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请问望远镜主要有哪些技术指标,怎样的好?

1. 回答人: 匿名 时间: 07-29 16:41:47
望远镜常见的技术参数,其中口径是最重要的。
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

7、视度范围

8、光轴平行度

9、像倾斜

2. 回答人: 匿名 时间: 07-25 13:46:03
影响望远镜性能的六大因素
1. 口径:物镜的直径,口径大小决定望远镜的集光力与解像力,口径愈大愈亮,解像力愈高。
2. 焦距:从物镜到焦点距离,一般以”f”表示,单位为mm。如f=600mm表示焦距600mm。
3. 焦比:口径(mm)=焦比。相当于镜头的光圈,以”F”表示;F值越低,亮度越高。
4. 倍率:物镜焦距(mm)÷目镜焦距(mm),物镜焦距越长,或更换越短焦的目镜,倍率越大。U.f
5. 光轴:望远镜中光路的轴心,若光轴偏斜,望远镜便不能发挥最佳性能,严重时可能无法成像。
6. 镀膜:在镜片表面上镀上一层特殊的金属化合物,目的是减少反光,增加光线透射率。

3. 回答人: 匿名 时间: 07-22 16:00:38
1.决定成像是否清晰的指标是什么?是不是该指标越大或者越小就越好?

决定成像是否清晰,主要和两个指标有关。一,你的望远镜的口径!望远镜的口径是最主要的技术参数,可以这么说,他直接决定望远镜的价位。口径越大,集光力就越强,分辨率就越高,相应的就能配置较高的倍率。二,你配置的倍率大小。说白了也就是和上面的一样。当望远镜的口径确定以后,它的分辨率就确定了,这时,你配置的倍率和清晰度是成反比的,倍率越高,清晰度就越低,倍率越低,清晰度就越高。无论什么望远镜,只要口径确定了,它的“功率”也就确定了,厂家吹的再好也不顶用,只能骗骗初学者而已。


2.决定天文望远镜可视范围的指标是什么?是不是该指标越大或者越小就越好?

我玩了这么多年天文望远镜,也没听过有什么可视范围。
首先这句话就是错的!至少可以说不专业。就可视范围而言,只有在口径和倍率都确定的情况下才能论可视范围,它一般用来说明双筒望远镜的观察视野。而一架天文望远镜同时配有几个不同的目镜,那么可视范围是针对哪一个目镜而言的?楼主的这个问题我只是给你指明一下观点,没有回答的必要了。



3.决定望远镜价格的指标是什么?

决定价格的指标,上面已经说了其中一点。现在细说。
一,口径的大小与价格有直接的关系,现在折射式望远镜是主流,稍大的双复合消色差物镜的制作成本很高,就贵在这里。
二,口径就是这架望远镜的“功率”,这是最直观也是最基础的。许多厂家的望远镜,主镜筒都是一模一样的(同一品牌),但价钱相差很远,原因就是配置不同。 很简单,除了目镜,寻星镜,太阳滤光镜等等小件之外,最值钱的就是支架部分。如果想考虑以后给望远镜接上相机拍照,尤其是长时间曝光的B快门,就需要望远镜有一个可以跟踪天体的装置 -- 电动自动跟踪赤道仪,配置这种赤道仪的望远镜价格通常要比不配赤道仪的贵一倍以上。



一般我们天文爱好者所用的望远镜,口径都在60mm - 100mm之间,价位在四五百元至三四千元,目前国内天文望远镜品质最好,技术最成熟的是北京天狼望远镜,全国各大城市都有专卖店(我五个望远镜都是天狼)。不过比起一般品牌,同档次的产品价位稍高一点,有兴趣可以到官网上看看 http://www.tianlang.com.cn/

