望远镜的作用

作者&投稿:张郊 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
户外运动望远镜的作用?~

一只理想的户外运动用望远镜应该具有如下几个特征:充氮防水,外包橡胶,坚固耐用,拥有合适的倍数、口径,便携性以及易用性,当然优秀的光学素质是最起码的。这里所指的户外运动,一般指徒步背包野营,对望远镜的要求相对一般的旅游要复杂的多。
充氮防水:
我们不可能有足够好的运气,指望户外的每一天都是艳阳高照,雨雪风沙中,我们可以把自己包裹在冲锋衣中,但是每当此时出现罕有的景致,珍稀的动物,或者是急需判明前方的路况,我们能把望远镜小心翼翼的放在背包里吗?NO,这个时候你就能体会到一只优秀望远镜的价值,为了防止雨水的渗入或寒冷天气中内外温差水汽凝结导致的镜片起雾,甚至长时间恶劣使用导致的灰尘的进入,高密封镜体内充氮气可以根本的解决这个问题,甚至不慎落入水里也无所谓。还有些高密封的望远镜通过在镜体设置可更换的干燥剂仓解决这个问题,但是通常只能应付防霉及溅水的保护,在剧烈的温差下,内部起雾导致观测困难仍是很有可能的。
坚固耐用:
长期在野外使用,大部分时间它挂在你的脖子上或握在手里,无意的磕磕碰碰是不可避免的,设计结构或做工用料不理想的望远镜,很容易导致光轴偏离或重影等光学损坏,所以,使用高强度的金属镜体,并在镜体外包上一层厚厚的橡胶缓冲撞击是非常好的保护措施,除了减震外以,包胶还可以起到防滑与改善手感握持性的作用
合适的口径与倍数
在户外,望远镜的用途大体是观察地形,欣赏风景,观鸟观兽,考虑到手震和光学要求(倍数越大,晃动感越明显),双筒手持望远镜使用的倍数在6-10倍是比较适宜的,现在还有使用电子陀螺稳像的防抖望远镜,即使倍数很高,依然可以得到相对稳定的图像。至于口径,根据使用的侧重和要求不同,20-50mm是比较理想的,用口径除以倍数,获得的是出瞳值即相对亮度,出瞳值越高,表示在昏暗光线下越容易得到明亮的视野,但望远镜口径与重量息息相关,户外运动本身就需要个人携带大量的器材装备和补给,在每一克重量都影响到体力的情况下,片面的追求光学性能而忽视体积和重量是不现实的,某种意义上可以说,重量和光学性能的矛盾是不可调和的,大口径高亮度的镜子,必然导致整体重量的急剧增加,所以,只能根据个人的要求和爱好,在重量和光学要求之间做出自己满意的妥协。屋脊棱镜的望远镜具有相对较小的体积和重量,便于携带,缺点是制造复杂带来的价格相对较高。保罗棱镜的望远镜制造工艺成熟,设计相对简单,较容易获得理想的观测效果,但收纳体积与重量均相对较大
良好的光学材料与设计
关于望远镜的一些基本光学指标,对户外运动来说有其单独的定义,分辨率:这是首要的指标,简而言之就是物体清晰的程度,分辨率差的镜子可以帮助你把鳄鱼看成树干,而清晰度上佳的望远镜可以让你数清树叶的数量。出瞳:可以简单的用口径除以倍数来算,这个数字越大,越适合在暗光线下捕捉你的猎物。色彩还原:偏色存在于很多望远镜上,一般的观察可能要求不那么严格,但如果是用来野外观鸟,你就无法正确描述鸟类羽毛的颜色。视场:通俗的讲就是你所观测到的视野宽度,视场角越大,你所看到的场景就越广阔;色散:由于不同色光焦距不同,所以放大率不同,画面边缘部分明暗交界处会有彩虹的边缘,质量差的望远镜色彩交汇模糊,而优秀的望远镜却不会出现;良好的光学材料与设计,是决定望远镜光学性能的根本,最后一点是镀膜:使用街头亮闪闪红膜的假俄罗斯望远镜无异于对视觉的强奸,它使光通量急剧损失,色彩还原偏历,还容易招致难受的眩光,而最好的镀膜却可以让你几乎看不见镜片的存在。
下面就一些比较常见的户外活动,做一个简单的购买推荐,
登山穿越:
对于徒步登山穿越来说,望远镜主要是观测景物与路线的作用,毫无疑问,在负重运动的情况下,对望远镜的首要要求便是轻巧便携,否则,如果被它累得抬不起手,那么再好的性能也无从发挥,另外,在恶劣环境下,可靠的性能也是决定其表现的关键。在优秀的袖珍望远镜群体中,LEICA 8X20BL以其小巧袖珍但是不失强悍的镜体而颇具代表性,仅200多克的重量,折合后仅一包香烟大小,可以轻易放进口袋,即使戴手套也方便操作的大型调焦旋流,高强度铝合金镜体充氮防水,光学表现也无从挑剔
观鸟观兽
这样的活动中,由于机动性要求并不高,因此高倍率可换目镜的单筒望远镜以及大口径双筒望远镜,以其性能上的完美表现而倍受推崇,同时,户外的苛刻环境,也要求其必须有一流的防水与耐用性,代表性的LEICA APO 77 -Televid 45º单筒望远镜,内置式的遮光罩涂布了防护胶,并且有瞄准仪,因此即使在光线阴暗的情况下也能很容易追踪到较小的主体,坚固金属铸模铝制外壳可防震防碰撞,防水充氮设计让,旋转式三脚架固定座的宽广固定表面能让单筒望远镜稳固的与市面上各种三脚架连接,双环式对焦能兼顾快速发现目标和精确调焦,进一步加强了使用方便性。独特的抽拉式接目镜,让您无论是否佩戴眼镜都能看

