折射望远镜面对被观测物的透镜组。其作用是接收来自天体等物体的光能,并在焦平面上形成实像,以便用目镜观测或直接拍摄,或在焦平面放置终端设备(例如光度计、分光仪等),用来研究天体的光度和光谱。
折射望远镜面对被观测物的透镜组。其作用是接收来自天体等物体的光能,并在焦平面上形成实像,以便用目镜观测或直接拍摄,或在焦平面放置终端设备(例如光度计、分光仪等),用来研究天体的光度和光谱。
观测望远镜光学结构中最后成实像的透镜或透镜组,由于靠近观测者的眼睛,故名。目镜视场大小与其结构有关。同一类型的目镜,视场直径与放大率成反比,即放大率愈高,观测到的视场愈小。
“色像差”的简称,像差的一种。复合光(例如白光)经透镜折射后所成像的边缘呈现彩色弥漫的现象,是因透射材料的折射率随波长而改变造成的。色差分两种:(1)位置色差。又称“纵向色差”,其与物高无关,对不同波长的光线聚焦在不同的焦点。(2)横向色差。又称“放大色差”或“倍率色差”,其与物高一次方成正比,使不同波长光线的像高不同,在理想象平面上,像成为一小条光谱带。对于折射望远镜,利用不同玻璃材料制成的凹凸透镜组能够有效地消除色差。
具有一定曲面形状的光学透光元件。利用透明材料(例如玻璃、水晶等),经过研磨、抛光或模铸加工而成,用来对光进行折射和成像。按形状或成像要求不同可分为两种:(1)球面透镜。两面均加工成球面,或一面是球面另一面是平面。(2)柱面透镜。两面均加工成圆柱面,或一面是圆柱面另一面是平面。而透镜按其凸凹一般则可分为两大类:(1)凸透镜,又可分为双凸透镜、平凸透镜和凹凸透镜3种,它们的中央部分比边缘部分略厚,具有会聚光线的功能,故亦称“会聚透镜”;(2)凹透镜,又可分为双凹透镜、平凹透镜、凸凹透镜3种,它们的中央部分比边缘部分略薄,具有发散光线的功能,故亦称“发散透镜”。透镜中央部分的厚度与其两面的曲率半径相比很小者称为“薄透镜”。
用透镜作物镜的天文望远镜。第一架折射望远镜于1609年由伽利略创制,其以凸透镜作物镜,凹透镜为目镜,名为伽利略式望远镜。后来又有经开普勒改造的一种望远镜,是以凸透镜作物镜和目镜构成的,名为开普勒式望远镜。早期折射望远镜的物镜都是单透镜,其色差和球差相当严重,如将物镜焦距加长,便可减少这种影响。18世纪20年代第一个消色差物镜诞生,但直到19世纪晚期才得到广泛应用。
18世纪20年代第一个消色差物镜诞生,可是直到19世纪晚期才得到广泛应用。它是由两片或更多片玻璃材料拼合而成。两片型者是由一块冕牌玻璃凸透镜和一块火石玻璃凹透镜组成的。这样可以消去色差和彗差。
即燧石。主要由隐晶质石英组成。外观与玉髓相似,颜色暗淡无光彩,一般为浅灰或褐黑等色,通常呈结核状、致密块状,具有显著的贝壳状断口,裂片尖锐,用铁锤敲击时能发出火星,主要产于石灰岩中。
使望远镜光学系统的各个元件按设计要求彼此保持精确位置的封闭式筒或开放式桁架。
为确定望远镜的视线方向,在光学系统焦面上特制的固定标记。天文观测中用以瞄准导星。其有两种形式:(1)在焦面上安装十字形蜘蛛丝,需有视场照明装置而成暗丝亮视场。(2)在焦面上安装带十字刻线的玻璃板,加适当的照明而成亮丝暗视场。
附属在天文望远镜筒上,是通过目视寻找观测目标的折射望远镜。其光轴和主望远镜的光轴平行,目镜放大倍率较低,视场较大,易找寻到被观测的目标。
即酸枝木,泛指豆科黄檀,属酸枝木类植物。有黑酸枝、红酸枝、白酸枝三种。