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與此同時,德國的天文學(xué)家開普勒也開始研究望遠(yuǎn)鏡,他在《屈光學(xué)》里提出了另一種天文望遠(yuǎn)鏡,這種望遠(yuǎn)鏡由兩個凸透鏡組成,與伽利略的望遠(yuǎn)鏡不同,比伽利略望遠(yuǎn)鏡視野寬闊。但開普勒沒有制造他所介紹的望遠(yuǎn)鏡。因單透鏡物鏡色差和球差都相當(dāng)嚴(yán)重,現(xiàn)代的折射望遠(yuǎn)鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。沙伊納于1613年─1617年間制作出了這種望遠(yuǎn)鏡,他還遵照開普勒的建議制造了有第三個凸透鏡的望遠(yuǎn)鏡,把二個凸透鏡做的望遠(yuǎn)鏡的倒像變成了正像。沙伊納做了8臺望遠(yuǎn)鏡,一臺一臺地觀察太陽,無論哪一臺都能看到相同形狀的太陽黑子。因此,他打消了不少人認(rèn)為黑子可能是透鏡上的塵埃引起的錯覺,證明了黑子確實(shí)是觀察到的真實(shí)存在。在觀察太陽時沙伊納裝上特殊遮光玻璃,伽利略則沒有加此保護(hù)裝置,結(jié)果傷了眼睛,后幾乎失明。荷蘭的惠更斯為了減少折射望遠(yuǎn)鏡的色差在1665年做了一臺筒長近6米的望遠(yuǎn)鏡,來探查土星的光環(huán),后來又做了一臺將近41米長的望遠(yuǎn)鏡。
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目前﹐馬克蘇托夫望遠(yuǎn)鏡在蘇聯(lián)阿巴斯圖馬尼天文臺﹐彎月透鏡口徑為70厘米﹐球面鏡直徑為98厘米﹐焦距為210厘米。
探測天體射電輻射的基本設(shè)備??梢詼y量天體射電的強(qiáng)度、頻譜及偏振等量。由于避開了大氣的影響和不會因重力而產(chǎn)生畸變,因而可以大大提高觀測能力及分辨本領(lǐng),甚至還可使一些光學(xué)望遠(yuǎn)鏡兼作近紅外、近紫外觀測。通常,由天線、接收機(jī)和終端設(shè)備3部分構(gòu)成。天線收集天體的射電輻射,接收機(jī)將這些信號加工、轉(zhuǎn)化成可供記錄、顯示的形式,終端設(shè)備把信號記錄下來,并按特定的要求進(jìn)行某些處理然后顯示出來。表征射電望遠(yuǎn)鏡性能的基本指標(biāo)是空間分辨率和靈敏度,前者反映區(qū)分兩個天球上彼此靠近的射電點(diǎn)源的能力,后者反映探測微弱射電源的能力。
紅外望遠(yuǎn)鏡
紅外望遠(yuǎn)鏡(infrared telescope)接收天體的紅外輻射的望遠(yuǎn)鏡。外形結(jié)構(gòu)與光學(xué)鏡大同小異,有的可兼作紅外觀測和光學(xué)觀測。KG300投幣式望遠(yuǎn)鏡是一種專為風(fēng)景區(qū)經(jīng)營而設(shè)計的投幣望遠(yuǎn)鏡,能夠滿足游客遠(yuǎn)距離觀景的需要,適合非專業(yè)人員(游客)頻繁地使用。但作紅外觀測時其終端設(shè)備與光學(xué)觀測截然不同,需采用調(diào)制技術(shù)來抑制背景干擾,并要用干涉法來提高其分辨本領(lǐng)。紅外觀測成像也與光學(xué)圖像大相徑庭。由于地球大氣對紅外線僅有7個狹窄的“窗口”,所以紅外望遠(yuǎn)鏡常置于高山區(qū)域。世界上較好的地面紅外望遠(yuǎn)鏡大多集中安裝在美國夏威夷的莫納克亞,是世界紅外天文的研究中心。1991年建成的凱克望遠(yuǎn)鏡是大的紅外望遠(yuǎn)鏡,它的口徑為10米,可兼作光學(xué)、紅外兩用。此外還可把紅外望遠(yuǎn)鏡裝于高空氣球上,氣球上的紅外望遠(yuǎn)鏡的大口徑為1米,但效果卻可與地面一些口徑更大的紅外望遠(yuǎn)鏡相當(dāng)。
常見參數(shù)
1、放大倍數(shù)
一般用目鏡視角與物鏡入射角之比作為望遠(yuǎn)鏡放大倍數(shù)的標(biāo)示,通常用物鏡焦距與目鏡焦距之比計算,表示望遠(yuǎn)鏡視角的放大程度。例如,放大倍數(shù)為10倍的望遠(yuǎn)鏡,指的是能將1度視角的目標(biāo)放大為10度。
【注意:放大倍率放大的是視場,并不能將物體拉進(jìn)而觀察到更多細(xì)節(jié),望遠(yuǎn)鏡的分辨率由口徑?jīng)Q定】