一、望远镜作用:
1、是放大远处物体的张角,使人眼能看清角距更小的细节。
2、是把物镜收集到的比瞳孔直径(最大8毫米)粗得多的光束,送入人眼,使观测者能看到原来看不到的暗弱物体。
二、望远镜的发展历程:
1608年,荷兰的一位眼镜商汉斯·利伯希偶然发现用两块镜片可以看清远处的景物,受此启发,他制造了人类历史上的第一架望远镜。
1609年意大利佛罗伦萨人伽利略·伽利雷发明了40倍双镜望远镜,这是第一部投入科学应用的实用望远镜。
扩展资料
一、望远镜的保养方法:
1、保证望远镜存放在通风、干燥、洁净的地方,以防生霉,有条件的话可在望远镜周边放入干燥剂,并经常更换。
2、望远镜属于精密仪器,切勿对望远镜重摔、重压或做其他剧烈动作。
3、请匆碰撞尖锐的物品如:铁钉,针等。
4、使用望远镜要注意防潮、防水。望远镜作为一种精密仪器尽量避免在恶劣条件下使用。
二、望远镜的选购:
1、roof棱镜望远镜体积在同规格的望远镜中是最小的,但光学素质往往比不上
porro棱镜望远镜。
2、望远镜的成像效果取决于很多因素,倍数只是众多因素中的一项,盲目追求倍数是不可取的。
3、不要购买大范围变倍的双筒望远镜,存在视场小,成像畸变严重,光轴容易偏移等许多问题。
4、尽量不要购买红膜望远镜,它只适合冰雪地等高反射环境,一般环境下的成像昏暗,且偏色严重。
参考资料:百度百科-望远镜

