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超廣角尋找行星

的架台上。]] 超廣角尋找行星(Super Wide Angle Search for Planets, SuperWASP)是一個正在執行的用凌日法以超廣角度尋找系外行星的計畫,瞄準範圍覆蓋整個天空,亮度暗至約15等的天體。 SuperWASP包含兩個機器人天文台,位在穆查丘斯罗克天文台(Roque de los Muchachos Observatory)的SuperWASP-N,和位於南非南非天文台的SuperWASP-S。每個天…

適眼距

適眼距是望遠鏡、顯微鏡或雙筒望遠鏡等儀器,在使用者能清楚的看見影像時,所能允許的眼睛與目鏡間的最大距離,在這段距離內出射瞳的直徑與人眼的瞳孔值徑相近。光學設計不良的系統,不是會強迫使用者的眼睛必須貼近目鏡以避免影像週邊的暈像產生,就是在可以舒適觀察的位置上,出射瞳的直徑大於瞳孔的直徑,造成光線的浪費和影像變得黯淡。 一般而言,適眼距和目鏡的焦距有關,焦距越短適眼距也就越短。 對於戴眼鏡的人和射擊者,適眼距就顯得特別重要。帶著眼鏡的人,需…

觀劇鏡

觀劇鏡和皮套。]] 觀劇鏡,也稱為戲劇雙筒鏡或伽利略雙筒鏡(Opera glasses, also known as theater binoculars or Galilean binoculars),是一種小型、低倍率的光學放大裝置。他的名稱來自於他經常執行的事件,通常使用在觀賞戲劇的場合中。為了避免影像的抖動和維持足夠大的視野,放大倍率通常低於5倍,最常見到的組合是3倍。許多現代觀劇鏡的設計仍然是基於19世紀流行的附有手持長柄的形…

集成视场摄谱仪

集成视场摄谱仪()是安装了积分视场单元(, )的摄谱仪,可同时进行成像和摄谱。主要应用在天文学、生物医学、(遥感)等领域,用来获得高空间分辨率的光谱。 基本特点 随着大口径高分辨率望远镜的发展,我们越来越需要获得一个扩展源在不同位置的光谱,或成团的点源各自的光谱。之前获取这种光谱的方法是,即光沿垂直于狭缝的方向色散。在需要摄谱的位置设置狭缝,即可获得多点的光谱,但狭缝的设置在沿狭缝方向上不能重叠。 这种方法速度较慢,且摄谱效率低。而集成…

紅外光學望遠鏡陣列

紅外光學望遠鏡陣列 (,IOTA)在1988年開始建立,共有五個單位參加:史密松物理天文台、哈佛大學、马萨诸塞大学、懷俄明大學和麻省理工學院的林肯實驗室,以天體物理學的觀測為目的,先建立兩架望遠鏡作為干涉儀作為儀器的原型,然後以更完善的技術發展更大型、更有威力的陣列。整個1993和1994年都在進行場地的建設,在1993年12月,將第一個干涉儀設置在弗雷德·勞倫斯·惠普爾天文台。 在2000年,第三架望遠鏡上線,完成了閉合相位的觀測準備…

棱镜系统

稜鏡系統是由數個平面反射鏡所組成的鏡片組,因其不同的用途有不同的設計。 望遠鏡的棱镜系统通常用於把倒立的像轉成正立的像,單眼相機的菱鏡系統則可以把入射的光線分開,以用於對焦、取景、測距等用途,並且在用於取景時成正立的像。 通常,棱镜转像的原理,是利用光学中的“全反射现象”这种反射不会造成光线能量的损失。一个复杂的棱镜系统的光学原理,实际上等于多个平面反射镜起到的作用。

新技術望遠鏡

新技術望遠鏡或NTT是座落於智利拉西拉天文台,率先使用主動光學的經緯儀架台3.58米里奇-克萊琴望遠鏡。這架望遠鏡和它的儲存模組進行了革命性的設計以獲得最佳的影像品質。 特性 NTT屬於歐洲南天天文台,於1989年開光。主鏡是靈活的,形狀可以在觀測期間用促動器主動調整,以獲得最佳的影像品質。次鏡的位置也可以在三個方向上靈敏的控制。這種技術是ESO發展出來的,就是所謂的主動光學,現在已經應用在所有主要的現代望遠鏡上,像是帕瑞納山的甚大望遠…

