望远镜的原理

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望远镜的原理相关的仪器

  • 单筒观鸟望远镜是专为观鸟活动设计的望远镜,&zwnj 主要用于观察水鸟、&zwnj 空旷环境下的鸟以及树林中的林鸟&zwnj 。&zwnj 以下是关于单筒观鸟望远镜的详细介绍:&zwnj &zwnj 用途广泛&zwnj :&zwnj 不仅适用于观察各种鸟类,&zwnj 还可用于户外旅行、&zwnj 演唱会、&zwnj 体育赛事等场合。&zwnj 高质量成像&zwnj :&zwnj 高级的观鸟望远镜能还原出鸟类的真实细节和颜色,&zwnj 提供清晰的视觉效果。&zwnj &zwnj 便携设计&zwnj :&zwnj 许多单筒观鸟望远镜设计小巧轻便,&zwnj 便于携带和操作。&zwnj 防水抗造&zwnj :&zwnj 具有良好的防水性能,&zwnj 能在恶劣的天气条件下正常工作。&zwnj 单筒观鸟望远镜因其独特的设计和广泛的应用场景,&zwnj 成为了观鸟爱好者和户外活动者的必备工具&zwnj 。&zwnj
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  • ZY-10 林格曼测烟望远镜一、仪器主要用途:本测定望远镜是供环保部门及工矿企业对环境污染和能源节约进行监的专用仪器。本仪器将烟尘的监测由林格曼烟气浓度图日测法转化通过高质量的棱镜望远镜远距离测定,因此具有体积小,视场大,测距远,速度快,精度高和携带方便,容易掌握等一系列优点,是一种监测烟尘黑度的理想仪器。二、主要参数:1、望远镜放大倍率 10× 2、望远镜物镜口径 50mm3、林格曼黑度等级0级、1级、2级、3级、4级、5级 4、目视观测误差 不大于0.5级 三、结构原理:本仪器采用双目棱镜望远系统,而在望远镜分划板上制有相应干林格曼烟气浓度图1-5级的灰度阶梯块,全透明部分则为0级、观测者通过望远镜左侧目镜将烟尘目标与该级灰度阶梯块比较,从而测定烟气黑度标准等级。四、使用方法:从皮袋中取出仪器,脱气目镜盖和物镜盖,然后将仪器对准被监测的烟囱口,调节望远镜,使烟囱口冒出的黑烟清晰,即可进行比较测定。测定时应注意以下几点:1、观测时的照明光(即太阳的直射光或来自天空的照射光)应为侧光,与视线近似地成直角应避免正面光及背光 2、在阴雾情况下,由于天空背景较暗,读数时应记取稍偏低的级别 3、烟囱出口背景上不要有山、树和建筑物之类暗黑的障碍物 4、观察时应代表锅炉正常运转状态,要求锅炉负荷保持在额定负荷的80%以上,此时不得向5、中加水,不得过量鼓风衡释 6、观测不能一次为准,每次间隔可掌握在0.1-1分钟之间,依次记录数据(每次观测瞬时黑度),如烟尘黑度处于二级之间,可估计到 1/2 级黑度值,最后将测得的值取平均值,即为该烟尘的黑度 五、保养:1、仪器应放在通风干燥处,并远离酸碱等挥发笥或腐蚀性较强的化学药品 2、在使用过程中,应防止碰撞,仪器外表及花纹橡胶也应避免接触有机溶剂 3、远望远镜物镜、目镜等内部零件均经检验并加以密封,不要任意拆开。镜面如有灰尘污垢可用镜头刷或镜头纸掸去 4、每次用毕,须将目、物镜盖分别盖好,外表擦试干净,然后装入袋内
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  • 林格曼测烟望远镜 400-860-5168转3802
    林格曼双筒望远镜 ZL-203数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 主要技术指标: 1.望远镜视角放大率 10倍2.望远镜观测距离 10~1000米3.物镜通光孔径 70毫米4. 林格曼黑度等级 0~5.0级5. 观测误差不大于 0.5级6. 分划面摄像倍率 2倍7. 可配接的数码照相机有: 柯达 DX7630(600万像素)Z730 (500万像素) 索尼 DSC-W5(500万像素)DSC-V3(700万像素)
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望远镜的原理相关的方案

