天文望远镜分为三种类型:折射型、反射型和反射折射型 发布时间:2020-03-15
世界上有无数种天文望远镜,但它们有不同的形状和大小,可以分为三类:折射型、反射型和反射折射型。
折射望远镜的形状是天文望远镜的传统形状——一个长而有纹理的圆筒,前面有一个大透镜,后面有一个目镜。前透镜(物镜)收集光线,在镜筒后部形成图像。目镜是一个用来观察图像的小放大镜。

这是现代折射望远镜的横截面,镜筒较短。大多数折射望远镜的镜筒长度是其口径的8到12倍,这使得它们非常重。然而,太阳和行星观测者更喜欢这种望远镜呈现的高对比度图像。
高质量的折射望远镜经常被太阳和行星观测者所追求,因为这些观测者重视高对比度的华丽图像,并且能够经受住放大。事实上,在同样的口径下,一个制作精良的折射望远镜可以提供最高质量的图像。
折射望远镜的另一个优点是,它们通常比其他类型的望远镜更强,因为它们的透镜不容易错位。因此,折射望远镜特别适用于想轻松拆卸设备和不想花时间修理光学元件的观察者。
然而,这些性能优势意味着高价格。一个大而精致的物镜可以说是由特殊玻璃制成的手工艺术品。因此,同样口径的折射望远镜是最贵的。
与此同时,在我们通常看到的望远镜中,折射望远镜的镜筒长度使它一点也不灵活。直径为4英寸(约13厘米)的折射望远镜的镜筒可以是1.2米或更长。此外,由于目镜在镜筒的下端,如果你想观察头顶上方的物体,一个高三脚架是必要的。三脚架还必须非常稳定,以防止在高倍观察下抖动,因此三脚架不仅昂贵,而且笨重。对于深空观测者来说,折射望远镜可能无法收集足够的光线来观察黑暗和微弱的物体,而且视角可能显得太窄。现在,最新的光学设计已经可以生产出具有更短镜筒长度和更容易操作的折射望远镜。当然,价格会很高。
反光
典型牛顿反射望远镜的横截面。仅从成本效益的角度来看,反射式望远镜是最值得购买的。然而,其镜面的清洁和光学系统的校正是非常复杂的,这使得许多观察者保持着相互尊重的距离。
除了折射望远镜,还有另一种形式叫做反射望远镜。这台望远镜用镜子来聚焦光线。反射望远镜最常见的形式是牛顿的反射望远镜(简称牛贝,由艾萨克·牛顿发明)。奶牛用一面有一定弧度的凹面镜作为主镜,并把它放在桶的末端。在镜筒顶部附近,将有另一个反射镜,它与主镜形成一定的角度,从而将主镜收集的光反射到目镜中。
如果你想用有限的钱买最大的望远镜,反射式望远镜是你唯一的选择。如果你购买的反射式望远镜制作精良,维护良好,它将能够呈现高清晰度和高对比度的图像,而不需要你在同样口径的折射式望远镜上花很多钱。
牛倒镜筒具有良好的可操作性,其长度一般不超过主镜长度的8倍。也就是说,一个8英寸(约27厘米)的靶心镜筒只有1.2米长,可以很容易地运到郊区进行观察。此外,靶心的重心低于目镜的重心,最终你会发现这是一个紧凑、稳定的天文观测设备,有合适的目镜高度。
反射望远镜的另一个优点是,它是唯一能正确反射目标形状的望远镜,而不是给出被观察目标的镜像。当你想比较观察区域和星图时,这一点尤其重要。
在反射望远镜中,性价比最高的应该是多布森望远镜。这是一个装在简单底座上的牛背。这个非常受欢迎的天文望远镜的直径在4英寸到30英寸(约100厘米)之间,这可以给观察者的自由观察带来最大的便利。
像所有的反射望远镜一样(反射望远镜不限于这两种形式,但其他形式很少出现在业余观测中,所以这里不介绍),牛也需要偶尔的维护和修理。与固定透镜的折射望远镜的透镜不同,反射望远镜的透镜可能不对准,因此需要定期校正以保持其观察性能,特别是当反射望远镜经常被运输时。当然,移动一两次对牛来说并不是什么大事。大多数这种类型的望远镜也需要每隔几个月维护一次。然而,对一些人来说,必须纠正那些非机械性的错位仍然很无聊。
反射式望远镜的开放式镜筒还意味着灰尘和污垢很容易沉积在镜面上,即使在望远镜存放期间小心地将镜筒盖贴在它们上面。这也意味着你必须一直清洁反射式望远镜。此外,如果反射镜镀有铝,则需要每10年或20年重新涂覆一次。此外,如果你住在空气污染严重的城市或沿海地区,重新涂装所需的时间会更短。
折射:折射和反射的最佳组合
图为牛凡-多布森反射望远镜的改型。由于它的价格优势、易用性和便携性,它现在已经成为一个非常受欢迎的望远镜。