一、折射望远镜,是用透镜作物镜的望远镜。分为两种类型:由凹透镜作目镜的称伽利略望远镜;由凸透镜作目镜的称开普勒望远镜。因单透镜物镜色差和球差都相当严重,现代的折射望远镜常用两块或两块以上的透镜组作物镜。其中以双透镜物镜应用最普遍。它由相距很近的一块冕牌玻璃制成的凸透镜和一块火石玻璃制成的凹透镜组成,对两个特定的波长完全消除位置色差,对其余波长的位置色差也可相应减弱
在满足一定设计条件时,还可消去球差和彗差。由于剩余色差和其他像差的影响,双透镜物镜的相对口径较小,一般为1/15-1/20,很少大于1/7,可用视场也不大。口径小于8厘米的双透镜物镜可将两块透镜胶合在一起,称双胶合物镜 ,留有一定间隙未胶合的称双分离物镜 。为了增大相对口径和视场,可采用多透镜物镜组。对于伽利略望远镜来说,结构非常简单,光能损失少。镜筒短,很轻便。而且成正像,但倍数小视野窄,一般用于观剧镜和玩具望远镜。对于开普勒望远镜来说,需要在物镜后面添加棱镜组或透镜组来转像,使眼睛观察到的是正像。一般的折射望远镜都是采用开普勒结构。由于折射望远镜的成像质量比反射望远镜好,视场大,使用方便,易于维护,中小型天文望远镜及许多专用仪器多采用折射系统,但大型折射望远镜制造起来比反射望远镜困难得多,因为冶炼大口径的优质透镜非常困难,且存在玻璃对光线的吸收问题,所以大口径望远镜都采用反射式
( 以下为详细介绍)
开普勒望远镜
原理由两个凸透镜构成。由于两者之间有一个实像,可方便的安装分划板,并且各种性能优良,所以目前军用望远镜,小型天文望远镜等专业级的望远镜都采用此种结构。但这种结构成像是倒立的,所以要在中间增加正像系统。
正像系统分为两类:棱镜正像系统和透镜正像系统。我们常见的前宽后窄的典型双筒望远镜既采用了双直角棱镜正像系统。这种系统的优点是在正像的同时将光轴两次折叠,从而大大减小了望远镜的体积和重量。透镜正像系统采用一组复杂的透镜来将像倒转,成本较高,但俄罗斯20×50三节伸缩古典型单筒望远镜既采用设计精良的透镜正像系统。
历史
1608年,荷兰眼镜商人李波尔赛偶然发现用两块镜片可以看清远处的景物,受此启发,他制造了人类历史第一架望远镜。
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。
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。现在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。
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。世界上现有的8架70厘米以上的折射望远镜有7架是在1885年到1897年期间建成的,其中最有代表性的是1897年建成的口径102厘米的叶凯士望远镜和1886年建成的口径91厘米的里克望远镜。
折射望远镜的优点是焦距长,底片比例尺大,对镜筒弯曲不敏感,最适合于做天体测量方面的工作。但是它总是有残余的色差,同时对紫外、红外波段的辐射吸收很厉害。而巨大的光学玻璃浇制也十分困难,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。
二、反射望远镜,是用凹面反射镜作物镜的望远镜。可分为牛顿望远镜.卡塞格林望远镜等几种类型。反射望远镜的主要优点是不存在色差,当物镜采用抛物面时,还可消去球差。但为了减小其它像差的影响,可用视场较小。对制造反射镜的材料只要求膨胀系数较小、应力小和便于磨制。磨好的反射镜一般在表面镀一层铝膜,铝膜在2000-9000埃波段范围的反射率都大于80%,因而除光学波段外,反射望远镜还适于对近红外和近紫外波段进行研究。反射望远镜的相对口径可以做得较大,主焦点式反射望远镜的相对口径约为1/5-1/2.5,甚至更大,而且除牛顿望远镜外,镜筒的长度比系统的焦距要短得多,加上主镜只有一个表面需要加工,这就大大降低了造价和制造的困难,因此目前口径大于1.34米的光学望远镜全部是反射望远镜。一架较大口径的反射望远镜,通过变换不同的副镜,可获得主焦点系统(或牛顿系统)、卡塞格林系统和折轴系统。这样,一架望远镜便可获得几种不同的相对口径和视场。反射望远镜主要用于天体物理方面的工作。
历史
第一架反射式望远镜诞生于1668年。牛顿经过多次磨制非球面的透镜均告失败后,决定采用球面反射镜作为主镜。他用2.5厘米直径的金属,磨制成一块凹面反射镜,并在主镜的焦点前面放置了一个与主镜成45o角的反射镜,使经主镜反射后的会聚光经反射镜以90o角反射出镜筒后到达目镜。这种系统称为牛顿式反射望远镜。它的球面镜虽然会产生一定的象差,但用反射镜代替折射镜却是一个巨大的成功。
詹姆斯·格雷戈里在1663年提出一种方案:利用一面主镜,一面副镜,它们均为凹面镜,副镜置于主镜的焦点之外,并在主镜的中央留有小孔,使光线经主镜和副镜两次反射后从小孔中射出,到达目镜。这种设计的目的是要同时消除球差和色差,这就需要一个抛物面的主镜和一个椭球面的副镜,这在理论上是正确的,但当时的制造水平却无法达到这种要求,所以格雷戈里无法得到对他有用的镜子。
1672年,法国人卡塞格林提出了反射式望远镜的第三种设计方案,结构与格雷戈里望远镜相似,不同的是副镜提前到主镜焦点之前,并为凸面镜,这就是现在最常用的卡赛格林式反射望远镜。这样使经副镜镜反射的光稍有些发散,降低了放大率,但是它消除了球差,这样制作望远镜还可以使焦距很短。
卡塞格林式望远镜的主镜和副镜可以有多种不同的形式,光学性能也有所差异。由于卡塞格林式望远镜焦距长而镜身短,放大倍率也大,所得图象清晰;既有卡塞格林焦点,可用来研究小视场内的天体,又可配置牛顿焦点,用以拍摄大面积的天体。因此,卡塞格林式望远镜得到了非常广泛的应用。
赫歇尔是制作反射式望远镜的大师,他早年为音乐师,因为爱好天文,从1773年开始磨制望远镜,一生中制作的望远镜达数百架。赫歇尔制作的望远镜是把物镜斜放在镜筒中,它使平行光经反射后汇聚于镜筒的一侧。
在反射式望远镜发明后的近200年中,反射材料一直是其发展的障碍:铸镜用的青铜易于腐蚀,不得不定期抛光,需要耗费大量财力和时间,而耐腐蚀性好的金属,比青铜密度高且十分昂贵。1856年德国化学家尤斯图斯·冯·利比希研究出一种方法,能在玻璃上涂一薄层银,经轻轻的抛光后,可以高效率地反射光。这样,就使得制造更好、更大的反射式望远镜成为可能。
1918年末,口径为254厘米的胡克望远镜投入使用,这是由海尔主持建造的。天文学家用这架望远镜第一次揭示了银河系的真实大小和我们在其中所处的位置,更为重要的是,哈勃的宇宙膨胀理论就是用胡克望远镜观测的结果。