物镜口径

物镜口径,经常被简称为“口径”,指的是望远镜中起主要聚光作用的那片镜片未受遮挡的部分,也就是实际有效的那部分镜片的直径。一般以毫米做单位。对于口径非常大的望远镜也常用米做单位。 对于折射望远镜,物镜口径一般是望远镜前端的凸透镜(或透镜组)的有效通光口径。 对于反射望远镜,物镜口径一般是望远镜镜筒后部的反射镜的有效通光口径。 对于折反射望远镜,物镜口径一般用望远镜前端的改正镜和后部的反射镜的口径共同表示。 物镜口径是衡量望远镜(特别是天文…

對極軸

對極軸(英文:Polar alignment)又稱極軸校正,是將望遠鏡赤道儀架台的旋轉軸調整至與地球自轉軸平行的一種行為,有許多種不同的方法來實現這一目標。 方法 方法各有不同,取決於是在白天還是夜晚來進行校準的工作;在南半球和北半球校準的方法也不一樣。此外也必須考慮校準的目地來決定方法,例如,天文攝影所需要的精確度就比偶爾觀測所需要的為高。 白天的校準 對準北極星的方法 北半球 瞄準北極星是在北半球讓望遠鏡的極軸平行於地球自轉軸,對正…

ESO 3.6米望遠鏡

ESO 3.6米望遠鏡是在智利拉西拉天文台,由ESO從1971年開始操作的一架光學反射望遠鏡,它的淨口徑大約是3.6米 (140英吋),面積為8.6米2。它在1999年進行了全面的改進,並在2004年更換了次鏡。當它在1970年代末期完成時,它是當時世界上最大的光學望遠鏡,並且支援了許多先進的光學和科學成就。在1980年代,它提出了天文社群中第一個自適應光學系統: ADaptive Optics Near Infrared System…

出瞳直径

出瞳直径(exit pupil)是折射望远镜中光线经过目镜汇聚后,在目镜后形成的亮斑的直径。 对于肉眼使用的光学器材,光线必须经过瞳孔后进入视网膜成像,人类的瞳孔在白天大约为3毫米,夜晚最大可达7毫米左右。在用光学器材观察的时候,目镜汇聚光线形成的亮斑将投射到瞳孔上,因此,越大的出瞳直径,给人感觉成像的亮度也越大。但大于瞳孔直径的出瞳直径是没有实用意义的。 出瞳直径的计算公式为: p=D/M 其中p代表出瞳直径,D代表物镜口径,M代表放…

劍橋光學孔徑合成望遠鏡

劍橋光學孔徑合成望遠鏡(Cambridge Optical Aperture Synthesis Telescope,COAST)是一架基線長達100米的多元件光學天文干涉儀,他使用孔徑遮罩來觀測恆星,可以使解析度提高到千分之一角秒 (這種非常高的解析度不是使用單一的望遠鏡,例如哈伯太空望遠鏡,可以達到的),主要的限制是COAST只能觀測明亮的恆星。COAST是第一架長基線干涉儀,可以獲得太陽以外恆星表面的高解析影像 (雖然在這之前,威…

GoTo望遠鏡

"GoTo望遠鏡"在業餘天文學中是指望遠鏡架台內安裝入相關軟體,可以接受指令自動指向使用者所選擇天體的光學望遠鏡。GoTo架台的兩個軸都裝有驅動馬達,可以透過微處理器-以積體電路為基礎的控制器或個人電腦來操作。這允許使用者可以輸入命令,以天體的赤經和赤緯值,或是以預先儲存的資料,包括梅西爾目錄、NGC 目錄和太陽系主要的天體(太陽、月球和行星),讓望遠鏡指向目標。 像一個標準的赤道儀架台,GoTo赤道儀架台驅動赤經軸來追蹤夜空中的天體。…

