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美国TASCO望远镜

美国Tasco运动光学望远镜流行于美国本土已经有50多年的历史。07年开始拥有了更高质量的新一代生产线。Tasco在这半个世纪的发展过程中,以出众的光学性能、精致的外形设计以及适宜的价格,赢得了广大用户的青睐,07年由于技术上的更新提高,使得本身的优势更加明显,老客户更加的信赖,新客户更加的关注。可值得您信赖的另一点在于Tasco的产品制作过程中,按照严格精确的质量标准,包装符合最新的流行特点,以及专业的质量保证体系。当在如此众多的望远镜市场中,您为了家人而慎重选择了Tasco运动光学望远镜,给您以及您的家人带来人生的无限乐趣和享受!

美国TASCO望远镜基本信息

美国TASCO望远镜特点

★ 世界的精华 品牌的魅力★

红宝石镀膜是美国tasco公司的专利产品,是一种红色强反射带通膜,因为反射具有红宝石光泽而得名。目的是为了在沙漠戈壁、雪地、烈日下反光的水面等强光环境下高清晰观察而在保留望远镜的大口径的前提下,用反射减少红光入射来减弱强烈光

线对肉眼的刺激,并增加镀膜的装饰效果。

清晰明亮,色彩逼真

专利的多层镀膜,大幅将光线反射从4%-6%降至0.3%,将透光率从普通约60%大幅提高至约93%,令影响更明亮、清晰,色彩逼真。

P镀膜

减少色散及鬼影,捕捉魅力瞬间。

全天候设计

筒内灌入氮气,防尘、防水、防雾,可以放心在潮湿的海边和雨天使用。具有极高的实用价值。

超凡的手感

望远镜不易太重,否则长时间使用会致人疲累、双手震抖而无法看清楚目标;同时望远镜亦不能太轻,否则容易因晃动而无法稳定操作和观赏。

人体工程学设计,使用更舒适

当您深处大自然时,您体验的是真正的自己——这就是自然!

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美国TASCO望远镜造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

望远镜

  • 60/7000类别:常规仪器;说明:天文望远镜;
  • 博冠
  • 13%
  • 银川市拓维测绘科学仪器有限公司
  • 2022-12-06
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望远镜

  • 品种:望远镜;技术参数:1、放大倍率:10x2、物口径:42mm3、出瞳直径:4.24、出瞳距离:15.2mm5、棱类别:BAK4 屋脊
  • 欧尼卡
  • 13%
  • 云南三磐经贸有限公司
  • 2022-12-06
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望远镜

  • 品种:望远镜;技术参数:1、放大倍率:8x2、物直径:30mm3、视场:8°4、1000 米之视野:120m5、出射光瞳直径:3.75mm
  • 欧尼卡
  • 13%
  • 云南三磐经贸有限公司
  • 2022-12-06
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望远镜

  • 品种:望远镜;技术参数:1、放大倍率:10x2、物直径:25mm3、视场:6.5°4、1000 米之视野:113m5、出射光瞳直径:2.5
  • 欧尼卡
  • 13%
  • 云南三磐经贸有限公司
  • 2022-12-06
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望远镜

  • 品种:望远镜;技术参数:1、放大倍率:7x2、物直径:50mm3、视场:7.5°4、1000 米之视野:132m5、出射光瞳直径:7.1m
  • 欧尼卡
  • 13%
  • 云南三磐经贸有限公司
  • 2022-12-06
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美国

  • 苗高120cm、冠幅100cm、种植袋规格45㎝
  • 佛山市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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美国

  • 苗高150cm、冠幅120cm、种植袋规格50㎝
  • 佛山市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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美国

  • 苗高1.5m 冠幅1.2m
  • 珠海市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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美国

  • 苗高150cm、冠幅120cm、种植袋规格50㎝
  • 佛山市2022年8月信息价
  • 建筑工程
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美国

  • 苗高(cm)100 冠幅(cm)80
  • 肇庆市2022年上半年信息价
  • 建筑工程
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普通望远镜

