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户外望远镜是用于在室外观望远处的物品或观景。一只理想的户外望远镜应该具有如下几个特征:充氮防水,外包橡胶,拥有合适的倍数和口径,便携性和易用性,当然优秀的光学素质是最起码的。对于望远镜的结构,无论双筒望远镜还是单筒望远镜都没有很大的要求。
从望远镜的一些基本光学指标,对户外运动来说有其单独的定义,
分辨率:这是首要的指标,分辨率差的镜子可以帮助你把鳄鱼看成树干。
出瞳:可以简单的用口径除以倍数来算,这个数字越大,越适合在暗光线下捕捉你的猎物。
色彩还原:偏色存在于很多望远镜上,一般的观察可能要求不那么严格,但如果是用来野外观鸟,你就无法正确描述鸟类羽毛的颜色。
镀膜:使用街头亮闪闪红膜的假俄罗斯望远镜真是对眼睛的强奸,它使光线急剧损失,色彩还原出问题,还容易招致难受的眩光,而最好的镀膜可以让你几乎看不见镜片的存在。
防水:为了防止雨水的渗入或寒冷天气中的镜片起雾甚至长时间恶劣使用导致的灰尘的进入,充氮防水可以根本的解决这个问题,甚至把它丢进水里也无所谓,还有一些不充氮的军用望远镜密封性实际也很好,只要不泡进水里,一般的雨雪风沙还是可以对付的。
减震:长期在野外使用,无意的磕磕碰碰是不可避免的,设计结构或做工用料不理想的望远镜,很容易导致轴偏重影等光学损坏,所以,在镜体外包上一层厚厚的橡胶是非常好的保护措施,除了减震外还可以改善手感和握持性。
放大倍数:在户外,望远镜的用途大体是观察地形,欣赏风景,观鸟观兽,考虑到手震和光学要求,使用的倍数在6-8倍是很适宜的。至于口径,根据使用的侧重和要求不同,20-40mm是比较理想的。
便携:户外运动本身就需要个人携带大量的器材装备和补给,在每一克重量都影响到体力的情况下,片面的追求光学性能而忽视体积和重量是不现实的,某种意义上可以说,重量和光学性能的矛盾是不可调和的,大口径高亮度的镜子,必然导致整体重量的急剧增加,所以,只能根据个人的要求和爱好,在重量和光学要求之间做出自己满意的妥协。屋脊棱镜的望远镜具有相对较小的体积和重量,便于携带,缺点是制造复杂带来的价格相对较高。
专为户外用途设计的户外望远镜是完美享受你的旅途的有效工具。无论您身在何处冒险,一部户外双筒望远镜都适合这个工作。
正如上文所述户外望远镜通常具有重量轻体积小的特点,非常易于塞进背包或旅行包。但是对于更具体需要的旅客,他们还有中尺寸和全尺寸的型号。
如果您的旅行包括户外探险像划船,徒步旅行,或露营,就需要寻找坚固结构的型号。一些旅行望远镜提供防水,防震设计,这就意味着更耐用。
用于远足旅行的望远镜,应愈小愈好,尤其是如果您进行登山等在崎岖地形进行漫长跋涉的活动。
对于一般的观光,有许多功能强大和体积足够小的型号,能够装到口袋,甚至钱包里,这可以让你方便携带,直到需要使用。
自动对焦功能是一种您可能需要考虑旅行望远镜。因为不用浪费时间调焦,你不会错过任何景物。
多数旅行望远镜随机提供一个便携包供您携带和收纳,也有少数规格不提供这个配件。一个标准的望远镜收纳包是望远镜防尘防水的保护伞。
中文:户外望远镜
英文:Outdoor telescope
广义定义:走出家门,来到户外,在户外活动也就是走出家门的活动时使用的望远镜。
狭义定义:在从事户外活动,例如户外登山、露营、穿越、攀岩等,所使用的具有使用户外活动特性的望远镜。
有些高品质的望远镜,如蔡司、莱卡的顶级镜子,即使在夜晚的暗光中观测,仍能保持清晰、通透,而且对眩光、鬼影控制得很好。这是望远镜自身的品质,不是“夜视”功能。 能提高夜视能力的望远镜不是没有,但跟红外线...
