
[astronomical telescope] 为观测天体设计的望远镜,不需要倒像转正系统
用来观测天体的望远镜,一般分为三种类型:用透镜做物镜的叫折射望远镜,用反射镜做物镜的叫反射望远镜,既用透镜又用反射镜的叫双射望远镜。
天文望远镜是由光学元件与精密机械结构组合而成的观测仪器,主要用于接收、聚焦并记录天体辐射,是人类探索宇宙的重要工具。根据《现代汉语词典》(第七版)定义,其核心功能为「通过物镜聚集光线形成天体影像,借助目镜或探测器进行观测或记录」。
从结构分析,典型的天文望远镜包含三大部分:光学系统(物镜组与目镜组)、支撑装置(赤道仪或地平式机架)及终端设备(如CCD相机或光谱仪)。中国科学院国家天文台资料显示,现代望远镜普遍采用复合光学设计,例如折反射式结构可有效消除球差和色差。
其工作原理基于几何光学定律,通过物镜汇聚光线形成实像,目镜则将该像放大为虚像供人眼观测。NASA科普文献指出,哈勃望远镜的2.4米主镜聚光能力是肉眼观测的40万倍,可捕捉130亿光年外的星系辐射。
历史发展方面,1609年伽利略改良折射望远镜开启了天体观测新纪元,而1668年牛顿发明的反射式望远镜解决了色散问题。英国皇家天文学会档案记载,这类技术演进使人类发现了银河系结构、类星体等重大天文现象。
现代应用涵盖行星探测、暗物质研究、系外行星搜寻等领域。欧洲南方天文台(ESO)2024年度报告显示,甚大望远镜阵列(VLT)通过干涉测量技术实现了毫角秒级分辨率,成功解析恒星表面黑子分布。
天文望远镜是用于观测天体的光学或射电仪器,其核心功能是收集天体光线并放大成像,帮助人类探索宇宙。以下是综合多个来源的详细解释:
天文望远镜通过物镜收集光线,经目镜放大成像,使肉眼可观测遥远或暗弱的天体。它不仅是目视观测工具,现代还常配合光电管等设备进行数据记录和分析。
根据物镜结构可分为三类:
自1609年伽利略首次用于天文观测以来,望远镜推动现代天文学发展,使人类得以研究恒星、行星、星团等天体,并拓展到全波段观测(如射电、X射线)。
提示:若需了解具体型号选购或观测技巧,可参考权威天文观测指南。
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