天文望远镜入门指导

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1、仰望星空:天文望远镜入门指导望远镜的涎生让天文学有了巨大突破,人类对宇宙尺度的认识开启了新篇章。望远镜的分类经纬仪与赤道仪折射or反射?这是个问题从看见到拍好当我还是一个小男孩的时候,我问我的妈妈,星星为什么会眨眼?他们会掉下來吗?妈妈是这样告诉我的:请你放心吧,请你放心吧,他们都很远,不会掉下来哒。在早期天文学的研究中,人类用肉眼观察了许多年。望远镜的诞生让天文学有了巨大突破,原木统统看不清楚,现在A阳系内天体有了结构,系外天体则有了区分。在大尺度结构的观察上,超新星余烬、河外星系、星云等等有了区分,人类对宇宙尺度的认识开启了新篇章。望远镜的分类左:1848年建成的辛辛那提天文

2、台折射望远镜右:牛顿第一架6英寸望远镜的复制品简单地说,除射电瑕远镜之外的其他波段望远镜可以大致分为折射与反射式两种。折射式望远镜使用凸透镜作为物镜与目镜汇聚光线,而反射式望远镜使用曲面合平血镜反射光线。从外观上來说,折射式望远镜通常更长,更符合一般人印象中望远镜的样子。而反射式望远镜因为光线在镜筒中往复询进,一般则显得粗短。因为透镜对不同光线屈光度的不同,传统的折射式望远镜看到的物象会产牛色差,物体的边缘会呈现重叠的彩色条纹,当望远镜的放大倍数较大时则更加明显。现代折射式望远镜会添加数个额外的透镜组用来消除色差,这M照相机镜头的处理方式相似。而反射式望远镜则没冇色差的问题,但是

3、因为传统球面反射镜没冇办法很好的将边缘的光线汇聚在焦点上,反射式望远镜会产牛球面像差和彗形象差,看到的物像会呈现杲轮状和彗星形变形。现代反射望远镜在传统的牛顿式望远镜的基础上产生了众多变种,产生折反射式望远镜。比如非常流行的施密特一卡塞格林式以及改进型马克苏托夫式望远镜。折射式望远镜和折反射式望远镜通过使用非球面主镜和修正透镜的方式改善缺点。非要总结的话,按照我个人的经验同时可能并不适用于所侑情况,折射式望远镜更适合观察太阳系内天体,而反射式望远镜更适合观察深空天体。具体情况需要根据望远镜的焦比,焦距和口径来判断。经纬仪与赤道仪左:叉式赤道仪/经纬仪右边:赤道仪我们知道,因为地球

4、的H转与公转,天球上的天体会以一个均匀的速度东升西落。如果你有使用普通望远镜观察地面物体的经验,就会了解焦距越大、看得越远的望远镜视野就越窄——冃标或镜头的微弱移动就会导致冃标跑出视野。因为观察基线更长,天文望远镜除了要避免震动,述需要让镜筒缓缓移动追上公转的天体。如果只是要求天体不离开视野,那么经纬仪就可以满足要求。经纬仪是一种简单的可以支撐和旋转的双轴架台,水平轴和乖直轴互相垂直。这种系统通常使用在望远镜、照相机、无线电天线、太阳电池板上。现在,有众多型号的民用天文望远镜以经纬仪为底座。原本经纬仪不能通过垂直•水平的刻度位置來寻找天体,但这些新型号的望远镜内置电动马达,校准后

5、可以自动寻找天体与追踪。但是我们知道,天体的公转是以北极星为屮心,使用经纬仪跟踪天体时仅仅追踪的是这个天体相对于地平垂直两轴的相对位置,视野中的天体实际上是在缓缓旋转的。肉眼观测没有问题,但是使用相机长时间曝光拍照则无法完成,天体会因为旋转而模糊一团。要消除这种“场旋”必须依靠赤道仪。赤道仪是以一根平行于地球自转轴旋转的轴,就能追随着天空旋转的装置。天文望远镜使用的赤道仪底座,赤经轴与配对的赤纬轴是互相垂直的。使川的时候只需要讣赤道仪的赤经轴对准北极星,赤纬轴按照23小时56分钟的地球自转周期运转即可跟踪某个天体。因为现代天文学使用赤经/赤纬处标定位天体,赤道仪望远镜可以直接按照

6、两轴的刻度找出某个天体。常见的赤道仪有德式和义式两种结构。德式赤道仪有一个特征非常明显的T型结构,但缺点是赤经轴的一端需要配重来平衡望远镜的重量。而从经纬仪改良阳来的叉式赤道仪则无需配重。经纬仪只要添加一个可以调整斜率的架台,让经纬仪原木的垂直轴瞄准北极星,经纬仪就可以转化成赤道仪使用。事实上,有很多智能跟踪型的天文望远镜就使用这种结构。折射or反射?这是个问题Schmidt-Cassegrain-Teleskop.L左上:反射式光路左下:牛顿式光路右上:施密特•卡塞格林式右下:马克苏托夫•卡塞格林式-•般商品折射式天文望远镜的焦距大约在800-1000mm左右,镜筒很长,看着很

7、酷。说句玩笑话,也许这样一架够大的折射式望远镜更能让一位新手满足。挑选折射式望远镜相对简单,只需耍查看望远镜的口径,焦距,焦比,抗色差镜片以及附加功能即可。反射式与折反射式架远镜挑选起来就相对复朵,传统牛顿式塑远镜适合深空观测,但是却有敞开式镜筒的污染和变形校准问题。而折反射式望远镜中则盂要在施密特一卡塞格林式或马克苏托夫式中挑选一个。对于第一次进入业余天文观测的你來说,挑选望远镜遵循这几个原则:1.观测Fl标是行星还是深空天体?行星观测需要大焦距,深空天体观测需要相对的大口径。

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