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一要了解望远镜的基本知识天文望远镜分折射式、反射式和折反射式三点,了解其优缺点折射式使用起来比较方便,视野较大,星相明亮,但是有色差,从而降低了分辨率。优质折射镜的物镜是2片双分离消色差物镜或3片复消色差物镜。不过,消色差或复消色差并不能完全消除色差。反射镜的优点是没有色差,但是,反射镜慧差和象散较大,使得视野边缘像质变差。常用的反射镜有牛顿式,光学系统简单、价值便宜。球面反射镜在后端,目镜在前端侧面。折反射兼顾了折射镜和反射镜的优点:视野大、像质好、镜筒短、方便携带。二要合理选择望远镜的焦距选择望远镜的焦距,与你想要观测的天体有关。如果你想观测星云、寻找彗星,要选择短焦距镜;如果你想观测月亮和行星,要选择长焦距镜;如果你想观双星、聚星、变星和星团,最好选择中焦距镜。中焦距镜可以两头兼顾,比较受欢迎。短焦距=焦距/口径15, 中焦距在之间。三放大倍数越大越好?错根据天文学家长期观测的经验,最大放大倍数不得超过1.5倍物镜的口径(以毫米数表示),用口径100毫米物镜的望远镜,在大气条件为中等宁静度的情况下观测,不得大于125倍;最佳宁静度时,可达190倍。口径200毫米时,在大气条件为中等宁静度的情况下观测,不得大于170倍;最佳宁静度时,可达340倍。实际上对于爱好者观测明亮的天体,最大倍率可达2倍,甚至2.5倍物镜的口径(以毫米表示)。不过,过大的倍数使影像更大、更暗,同时大气抖动也放大了,使影像更模糊。四根据个人的经济能力,尽可能选择口径大的望远镜1.口径大,接收到的光能量就多,可以观测到更暗的天体;2.口径大,最大有效放大倍数V就大,因为V=主镜口径D(以毫米表示)3.口径大,分辨率高,可以观测到行星更多细节,可以分辨双星,还有可能发现更暗的小行星和彗星。
http://i0.sinaimg.cn/IT/2014/0421/U5385P2DT20140421093802.jpg示意图:利用三角视差法测量恒星的距离 新浪科技讯 北京时间4月19日消息,据美国宇航局网站报道,借助美国宇航局哈勃空间望远镜,天文学家们现在已经可以精确地测定远在1万光年之外的恒星距离,从而将这一距离范围提升了10倍。 天文学家们在这台已经有24年历史的空间望远镜上采用了一种名为“空间扫描”的新技术,其可以极大地提升哈勃望远镜的观测角分辨率。当这项技术被应用于测量天体视差,它就能将哈勃进行这种精确测量的天体距离提升10倍之多。 诺贝尔奖得主,马里兰州巴尔的摩空间望远镜研究所的亚当·里斯(Adam Riess )表示:“这项新的技术将有望加深我们对暗能量的理解,这是空间的一种神秘组成部分,它让我们的宇宙不断加速膨胀。” 天体视差则是一种用于天体距离测量的三角测量法,这也是测量天体距离最可靠的方法,在过去的将近100年里一直被全球各地的天文学家们广泛采用。这种方法将地球的轨道直径作为一个巨大三角形的底边,而将与目标天体的连线作为两条侧边构成一个极其狭长的三角形。通过精确测量这个三角形的角度,便能计算出目标天体的距离。 然而这种方法只能在一定的距离范围内适用,这个范围大约是数百光年。比如说测量半人马座α的距离,这已经是除了太阳之外距离我们最近的恒星系统了,而三角测量法得到的角度值只有大约1角秒。这几乎相当于从两英里外看一枚一角钱硬币宽度的大小。 可以想象,对于那些距离更远的天体,我们采用三角视差法对它们进行距离测量将会是巨大的挑战。多年以来,天文学家们一直致力于通过不断改进观测角分辨率来延伸三角视差法测距的适用范围。 这项新的技术改进在天文学家们尝试对一类特殊变星进行观测时得到了验证。天文学家们使用哈勃空间望远镜对一颗距离大约7500光年,位于御夫座的造父变星进行了测距。测量的结果非常理想,因此天文学家们正计划采用这种方法对那些遥远的其他造父变星进行这样的测量。 这一成果更加坚实地奠定了天文学家们口中所说的“三级阶梯”。这种阶梯最底层的一级正是基于对造父变星的测量构建的,这种变星的特殊之处在于,由于其亮度和亮度变化周期之间存在一定的关联,因此可以被用来估算距离。利用造父变星测量天体距离的方法已经被运用了超过100年的时间。它们也被广泛应用于校正更遥远距离上的“量天尺”,如Ia型超新星。 里斯和约翰霍普金斯大学的科学家们开发的这项新技术能够让哈勃观测的角分辨率达到惊人的10亿分之五度。 为了进行测距,研究组间隔6个月对这颗造父变星进行了观测,这样做是因为地球在这两个时间点正好位于其轨道上的两端。两次测量的结果上可以发现这颗恒星的位置发生了大约相当于哈勃广角相机3上1680万像素的相机上单个像素千分之一大小的变化。随后又过了6个月之后研究组进行了第三次观测,这次观测的目的是进行校正,从而从数据中剔除由于恒星自身的运动和其他潜在因素可能对结果产生的细微影响。 由于在1998年领导一个科学组发现了宇宙加速膨胀的事实,里斯在2011年与他人一起分享了诺贝尔物理学奖。宇宙加速膨胀的事实违反常理,让很多人感到吃惊。科学家们认为其原因与神秘的,充斥宇宙空间的暗能量有关。此次最新改进的,更高精度的测量技术能让里斯的团队更好地了解宇宙的膨胀程度。他的目标是改进对宇宙膨胀率测量的精度,以便能更好地加深对暗能量本质的理解。 哈勃空间望远镜是一个美国宇航局与欧洲空间局之间的国际合作项目。整个项目由美国宇航局戈达德空间飞行中心管理,并由空间望远镜研究所负责具体的运行操作。(晨风)
想要近一步探测宇宙大爆炸之谜?想要更加了解暗物质?那么还在规划中的世界上最大的望远镜——〝平方千米阵〞(SKA:The Square Kilometer Array)将可能会给世人更多答案。SKA望远镜将被用来探索宇宙大爆炸之谜,并探测暗能量产生的效应。尽管世界上最大、最灵敏的望远镜能够带领我们在宇宙探索中进入新的篇章。但目前SKA望远镜却面临着一个巨大的难题需要解决。这个庞大的望远镜投入工作后,将会产生海量的信息,每天10亿个GB,相当于正常全球互联网数据流通总量的两倍。如此庞大的数据量,如何解决?近日,IBM宣布将在未来5年与荷兰无线天文研究所(Astron)共同完成一个项目——〝多姆〞(Dome)项目。IBM将为该项目投资投资3290万欧元,而该项目的主要任务就是对SKA望远镜的庞大数据进行运算。IBM也在考虑数据转移问题,毕竟SKA望远镜产生的数据量过于庞大。目前,备选方案为采用光缆与光电子技术直接传输,或者用超大容量的数据储存器转存。尽管该项目听起来十分艰巨,但IBM十分有信心,希望借鉴相关经验完成该项目