望远镜的原理相关的论坛

  • 百年一遇超新星爆发开始 可用望远镜观看

    百年一遇超新星爆发开始 可用望远镜观看http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20110908/54/4486030386094517586.jpg专家称,百年一遇的超新星爆发即将开始,天文爱好者们仅用普通望远镜就可看到。  据外媒报道,8日夜晚,天文爱好者们就能观测到百年一遇的超新星爆炸过程,这是1954年以来能用肉眼看到的最明亮的一次超新星爆炸。如果天气晴朗,人们可用双目望远镜在远离灯光的地方直接观测到这一震撼人心的天体活动。据专家称,观测的方位应该是北斗七星“勺柄”的东方。  超新星爆发就是一颗大质量恒星的“暴死”过程。在恒星演化的后期,星核和星壳彻底分离的时候,往往要伴随着一次超级规模的大爆炸,这种爆炸都极其明亮,过程中所突发的电磁辐射经常能够照亮其所在的整个星系,并可持续几周至几个月才会逐渐衰减变为不可见。  由于即将爆炸的恒星据银河系仅有2100万光年的距离,所以爱好者们才能观赏到这一奇景。牛津大学的教授表示,根据哈勃望远镜8月底抓拍到的景象,这颗恒星如今应该到了超新星爆发的临界点。爆炸结束后直到10月中旬光芒才会渐渐消失。天体学家马克萨利文教授说:“任何人都能只用一个双目望远镜看到,对于很多人来说,这或许是一辈子也看不到的震撼场景。下一次或许要等到100年以后了。”

  • 世界最大射电望远镜落成:包含66台天线

    2013年03月14日 来源: 新浪科技 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130314/c0cb380a6d6112ab529b3d.jpg 沐浴在星光下的ALMA望远镜阵列。头顶上方是南半球的银河,可以看到麦哲伦星系  新浪科技讯 北京时间3月13日消息,据美国太空网报道,世界上最强大的射电天文观测设备即将亮相,揭开遮蔽我们视野的宇宙大幕。  在过去的两年间,科学家们一直在为ALMA——“阿塔卡玛毫米/亚毫米波阵列望远镜”建造新的望远镜天线,也同时不断提升其观测分辨率。现在,这一最新设备即将正式投入使用。  尽管这一大型观测阵列目前还尚未投入全面观测活动,然而其已经开始取得一些突破性的科学进展。就在去年,这一设备的观测结果确认在一颗褐矮星,即所谓“失败的恒星”周围存在一个原行星尘埃盘。ALMA同时还对围绕北落师门(南鱼座α)运行的行星进行了观测,并确认这些行星比原先认为的更小。  当全部66台望远镜全部建成之后,天文学家们预计将会有更多更大的发现。这台设备在毫米波段工作,这是一种波长比无线电波更短但是比可见光更长的电磁波。在这一波段科学家们将可以窥见围绕年轻恒星的低温尘埃带,并观察原始行星的形成。  美国国家科学基金会天文学分部主管詹姆斯·列维斯塔德(James Ulvestad)在本月5日的一次新闻发布会上表示,利用这一设备,天文学家们将可以探测到地球大小的行星。他表示:“ALMA已经观测到在恒星周围存在尘埃环,这些尘埃环非常窄,模型显示这些狭窄的尘埃环间隙中存在行星体。”他说:“尽管你看不到这些行星本身,但是你可以看到这些行星造成的影响。而这也将是ALMA设备进行系外行星观测的主要方式。”  被遮蔽的恒星新生景象  望远镜一般通过两种方式进行系外行星的搜寻:当行星围绕恒星运行时导致的恒星轻微晃动,以及当行星在恒星面前经过时造成的恒星亮度微小变动。  自从1995年发现第一颗系外行星以来,科学家们已经找到了数千颗可能是系外行星的疑似目标。仅仅是美国宇航局一家,其发射的专用于搜寻系外行星的开普勒空间望远镜迄今已经发现2740颗这类疑似目标。在搜寻活动的早期,科学家们最先发现的是那些木星大小的系外行星体,而随着技术的进步以及观测时间的积累,科学家们逐渐开始发现地球大小的系外行星。  而在这其中所缺失的环节便是行星形成的早期阶段。现有科学理论认为太阳系是在早期的原始太阳星云中形成的。随着这些尘埃颗粒之间的相互碰撞,积聚,成长,原始的行星开始形成。然而年轻的恒星系统周围往往“云遮雾绕”,在光学或可见光波段难以窥见其全貌。而这便是ALMA设备的施展其能力的舞台。  这一设备在归属上由欧洲南方天文台管理。欧南台ALMA项目主管沃尔夫冈·怀尔德(Wolfgang Wild)表示:“我们将会目睹闻所未闻的宇宙场景。”他表示,ALMA将目睹低温气体逐渐形成原行星,并了解行星从恒星周围的尘埃盘中逐渐形成的过程。  瑰丽山景  这一超级观测设备耗资13亿美元,其惊人分辨率的奥秘在于两大因素:高海拔以及远离人烟的位置。ALMA的台址海拔大约16500英尺(约合5000米)。这样的高度已经高出了绝大部分的大气层和水汽层,地球厚厚的大气层和大气中的水汽会对观测构成干扰。在位于海拔约2900米高处的ALMA办公设施内工作的天文学家们需要吸氧以适应高海拔的工作环境。  目前这里已经建成的天线有50台左右。当所有天线全部建成之后一共将会有66台天线,两两之间的距离可以相互移动,最远间隔可以达到9.9英里(约合16公里)。这些天线将会独立接收天空中的信号,随后将这些信号通过超级计算机进行综合并判断这个信号来自哪个位置。这样做的原理就有点像是我们通过两个耳朵接收声音并判断声音的来源一样,所不同的只是我们是判断我们身边声音的方向,而这个观测阵列所观测的则是整个宇宙。  ALMA阵列的高分辨率不仅可以让它观测年轻的行星系统,还能让其检测出气体云中的氢和其它构成生命体必须的原始物质。该阵列还能追踪星系的演化。怀尔德表示,尽管目前世界其他地方也建有相类似的毫米波及亚毫米波望远镜,但那些设备的分辨率是完全无法与ALMA相比的。他说:“ALMA的出现几乎就像是裸眼观测时代突然出现了望远镜一样,这是我们在观测能力上的巨大飞跃。”(晨风)

