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为了解决这个问题,五角大楼国防高级研究计划局(以下简称DARPA)构想了一个轻型光学阵列,由柔软可弯曲的膜构成,能够部署到太空。作为与DARPA签署的一项近3700万美元合约的一部分,总部设在科罗拉多州玻尔得的鲍尔宇航公司刚刚完成一次早期概念验证评估。公司总裁和首席执行官大卫-泰勒表示:"使用光学膜是制造大孔径望远镜的一种空前方式。"
DARPA希望最终打造的太空望远镜集成孔径的直径接近66英尺(约合20米)。相比之下,美国宇航局的詹姆斯-韦伯太空望远镜的孔径只有21英尺(约合6.5米)。根据DARPA的合约,这架望远镜能够侦察到地面上以时速60英里(约合每小时96公里)的速度行驶的导弹发射车。此外,所拍照片的解析度需要达到一个像素能够显示地面上长度不到10英尺(约合3米)的物体。
与好莱坞大片表现的侦察卫星不同,现在的侦察卫星高速环绕地球轨道运行,所在高度相对较低,只能为美国军方和情报部门拍摄照片。拍摄某个地点的实时录像需要使用处在同步轨道--据地面大约2.2万英里(约合3.6万公里)--的卫星。然而,研制和发射采用巨大光学阵列,能够在这一轨道获取地面细节的太空望远镜也面临相当难度。
如果想获取远在半个地球以外的一个导弹发射车的实时录像,美国军方必须派遣侦察机或者无人机,冒着被击落的危险前去侦察。为了解决这个问题,五角大楼正在研制同步轨道太空望远镜 ,能够拍摄地球上任何地点的实时照片或者录像。
真的太空望远镜是一种大口径釆光,然后通后光学仪器成像,整套设备有半台汽车大小,加上生产那些配件的部伤不是流水线生产,所以成本贵
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
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。