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              榮達光學(xué)中天文望遠鏡原理是什么?

              發(fā)布時(shí)間:2023-11-24 13:21:11訪(fǎng)問(wèn):236作者:

                    天文望遠鏡是觀(guān)察星體、捕捉星體信息的主要工具。自1609年伽利略制作第一副望眼鏡以來(lái),望眼鏡一直在不斷發(fā)展。從光學(xué)波段到整個(gè)波段,從地面到空間,望眼鏡的觀(guān)測能力越來(lái)越強,可以捕捉到越來(lái)越多的天體信息。人類(lèi)有望在電磁波段、中微子、引力波、宇宙射線(xiàn)等方面使用眼鏡。

              天文望遠鏡

                   規格(D)是物鏡的直徑,規格決定了光學(xué)系統的分辨率。根據瑞利的判斷,望遠鏡的分辨率與規格有關(guān)。規格越大,分辨率越強。焦距(f)是從眼鏡到焦點(diǎn)的距離決定了光學(xué)系統在圖像平面上的顯像大小。對于天文攝影來(lái)說(shuō),物距(觀(guān)測到的物體的距離)可以認為是無(wú)限的,所以像距等于焦距,所以像平面也叫焦平面。眼鏡的焦距越長(cháng),焦平面上的圖像就越大;相反,焦比越低。(F)就是望遠鏡的焦距除以望遠鏡的通光規格,即F=f/D,它決定了單位面積在焦平面上單位時(shí)間內接收到的光子數量。它也被用作曝光效率的重要指標。焦比越低,單位面積在焦平面上接收的光子越多;相反,越少。換句話(huà)說(shuō),焦比越小,鏡子曝光效率越高。

                   像差是對光學(xué)系統顯像不完善的描述。具體有球差、偏色、彗差、像散、場(chǎng)曲、畸變等。球差存在于球面反射鏡的光學(xué)系統中。平行于光軸入射的光線(xiàn)在球面透鏡或反射鏡后不會(huì )嚴格聚集在一點(diǎn)點(diǎn),遠離光軸的光線(xiàn)聚集位置會(huì )更接近鏡子。利用組合鏡片,將球面改為拋物面,可改善球差。偏色是映射光學(xué)系統中最明顯的像差,它形成于光的色散,使星光出現多種顏色,影響觀(guān)測。復消色差系統采用多片鏡片組合,可降低色差水平。彗差是拋物面反射光學(xué)系統中最明顯的形象差,這是由于傾斜于光軸的入射光無(wú)法聚集一點(diǎn)造成的,這將使星光看起來(lái)像彗星。利用彗差調整鏡組可以消除彗差。像散光一樣,傾斜于光軸的光出現垂直振動(dòng)的光波和能力振動(dòng)的光波不會(huì )稍微交叉。

                   越是遠離視場(chǎng)邊緣,像散越嚴重。安裝平場(chǎng)調整鏡組可以調整像散。場(chǎng)曲是指遠離光軸的光線(xiàn)聚集在一個(gè)彎曲的球面上的現象,在顯像時(shí)會(huì )引起失焦。變形指軸上的物點(diǎn)與視場(chǎng)邊緣有不同的放大率,物和像因此不完全相似。


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