  • 如何科学看日食?可用望远镜投影法

    每当有天文景观出现时,人们都会激动不已,当然也不会错过观赏的好时机。但是,如果你观赏不当,很可能会自己的眼睛造成伤害,尤其是在看日食等天文景观时。就在今天,中国东部的人观赏到一场日环食的奇观。现在就来讲讲如何观测日环食吧! 很多人对于如何正确观测日食,并不了解,往往利用望远镜直接观看或者仅戴着普通墨镜就观看日食。日本国立天文台专家表示,戴普通墨镜观看日食,可能会让,不可见的有害光线进入眼睛,引发日食网膜症等疾病。而用望远镜裸眼观看日食,则更加危险,甚至会导致失明。同时,儿童观看日食更需保护自己的眼睛,因为儿童眼睛透光率更高。 那如何正确观看日食呢?专家推荐了一种望远镜投影方法。这种方法无需直接仰望太阳,而是让部分日食光线通过开有小孔的厚纸,使日食影像投射在墙壁或其他平面上。如果要采用天文望远镜观测,也最好在专业指导下进行。日食虽好看,可要记得保护自己的眼睛哦。

望远镜的原理相关的耗材

  • QT203A数码测烟望远镜
    QT203A 数码测烟望远镜 由于电子技术的发展,数码照相机越来越广泛的应用到各个领域,因此将测烟望远镜接在数码照相机上也成为必然。QT203A 数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 主要技术指标 1. 望远镜视角放大率 10倍 2. 望远镜观测距离 10~1000米 3. 物镜通光孔径 70毫米 4. 林格曼黑度等级 0~5级 5. 分划面摄像倍率 2倍 6. 可配接的数码照相机有: 奥林巴斯 C-5000 ZOOM(500万像素) C-5060 ZOOM(500万像素) 富士S304(324万像素) 另外可订制以下数码照相机的接口: 佳能 G3,G2(400万像素)、奥林巴斯 C-720,C-730 (324万像素)、松下 LC40 (400万像素) 、索尼 S85 (400万像素)
  • QT203A型数码测烟望远镜
    QT203A型数码测烟望远镜 QT-203A型数码测烟望远镜 由于电子技术的发展,数码照相机越来越广泛的应用到各个领域,因此将测烟望远镜接在数码照相机上也成为必然。QT203A 数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接 作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 订购指南 编号 品名 技术指标 单价(元) 146456 QT-203A型数码测烟望远镜 望远镜视角放大率 10倍 望远镜观测距离 10~1000米 物镜通光孔径 70毫米 林格曼黑度等级 0~5级 分划面摄像倍率 2倍 可配接的数码照相机有: 奥林巴斯 C-4000 ZOOM(400万像素) 富士S304(324万像素) 另外可订制以下数码照相机的接口: 佳能 G3,G2(400万像素)、奥林巴斯 C-720,C-730 (324万像素)、松下 LC40 (400万像素) 、索尼 S85 (400万像素) 5450.00 (可选配照相机及三脚架)
  • QT203A型数码林格曼望远镜
    由于电子技术的发展,数码照相机越来越广泛的应用到各个领域,因此将测烟望远镜接在数码照相机上也成为必然。QT203A 数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 销售热线:15300030867 联系人:张经理QT203A型数码林格曼望远镜主要技术指标1. 望远镜视角放大率 10倍2. 望远镜观测距离 10~1000米3. 物镜通光孔径 70毫米4. 林格曼黑度等级 0~5级5. 分划面摄像倍率 2倍 6. 可配接的数码照相机有: 奥林巴斯 C-5000 ZOOM(500万像素) C-5060 ZOOM(500万像素)富士S304(324万像素)

