“主反射鏡”是天文學專有名詞。
基本介紹
- 中文名:主反射鏡
- 外文名:main reflector
- 所屬學科:天文學
“主反射鏡”是天文學專有名詞。
“主反射鏡”是天文學專有名詞。內容簡介來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。補充說明“英漢天文學名詞資料庫”(以下簡稱“天文名詞庫”)是由中國天文學...
雙反射鏡系統有兩個反射鏡(主鏡、次鏡)組成。用例 牛頓系統 由一個拋物面主鏡和一塊與光軸成45°的平面反射鏡組成。拋物面能把無限遠的軸上光成像在焦點上,平面反射鏡能夠改變光路方向,並能成理想像,所以球差可得到理想校正。格里高里系統 由一個拋物面主鏡和一個橢球面次鏡組成。拋物面焦點和橢球面焦點F′...
主鏡(Primary mirror),是指反射式望遠鏡中對入射光而言的第一塊反射鏡,一般是望遠鏡中最大的鏡面。主鏡支撐設計 傳統望遠鏡常用的主鏡支撐機構主要有機械浮動機構和槓桿重錘機構兩種。大多2m以下的主鏡的底支撐採用機械浮動機構,當然也可採用槓桿重錘機構。機械浮動機構是支撐力和定位相結合的主鏡支撐機構。而槓桿...
反射式遠攝鏡頭,一種以球面或非球面反射鏡做為成像基礎的特殊遠 攝鏡頭。利用凹鏡成像歷史較久,但用於掇相鏡頭則開始於本世紀50年代。反射式遠攝鏡基本結構為前透篦、主反射鏡、二次反射鏡、後透鏡組四部 分。光線從前透鏡進入後,到達主反 射鏡,開始產生反射結像,在實像尚 未結成的途中,被二次反射鏡反射...
牛頓式望遠鏡為反射式望遠鏡的一種,也為迄今為止用的最廣泛的反射式望遠鏡,第一架反射式望遠鏡誕生於1668年。牛頓經過多次磨製非球面的透鏡均告失敗後,決定採用球面反射鏡作為主鏡。他用2.5cm直徑的金屬,磨製成一塊凹面反射鏡,並在主鏡的焦點前面放置了一個與主鏡成45°角的反射鏡,使經過主鏡反射後的匯聚光...
反射鏡是一種利用反射定律工作的光學元件。反射鏡按形狀可分為平面反射鏡、球面反射鏡和非球面反射鏡三種;按反射程度,可分成全反反射鏡和半透半反反射鏡(又名分束鏡)。定義 過去製造反射鏡時,常常在玻璃上鍍銀,它蹬製作標準工藝是:在高度拋光的襯底上真空蒸鋁後,再鍍上一氧化矽或氟化鎂,特殊套用中,由於...
由於折反射望遠鏡能兼顧折射和反射兩種望遠鏡的優點,非常適合業餘的天文觀測和天文攝影,並且得到了廣大天文愛好者的喜愛。構造原理 一、折反射望遠鏡與遮光系統。外鏡筒可提供望遠鏡組適當的遮蔽,隔絕光線直接照射主反射鏡與次反射鏡,使得雜散光的來源主要限制於來自小角度的光源直射與散射雜光,因為光學系統仍然存在著...
鏡子,是一種表面光滑並且具有反射光線能力的物品,最國中國古人以打磨光滑的青銅為鏡。有平面鏡、曲面鏡兩類,平面鏡常被人們利用來整理儀容,曲面鏡又有凹面鏡、凸面鏡之分,主要用作衣裝鏡、家具配件、建築裝飾件、光學儀器部件以及太陽灶、車燈與探照燈的反射鏡、反射望遠鏡、汽車後視鏡等等。在科學方面,鏡子也常...
牛頓望遠鏡是英國天文學家艾薩克·牛頓(1643-1727)發明的反射望遠鏡,主鏡使用拋物面鏡,第二反射鏡是平面的對角反射鏡。它原理是使用一個彎曲的鏡面將光線反射到一個焦點上。這種設計方法比使用透鏡將物體放大的倍數高出數倍。相關人物 牛頓(Isaac Newton,1642-1727)是英國偉大的科學家,其研究領域包括了物理學、...
卡塞格林望遠鏡:由兩塊反射鏡組成的一種反射望遠鏡,1672年為卡塞格林所發明。反射鏡中大的稱為主鏡,小的稱為副鏡。通常在主鏡中央開孔,成像於主鏡後面。它的焦點稱為卡塞格林焦點。有時也按圖中虛線那樣多加入一塊斜平面鏡,成像於側面,這種卡塞格林望遠鏡,又稱為耐司姆斯望遠鏡。發明和設計 卡塞格林...
