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多镜面望远镜的主要优点是:合成的口径大,镜筒很短,因而望远镜装架坚固,观测室的尺寸不大,造价显著降低。
1971年美国开始研制第一架多镜面望远镜(MMT),安装在霍普金斯山,1979年运转,主要用作天体的红外辐射观测。这架望远镜由六个口径各为 1.8米的卡塞格林望远镜组成。六个望远镜绕中心轴排成六角形,六束会聚光各经一块平面镜射向一个六面光束合成器,后者把六束光聚在一个共同焦点上。组合后的口径相当于 4.5米。光轴上有76厘米卡塞格林望远镜。它除用于导星外,主要用来发出检测六个镜筒的光学系统的激光。每个镜筒内的副镜可受控而作微小的转动和伸缩,以校正被激光及其硅检测器检出的失调量。这种能随时对光束进行校正的光学技术称为"主动光学"。六个镜筒的星像既可以互相重合,也可以沿恒星摄谱仪狭缝排成一行以提高星光的利用率。VLT采用了更为先进的光学干涉技术,组成它的4个8.2米单镜既能单独使用,又能组合起来,达到一个16米口镜望远镜的集光力和分辨力。
另一种多镜面方案,则是把很多圆形或六角形的镜面直接排列起来, 利用精度极高的定位系统使它们的镜面处于一个共同的大抛物面上,每个镜面成为抛物面主镜的一部分。例如美国霍比-埃伯利望远镜(Hobby-Eberly Telescope,HET)位于美国得克萨斯州的麦克唐纳天文台,口径为9.2米,是一台固定机架的球面望远镜。HET主镜由91块八边形的子镜面拼接而成,等效口径9.2米,焦距13.08米。每个子镜面直径1米,厚5厘米,用超低膨胀的微晶玻璃制成。位于美国夏威夷的莫纳克亚山上的两台凯克望远镜(口径10米)也采用了这种技术。
正在建造和研制中的巨型麦哲伦望远镜(GMT,口径25米)和 欧洲极大望远镜(E-ELT,口径39米)也是采用了多镜面主动光学技术。
目前最大的单镜面反射望远镜的口径已达 8.2米,譬如日本天文台在美国夏威夷建造的昴星团望远镜。如果制造更大的单块镜面,工艺上有很大困难,而且价格过于昂贵,因而近年来提出用多镜面望远镜来增大有效口径。
典型是欧洲南方天文台的甚大望远镜(VLT),其中VLT四台望远镜的主镜口径均为8.2米,组合等效口径为16米。
绝对是,首先观景和观鸟,显然是用看更舒适,便携性也更好,单筒用的时间长了眼睛容易疲劳,而且没有视觉的成像叠加作用也会影响到画面的立体感(你在电捂住一只眼看空间变化幅度较大的画面就能体会到了)。 而且...
入门玩一下的话几百块的就可以 好的要多贵有多贵
(一)种类(Porro Prusm vs Roof Prism) 望远镜可分为...
地基望远镜主镜支撑性能分析
主镜面型精度是地基大口径望远镜最关键的技术指标之一。为了研究主镜室以及主镜底支撑和侧支撑系统的重力变形造成的主镜面型误差,介绍了一地基光电望远镜的主镜室及详细的主镜支撑结构,借助于有限元法,建立了主镜,主镜室和支撑结构的详细有限元模型,分析计算了主镜在支撑状态下的镜面变形情况,并通过ZYGO干涉仪进行了面型检测。计算结果和实测结果对比,说明了主镜室及其支撑结构引入的主镜面型误差大小,同时也验证了有限元模型的正确性。
光学天文望远镜微晶玻璃主副镜铝镜面清洗剂的研究
通过对化学清洗机理分析,经与国内外多种清洗剂分析,比较和腐蚀试验,运用先进测试仪器,研制成对微晶玻璃腐蚀量极少、清洗速度快、操作方便、设备简单和对人无害的最佳的大型天文光学望远镜主、副镜国产V02微晶玻璃铝清洗剂。