二十世纪二、三十年代,胡克望远镜的成功激发了天文学家建造更大反射式望远镜的热情。1948年,美国建造了口径为508厘米望远镜,为了纪念卓越的望远镜制造大师海尔,将它命名为海尔望远镜。从设计到制造完成海尔望远镜经历了二十多年,尽管它比胡克望远镜看得更远,分辨能力更强,但它并没有使人类对宇宙的有更新的认识。正如阿西摩夫所说:"海尔望远镜(1948年)就象半个世纪以前的叶凯士望远镜(1897年)一样,似乎预兆着一种特定类型的望远镜已经快发展到它的尽头了"。在1976年前苏联建造了一架600厘米的望远镜,但它发挥的作用还不如海尔望远镜,这也印证了阿西摩夫所说的话。
反射式望远镜有许多优点,比如: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。但由于它也存在固有的不足:如口径越大,视场越小,物镜需要定期镀膜等。
三、折反射望远镜,是在球面反射镜的基础上,再加入用于校正像差的折射元件,可以避免困难的大型非球面加工,又能获得良好的像质量。比较著名的有施密特望远镜
它在球面反射镜的球心位置处放置一施密特校正板。它是一个面是平面,另一个面是轻度变形的非球面,使光束的中心部分略有会聚,而外围部分略有发散,正好矫正球差和彗差。还有一种马克苏托夫望远镜
在球面反射镜前面加一个弯月型透镜,选择合适的弯月透镜的参数和位置,可以同时校正球差和彗差。及这两种望远镜的衍生型,如超施密特望远镜,贝克―努恩照相机等。在折反射望远镜中,由反射镜成像,折射镜用于校正像差。它的特点是相对口径很大(甚至可大于1),光力强,视场广阔,像质优良。适于巡天摄影和观测星云、彗星、流星等天体。小型目视望远镜若采用折反射卡塞格林系统,镜筒可非常短小。
历史
折反射式望远镜最早出现于1814年。1931年,德国光学家施密特用一块别具一格的接近于平行板的非球面薄透镜作为改正镜,与球面反射镜配合,制成了可以消除球差和轴外象差的施密特式折反射望远镜,这种望远镜光力强、视场大、象差小,适合于拍摄大面积的天区照片,尤其是对暗弱星云的拍照效果非常突出。施密特望远镜已经成了天文观测的重要工具。
1940年马克苏托夫用一个弯月形状透镜作为改正透镜,制造出另一种类型的折反射望远镜,它的两个表面是两个曲率不同的球面,相差不大,但曲率和厚度都很大。它的所有表面均为球面,比施密特式望远镜的改正板容易磨制,镜筒也比较短,但视场比施密特式望远镜小,对玻璃的要求也高一些。
由于折反射式望远镜能兼顾折射和反射两种望远镜的优点,非常适合业余的天文观测和天文摄影,并且得到了广大天文爱好者的喜爱。
射电望远镜
探测天体射电辐射的基本设备。可以测量天体射电的强度、频谱及偏振等量。通常,由天线、接收机和终端设备3部分构成。天线收集天体的射电辐射,接收机将这些信号加工、转化成可供记录、显示的形式,终端设备把信号记录下来,并按特定的要求进行某些处理然后显示出来。表征射电望远镜性能的基本指标是空间分辨率和灵敏度,前者反映区分两个天球上彼此靠近的射电点源的能力,后者反映探测微弱射电源的能力。射电望远镜通常要求具有高空间分辨率和高灵敏度。根据天线总体结构的不同,射电望远镜可分为连续孔径和非连续孔径两大类,前者的主要代表是采用单盘抛物面天线的经典式射电望远镜,后者是以干涉技术为基础的各种组合天线系统。20世纪60年代产生了两种新型的非连续孔径射电望远镜——甚长基线干涉仪和综合孔径射电望远镜,前者具有极高的空间分辨率,后者能获得清晰的射电图像。世界上最大的可跟踪型经典式射电望远镜其抛物面天线直径长达100米,安装在德国马克斯·普朗克射电天文研究所;世界上最大的非连续孔径射电望远镜是甚大天线阵,安装在美国国立射电天文台。
1931年,在美国新泽西州的贝尔实验室里,负责专门搜索和鉴别电话干扰信号的美国人KG·杨斯基发现:有一种每隔23小时56分04秒出现最大值的无线电干扰。经过仔细分析,他在1932年发表的文章中断言:这是来自银河中射电辐射。由此,杨斯基开创了用射电波研究天体的新纪元。当时他使用的是长30.5米、高3.66米的旋转天线阵,在14.6米波长取得了30度宽的“扇形”方向束。此后,射电望远镜的历史便是不断提高分辨率和灵敏度的历史。
自从杨斯基宣布接收到银河的射电信号后,美国人G·雷伯潜心试制射电望远镜,终于在1937年制造成功。这是一架在第二次世界大战以前全世界独一无二的抛物面型射电望远镜。它的抛物面天线直径为9.45米,在1.87米波长取得了12度的“铅笔形”方向束,并测到了太阳以及其它一些天体发出的无线电波。因此,雷伯被称为是抛物面型射电望远镜的首创者。
射电望远镜是观测和研究来自天体的射电波的基本设备,它包括:收集射电波的定向天线,放大射电信号的高灵敏度接收机,信息记录,处理和显示系统等等。射电望远镜的基本原理和光学反射望远镜相信,投射来的电磁波被一精确镜面反射后,同相到达公共焦点。用旋转抛物面作镜面易于实现同相聚集。因此,射电望远镜的天线大多是抛物面。
射电观测是在很宽的频率范围内进行,检测和信息处理的射电技术又较光学波希灵活多样,所以,射电望远镜种类更多,分类方法多种多样。例如按接收天线的形状可分为抛物面、抛物柱面、球面、抛物面截带、喇、螺旋、行波、天线等射电望远镜;按方向束形状可分为铅笔束、扇束、多束等射电望远镜;按观测目的可分为测绘、定位、定标、偏振、频谱、日象等射电望远镜;按工作类型又可分为全功率、扫频、快速成像等类型的射电望远镜。
空间望远镜
在地球大气外进行天文观测的大望远镜。由于避开了大气的影响和不会因重力而产生畸变,因而可以大大提高观测能力及分辨本领,甚至还可使一些光学望远镜兼作近红外 、近紫外观测。但在制造上也有许多新的严格要求,如对镜面加工精度要在0.01微米之内,各部件和机械结构要能承受发射时的振动、超重,但本身又要求尽量轻巧,以降低发射成本。第一架空间望远镜又称哈勃望远镜 ,于1990年4月24日由美国发现号航天飞机送上离地面600千米的轨道 。其整体呈圆柱型,长13米,直径4米 ,前端是望远镜部分 ,后半是辅助器械,总重约11吨。该望远镜的有效口径为2.4米 ,焦距57.6米 ,观测波长从紫外的120纳米到红外的1200纳米 ,造价15亿美元 。原设计的分辨率为0.005 ,为地面大望远镜的100倍 。但由于制造中的一个小疏忽 ,直至上天后才发现该仪器有较大的球差,以致严重影响了观测的质量。1993年12月2~13日,美国奋进号航天飞机载着7名宇航员成功地为“哈勃”更换了11个部件,完成了修复工作,开创了人类在太空修复大型航天器的历史。修复成功的哈勃望远镜在10年内将不断提供有关宇宙深处的信息 。1991 年4月美国又发射了第二架空间望远镜,这是一个观测γ射线的装置,总重17吨,功耗1.52瓦,信号传输率为17000比特/秒 ,上面载有4组探测器,角分辨率为5′~10′。其寿命2年左右。
