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请问望远镜有那些种类?

1. 回答人: 匿名 时间: 07-26 02:08:01
望远镜的分类和基本原理   常见望远镜可简单分为伽利略望远镜,开普勒望远镜和牛顿式望远镜。   伽利略发明的望远镜在人类认识自然的历史中占有重要地位。它由一个凹透镜(目镜)和一个凸透镜(物镜)构成。其优点是结构简单,能直接成正像。但自从开普勒望远镜发明后此种结构已不被专业级的望远镜采用,而多被玩具级的望远镜采用,所以又被称做观剧镜。   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。   牛顿发明的反射式望远镜 多为大型座镜采用,在此不再赘述。 大家最关心的问题-- 放大倍率 vvvv由于大众对望远镜的专业知识缺乏了解,往往盲目崇拜更高的放大倍率,于是一些劣质产品故意将倍率标注为几百倍甚至上千倍来误导消费者。其实衡量望远镜威力的指标是通光口径,例如提到世界著名的天文望远镜人们往往说口径几米,而不说几倍。因为我们的眼睛不可能看清成像比视网膜的视神经细胞更小的东西,根据计算人眼的视角分辨率为60″。在一定的物镜口径下,无限的增大视放大率也不会看到更多的细节,是没有意义的。按照瑞利准则:望远镜的分辨率与通光口径成正比,由此推算出望远镜的口径如果是60厘米正常放大倍率应该是23倍。如果放大倍率高于正常倍率,不会提高分辨本领。通过综合考虑,望远镜的倍率可以等于通光口径(厘米)。而有经验的人都知道,放大倍率超过20倍的望远镜很难手持无依托观测,因为你甚至能感觉到被放大的自己的心跳产生的抖动。而那些劣质望远镜的实际放大倍率一般不超过六倍。目前世界各国军队装备的望远镜的流行倍率则为七倍。   简单说来,望远镜的视放大率等于物镜焦距和目镜焦距之比。但需要指出的是,我们的眼睛不可能看清成像比视神经细胞更小的景物,而人眼的视角分辨率为60"。在一定的物镜口径条件下,望远镜的衍射分辨率一定,单纯增加视放大率也不会看清更多细节,只会降低主观亮度,所以是没有意义的。事实上,望远镜的各个参数不是孤立的,而是互相约束的,所谓鱼与熊掌不可兼得,由于涉及复杂的专业计算,在此不再赘述。 为什么专业级的望远镜都采用双胶和消色差物镜?   谈到这个问题我们先应该简单了解色差,球差和彗差的概念。我们知道,不同颜色的光波长不同,它们在穿透透镜时的折射率也不同,这样,通过一个简单的透镜后不同颜色的光不能会聚于一点,称为色差。在使用劣质望远镜观测时会发现景物的边缘镶上了彩色的边,就是色差在作怪。球差则是由于由于和光轴夹角不同的光线入射后不能会聚于一点造成。而彗差则分为子午彗差和弧矢彗差,具体表现为观测亮点时有一个尾巴。 这三种不利因素可以用双胶合物镜来消除。这种物镜由一个正透镜和一个负透镜胶合而成,制造两个透镜的光学玻璃折射率不同。 关于镜头的镀膜   当光线照射到玻璃表面时,大部分透过,有一小部分被反射回来。透过光线与反射光线的比值便成为衡量一个光学镜头好坏的重要参数。为了改善这一性能,可以在镜头表面镀一层或多层折射率与玻璃不同的膜,使得光线在两者的界面上发生全反射而不再反射回来。假如有一个镜头的透光率是100%,我们根本无法看到它。所以鉴别光学镜头的好坏有一个简便的办法,既优质的镜头是黑洞洞的

2. 回答人: 匿名 时间: 07-24 11:58:59
总体分为光学望远镜,射电望远镜,宇宙红外线望远镜(美国宇航局认为研制中).


光学望远镜又分为:
1.折射望远镜
折射望远镜是用透镜作物镜将光线汇聚的系统。世界上第一架天文望远镜就是伽利略制造的折射望远镜,它是采用一块凸透镜为物镜制作而成的。由于玻璃对不同颜色光的折射率不同,会产生严重的色差,因此,后来的折射望远镜多采用复合透镜作为物镜,即由两块以上的透镜组成,用来消除色差(如美国Meade公司的ED系列)。通常折射望远镜的相对口径较小,即焦距长,底片比例尺大,从而分辨率高,比较适合于做天体测量方面的工作(如测量恒星的位置、双星的角距等)。

2.反射望远镜
反射望远镜的物镜是反射镜,为了消除像差,一般制成抛物面镜或抛物面镜加双曲面镜组成卡塞格林系统。在这种系统中,天体的光线只受到反射。目前反射望远镜在天文观测中的应用已十分广泛,由于镜面材料在光学性能上没有特殊的要求,且没有色差问题,因此,它与折射系统相比,可以使用大口径材料,也可以使用多镜面拼镶技术等;而镜面在镀膜后,可获得从紫外到红外波段良好的反射率;因此较适合于进行恒星物理方面的工作(恒星的测光与分光),目前设计和建造的大口径望远镜都是采用的反射系统,遗憾的是反射望远镜的反射镜面需要定期镀膜,故它在科普望远镜中的应用受到了限制。
反射望远镜由于工作焦点的不同又分为牛顿系统和R—C系统(如我国最大的2.16米望远镜)、折轴系统等。