望远镜的原理相关的资料

望远镜的原理相关的资讯

  • 全球最强射电望远镜在澳建成启用
    将成21世纪最大科学计划一部分,拓展对宇宙自然法则认知  新的澳大利亚平方公里阵列探路者具有36架天线,每架天线直径为12米。 图片来源:CSIRO Australia/Terrace Photographers   澳大利亚于10月5日宣布建造完成了它所承诺的全世界功能最强大的射电巡天望远镜。澳大利亚联邦科学与工业研究组织的天体物理学家Brian Boyle表示,这架名为“澳大利亚平方公里阵列探路者”(ASKAP)的望远镜将为天文学家了解黑洞、形成恒星的气体云,以及最奇异的天体提供前所未有的信息,“从而向外扩展我们对于宇宙自然法则的认知边界”。   ASKAP建造于西澳大利亚州的默奇森射电天文学天文台,它由36架天线构成,每架天线直径为12米。Boyle指出,利用其宽广的视野以及高速的数据采集能力,这一阵列能够用两张图像以及5分钟的观测时间捕获星系的视图,而之前则需要400张图像以及两年的观测时间来组装这些观测结果。他说,用ASKAP进行观测可以将效率提高“许多量级”。并且其研究成果还可以供全球科学家使用——来自全世界150家研究机构的350位科学家将参与该阵列首个5年计划的观测项目。其日程包括对距离地球20亿光年以内的星系进行一次普查、研究宇宙磁场、寻找黑洞,以及观测脉冲星和类星体。   从2016年开始,作为全世界最大以及最灵敏的射电望远镜——平方公里阵列(SKA)——的一部分,ASKAP还将竖立起另外60架天线。SKA将由两大阵列构成——设在南部非洲的阵列将采集高频信号,而澳大利亚/新西兰阵列则负责低频信号。澳大利亚科学部长Chris Evans表示:“ASKAP是一个非常重要的科学项目,而且当它作为SKA的一部分时将变得更为重要,后者将成为21世纪最重大的科学计划之一。”   这些天线、用来处理数据的一部超级计算机,以及连接用光纤和其他基础设施的开销总共为4亿美元。Boyle表示,科学观测将在今年年底开始,而第一批研究成果则很可能在12个月内产生。   SKA的目标是建造一个采集区域达1平方公里的射电望远镜。它将由在数千公里的范围内散布的数千架碟形天线和其他天线构成。之前南非和澳大利亚/新西兰已经建造了所谓的前身阵列,以证明它们的能力,而如今这些阵列将被整合到两个SKA阵列中去。   南非的MeerKAT阵列最终将由64个碟形天线构成。预定于2016年开始的SKAⅠ期将另外增添190架天线,从而形成一个254强阵列,聚焦高灵敏度深度探测。而澳大利亚研究团队已经先驱性地在他们的天线中使用了一种新的探测器——相控馈给信号,后者特别适合进行高速观测,从而也将成为澳大利亚天线的焦点。   背景链接:   SKA是世界最大的射电望远镜项目,这个在20世纪90年代提出的项目得名于其巨大的信号采集面。这并非意味着它具有1公里的天线口径,而是采用上千台较小的天线组成阵列。SKA建成后,其灵敏度将比世界上现有的设备高出50倍,分辨率高出100倍,将会给射电天文学的研究带来革命性变化。   SKA的选址至少要满足两个要求:一是远离无线电波干扰,二是足够开阔平坦。在城市里,受晚上灯光的影响,人们很难观测星星。同样道理,射电望远镜会受到无线电波干扰。因此必须尽可能远离无线电波,将其安装在人烟稀少的地方。当然,还需要足够平坦、空旷的场地来安装。
  • 世界最大射电望远镜贵州开建 相当于25个足球场