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
对不同的人来说,由于要求的侧重不同,对户外望远镜的选择也会迥异,并没有一个统一适用的法则,根据你的要求和喜好选择一具合适的户外用望远镜,将会对你的户外活动带来极大乐趣。
对大多数来说,大多数望远镜厂商的户外望远镜都可以选择,一般规格在放大倍率大于7倍,小于12倍,口径在30mm到56mm间的都也已接受,最好是保罗或者屋脊棱镜设计,充氮防水包胶,超硬多层镀膜,视场,双目调焦,重量控制在1000g以内。
最重要的是选购户外望远镜,尽量选择知名品牌,例如博冠、立可达、熊猫望远镜、尼康望远镜。
对于价格大家不必一位追求高价望远镜,一般用户选择百元至千元内的望远镜即可。
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。
望远镜专用PVC外装饰皮的开发应用
从生产用原材料、配方、生产工艺及影响因素等方面介绍了软质PVC在望远镜用外装饰皮中的应用,并进行了分析、探讨,提出了软质PVC在望远镜用外装饰皮中研制开发的看法与建议。
在第一架望远镜被制造出来几十年内,用镜子收集和聚焦光线的反射望远镜就被制造出来。在20世纪,许多新型式的望远镜被发明,包括1930年代的电波望远镜和1960年代的红外线望远镜。望远镜这个名词现在是泛指能够侦测不同区域的电磁频谱的各种仪器,在某些情况下还包括其他类型的探测仪器。
英文的“telescope”(来自希腊的τῆλε,tele"far"和σκοπεῖν,skopein"to look or see";τηλεσκόπος,teleskopos"far-seeing")。这个字是希腊数学家乔瓦尼·德米西亚尼在1611年于伽利略出席的意大利猞猁之眼国家科学院的一场餐会中,推销他的仪器时提出的。在《星际信使》这本书中,伽利略使用的字是"perspicillum"。
主条目:望远镜史
关于望远镜,现存的最早纪录是荷兰米德尔堡的眼镜制造商汉斯·利普西在1608年向政府提交专利的折射望远镜。实际的发明者是谁不能确定,它的发展要归功于三个人:汉斯·利普西、米尔德堡的眼镜制造商撒迦利亚·詹森(Zacharias Janssen)和阿尔克马尔的雅各·梅提斯。望远镜被发明得消息很快就传遍欧洲。伽利略在1609年6月听到了,就在一个月内做出自己的望远镜用来观测天体。
在折射望远镜发明之后不久,将物镜,也就是收集光的元件,用面镜来取代透镜的想法,就开始被研究。使用抛物面镜的潜在优点 -减少球面像差和无色差,导致许多种设计和制造反射望远镜的尝试。在1668年,艾萨克·牛顿制造了第一架实用的反射望远镜,现在就以他的名字称这种望远镜为牛顿反射镜。
在1733年发明的消色差透镜纠正了存在于单一透镜的部分色差,并且使折射镜的结构变得较短,但功能更为强大。尽管反射望远镜不存在折射望远镜的色差问题,但是金属镜快速变得昏暗的锈蚀问题,使得反射镜的发展在18世纪和19世纪初期受到很大的限制 -在1857年发展出在玻璃上镀银的技术,才解决了这个困境,进而在1932年发展出镀铝的技术。受限于材料,折射望远镜的极限大约是一米(40英寸),因此自20世纪以来的大型望远镜全部都是反射望远镜。目前,最大的反射望远镜已经超过10米(33英尺),正在建造和设计的有30-40米。
20世纪也在更关广的频率,从电波到伽玛射线都在发展。在1937年建造了第一架电波望远镜,自此之后,已经开发出了各种巨大和复杂的天文仪器。
望远镜这个名词涵盖了各种各样的仪器。大多数是用来检测电磁辐射,但对天文学家而言,主要的区别在收集的光(电磁辐射)波长不同。
望远镜可以依照它们所收集的波长来分类:
X射线望远镜:使用在波长比紫外线更短的电磁波。
紫外线望远镜:使用于波长比可见光短的电磁波。
光学望远镜:使用在可见光的波长。
红外线望远镜:使用在比可见光长的电磁波。
