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天文望远镜选购对比参考[入门经典].pdf

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天文望远镜选购对比参考[入门经典].pdf

倍率的误区? 天文望远镜的倍率是由物镜焦距和目镜焦距共同决定的,整个系统的倍率=物镜焦距/目镜焦距 。理论上,望远镜的倍率可以提高到任何您愿意的倍率。 在物镜焦距固定的条件下,采用焦距越短的目镜,整个望远镜系统倍率就越高。然而在过度的高倍下,所得景像将会变得模糊。所以在观测时,应采用适当的倍率-提高倍 率并不总是意味着景像质量的提升。 对于已知有效口径的望远镜来说,其所能适用的最大倍率是以毫米数表示的有效口径 X 2.5 倍 。举例:有效口径为 70mm 的望远镜,其最大能适用的倍率应该是 70X2.5=175 倍,若采用的目镜使系统大于这个倍率将得不到良好的观测效果。 决定望远镜光学品质的主要因素? 口径:口径是以物镜(折射镜)或主镜(反射、折反射镜)的直径,一般以毫米或英寸为度量单位。口径越大,所聚光线越多,就能看到越暗的星体。同时,口径还是决定望 远镜分辨率的主要因素,一般而言,口径越大,所能达到的分辨率就越高,所能分辨的细节就越丰富。理论上,望远镜的分辨率 (以角秒为单位)=140/口径 。 如果口径比较小,分辨率相应较低,而观察时却配上高倍目镜。就会看到模糊的光斑,而不是清晰的图像。这就是买望远镜时不能简单追求高放大倍率的原因了。 镀膜:镀膜主要是用于增加光线的透过率或者反射率。应用在镜片上的镀膜称为“增透膜”。应用在反射面上的称为“增反膜”。望远镜如果镀了优质的增透膜,从外望镜 筒底部观察时会觉得非常通透,反光很弱。现在的增透膜多为蓝膜或者绿膜,其中以绿膜较优。但是在选购时切忌以颜色来判断镀膜的好坏,而应以通透性来判别。现在市 场上有很多颜色镀得很炫的望远镜出现,红的、蓝的、绿的,不一而足。这些很眩目的镀膜其实反射掉了更多的光线,透过率更低。好的镀膜应该让你看起来难以觉察到镜 片上有什么颜色,也就是反光越少就越好。 ? 天文望远镜的光学结构? 折射镜 折射镜系统采用透镜组作为主镜,亦称物镜。光线经过物镜时会发生折射并聚焦在“焦平面”上,折射镜由于其机械结构的简单、坚固可靠并且容易使用,而受到许多人的青 睐。由于其焦距受到镜筒长度限制,折射在大于 4 英寸(102mm)口径之后,体积和长度会迅速增加。同时成本也会急剧上升。折射镜还因为其无阻碍是视场、高对比度以及 高分辨率而备受欢迎。 折射镜的优点 折射镜的缺点 示意图 容易安装和使用 设计简单且可靠 维护方便,甚至不需要特别维护 是观看月球行星和双星的极佳选择,特别是在大口 径的情况下 适合地面观测 由于没有副镜对光路的阻碍,所以能提供高对比度 若采用复消色差设计或萤石镜片,色差能很好校正 密闭的镜筒能降低气流对像质的影响,同时能保护 光学部件 在同口径下,成本比反射镜或者折反射镜高 比同口径的反射镜或折反射镜更笨重 由于成本及体积重量的因素,使折射镜仅限于较小 口径 在普通消色差(双片式非 ED)型号中存在色差 牛顿反射镜 牛顿反射镜使用凹面镜作为主镜,光线进入镜筒后被被镜筒后端的主镜反射后再经过镜筒前端的副镜再反射,光路以直角折向镜筒的侧边,并聚焦在平行于主镜筒的焦平面 之上。这种结构是由经典物理学之父牛顿所发明的,因而称为牛顿镜,由于其主镜的全反射结构,也称为反射镜。牛顿反射镜以凹面镜代替沉重且昂贵的透镜组,在相同口 径下重量更轻,成本更低。由于反射镜的主镜是直接暴露于流动空气之中的,容易积尘、氧化。因而比起折射镜来说,需要更多维护。但这并不影响他的受欢迎程度,因为 其经济性和轻便性可以让您以较低的价格购买到更大口径的望远镜。 反射镜的优点 反射镜的缺点 示意图 单位口径的成本比折射镜和折反射低 焦距在 1000mm 以下时,相对来说体积较小且轻便 由于焦比可以做到比其他结构更小(可达 f/4),非常 适合深空暗天体观察,如遥远的星系、星云星团等 适合深空天文拍摄,但相对而言比起使用折射镜或 折反射镜的难度更大 观测月球和行星有良好的表现 由于采用反射镜面,不会象折射镜一样产生色差 一般不适合地面观测 由于副镜的遮挡,同口径的反射镜集光量会少于折 射镜的集光量 马克苏托夫-卡塞格林系统(折反射镜) 马克苏托夫-卡塞格林系统,简称马卡系统。属于折反射光学系统。它采用镜面与透镜的组合。马卡的镜筒前端有一大曲率的弯月镜,用于校正各种像,光线经过此弯月镜 后,在凹面镜(主镜)上反射回到弯月镜背面的小副镜,再由小副镜反射,通过主镜中间的孔投射到焦平面上。折反射镜是最现代的天文望远镜,它集合了折射镜的高清晰、 高对比度,以及反射镜低色差的优点。同时,它还能提供更长的焦距,而且由于镜筒相对封闭,不需要过多的维护。 马卡镜的优点 马卡镜的缺点 示意图 非常

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