    位于贵州省黔南州平塘县的500米口径球面射电望远镜FAST是世界上最大的射电望远镜,这是摄影记者站在约120米高度拍摄的工程实景。  一位施工人员正沿着施工平台钢梁小心爬行。   当地生态环境良好,科研人员在路上拾到一只雏鸟。   口径达500米的FAST可以观测到来自宇宙边缘的微弱电磁波,它将在未来20年-30年保持世界一流设备的地位。   窥视宇宙的超级大&ldquo 锅&rdquo   这是全世界有史以来最大的一口锅。重达数万吨,锅口面积大约相当于25个标准足球场的总和 假如用它满满煮上一锅饭,足够全世界70多亿人聚在一起吃上3天。   这口锅坐落在中国贵州,仍处在建造阶段。   当然,这口被全世界科学家称为FAST的&ldquo 锅&rdquo 并非为煮饭建造,它是一台巨大的射电望远镜。对于多数普通人来说,这是一个陌生的名词,但在天文学界,它已存在并且被高度依赖超过80年。超级大锅FAST,则正是迄今为止人类建造的最大一部射电望远镜。   按照搜索、观测的电磁波波长分类,天文望远镜大致可分为三大类:X射线天文望远镜――用于观察宇宙X射线,比如著名的&ldquo 昌德拉&rdquo 太空望远镜 可见光天文望远镜――以可见光为工具观察宇宙,最有名莫过于伟大的&ldquo 哈勃&rdquo ,以及&ldquo 哈勃&rdquo 的继任者、未来几年将升空的&ldquo 韦伯&rdquo 太空望远镜 射电望远镜――通过捕捉和分析太空中的无线电波来观察太空,例如美国&ldquo 阿雷西博&rdquo 射电望远镜。   从广义上看,曾经在2013年拍摄到婴儿时期宇宙照片、并发现暗能量的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)也属于射电望远镜。在此之前,20世纪60年代,天文学家借助于射电望远镜做出了四项重要发现:脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射、星际有机分子。   上天无路,入地有门   从观测效果考虑,为了避免大气层的干扰,天文望远镜最好的&ldquo 居住地&rdquo 莫过于太空。但与另外两类望远镜相比,射电望远镜在同样面积上收集到的电磁波能量更弱(有人计算过,80年来全世界所有射电望远镜收集到的能量还不够翻动一页书),因此,它需要更大的面积来收集来自太空的信息。正因如此,当&ldquo 哈勃&rdquo 与&ldquo 昌德拉&rdquo 相继奔赴太空之时,射电望远镜却只能在地面上望尘兴叹――现在的技术还不足以把口径达到数十米乃至上百米的大型望远镜搬到天上去。   幸好,与另外两种望远镜相比,射电望远镜观测的是波长较大的电磁波,受大气层的干扰相对较小。在地面上,科学家需要做的就是尽可能收集更大数量的电波,以提高射电望远镜的灵敏度 而达到这一目的的唯一途径,就是增大望远镜的工作面积。   在FAST之前,最大的射电望远镜是前文提到的&ldquo 阿雷西博&rdquo ,口径达350米,但&ldquo 阿雷西博&rdquo 是固定望远镜,不能调整望远镜方向以对准某一既定目标,因此只能扫描天空中的一个带状区域,而且由于地球转动,它不能连续观察同一目标。在&ldquo 阿雷西博&rdquo 之外,因自身重力及风力引起望远镜形变的限制,传统全可调望远镜的最大口径只能达到100米。   二十年磨一剑   1995年,北京天文台和国内20余所大学和研究所联合成立了大型射电望远镜中国推进委员会,提出利用贵州喀斯特地形,建造500米口径球面射电望远镜FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)的概念,台址确定在贵州省黔南州平塘县克度镇金科村的&ldquo 大窝凼&rdquo 洼地。FAST工程的预研究历时13年,直到2007年7月10日才正式立项。2011年3月25日,FAST工程正式开工建设,预计2016年9月建成。   