  • 普通望远镜
  • 6台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-27
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望远镜

  • BosMA/博冠 20-40×100 高倍高清双筒望远镜
  • 1.0台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-01-14
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数码夜视望远镜

  • 数码夜视望远镜
  • 9副
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-27
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望远镜雕塑小品

  • 亚克力板望远镜
  • 4套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-11-23
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望远镜模型

  • 1、规格材质:专业定制望远镜模型
  • 3台
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-07-19
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美国TASCO望远镜基本简介

​美国Tasco运动光学<b>望远镜</b>流行于美国本土已经有50多年的历史。07年开始拥有了更高质量的新一代生产线。Tasco在这半个世纪的发展过程中,以出众的光学性能、精致的外形设计以及适宜的价格,赢得了广大用户的青睐,07年由于技术上的更新提高,使得本身的优势更加明显,老客户更加的信赖,新客户更加的关注。可值得您信赖的另一点在于Tasco的产品制作过程中,按照严格精确的质量标准,包装符合最新的流行特点,以及专业的质量保证体系。当在如此众多的望远镜市场中,您为了家人而慎重选择了Tasco运动光学望远镜,给您以及您的家人带来人生的无限乐趣和享受!

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美国TASCO望远镜常见问题

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美国TASCO望远镜文献

地基望远镜主镜支撑性能分析 地基望远镜主镜支撑性能分析

地基望远镜主镜支撑性能分析

格式:pdf

大小:1.6MB

页数: 5页

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 望远镜专用PVC外装饰皮的开发应用

望远镜专用PVC外装饰皮的开发应用

格式:pdf

大小:1.6MB

页数: 3页

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。

绘图望远镜望远镜

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"。

绘图望远镜简史

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。

绘图望远镜类型

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。

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伽利略望远镜望远镜

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。

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钱德拉太空望远镜同系列望远镜

钱德拉望远镜是美国航宇局NASA"大天文台"系列空间天文观测卫星中的第三颗。该系列共由4颗卫星组成,其中康普顿(Compton)伽马射线观测台和哈勃太空望远镜(HST)已分别在1990和1991年发射升空,另一颗卫星称为太空红外望远镜设施(SIRTF),也就是斯皮策太空望远镜,于2003年发射成功。

在轨道上运行的光学望远镜哈勃太空望远镜观测可见光,而在另一轨道上的"钱德拉"则捕捉X射线。钱德拉X射线太空望远镜是为了观察来自宇宙最热的区域的X射线而设计的。与可见光的光子相比,X射线更具能量,而且就像子弹一样能够穿透光学望远镜所使用的抛物面镜。但是当它掠过镜子表面的时候就会像子弹一样改变方向。为此,钱德拉X射线太空望远镜有4副镜子(4个抛物面镜,4个双曲面镜),这些镜子像"漏斗"一样把X光集中到高性质照相机内。镜子的制作精度达到了空前的高度:光学系统的两端间的距离是2.7米,误差为1.3×10-6米(一根头发丝的1/5)。钱德拉X射线太空望远镜上面的仪器在测量X射线的能量的同时还能够担出高清晰度的照片。另外,瞄准系统的精度也非常高,能够瞄准1公里以外的鸡蛋大小的物体,误差为3毫米。

钱德拉望远镜的造价高达15.5亿美元之巨,加上航天飞机发射和在轨运行费用,项目总成本高达28亿美元。它是迄今为止人类建造的最为先进、也最为复杂的太空望远镜,被誉为"X射线领域内的哈勃"。

在此之前,人类曾发射过小一些的X射线望远镜。与它们相比,钱德拉的灵敏度要高出20~50倍。除分辨率高外,它还具有集光能力强和成像的能量范围广等特点,并能精确地把光谱分解成不同的能量成分。它所获得的高能X射线数据将弥补康普顿和哈勃两颗天文观测卫星在电磁频谱的其它区域中获得的数据,加深人类对黑洞、碰撞星系和超新星遗迹的了解。

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