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公司基本資料信息
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是否有現貨: | 是 | 認證: | 9002 |
品牌: | 鳳凰 | 加工定制: | 是 |
鏡頭: | 亞克力 | 通光孔徑: | 200mm以上 |
類型: | 運動望遠鏡 | 倍率: | 100X以上 |
功能: | 紅外望遠鏡 | 構造: | 折反射望遠鏡 |
用途: | 玩具望遠鏡 | 裝箱數: | 2 |
出瞳距離: | 2 | 出瞳直徑: | 3 |
視場: | 360 | 分辨率: | 2 |
型號: | 123547 | 規格: | 便攜 |
商標: | 望遠鏡 | 包裝: | 獨立 |
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基本原理編輯
望遠鏡是一種用于觀察遠距離物體的目視光學儀器,能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在
像
空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。所以,望遠鏡是天文和地面觀測中不可缺少的工具。它是一種通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。根據望遠鏡原理一般分為三種。一種通過收集電磁波來觀察遙遠物體的電磁輻射的儀器,稱之為射電望遠鏡,在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡,但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,X射線和伽馬射線望遠鏡。天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了引力波,宇宙射線和暗物質的領域。
日常生活中的光學望遠鏡又稱“千里鏡”。它主要包括業余天文望遠鏡,觀劇望遠鏡和 望遠鏡。
常用的 望遠鏡還為減小體積和翻轉倒像的目的,需要增加棱鏡系統,棱鏡系統按形的方式如果式不同可分為別漢棱鏡系統(RoofPrism)(也就是斯密特。別漢屋脊棱鏡系統)和保羅棱鏡系統(PorroPrism)(也稱普羅棱鏡系統),兩種系統的原理及應用是相似的。
個人使用的小型手持式望遠鏡不宜使用過大倍率,一般以3~12倍為宜,倍數過大時,成像清晰度就會變差,同時抖動嚴重,超過12倍的望遠鏡一般使用三角架等方式加以固定。
哈勃空間編輯
哈勃空間望遠鏡
哈勃
哈勃
(Hubble Space Telescope,HST),是人類 座太空望遠鏡,總長度超過13米,質量為11噸多,運行在地球大氣層外緣離地面約600公里的軌道上。它大約每100分鐘環繞地球一周。哈勃望遠鏡是由美國國家航空 局和歐洲 局合作,于1990年發射入軌的。哈勃望遠鏡是以天文學家愛德文?哈勃的名字命名的。按計劃,它將在2013年被詹姆斯韋伯太空望遠鏡所取代。哈勃望遠鏡的角分辨率達到小于0.1秒,每天可以獲取3到5G字節的數據。
由于運行在外層空間,哈勃望遠鏡獲得的圖像不受大氣層擾動折射的影響,并且可以獲得通常被大氣層吸收的紅外光譜的圖像。
哈勃望遠鏡的數據由太空望遠鏡研究所的天文學家和科學家分析處理。該研究所屬于位于美國馬里蘭州巴爾第摩市的約翰霍普金斯大學。
哈勃太空望遠鏡的構想可追溯到1946年。該望遠鏡于1970年代設計,建造及發射共耗資20億美元左右。NASA馬歇爾空間飛行中心負責設計,開發和建造哈勃空間望遠鏡。NASA高達德空間飛行中心負責科學設備和地面控制。珀金埃爾默負責制造鏡片,洛克希德負責建造望遠鏡鏡體。