双子望远镜
双子望远镜是以美国为主的一项国际设备(其中,美国占50%,英国占25%,加拿大占15%,智利占5%,阿根廷占2.5%,巴西占2.5%),由美国大学天文联盟(AURA)负责实施。它由两个8米望远镜组成,一个放在北半球,一个放在南半球,以进行全天系统观测。其主镜采用主动光学控制,副镜作倾斜镜快速改正,还将通过自适应光学系统使红外区接近衍射极限。
太阳望远镜
日冕是太阳周围一圈薄薄的、暗弱的外层大气,它的结构复杂,只有在日全食发生的短暂时间内,才能欣赏到,因为 天空的光总是从四面八方散射或漫射到望远镜内。
1930年第一架由法国天文学家李奥研制的日冕仪诞生了,这种仪器能够有效地遮掉太阳,散射光极小,因此可以在太阳光普照的任何日子里,成功地拍摄日冕照片。从此以后,世界观测日冕逐渐兴起。
日冕仪只是太阳望远镜的一种,20世纪以来,由于实际观测的需要,出现了各种太阳望远镜,如色球望远镜、太阳塔、组合太阳望远镜和真空太阳望远镜等。
红外望远镜
红外望远镜(infrared telescope)接收天体的红外辐射的望远镜。外形结构与光学镜大同小异,有的可兼作红外观测和光学观测。但作红外观测时其终端设备与光学观测截然不同,需采用调制技术来抑制背景干扰,并要用干涉法来提高其分辨本领。红外观测成像也与光学图像大相径庭。由于地球大气对红外线仅有7个狭窄的“窗口”,所以红外望远镜常置于高山区域。世界上较好的地面红外望远镜大多集中安装在美国夏威夷的莫纳克亚,是世界红外天文的研究中心。1991年建成的凯克望远镜是最大的红外望远镜,它的口径为10米,可兼作光学、红外两用。此外还可把红外望远镜装于高空气球上,气球上的红外望远镜的最大口径为1米,但效果却可与地面一些口径更大的红外望远镜相当。
数码望远镜
数码望远镜(Instant Replay) ——高性能数码成像望远镜被主流科技媒体评为“百项科技创新”之一
Bushnell数码望远镜是一款具有双重功能,同时兼具最新技术和出色性能的望远镜产品。此款产品可以记录30秒的视频影像,使用者可以很方便地通过LCD液晶显示屏记录并在回味生活中的精彩片断。当然,用户也可以选择拍摄高画质的数码照片来保存人生历程中经历的众多难忘瞬间。在美国,此款产品广受体育运动教练员、球探、猎鸟人、野生动物观察员、狩猎爱好者以及任何一个摄影、摄像爱好者的青睐。有了Bushnell数码望远镜,您还可以轻松地预览、下载、编辑和保存您最爱的影视片段及剧照。强大的功能、简单易学的操作方法、未来的可扩展性,Bushnell数码望远镜树立了同类产品中卓越性能的标杆。
马克苏托夫望远镜
【中文词条】马克苏托夫望远镜
【外文词条】Maksutov telescope
【作��者】杨世杰
一种折反射望远镜,1940年初为苏联光学家马克苏托夫所发明,因此得名。荷兰光学家包沃尔斯也几乎于同时独立地发明了类似的系统,所以有时也称为马克苏托夫-包沃尔斯系统。
马克苏托夫望远镜的光学系统和施密特望远镜类似,是由一个凹球面反射镜和加在前面的一块改正球差的透镜组成的。改正透镜是球面的,它的两个表面的曲率半径相差不大,但有相当大的曲率和厚度,透镜呈弯月形,所以,这种系统有时也称为弯月镜系统。适当选择透镜两面的曲率半径和厚度,可以使弯月透镜产生足以补偿凹球面镜的球差,同时又满足消色差条件。在整个系统中适当调节弯月透镜与球面镜之间的距离,就能够对彗差进行校正:马克苏托夫望远镜光学系统的像散很小,但场曲比较大,所以必须采用和焦面相符合的曲面底片。弯月透镜第二面的中央部分可磨成曲率半径更长的球面(也可以是一个胶合上去的镜片),构成具有所需相对口径的马克苏托夫-卡塞格林系统,也可直接将弯月镜中央部分镀铝构成马克苏托夫-卡塞格林系统。马克苏托夫望远镜的主要优点:系统中的所有表面都是球面的,容易制造;在同样的口径和焦距的情况下,镜筒的长度比施密特望远镜的短。缺点是:和相同的施密特望远镜比较,视场稍小;弯月形透镜的厚度较大,一般约为口径的1/10,对使用的光学玻璃有较高的要求,因此,限制了口径的增大。
目前,最大的马克苏托夫望远镜在苏联阿巴斯图马尼天文台,弯月透镜口径为70厘米,球面镜直径为98厘米,焦距为210厘米
[编辑本段]【常见参数】
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,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。
2、视场角(视场范围)用1000米处产品可视景物范围标示,如126M/1000M,表示距观察者1000米处,望远镜可观察到126米范围的视场。
3、入瞳直径
4、出瞳直径
5、分辨率
6、黄昏系数 由德国蔡司光学公司发表。反映了不同口径和放大倍率的望远镜在暗光条件下的观察效能。计算方法:望远镜的倍率和口径的乘积求开平方。
7、视度范围
8、光轴平行度
9、像倾斜
[编辑本段]【望远镜之最】
最大的望远镜
望远镜的大小,主要是用望远镜的口径来衡量的。为了对天体作更仔细的研究和观测,为了发现更暗弱的天体,多年来人们一直在增大望远镜的口径上下功夫。但是,对不同的望远镜在口径上有不同的要求。现在世界上最大的反射望远镜,是1975年苏联建成的一台6米望远镜。它超过了30年来一直称为“世界之最”的美国帕洛马山天文台的5米反射望远镜。它的转动部分总重达800吨,也比美国的重200吨。1978年,美国一台组合后口径相当于4.5米的多镜面望远镜试运转。这台望远镜由6个相同的、口径各为1.8米的卡塞格林望远镜组成。6个望远镜绕中心轴排成六角形,六束会聚光各经一块平面镜射向一个六面光束合成器,再把六束光聚在一个共同焦点上,多镜面望远镜的优点是:口径大,镜筒短,占地小,造价低。目前口径最大的光学望远镜是10米口径的凯克望远镜。
现在世界上最大的折射望远镜,是在德国陶登堡天文台安装的施密特望远镜,改正口径1.35米,主镜口径2米。德国这台折射镜也超过了美国最大的施米特望远镜。美国在望远镜上的两个“世界之最”被人相继夺走了。
最早的望远镜
世界上最早的望远镜是1609年意大利科学家伽利略制造出来的。因此,又称伽利略望远镜。这是一台折射望远镜。他用一块凸透镜作物镜,一块凹镜作目镜,因此观测到的是正像。伽利略在谈到这架世界上第一台望远镜时说:“现在多谢有了望远镜,我们已经能够使天体离我们比离亚里斯多德近三四十倍,因此能够辨别出天体上许多事情来,都是亚里士多德所没有看见的;别的不谈,单是这些太阳系黑子就是他绝对看不到的。所以我们要比亚里士多德更有把握对待天体和太阳。”