19世紀天文望遠鏡主流──折射式德國漢堡大學80厘米折射鏡。20世紀統一天文學語言的施密特望遠鏡,這是澳洲的UKST。20世紀天文望遠鏡主流──反射式,這是德國蔡司的3.5口徑反射望遠鏡。著名型號 胡克望遠鏡 1917年,胡克望遠鏡在加州威爾遜山天文台建成。其主反射鏡直徑為2.54米,在其建成後30年,它一直是全世界最大...
卡塞格林光學系統(Cassegrain optical system),亦稱卡塞格林望遠鏡,是在主反射鏡的頂點和焦點之間裝有副反射鏡的一種雙反射鏡光學系統。卡塞格林光學系統是勞倫特一卡塞格林(Laurent Cassegrain)於1672年發明的一種反射式光學系統。它由兩塊反射鏡組成,主鏡是凹面鏡。副鏡是凸面鏡,兩個鏡片對稱排列在光軸上。
施密特望遠鏡(Schmidt telescope)是一種由折射和反射元件組成的天文望遠鏡。1931年為德國光學家施密特·B·V所發明﹐因此得名。這種望遠鏡由一塊接近平行平板的非球面改正透鏡和一個凹球面反射鏡組成,星光在望遠鏡里先通過折射,再經過反射,然後才成像。施密特望遠鏡光力強,可見範圍大,成像的質量也比較好,因而特別...
其入射光束的偏轉位置一般置於物空間前面焦點處,像方主光線與光軸平行,可在很大程度上實現軸上、軸外像質一致,並提高照明均勻性,被大量套用雷射標記系統中。聚焦透鏡有5種基本類型: 即平凸、正凹凸、非球面、衍射和反射透鏡。最後一種反射鏡通常為離軸拋物面反射鏡,但有些系統設計者使用小入射角的球面反射鏡...
史密特研磨了一片中央凸、周邊凹、形狀複雜的波浪狀修正透鏡,將這片修正透鏡置於鏡筒最前端,讓光線進入後不是收縮聚焦,而是向外產生曲折,然後經後方的球面主鏡反射聚焦。如果在焦點處放上底片,就是天文攝影專用的史密特照相機。若用第二面反射鏡(副鏡)將光線再反射到主鏡後方的開孔,就稱為施密特-蓋賽格林式...
如果把施密特式望遠鏡的焦點前加一塊反射鏡,把焦面引到外面,就形成施密特-牛頓式望遠鏡。如果在焦面前加一塊凸面副鏡把光線引入主鏡的小孔,成像於主鏡後,就形成了施密特-卡塞格林式望遠鏡。施密特-卡塞格林式望遠鏡鏡筒短,成像質量好,已經成了天文觀測的重要工具。1941年蘇俄天文學家馬克蘇托夫用一個彎月形狀...
此外還更新了電腦控制系統,增強了主天線,修復了反射鏡和塔座的連線部。升級工作中還出現了一起意外事故,1972年1月一台起重機在運送兩名工程師到達主天線的時候發生了斷裂,造成一死一傷的結果。升級工作最終於1974年6月完成,還是因為鋼材價格的上漲,升級工作的最終花費達到了66萬英鎊。然而在兩年之後的76年1月...
定義;製造光學反射鏡面的材料。通常需要在表面加鍍一層拋光性能好的材料(如化學鍍鎳層),再進行光學精密加工。相關原理 製造光學反射鏡面的材料。人們最早是使用鏡銅(一種銅錫合金)製造反射鏡面。F.W.赫歇耳在1789年建造的一架口徑1.22米的望遠鏡中使用的就是鏡銅質的主鏡。但鏡銅材料重,鏡面加工困難,拋光...
對圖樣缺陷的分析顯示,問題的根源在主鏡的形狀被磨錯了。鏡面邊緣太平了一些,與需要的位置差了約2.2微米,但這個差別造成的是災難性的、嚴重的球面像差。來自鏡面邊緣的反射光,不能聚集在與中央的反射光相同的焦點上。鏡子的瑕疵造成的作用是在科學觀察的核心觀測上,核心像差的PSF要足夠的明銳到足以進行高解析...
(3)凹面鏡對光線起會聚作用,焦距越小,會聚本領越大。(4)四條特殊光線: 平行於主軸的光線經凹面鏡反射後,會聚於焦點;過焦點的入射光線經反射後平行於主軸;過球面中心的入射光線沿原路反回;從頂點入射的光線與其反射光線關於主軸對稱。凸面鏡的光學特點 反射面為球面的反射鏡 。分凹球面鏡和凸球面鏡...
反射式天文望遠鏡:反射式天文望遠鏡的物鏡是一曲面反射鏡(主鏡)。在物鏡的光路上放置了一個呈45度傾斜的小平面反光鏡(副鏡)以把物鏡反射的光線轉向鏡筒一側的目鏡。反射式天文望遠鏡相對比較容易做到大的通光口徑。這就意味著反射式天文望遠鏡可以有很強的聚光能力,可以用以觀測昏暗的深空目標,以及用以天文...