紧凑合理,便携性好,焦距可达1000mm以上。由于焦比普遍较短(f/4到f/8),更容易的获得较大的视野,具有较好的微弱深空天体观测性能,例如遥远的星系、星云和星团(但不是很方便,难度大于折反望远镜)。
望远镜成像原理图解如下:远处的光线进入物镜的凸透镜,第1次成倒立、缩小的实像,相当于照相机;然后这个实像进入目镜的凸透镜,第2次成正立、放大的虚像,这相当于放大镜。
,光的色散原理 牛顿在1666年*利用三棱镜观察到光的色散,把白光分解为彩色光带(光谱)。色散现象说明光在介质中的速度v=c/n(或折射率n)随光的频率f而变。光的色散可以用三棱镜,衍射光栅,干涉仪等来实现。
望远镜原理如下:物体通过物镜,距离大于两倍焦距,成倒立缩小的实像(照相机)。成的实像透过目镜,在目镜的一倍焦距内,成一个正立、放大的虚像(放大镜)。
年,英国数学家、物理学家牛顿制成了他的反射望远镜。它原理是使用一个弯曲的镜面将光线反射到一个焦点上。这种设计方法比使用透镜将物体放大的倍数高出数倍。
一架较大口径的反射望远镜,通过变换不同的副镜,可获得主焦点系统(或牛顿系统)、卡塞格林系统和折轴系统。这样,一架望远镜便可获得几种不同的相对口径和视场。反射望远镜主要用于天体物理方面的工作。
是一种通过物镜和目镜使入射的平行光束仍保持平行射出的光学系统。根据望远镜原理一般分为三种。
1、那个是副镜,用来改变光线方向使其到达镜筒侧面目镜。
2、牛顿反射式望远镜的主镜是凹面镜,它可以成像。不过副镜是平面镜,可以把它当作普通的镜子。但是要注意,这个副镜上不能有玻璃,不然会导致有重影产生。
3、远处的光线进入物镜的凸透镜,第1次成倒立、缩小的实像,相当于照相机;然后这个实像进入目镜的凸透镜,第2次成正立、放大的虚像,这相当于放大镜。
4、透镜也可以用在修正牛顿主镜的彗形像差上,让影像恢复原有的明锐(所谓的施密特-牛顿式)。副镜在光路的中间,会遮挡部分光线,反射镜的支撑结构还会使星像形成衍射星芒,并且降低锐度和反差。
视情况而定。如果是牛顿式望远镜,那么物镜相当于凹面镜;如果是开普勒式望远镜,那么物镜相当于凸透镜;如果是伽利略式望远镜,那么物镜相当于凸透镜。望远镜是一种利用透镜或反射镜以及其他光学器件观测遥远物体的光学仪器。
平面镜虽然可以实现光的反射,但是其反射效果和光学精度往往不如棱镜。棱镜由于其特殊的光学特性,能够提供更高的反射率和更稳定的光学性能,因此在望远镜中被广泛使用。
不是,你正好说反了,牛顿式望远镜底面(主镜)是一个凹面镜,上面(副镜)才是一个平面镜。起放大作用的是主镜。
赫歇尔望远镜的主镜,理论上应该采用抛物面镜,但实际出现过的基本都是球面反射镜。下图中,红色箭头所指是观测者所在的位置。2,牛顿式望远镜。这是第*像质完善的反射望远镜光路,一直应用到今天。
反射式的物镜就是一个凹面镀铝反射镜和三菱镜以及目镜组构成。反射式物镜维护比较麻烦,需要每5年镀一层铝膜。以上镜片都是光学消色差专业复合玻璃片,高精密工艺磨制,并非普通镜可以替代。
通常牛顿式望远镜的口径和体积都比较大,因此价格也比较昂贵。它由于加了一个二级平面反射镜,所以会损失一些光线。 卡塞格林望远镜是由2块反射镜组成的一种反射望远镜,1672年为卡塞格林所发明。反射镜中大的称为主镜,小的称为副镜。
意大利天文学家、物理学家伽利略1609年发明了人类历史上第一台天文望远镜。伽利略望远镜(Galileo Telescope)是指物镜是凸透镜(汇聚透镜)而目镜是凹透镜(发散透镜)的望远镜。
伽利略望远镜 意大利天文学家、物理学家伽利略1609年发明了人类历史上第一台天文望远镜。伽利略望远镜(Galileo Telescope)是指物镜是凸透镜(汇聚透镜)而目镜是凹透镜(发散透镜)的望远镜。
汉斯·利伯希。1608年,荷兰的一位眼镜商汉斯·利伯希偶然发现用两块镜片可以看清远处的景物,受此启发,他制造了人类历史上的第一架望远镜。望远镜(telescope)是一种利用透镜或反射镜以及其他光学器件观测遥远物体的光学仪器。
第一架天文望远镜出现在明朝,天文望远镜的发明1608年,一位荷兰的眼镜师傅发现利用二片透镜并调整透镜位置可以看清远方的景物,彷佛是把远方的景物拉到眼前来看一般,因而发明了望远镜。
汉斯·李波尔,荷兰人,发明家,望远镜的发明者,1608年荷兰米德尔堡眼镜师汉斯·李波尔赛造出了世界上第一架望远镜。