水準儀

水準儀,俗稱水平鏡,是一種量測觀測點高程差的測量仪器,主要用於工程現場之水準測量。 水準儀之基本構造主要可分為三大部份: 一為望遠鏡,或稱鏡筒,其主要功能為觀測目標。可細分為物鏡、目鏡、十字絲三部份。物鏡收集遠方光線;目鏡將影像轉正;十字絲則用以照準目標。 二為水準器及轉盤。水準器可顯示儀器之水平狀態,其中包含至少一圓形水準器。較精密的水準儀則輔以兩支以上的管狀水準器以提高精密度。轉盤使儀器得以360度水平旋轉,以方便觀測者在維持儀器水…

南京大学太阳塔

南京大学太阳塔(The Solar Tower of Nanjing University)位于南京东郊紫金山南麓,1979年建成,1982年通過評鑑正式投入觀測。 历史 南京大学的太阳塔塔高21米,定天镜口径60厘米,成像镜口径43厘米,焦距2170厘米,主要的观测仪器是一台多波段成像光谱仪。目前主要在Hα、CaⅡ8542和HeⅠ10830埃波段配有CCD探测器,能以高时间和高光谱分辨率获得太阳活动的二维光谱。此外,还配备有Hα滤光器…

紅外線空間干涉儀

紅外線空間干涉儀 (Infrared Spatial Interferometer,ISI) 是由3架65英寸 (1.65米) 的望遠鏡組成陣列的天文干涉儀,操作的範圍是中紅外線。這些望遠鏡是完全可以移動的,目前安置在加利福尼亞州的威爾遜山,彼此相距70米的距離,也使望遠鏡有相當於70米直徑的解析力。訊號經由外差電路轉換成無線電頻率,然後使用從電波天文學複製的技術進行組合。ISI由加州大學柏克萊分校的太空科學實驗室運作,在最長的70米基…

施密特修正板

施密特修正板(英語:Schmidt corrector plate)是伯恩哈德·施密特在1930年發明的 [https://web.archive.org/web/20080524175425/http://www.ast.cam.ac.uk/history/schmidt],它是用來修正反射望遠鏡的球面鏡所產生的球面像差的透鏡。這個修正透鏡被安置在望遠鏡前端,光線進來的路徑上。在純粹的施密特攝星儀上,修正板的位置在主鏡的曲率中心上,而…

瑞典太陽望遠鏡

瑞典太陽望遠鏡()是口徑1 米的望遠鏡,座落在加那利群島的拉帕爾瑪島穆查丘斯罗克天文台(Roque de los Muchachos Observatory),由瑞典皇家科學院的太陽物理學會來管理。它的主要元件是一片透鏡,並且是全球第二大的折射鏡。 SST是一架真空望遠鏡,意思是它的鏡筒是真空的以避免來自內部空氣的擾動破壞了影像。這是太陽望遠鏡所特有的問題,因為收集的光線所匯聚的熱會對經過的氣體造成影響而破壞了影像。從2005年起,它啟…

MAORY

MAORY(Multi-conjugate Adaptive Optics RelaY),是一种新的自适应光学模組,應用於欧洲极大望远镜(E-ELT),其理论基础为多共轭自适应光学(MCAO)。 作用及意义 MAORY旨在帮助弥补(提取分析)因地球的大气湍流扭曲的光线。设计MAORY用来配合影像照相机MICADO和另一个未来未知的仪器一起工作。因为 MICADO需要稳定的同时,也拥有3D分运动,穿过的广角(大视场)在近红外(从0.8-2…

尋彗鏡

尋彗鏡是一種特別適合搜尋彗星的小型望遠鏡:通長是短焦距和大光圈,以取得最大亮度的光。 例如,馬克里天文台在1842年添加了一架4英吋 (10公分) 口徑的尋彗鏡,而在1948年發現了穎神星。 參考資料 相關條目 Klevtsov–Cassegrain telescope * 望遠鏡類型列表