...看远的东西呀..或者你看看百科的资料.

望远镜的基本原理
望远镜是一种用于观察远距离物体的目视光学仪器,能把远物很小的张角按一定倍率放大,使之在像空间具有较大的张角,使本来无法用肉眼看清或分辨的物体变清晰可辨。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。根据望远镜原理一般分为三种。
一种通过收集电磁波来观察遥远物体的仪器。在日常生活中,望远镜主要指光学望远镜。但是在现代天文学中,天文望远镜包括了射电望远镜,红外望远镜,X射线和伽吗射线望远镜。近年来天文望远镜的概念又进一步地延伸到了引力波,宇宙射线和暗物质的领域。
在日常生活中,光学望远镜通常是呈筒状的一种光学仪器,它通过透镜的折射,或者通过凹反射镜的反射使光线聚焦直接成像,或者再经过一个放大目镜进行观察。日常生活中的光学望远镜又称“千里镜”。它主要包括业余天文望远镜,观剧望远镜和军用双筒望远镜。

常用的双筒望远镜还为减小体积和翻转倒像的目的,需要增加棱镜系统,棱镜系统按形式不同可分为别汉棱镜系统和保罗棱镜系统,两种系统的原理及应用是相似的。
个人使用的小型手持式望远镜不宜使用过大放大倍率,一般以3~12倍为宜,倍数过大时,成像清晰度就会变差,同时抖动严重,超过12倍的望远镜一般使用三角架等方式加以固定。

