涉及各类天文望远镜的原理、技术及设计,内容包括主动光学和自适应光学,人造引导星,斑点,能量和振幅干涉仪,口径综合,全息面形测量,红外信号调制,光学桁架,隐形面形设计,激光干涉仪,车任科夫荧光探测器,大视场后向反射器,X射线和伽吗射线的成像,精密测量系统等等。望远镜的各个专门部件的设计原理分别在相关的章节中进行...
下面将详细介绍天文望远镜的原理和设计。 天文望远镜的主要原理是利用光学原理来收集和聚焦远处天体发出的光线,使得我们可以清晰地观测到这些天体。天文望远镜主要有两种类型,分别是折射式和反射式望远镜。 折射式望远镜利用透镜来折射和聚焦光线,其中最常见的是折射望远镜。折射望远镜的核心部件是物镜,它是一个大口径的透镜...
1.2.3 视场和综合效率 天文望远镜作为辐射能收集器主要追求大的聚光本领,然而现代天文光学望远镜同时也是一种成像装置。对于成像装置,视场是衡量其信息传递能力的一个重要指标。大视场可以在同样时间内获取更多的天体信息,从而提高望远镜的效率。 望远镜的视场是由哪些因素决定的呢?像斑大小是影响视场大小的主要因素,另...
镜筒在光学天文望远镜中起着十分重要的作用。它连接望远镜的主镜和副镜,并保证主副镜的相对位置。小型光学望远镜的镜筒是真正的圆筒形,但是当重力和镜筒轴线垂直时镜筒的两侧会发生下沉,并向相反方向偏摆。镜筒的一端是主镜,另一端为副镜,这种偏斜作用会相互叠加,从而引起望远镜的指向误差并在像场上产生彗差。主副...
1.3天文光学基础 1.3.1光学天文望远镜的基本光路 1.3.2像差和基本计算公式 1.3.3望远镜系统的主要像差公式 1.3.4像场改正器的设计 1.3.5光线追踪、点图和评价函数 1.4现代光学理论 1.4.1光学传递函数 1.4.2波像差和调制传递函数 1.4.3斯特尔比 1.4.4星像的空间频率 ...
涉及各类天文望远镜的原理、技术及设计,内容包括主动光学和自适应光学,人造引导星,斑点,能量和振幅干涉仪,口径综合,全息面形测量,红外信号调制,光学桁架,隐形面形设计,激光干涉仪,车任科夫荧光探测器,大视场后向反射器,X射线和伽吗射线的成像,精密测量系统等等。望远镜的各个专门部件的设计原理分别在相关的...
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