4. 回答人: 匿名 时间: 07-17 14:24:11
影响望远镜性能的六大因素
关于倍数:每架望远镜上都标有主要参数,如7x35表示该镜为7倍,物镜口径35mm。一般6倍以下为低倍率,6-10倍为中倍率,10倍以上为高倍率。很多人总认为倍数越高越好,一些厂家也以虚假的高倍来吸引消费者,实际上一架望远镜的合理倍数是与望远镜的口径和观测方式相关的:口径大的,倍数可以适当高些,用三角架固定观测的可以比手持观测高些。若选购手持观测的双筒望远镜,7-10倍之间足够用,最高不要超过12倍,否则倍数越高,观测视场就越小、越暗,观测效果反而下降,尤其是高倍带来的抖动也大大增加,使观测的景物无法稳定下来,很难正常观测。世界各国如美国、俄罗斯装备部队的望远镜品种虽很多,但大多以6-10倍为主,一些世界名牌如蔡司、尼康等所产望远镜同样也是以中倍率为多,这是因为一个清晰而稳定的成像是最重要的。

关于口径:口径越大,观测视场、亮度就越大,有利于暗弱光线下的观测,但口径越大,体积重量就越大,成本也越高,一般可根据需要在30-50mm之间选用。

关于视场:视场是指千米处可观测的视界,如1000/93M,是指该望远镜在一千米处可以观测到93米宽的范围,也可以换算成“度”来表示为5°30′。视场大小的比较必须是在口径相近、倍数相同的条件下进行,视场大小关键在于棱镜系统目镜部分的设计,一般名厂的高级品种及军用望远镜都采用广角大视场设计,这种广角大视场望远镜会给人一种宽广舒适、心旷神怡的感觉。

关于镀膜:镜片镀膜的作用是为了减少反光,使透光率增加,提高观测亮度。镀膜颜色不同与质量无关,镀膜越淡反光越小越好,但近年来各地市场上出现了反光很强、亮闪闪的各种红膜、黄膜望远镜,很吸引消费者,其实这种劣质镀膜反射损失了很多光线,使色彩偏冷变暗,清晰度下降,更有甚者有人竟将这种劣质红膜望远镜称为“可暗光夜视”“红外线夜视望远镜”来欺骗消费者,实际上真正的红外线夜视仪是光电倍增管成像,与望远镜原理全完不同,白天不能使用,价格昂贵且需电源才能工作。

结构材料:为降低成本,市场上普通望远镜大都采用塑料镜身、镜筒,只有少数高级产品及军用型采用全金属结构,价格昂贵,但其坚固耐用性是无可比拟的,笔者手中收藏的几架几十年前的苏制全金属军用望远镜外观虽十分陈旧,但各部分依然操作灵活,光学性能优异。

军用测距型望远镜在右目镜中装有测距用密位线,可以通过计算概略地测定目标间的距离。但对于旅游观光来说其中的的密位线倒有些碍事,再者测距型望远镜是左右目镜分别调焦,稍麻烦点,所以如果不是特别需要可不必选购测距型。

有些所谓“自动对焦望远镜”实际上是把焦点固定在几十米远,利用有限的景深来达到一定的清晰度,从而省去调焦机构降低成本的劣质望远镜,笔者目前还未见到过真正的自动调焦望远镜。

望远镜可以看到什么:这主要和望远镜的性能、天气状况、目标大小有关,据笔者测试:用俄产8*40民用双筒望远镜在天气晴好时可以看清百米处电线杆的昆虫、几百米外人的面目、几十公里行驶的车辆,在夜间还可以看到月球上密密麻麻的环形山、木星的四颗卫星、星团星云等,对天文感兴趣的朋友可以试一试,实际上,一架优良的望远镜带给您的乐趣和用途往往会超出您的想象。

有的广告中称某望远镜可以看清几十上百公里外一米的目标,其实从理论上讲,由于地面附近大气密度大灰尘多,更重要的是地球是圆曲的,所以根本不可能在地面上水平观测到五十公里外一米的目标。

选购:一般来说,世界名牌望远镜无论是光学性能、外观手感、包装都令人赞叹,当然售价也不菲,一架名牌7x50双筒镜在一二千元以上。国产军用望远镜光学质量也不错,售价约千元左右,但市场上基本见不到。此外国产名牌民用望远镜质量也可以,价格在二三百多元,一般人都可以接受。