2014年7月17日上午11时, FAST建造工程安装了第一根主索,反射面索网安装工程正式实施――这是安装整个望远镜镜面框架的第一步。由于镜面太大(面积达30个标准足球场的总和),必须有一个承载整个镜面的基架,它由具有超高抗疲劳性能、钢筋结构的索网组成――单是作为基架的索网,总重量就达到1300余吨。全部索网结构都必须在高空中拼装,整个索网安装工程预计将耗时六个月。   &ldquo 哈勃&rdquo 、&ldquo 昌德拉&rdquo 等太空望远镜都使用陀螺仪控制望远镜镜头方向,而FAST将采用机器人控制、轻型索电力拖动,牵引着500米口径、重达万吨的望远镜镜面,实现镜头方向定位――这就可以让望远镜全天候工作,并且能够在受控条件下观察任意一个太空方位。   眺望宇宙边缘   1960年,英国剑桥大学卡文迪许实验室的马丁?赖尔利用干涉原理发明&ldquo 综合孔径射电望远镜&rdquo ,大大提高了射电望远镜的分辨率。其基本原理是:用相隔两地的两架射电望远镜接收来自同一天体的无线电波,两束波进行干涉,其最高等效分辨率将等同于一架口径相当于两地之间距离的单口径射电望远镜。当前,射电天文学领域已经利用这一技术把遍布全球的射电望远镜综合起来,获得了等效口径相当于地球直径量级的射电望远镜。赖尔因为此项发明获得1974年诺贝尔物理学奖。   或许有人会问:既然这项技术已经让科学家拥有了&ldquo 等效口径相当于地球直径量级&rdquo 的射电望远镜,那么建造口径仅仅为500米的FAST还有什么意义?   提出这一问题的朋友混淆了两个概念,那就是望远镜的&ldquo 灵敏度&rdquo 和&ldquo 分辨率&rdquo 。&ldquo 综合孔径射电望远镜&rdquo 技术仅仅能够提高射电望远镜的分辨率,但假如相隔两地的两架射电望远镜灵敏度不够高,那么这一技术根本派不上用场――这好像是警方破案,全国联网通缉固然可以迅速找到犯人,但之前确定犯人是谁,仍要依靠某一特定公安局――其破案能力就如同射电望远镜的灵敏度。迄今为止,提高射电望远镜灵敏度的唯一方法,依然是增加收集宇宙电波的镜面面积。从理论上说,口径达500米的FAST可以观测到来自宇宙边缘的微弱电磁波。正因如此,中国科学家才敢说,作为世界最大的单口径望远镜,FAST将在未来20年-30年保持世界一流设备的地位。
  • 亚洲最大射电望远镜年内建成 将参与探月工程
    正在建设当中的射电望远镜 记者从上海市建交委获悉,目前,位于上海松江佘山基地的中科院上海天文台65米射电望远镜项目推进顺利,天线大型组件地面拼装工作已基本结束。据了解,这台射电望远镜建成后综合性能可排亚洲第一、世界第四,将参与我国探月工程及各项深空探测任务。 这台射电望远镜高70米,重达2600多吨,建成后可以清楚地听到来自宇宙深处微弱的射电信号,观测到100多亿光年外的天体,将会在我国明年的探月工程二期当中发挥巨大的作用。 有关专家表示,与直接成像的光学天文望远镜不同,射电天文望远镜的原理是用外形似碟状的天线,接收无线电波来确定航天器的位置和轨道。因而,射电望远镜的口径越大,“视力”越好,擅长接收遥远天体发出的微弱电磁波信号。安装在佘山的这台望远镜主反射面口径65米,其面积相当于8个篮球场,全方位可转动,涵盖了射电天文研究的全部厘米波波段和部分毫米波波段,同时配备高灵敏度接收机系统。 上海65米射电望远镜于今年内基本建成后,可在四个低频波段投入工作,具备执行探月工程二期的任务及开展天文观测的能力。之后,将致力于完成四个高频波段的接收设备以及主动面调整系统的调试。望远镜系统全部建成后,将在射电天文、地球动力学和空间科学等多学科领域发挥重要作用。

望远镜的原理相关的试剂

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