該望遠鏡隨發現號 飛機,于1990年4月24日發射升空。原定于1986年升空,但自從該年一月發生的挑戰者號 事件后,升空的日期被后延。
傳回地球的影像令天文學家等不少 為失望,由于珀金埃爾默制造的鏡片的厚度有誤,產生了嚴重的球差,因此影像比較朦朧。
維護任務(1)
維護哈勃
維護哈勃 [3]
更換設備后所拍攝的清晰影像,遠比更換前清楚許多。 個任務名為STS-61,它于1993年12月增添了不少新儀器,包括:
以COSTAR取代高速光度計(HSP)。
以WFPC2相機取代WFPC相機。
更換太陽能集光板。
更換兩個RSU,包括四個陀螺儀。
改變軌道該任務于1994年1月13日宣告完成,拍得 清晰影像并傳回地球。維護任務(2) 個任務名為STS-81,于1997年2月開始,望遠鏡有兩個儀器和多個硬件被更換。維護任務(3)A任務3A名為STS-103,于1999年12月開始。維護任務(3)B任務3B名為STS-109,于2002年3月開始。
分類編輯
折射望遠鏡
折射式望遠鏡,是用透鏡作物鏡的望遠鏡。
伽利略之折射望遠鏡
伽利略之折射望遠鏡
分為兩種類型:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡;由凸透鏡作目鏡的稱開普勒望遠鏡。開普勒式望遠鏡的基本原理是首先遠處的光線進入物鏡的凸透鏡,第1次成倒立、縮小的實像,相當于照相機;然后這個實像進入目鏡的凸透鏡,第2次成正立、放大的虛像,這相當于放大鏡。
因單透鏡物鏡色差和球差都相當嚴重,現代的折射望遠鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。其中以雙透鏡物鏡(普通消色差望遠鏡)應用 普遍。它由相距很近的一塊冕牌玻璃制成的凸透鏡和一塊火石玻璃制成的凹透鏡組成,對兩個特定的波長完全消除位置色差,對其余波長的位置色差也可相應減弱
在滿足一定設計條件時,還可消去部分球差和彗差。由于剩余色差和其他像差的影響,雙透鏡物鏡的相對口徑較小,一般為1/15-1/20,很少大于1/7,可用視場也不大。口徑小于8厘米的雙透鏡物鏡可將兩塊透鏡膠合在一起,稱雙膠合物鏡,留有一定間隙未膠合的稱雙分離物鏡 。為了增大相對口徑和視場,可采用多透鏡物鏡組。對于伽利略望遠鏡來說,結構非常簡單,光能損失少。鏡筒短,很輕便。而且成正像,但倍數小視野窄,一般用于觀劇鏡和玩具望遠鏡。對于開普勒望遠鏡來說,需要在物鏡后面添加棱鏡組或透鏡組來轉像,使眼睛觀察到的是正像。一般的折射望遠鏡都是采用開普勒結構。由于折射望遠鏡的成像質量在同樣口徑下比反射望遠鏡好,視場大,使用方便,易于維護,中小型天文望遠鏡及許多 儀器多采用折射系統,但大型折射望遠鏡制造起來比反射望遠鏡困難得多,因為冶煉大口徑的優質透鏡非常困難,且存在玻璃對光線的吸收問題,并且主鏡鏡片會因為重力而發生形變,造成光學質量不佳,所以大口徑望遠鏡都采用反射式
伽利略望遠鏡
物鏡是
伽利略望遠鏡光學原理示意圖
伽利略望遠鏡光學原理示意圖
會聚透鏡而目鏡是發散透鏡的望遠鏡。光線經過物鏡折射所成的實像在目鏡的后方(靠近人目的后方)焦點上,這像對目鏡是一個虛像,因此經它折射后成一放大的正立虛像。伽利略望遠鏡的放大率等于物鏡焦距與目鏡焦距的比值。其優點是鏡筒短而能成正像,但它的視野比較小。把兩個放大倍數不高的伽利略望遠鏡并列一起、中間用一個螺栓鈕可以同時調節其清晰程度的裝置,稱為“觀劇鏡”;因攜帶方便,常用以觀看表演等。伽利略發明的望遠鏡在人類認識自然的歷史中占有重要地位。它由一個凹透鏡(目鏡)和一個凸透鏡(物鏡)構成。其優點是結構簡單,能直接成正像。
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