施密特-沙锅折叠望远镜的横截面。折反射望远镜的价格介于牛折反射望远镜和折反射望远镜之间。结构紧凑,可以装载各种附件来升级望远镜。
除了折射望远镜和反射望远镜,还有第三种天文望远镜——折射望远镜或复合望远镜。折叠式望远镜主要是施密特-卡塞罗林和马斯洛-卡塞罗林,分别简称为施卡和马卡。这种望远镜出现在20世纪30年代。它的设计目标是结合折射和反射的优点,使用两种光学装置,透镜和反射镜,来成像。折反射望远镜的最大优点是,它们大多数都非常紧凑,镜筒的长度只有口径的2到3倍,因为它们的光学系统可以“折叠”光线。镜筒越小,就越轻,安装在底座上就越容易,这可以给您带来大口径、长焦距和便携的使用体验。
但是在这里我们也给出警告。就像靶心一样,施卡偶尔需要光学校正,这削弱了施卡对那些不想花时间校正望远镜的人的吸引力。施卡的视野也很小。就成本而言,在相同口径下,折反射望远镜的成本高于反射望远镜,低于折射望远镜。像牛帆一样,折叠望远镜的常见形式是通过在光路上放置一个小反射镜来“折叠”光线,但这将导致一些光线被反射镜阻挡,从而削弱其观察月球和行星的性能。然而,如果制作精良,施卡和马卡仍将呈现各种天体的精美图像。

多布森型支架。这是典型的水平支撑,支撑上的镜筒可以沿经度上下移动(改变经度),或者沿纬度左右旋转(改变纬度)。其他水平支撑也可以帮助望远镜缓慢旋转来控制观察角度。

天文学家制造的多布森式支架

赤道仪式支持
折射望远镜的相同特征是折射望远镜的镜筒也是密封的,因此灰尘和污垢大多被屏蔽,这将为需要转移到远郊的天文设备增加很多点数。然而,如果你生活在露水较多的地区(露水几乎会出现在每一个地方),镜头筒需要配备延伸筒等装置,以防止水滴聚集在镜头筒前端的光学校正器上。
在实际使用过程中,许多人都在试图寻找通用和便携(相对于同一口径)的望远镜,以便观察各种天体和进行天体摄影,所以他们都选择折反射望远镜。这种类型的望远镜也可以说是技术最先进的望远镜,并可以配备各种扩展功能,如计算机显示和成像校正。总而言之,折反射望远镜是一种用途广泛的天文望远镜,可以携带各种扩展部件。
天文望远镜的两种常用支架

图片中望远镜的支架是一个赤道仪器。赤道平面可以使跟踪天体变得容易,即使地球在不停地旋转。一旦组装好(瞄准天球的南极/北极),望远镜只需要一个轴来跟踪天体。更重要的是,有了电子跟踪器,它可以自动完成。如果要进行天体摄影,必须装备赤道面。

一种自动跟踪天体的水平支架
没有稳定的支撑,世界上最好的望远镜是无用的。望远镜必须依靠支架瞄准目标天空,还必须依靠支架的旋转来跟踪目标天体。
“稳定支撑”是指当你转动高倍望远镜追踪天体时,支撑可以在旋转停止后1秒内停止镜筒的晃动。具体来说,当你操作望远镜寻找最合适的焦距时,支架应该能够使观察图像不再抖动。此外,当您调整观察角度时,目标不会立即跳出视野。这一要求足以排除普通商店中的大多数望远镜支架。
虽然脚手架有很多种,但你会遇到两种:水平脚手架和赤道仪器。
地平线支架的使用非常类似于三脚架头,允许望远镜低头、抬头(改变纬度)或左右摇头(改变经度)。赤道面也有两个可调轴,其中一个平行于地球的旋转轴,这样望远镜就能更好地跟踪天体。
如果你的目标是在白天用小型望远镜偶尔观察天空或观察鸟类,地平线支架会更适合你。经过仔细调整的支架可以缓慢控制望远镜的旋转,从而使观察视野平滑移动(这在使用高倍望远镜时尤其受欢迎)。当你用高功率望远镜追踪天体时,这种优势也是显而易见的。
多布森支架是地面支架之一。骨架可以由一些便宜的材料制成(如刨花板或聚四氟乙烯材料),所以这种支架成本低,重心低,旋转时不会感觉尖锐。如果将这种支架安装在牛背上,它可以很好地组装,操作简单,成本低。
如果要进行正式的天文观测或天文摄影,你必须考虑使用赤道仪器,因为它可以消除地球自转对天体位置的影响。使用赤道仪器跟踪天体变得很容易,因为你只需要旋转一个轴(而不是同时调整两个轴,这与水平轴非常不同)。当你组装好赤道平面后,剩下来跟踪天体的就是旋转极轴的控制杆。
更复杂的支架还包括带有内置电机的现代高科技水平支架,它可以自动跟踪天体并完全解放你的双手。
这些支架中哪个更好?这相对比较困难,因为他们有自己的优势。对于那些偶尔出来观察的人来说,他们更喜欢有一个便于携带和组装的望远镜,并且可以在各种地方使用,所以地平线式支架更合适,尤其是多布森式支架。尽管赤道仪器是在大多数天体照相术和高放大率下观察天体的必要的好产品,但这种便利仅在极轴校正后出现(赤道仪器的一个极轴应平行于地球的旋转轴)。尽管极轴校正并不特别麻烦,而且在组装方面会越来越熟练,但这项工作仍然会占用一些观察时间,尤其是当你患有强迫症,需要自己按时校正时(对于天文摄影,校准要求更高)。
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