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多年来,硬核环保人士和少数守旧原住民持续抗议着天文台的建设,却未见声势 。
2015年(项目已动工),《权力的游戏》中饰演卓戈卡奥的夏威夷壮汉宽广胸肌上"We Are Mauna Kea"(我们是莫纳克亚)的口号格外引人注目(以此表达对天文台建设的反对)。随后剧中卓戈卡奥的"卡丽熙"--龙母丹妮莉丝·坦格利安的扮演者随即表达了支持,进而掀起了一场网络风暴。这场网络风暴改变了项目的格局,使项目陷入进退两难。
对此,前任凯克天文台台长弗雷德里克·查菲(Frederic Chaffee)说:"早在欧洲人之前,他们(夏威夷原住民)就怀着深深的敬畏与好奇探究苍穹的奥秘。而把天文学家引向宇宙怀抱的,恰是内心深处同样的感受。从这个不寻常的意义上,我们是兄弟姐妹。"
夏威夷末代君王卡拉卡瓦(Kalakaua)曾经参观过美国的利克天文台,表达了要为夏威夷添置望远镜的意愿,此后的100年里,莫纳克亚一跃成为了现代天文观测的皇冠,而三十米望远镜本该是上面最大的一颗钻石。
建设许可被撤销后意味着项目会重新走上可能长达数年的漫漫申请路。
TMT的研发团队主要包括美国和加拿大56所大学和国立研究机构的446个科研与技术专家,以及29个美欧高技术公司企业。
2009年TMT项目完成了历时5年的研发设计和部分关键技术攻关,其进度远远领先于其它两个欧美类似大项目(巨型麦哲伦望远镜和欧洲极大望远镜)。TMT计划于2011年在国际著名的优良天文台址-美国夏威夷莫纳克亚山开工建设,预计2018年建成投入使用,项目概算约为10亿美元( 其中美国Moore私人基金会计划投资3亿美元)。
2014年正式破图动工,预计2022年正式建成启用,届时其将成为世界上(至少是北半球,取决于其他天文望远镜项目的进度)最大的光学望远镜。
2015年建设许可被撤销,项目陷入僵局。
因项目受阻,项目进度已落后于欧洲极大望远镜(Extremely Large Telescope)。
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。
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。
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。 |
地上一座城、地下一座城、"云"上一座城,雄安“三座城”雏形初现。近日,中新社记者深入雄安地下数十米,探访埋藏在地下的城市“大动脉”——城市综合管廊。
“先地下、后地上,这是雄安新区规划之新、理念之新的重要体现。综合管廊是城市市政能源供给的生命线,如果把雄安新区比作人体,那么综合管廊就是城市的‘大动脉’。”中国雄安集团基础建设有限公司业务经理张伟元,指着容东片区综合管廊说道。
在雄安新区首个集中建成区——容东片区,一座座安置房已经拔地而起,未来将容纳17万居民。在这座新城里,“空中蜘蛛网(即空中架线路)”、“马路拉链(即地面埋管道)”等城市病不见身影,这一切归功于综合管廊建设。
穿过一栋栋崭新的居民楼,走入埋藏于地下数十米深的容东片区综合管廊,仿佛进入了一个新的世界。这里有满足不同功能的管线舱层,涵盖供暖、供电、居民生活中的给水等各个方面。
“以前城市中的电线、通信网络、供热管道等容易损坏,现在将这些网络集成到城市综合管廊中来,便于我们检测与维修,也让城市更加美观。”张伟元说。
容东片区综合管廊采用高效的数字化管控手段,真正实现全过程数字化建造,从规划、设计、施工到后期的运维,建立了全专业、全生命周期项目BIM管控体系。
探访中,综合管廊的工作人员告诉记者,综合管廊的墙壁、廊顶上也遍布“机关”。
“管廊中设置了各种国内先进的传感器,收集到的所有信息通过物联网技术汇聚到监控中心,可实现管廊的信息化巡检。”张伟元说。
据张伟元介绍,容东片区综合管廊设置了1座监控中心,执行24小时值班制度,监控中心利用综合管廊信息化系统监测管廊运行情况;同时,综合管廊人工巡检与信息化巡检相结合,不断提升巡检效率和信息化水平。
容东片区综合管廊自投入试运行至今,已平稳运行逾200天,日常巡检里程约5110公里,廊外安全区巡检里程约12000公里。
“打开我们的手机,可以看到我们的管廊巡检工作人员每天的行走步数都在两三万步左右。”容东片区综合管廊运维负责人李金粼说。
据介绍,雄安新区规划建设综合管廊约300公里,截至2021年底,已建成约92公里。在建管廊主要分布在容东、容西、昝岗、雄东、启动区和起步区。