5. 回答人: 匿名 时间: 07-04 00:41:10
产品标准是规定一个产品或一类产品应符合的要求以及保证其适用性的标

准,是企业组织生产(设计、制造、检验)的依据,也是供需双方进行产品交

货验收的依据。产品标准一般包括:范围(标准的主题内容和适用范围)、引

用标准(将有关标准中的技术内容直接构成为本标准的一部分内容),定义(现

行有关标准中尚未规定的,或重新规定其特殊意义时)、分类与命名(产品型

式、基本参数和产品型号)、要求(技术要求)、试验方法、检验规则(质量

评定程序)、使用说明(产品标志、包装标志和使用说明书的要求)、包装、

运输和贮存等要素。今将日本工业标准Jls B 7155-1993《天文望远镜》和我

公司企业标准则Q/JG 059-1998《天文望远镜基本规范》中的部分内容作一综

合介绍。

1 定义

1.1 赤道仪

具有极轴(与地球的自转轴平行的回转轴,亦称赤经轴)和与极轴垂直的

回转轴(赤纬轴)的天文望远镜架台。

1.2 经纬台

具有水平方向安置的回转轴(横轴)和垂直方向安置的回转轴(竖轴)的

天文望远镜架台。

1.3 中心视场

1/3视场带以内的区域。

1.4 边缘视场

1/3视场带至2/3视场带之间的区域。

1.5 视差

物镜对无穷远物体成像的像平面与分划而不重合所产生的差异。

2 产品分类

2.1 天文望远镜(以下简称望远镜)按主望远镜物镜分为反射式和折射式。

2.2 主望远镜目镜可为惠更斯目镜、开涅尔口镜、冉斯登口镜、对称式口镜

(或称普罗爱瑟目镜)和消畸变目镜等。

2.3 瞄准镜(或称寻星镜)分为折射式和折反射式。

2.4 架台分为赤道仪式和经纬台式。

2.5 基架分为三脚架、立柱架和支承架。

2.6 滤光片分太阳镜和月亮镜。可配有各色滤色片。

2.7 附件可有正像目镜、增倍镜、35mm照相机接口、CCD接口、太阳投影屏、

转钟仪(或称自动跟踪器、电动同步驱动器)等。

3 基本参数

我公司生产的反射式天文望远镜的基本参数为:

3.1 主望远镜物镜公称有效孔径小于等于300nm。

3.2 主望远镜目镜接口尺寸为24.5mm(0.965")或31.75mm(1 1/4")。

3.3 主望远镜调焦镜筒与目镜及附件的接口尺寸为31.75mm或24.5mm。

3.4 C型工业监视用摄像机接口尺寸为1"*1/32"。

3.5 目镜与滤光片、滤色片连接尺寸为M23*0.75,M30*1。

4 产品命名方法

4.1 产品型号的命名方法两项标准不相同:

4.1.1 JIS B 7155规定产品型号由主望远镜物镜的种类代号(反射式“L”、

折射式“R”)、有效孔径(“D”和孔径数)和焦距(“f”和焦距数),以

及支架形式的种类代号(赤道仪式“E”、经纬台式“A”)组成。

4.1.2 Q/JG 059规定产品型号由天文望远镜系列代号(反射式天文望远镜

“DTF”、折射式天文望远镜“DTZ”)、主望远镜物镜有效孔径和焦距,以

及支架代号组成。望远镜支架代号由架台代号(赤道仪“C”、经纬台“J”)

和基架代号(三脚架“S”、立柱架“L”、支承架“Z”)组成。

4.2 瞄准镜(取景器)的标志由放大率及其物镜的有效孔径组成。

4.3 目镜的标志由目镜类别代号[惠更斯目镜“H”、开涅尔目镜“K”、冉

斯登目镜“R”、对称式目镜“S”(或用普罗爱瑟目镜“PL”)、消畸变目

镜“Or”]及其焦距组成。

4.4 太阳镜标志为“SUN”,月亮镜标志为“MOON”。

5 要求

光学系统性能要求JIS B 7155-1993的规定见表1。

 