观察远方的事物,还可以用来偷看美女在河里洗澡,

提高分辨率

买上一个实践变可知晓


我第一次戴眼镜,为什么看远的东西看的很清楚,看近的却反而迷糊了?
原理就是随着你看远到看近,需要的光度越来越小,镜片的光度也会随你目光的下移而度数发生改变来满足你看近和看远的需求。看东西看得很清楚(因为是单眼近视)需要戴眼镜吗? 建议:需要戴眼镜的,患近视眼后配戴眼镜,除为了矫正屈光清晰视物外,另一个重要作用,就是防止造成眼睛的调节和集合功能...

为什么有的人离得近看不清,反而离得越远看得越清楚?
在一定范围内,有的人离得近看不清,离得越远越能看清的原因基本上是“远视眼”。远视眼是因为眼球内的晶状体较薄,外物景象映射到视网膜的后方了,所以看不清楚,需要佩戴远视镜,也就是凸透镜来进行调节,让景象能够正好落在视网膜上,以此来正常视物。起初患有远视眼的时候,症状较轻,...

远视镜和老花镜通用吗
所谓老花镜又称老视镜,是一类光学产品,供眼睛老花之人所用的眼镜,属于一种凸透镜。老花镜主要是为了满足眼睛老花人群的需要。老花镜是用于中老年人补充视力的,它同近视镜一样有许多国家标准规定的光学指标,也有一些特殊的使用规律。老花镜的使用,对人们提高生活质量,起到了不可或缺的作用。

老花镜能看远看近是真的吗?
然而,是否适合使用远近两用老花镜还需要根据个人的情况而定。老花镜只需要知道双眼老花的度数就可以,而远近两用老花镜的设计复杂,需要知道看远和看近的度数,更高的制作技术和精确度。如果度数不精准或者镜片的制作时数据有误差,可能会导致视觉模糊、眩晕、头痛等问题。因此,如果您需要使用远近两用老花镜...

