镜分别作为物镜和目镜,使放大倍数有了明显的提高,以后人们将这种光学系统称为开普勒式望远镜。
人们用的折射式望远镜还是这两种形式,天文望远镜是采用开普勒式。
需要指出的是,由于当时的望远镜采用单个透镜作为物镜,存在严重的色差,为了获得好的观测效果,需要用曲率非常小的透镜,这势必会造成镜身的加长。
所以在很长的一段时间内,天文学家一直在梦想制作更长的望远镜,许多尝试均以失败告终。
折射式的发展1757年,杜隆通过研究玻璃和水的折射和色散,建立了消色差透镜的理论基础,并用冕牌玻璃和火石玻璃制造了消色差透镜。
从此,消色差折射望远镜完全取代了长镜身望远镜。
但是,由于技术方面的限制,很难铸造较大的火石玻璃,在消色差望远镜的初期,最多只能磨制出10厘米的透镜。
十九世纪末,随着制造技术的提高,制造较大口径的折射望远镜成为可能,随之就出现了一个制造大口径折射望远镜的高潮。
天⽂望远镜基础知识-天⽂知识天⽂望远镜基础知识-天⽂知识天⽂望远镜是现在天⽂学最基本的仪器,也是⼴⼤天⽂普及⼯作者和天⽂爱好者必备的观测⼯具。
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。
天文望远镜介绍天文望远镜介绍导语:按结构不同,光学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。
其中,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。
此外,又有射电望远镜和空间望远镜等,专供科研使用。
天文望远镜介绍性能1、倍率透过天文望远镜看地上的风景或月亮,物体好像变得好近了,同时,也可以看见月亮表面许许多多的坑洞,这是因为望远镜有放大的功能。
望远镜的倍率是如何计算的呢?倍率是由物镜的焦距除以目镜的焦距。
在倍率的计算中,通常物镜的焦距是固定的,而变换不同的目镜,就可以使用多种不同的倍率观测星星季节。
放大倍率越大,看到的范围就越小。
2、集光力望远镜的另外一个重要的性能是集光力。
集光力是表示望远镜收集光线的能力。
聚光能力的大小,是由天文望远镜的口径大小来决定,口俓越大,集光能力就越强,可以看到更暗的星星。
3、解析力解析力是分辨物体清楚与否的能力,它跟口径大小有关。
望远镜的口径越大,解析力就越好。
4、极限星等星等越大,代表星星越暗,一台天文望远镜能看到多暗的星星是有一定的限制,所以每台天文望远镜都有极限星等。
譬如说,一台望远镜只能看到13等的星星,它就看不到15等的星星。
5、物镜物镜直径越大,就能看到更暗的星等,小直径的物镜适合观测行星,对于不同的星体需采用不同口径的天文望远镜天文望远镜的结构主镜筒主镜筒是观测星星的主角, 藉著不同的目镜, 我们可以尽情将星星看个够。
寻星镜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 ,上海天文台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。
目镜如果一部天文望远镜缺少了目镜, 就没有办法看星星。
天文望远镜基本操作知识天文望远镜基本操作知识近期一位家长买了一架天文望远镜,对基本的目标对准方法不了解,特撰写一文,供新手参考:天文望远镜上一般有两只镜筒,大的是主镜,是观测目标所用的;小的叫寻星镜,是寻找目标所用的,也叫瞄准镜。
当我们每次把望远镜从箱中取出安装或者大幅度移动时,都要重新调节两个镜的光轴平行,以便为观测时创造方便的环境。
首先我们来说一下简单的操作方法:一,结构1,主镜由物镜(最前面的镜片组)、调焦系统和目镜(末端的镜组)组成,在镜筒上会标注主镜的焦距,以F表示,F600就是主镜的焦距是600毫米,主镜上会标注主镜的口径,80mm说明口径是80毫米,请注意,口径是决定望远镜性能的第一标准,口径越大越好。
目镜是单独的个体,是决定放大倍率的物品,目镜上都会有F值,这是目镜的焦距,用主镜的F值除以当前使用的目镜的F值,就是当前的放大倍率,记住,放大倍率是标准,6厘米口径的望远镜的极限方法倍率是120倍左右,8厘米的倍率最大160倍左右,超过这个范围就会看不清楚物体,所以市面上放大几百倍的望远镜都是水货,也不可能放大到那个倍率,大家不要相信。
另外,天文望远镜的视野不会像双筒望远镜那么宽广,如果想看的面积广一点,可以选购F值大的目镜(如20mm,25mm,40mm),反之,看到的范围就会缩小(如8mm,12mm,4mm)。
一般的家用天文望远镜所配备的目镜视野为1度(两个满月直径,就是说你的视场里能放进去两个满月)。
调焦系统是调节清晰度的设备。
2,寻星镜是一件重要的附件,特别对新手而言,因为它的作用是寻找目标。
那么为什么他能够寻找目标呢,这是相对而言的,上面我们说过,一般的望远镜视野为1度,而寻星镜则可以达到6-10度,所以大视场的寻星镜比主镜更容易寻找目标。
我们从寻星镜的目镜看,能够看见视野中有一个十字丝,这就是定位的装置,怎么使用下面会讲到。
寻星镜还有一个装备就是有三个螺丝,这是为了调节寻星镜的指向所用,下面会讲到。