3.折反射望远镜
顾名思义是将折射系统与反射系统相结合的一种光学系统,它的物镜既包含透镜又包含反射镜,天体的光线要同时受到折射和反射。这种系统的特点是便于校正轴外像差。以球面镜为基础,加入适当的折射元件,用以校正球差,得以取得良好的光学质量。应用最广泛的有施密特望远镜(美国Meade 12”LX200SC),施密特—卡塞格林系统(美国星特朗(Celestron) NexStar 6SE 天文望远镜),马克斯托夫与马克斯托夫—卡塞格林望远镜(美国星特朗(Celestron) NexStar 4SE 天文望远镜)四种类型。由于折反射望远镜具有视场大、光力强等特点,适合于观测延伸(彗星、星系、弥散星云等)天体,并可进行巡天观测,较适合天文爱好者使用。
+按外观来分为:单筒望远镜、双筒望远镜、

按用途来分:可以分为普通望远镜、军用望远镜、天文望远镜、 数码望远镜

按原理来分:可分为折射望远镜、反射望远镜、折反射望远镜

3. 回答人: 匿名 时间: 07-17 20:38:50
光学望远镜分为折射式望远镜、反射式望远镜、施密特望远镜。19世纪初期折射式望远镜还是天文学界的主流,当时研究的重点在天体测量,邻近恒星的位置测定。随着时代的演变,天文学家开始探索到银河系以外的星系,研究整个宇宙的结构,巨无霸的大型反射望远镜便取代折射式望远镜的地位。而施密特望远镜更拍摄到许多深远微暗的天体照片,让天文学家能按图索骥地去研究探索数10亿光年之遥的宇宙深处。所以20世纪是反射式望远镜与施密特望远镜的时代,而下世纪更将是无线电电波望远镜的时代呢!

4. 回答人: 匿名 时间: 07-02 11:31:01
按外观来分为:单筒望远镜、双筒望远镜、

按用途来分:可以分为普通望远镜、军用望远镜、天文望远镜、数码望远镜

按原理来分:可分为折射望远镜、反射望远镜、折反射望远镜

5. 回答人: 匿名 时间: 06-18 16:57:43
总体分为光学望远镜,射电望远镜,宇宙红外线望远镜(美国宇航局认为研制中).


光学望远镜又分为:
1.折射望远镜
折射望远镜是用透镜作物镜将光线汇聚的系统。世界上第一架天文望远镜就是伽利略制造的折射望远镜,它是采用一块凸透镜为物镜制作而成的。由于玻璃对不同颜色光的折射率不同,会产生严重的色差,因此,后来的折射望远镜多采用复合透镜作为物镜,即由两块以上的透镜组成,用来消除色差(如美国Meade公司的ED系列)。通常折射望远镜的相对口径较小,即焦距长,底片比例尺大,从而分辨率高,比较适合于做天体测量方面的工作(如测量恒星的位置、双星的角距等)。

2.反射望远镜
反射望远镜的物镜是反射镜,为了消除像差,一般制成抛物面镜或抛物面镜加双曲面镜组成卡塞格林系统。在这种系统中,天体的光线只受到反射。目前反射望远镜在天文观测中的应用已十分广泛,由于镜面材料在光学性能上没有特殊的要求,且没有色差问题,因此,它与折射系统相比,可以使用大口径材料,也可以使用多镜面拼镶技术等;而镜面在镀膜后,可获得从紫外到红外波段良好的反射率;因此较适合于进行恒星物理方面的工作(恒星的测光与分光),目前设计和建造的大口径望远镜都是采用的反射系统,遗憾的是反射望远镜的反射镜面需要定期镀膜,故它在科普望远镜中的应用受到了限制。
反射望远镜由于工作焦点的不同又分为牛顿系统和R—C系统(如我国最大的2.16米望远镜)、折轴系统等。

3.折反射望远镜
顾名思义是将折射系统与反射系统相结合的一种光学系统,它的物镜既包含透镜又包含反射镜,天体的光线要同时受到折射和反射。这种系统的特点是便于校正轴外像差。以球面镜为基础,加入适当的折射元件,用以校正球差,得以取得良好的光学质量。应用最广泛的有施密特望远镜(美国Meade 12”LX200SC),施密特—卡塞格林系统(美国星特朗(Celestron) NexStar 5SE 天文望远镜),马克苏托夫与马克苏托夫—卡塞格林望远镜(美国星特朗(Celestron) NexStar 4SE 天文望远镜)四种类型。由于折反射望远镜具有视场大、光力强等特点,适合于观测延伸(彗星、星系、弥散星云等)天体,并可进行巡天观测,较适合天文爱好者使用
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