6 试验方法

光学系统性能要求的试验方法。

6.1 物镜有效孔径误差

6.1.1 试验程序

6.1.1.1 反射式望远镜测定反射物镜表面镜框的内径(无镜框时为反射物镜

的有效直径)。

6.1.1.2 折射式望远镜和瞄准镜测定折射 物镜镜框的内径。

6.1.2 试验结果的计算

计算物镜有效孔径实测值与公称值的绝对误差。

6.2 反射式物镜焦距相对误差

6.2.1 试验原理

曲率半径法。

6.2.2 试验装置

配有双分划板式自准直显微镜和回转式工作台的光具座。显微镜物镜数

值孔径为0.1。

6.2.3 试验程序

a)将被测反射式物镜置于回转式工作台,调整至被测物镜的光轴与显微

镜的光轴重合;

b)移动显微镜,找到经被测物镜反射后呈现的清晰的分划线像(被测物

镜的曲率中心像),在光具座上读取显微镜的位置Lc,见图1a。

c)显微镜移向被测物镜,再次呈现清晰的分划线像(被测物镜的顶点

像),读取其装置Lo,见图1b。

 

6.2.4 试验结果的计算

按公式1计算被测物镜焦距的实测值,进而计算其相对于公称值的相对

误差。

f=(Lc-Lo)/2 .......... (1)

式中:f——被测物镜实测焦距,mm;

Lc——被测物镜曲率中心像位置,mm;

Lo——被测物镜顶点像位置,mm。

6.3 目镜及折射式物镜的焦距相对误差

按GB/T 10987-1989《光学系统 参数的测定》规定的放大率法,测定

被测目镜及被测折射式物镜的实测焦距,并计算其相对于公称值的相对误

差。

6.4 主望远镜的分辨力

6.4.1 试验装置

a)长焦距大孔径平行光管,内装图2和表2规定的星点分辨力板;

b)试验用日镜(焦距6mm左右的良好目镜)。

 

 

6.4.2 试验程序

被测望远镜换上试验用目镜,对准平行光管检测(二者光轴应基本重

合),按图3所示的星点像最小分辨极限,测得望远镜中心视场和边缘机

场所能分辨的星点分辨力板上两星点的单元号。

 

6.4.3 试验结果的计算

根据星点分辨力板单元号由表2查得 该单元星点外圆的问距La,再按

公式2计算其分辨力。

αt=(La-f)p .......... (2)

式中:αt——主望远镜分辨力,(")

La——能清查分辨的两星点外圆最小间距,mm;

f——平行光管焦距,mm;

p——弧度化为角度(")的系数,p=206 265。

6.5 瞄准镜分辨力

6.5.1 试验装置

a)长焦距平行光管,内装符合JB/T 9328-1999《分辨力板》(代替ZB

N 35003-1989)规定,且与被测瞄准镜分辨力相适应的分辨力板;

b)放大率不低于4Χ的前置镜。

6.5.2 试验程序

被测瞄准镜视度调零,用前置镜通过瞄准镜对准平行光管检测(三者光

轴应重合),测得瞄准镜中心视场和边缘视场所能清晰分辨的分辨力板上

最小线条宽度的单元号。

6.5.3 试验结果的计算

根据分辨力板号及其单元号,由JB/T9328-1999中表1查得线条宽度P,

再按公式3计算其分辨力。

αa=(2P/f)p .......... (3)

式中:αa——瞄准镜分辨力,(");

2P——能清晰分辨的最小线条宽度,mm;

f——平行光管焦距,mm;

p——弧度化为角度(")的系数,p=206 265。

6.6 瞄准镜放大率相对误差

按GB 10987-1989中5.1.1的规定,测定被测瞄准镜的放大率,再计算其

相对于公称值的相对误差。

6.7 瞄准镜视场相对误差

按GB 10987-1989中4.1.1的规定,用视场仪测定被测瞄准镜的视场,再

计算其 相对于公称值的相对误差。

6.8 瞄准镜视差

6.8.1 试验装置

a)平行光管;

b)视度望远镜(视度筒)。

6.8.2 试验程序

被测瞄准镜视度调零,用视度望远镜通过瞄准镜对准平行光管检测(三

者光轴应重合),测得平行光管分划线像和瞄准镜分划线像的视度差值,即

为瞄准镜分划线视差。
(以上观点仅代表回答人观点,不代表本网站观点)
 

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