远视镜与老花镜有什么区别?
远视眼多因眼球前后径变短或是因小角膜、晶状体弯曲度变小,房水及晶状体屈光度减少等所引起。远视眼者其近点距离较正视者远,但两者的调节力的减弱并无差别。老花眼是一种生理性改变,年过40岁的人,由于晶状体的硬化,调节功能逐渐减弱,小部分是睫状肌衰退,产生看近困难,需配戴老花镜因此,同龄人...

远视镜和老花镜的区别
老花眼和远视眼的区别

凸透镜和凹透镜的实际例子、用途
凸透镜对光线有会聚作用。凸透镜是根据光的折射原理制成的,中央较厚,边缘较薄的透镜。凸透镜分为双凸、平凸和凹凸(或正弯月形)等形式,凸透镜有会聚光线的作用故又称会聚透镜,较厚的凸透镜则有望远、会聚等作用,这与透镜的厚度有关。远视眼镜是凸透镜。实际应用例子有:放大镜、远视眼镜、...

戴远视镜的人在阳光下走,难道不会烫着脸??!!
远视镜是会聚光没错,但是有个程度问题 一束平行光线通过远视镜后产生偏折,从镜片处慢慢偏折,到焦点处聚集成一点 一般人带的远视镜的焦距都远大于眼镜到脸的距离,也就是说,光线经过镜片到脸上只偏折了一点儿,所以带远视镜时脸上是会比不带时热一点儿,但也就是一点儿罢了 ...

远视眼镜是放大镜吗
远视眼镜的镜片是凸透镜,就是我们称的放大镜。

青少年佩戴凸透镜有哪些作用?
凸透镜的主要作用就是帮助光线进行汇聚。凸透镜一般指的是远视镜或者是老花镜,也可以说是放大镜。凸透镜主要用来矫正远视眼,或者是使用佩戴来矫正老花眼。远视就是光线发散能力太强,这种情况佩戴凸透镜,可以使光线进行汇聚焦点前移,使焦点可以正好落在视网膜上,看远处的物体才会清晰。

根河市13085031350: 望远镜(光学仪器) - 搜狗百科
平泼了哥: 望远镜是一种利用透镜或反射镜以及其他光学器件观测遥远物体的光学仪器.利用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被看到.又称"千里镜".望远镜的第一个作用是放大远处物体的张角...

根河市13085031350: 望远镜的作用是什么?
平泼了哥: 望远镜第一个作用是放大远处物体的张角,使人眼能看清角距更小的细节.望远镜第二个作用是把物镜收集到的比瞳孔直径(最大8毫米)粗得多的光束,送入人眼,使观测者能看到原来看不到的暗弱物体.

根河市13085031350: 望远镜有什么作用? -
平泼了哥: 望远镜的用途非常广泛: 1 可以砸核桃壳 2 可以当哑铃锻炼身体 3 可把放大镜拆下来,野外取火 4 当柜子腿不平时,可以垫柜脚 5 小孩哭的时侯,可以哄孩子 6 可以摔碎以便发泄不良情绪 7 还可以望远处把远方看不清的事物拉近距离,看得更清晰

根河市13085031350: 望远镜的作用 把远处物体放大 还是把远处物体拉近 -
平泼了哥:[答案] 把远处的物体拉近

根河市13085031350: 望远镜是怎么做的? -
平泼了哥:[答案] 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.利用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被看到.又称“千里镜”.望远镜的第一个作用是放大远处物体的张角,使人眼能看清角距更小的...

根河市13085031350: 天文望远镜有什么作用? -
平泼了哥: 增大单位面积上的光强,从而使得可以发现更为暗弱的天体和更多的细节.理论上物体只要发光,光就能传播过来,问题是传播过来的光还能不能引起人的感觉.所以天文望远镜不存在能看多远的问题.天文望远镜的作用就是增大单位面积上的光强.

根河市13085031350: 为什么望远镜能使我们看清远处的东西? -
平泼了哥: 你好望远镜前面直径大、焦距长的凸透镜叫物镜;后面一块透镜直径小,焦距短的叫目镜.物镜把来自远处景物的光线,在它的后面汇聚成倒立的缩小了的实像,相当于把远处景物一下子移近到成像的地方.而这景物的倒像又恰好落在目镜的...

根河市13085031350: 天文望远镜目镜的作用有哪些? -
平泼了哥: 天文望远镜目镜的作用为:一,使入射到物镜的平行光从目镜出射时仍为平行光;二,将物镜所成的像放大,这对于观测有视面的天体和近距双星等天体是十分重要的.目镜的种类很多,比较常用的有:惠更斯目镜(用字母H表示,MH或HM表...

根河市13085031350: 哈勃太空望远镜的作用有哪些?
平泼了哥: 以著名天文学家哈勃命名的哈勃太空望远镜于1990年发射入太空,是迄今发射上天直径最大的望远镜,它总长12. 8米,镜筒直径4.28米,主镜直径2. 4米(连外壳孔径...

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