次毫米波望远镜:使用在比红外线更长的电磁波。
非涅耳成像仪:一种光学透镜技术。
X射线光学:某些X射线波长的光学。
随着波长的增加,可以更容易地使用天线技术进行电磁辐射的交互作用(虽然它可能需要制作很小的天线)。近红外线可以像可见光一样的处理,而在远红外线和次毫米波的范围内,望远镜的运作就像是一架电波望远镜。例如,观测波长从3微米(0.003mm)到2000微米(2毫米)的詹姆士克拉克麦克斯威尔望远镜(JCMT),就使用铝制的抛物面天线。另一方面,观察从3μm(0.003毫米)到180微米(0.18 毫米) 的史匹哲太空望远镜就可以使用面镜成像(反射光学)。同样使用反射光学的,还有哈伯太空望远镜可以观测0.2μm(0.0002 毫米)到1.7微米(0.0017 毫米),从红外线到紫外线的第三代广域照相机。
这类防水望远镜即日常户外使用碰到水源或其它液体后,擦干即可,但仅限于少量水珠的情况下。
若遇到强水压,镜片就会耐不住压力而破裂,这样,望远镜也就报废了;
普通防水望远镜常见于普通望远镜,即国产、日本和其它大众品牌,一般说的防水就是指普通防水。
这类望远镜多见于航海望远镜,航海望远镜一般都要求具备水压式防水功能,并且要详细指出所能防的水深是多少米。
水压式防水望远镜遇到强水压则具备一定的抗压能力,一定水深范围内不会破裂。
这是航海望远镜的必备需求。水压式防水望远镜多见于航海望远镜和一些高端望远镜,如视得乐过半的产品型号都支持水压式防
望远镜是一种利用凹透镜和凸透镜观测遥远物体的光学仪器。利用通过透镜的光线折射或光线被凹镜反射使之进入小孔并会聚成像,再经过一个放大目镜而被看到,又称"千里镜"。 | |
伽利略望远镜:人类历史上第一台天文望远镜,由意大利天文学家、物理学家伽利略1609年发明 | 伽利略望远镜 |
牛顿望远镜:诞生于1668年,用2.5cm直径的金属,磨制成一块凹面反射镜,并在主镜的焦点前面放置了一个与主镜成45度角的反射镜,使经主镜反射后的会聚光经反射镜以90度角反射出镜筒后到达目镜,这种系统称为牛顿式反射望远镜。 | 牛顿望远镜 |
赫歇尔望远镜:诞生于18世纪晚期,由德国音乐师和天文学家威廉-赫歇尔制造。 | 赫歇尔望远镜 |
耶基斯折射望远镜:坐落于美国威斯康星州的耶基斯天文台,主透镜建成于1895年,是当时世界上最大望远镜。 | 耶基斯折射望远镜 |
威尔逊山望远镜:1908年,美国天文学家乔治-埃勒里-海耳主持建成了口径60英寸的反射望远镜,安装于威尔逊山。 | 威尔逊山望远镜 |
胡克望远镜:在富商约翰-胡克的赞助下,口径为100英寸的反射望远镜于1917年在威尔逊山天文台建成。 | 胡克望远镜 |
海尔望远镜:望远镜在1948年完成,直到1980年代初期,BTA-6望远镜能够运作之前,海尔望远镜一直是世界最大的望远镜。 | 海尔望远镜 |
甚大阵射电望远镜:甚大阵射电望远镜坐落于美国新墨西哥州索科洛,于1980年建成并投入使用。 | 甚大阵射电望远镜 |
哈勃太空望远镜:是以天文学家哈勃为名,在轨道上环绕著地 球的望远镜,于1990年发射。 | 哈勃太空望远镜 |
凯克望远镜:凯克望远镜有两台,分别建造于1991年和1996年,像足球那样的圆顶有11层楼高,凯克是以它的出资建造者来命名的。 | 凯克望远镜 |
斯隆望远镜:"斯隆数字天空勘测计划"的2.5米望远镜位于美国新墨西哥州阿柏角天文台。该望远镜拥有一个相当复杂的数字相机,望远镜内部是30个电荷耦合器件(CCD)探测器。 | 斯隆望远镜 |
开普勒望远镜:由德国科学家约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)于1611年发明。 | 开普勒望远镜 |
阿雷西博望远镜:世界上最大的单面口径射电望远镜,直径达305米,后扩建为350米,由康奈尔大学管理。 | 阿雷西博望远镜 |
卡塞格林望远镜:由两块反射镜组成的一种反射望远镜,1672年为卡塞格林所发明。 |