天文望远镜的基本知识幻灯片.ppt
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1、天文望远镜的基本知识第1页,共56页,编辑于2022年,星期五天文望远镜的发展历史及基础知识第2页,共56页,编辑于2022年,星期五天文学是一门古老的学科,在人类的文明史中占有重要的地位。天文学是一门古老的学科,在人类的文明史中占有重要的地位。观测是天文学实验方法的基本特点,不断地创造和改革观测手观测是天文学实验方法的基本特点,不断地创造和改革观测手段,是天文学家致力不懈的课题。段,是天文学家致力不懈的课题。第3页,共56页,编辑于2022年,星期五北京古观象台第4页,共56页,编辑于2022年,星期五浑仪第5页,共56页,编辑于2022年,星期五简仪第6页,共56页,编辑于2022年,星期
2、五第第谷谷在在观观测测第7页,共56页,编辑于2022年,星期五意大利物理学家伽利略(意大利物理学家伽利略(1564-1564-16421642)1608年荷兰的眼镜商年荷兰的眼镜商汉斯汉斯.里帕席根据学徒里帕席根据学徒的偶然发现,制成了的偶然发现,制成了第一架望远镜。第一架望远镜。16091609年,伽利略制成年,伽利略制成了两架最早的天文望了两架最早的天文望远镜远镜,发现了望远镜发现了望远镜具有具有“增加聚光本领和增加聚光本领和放大视角放大视角”的作用。的作用。第8页,共56页,编辑于2022年,星期五 伽利略把自制的口径伽利略把自制的口径4.5厘米,厘米,放大倍率放大倍率33倍的望远镜指
3、向天倍的望远镜指向天空,很快发现了月球上的环形山、空,很快发现了月球上的环形山、围绕木星运转的四颗卫星、金星围绕木星运转的四颗卫星、金星的盈亏现象、日面上的黑子、银的盈亏现象、日面上的黑子、银河由无数暗弱恒星构成等现象。河由无数暗弱恒星构成等现象。第9页,共56页,编辑于2022年,星期五开普勒 德国的开普勒(1571-1630)在伽利略制成天文望远镜 后两年,出版了光学一书,首次提出了“像差”的概念。并提出了一种新型的望远镜,这种望远镜被称为开普勒式望远镜。第10页,共56页,编辑于2022年,星期五伽伽利利略略式式:以以凸凸透透镜镜做做物物镜镜,凹凹透透镜镜做做目目镜镜。成成正正像像,制制
4、造造简简单单造造价价低低廉廉,普普通通观观剧剧镜镜多多采采用用这这种种光光学学系系统统。缺缺点点是是视视场场小小、放放大大率率小小、不不能能在在目目镜镜端端加加装装十十字字丝丝。目目前前在在天天文文观观测测中中不不采采用这种类型的望远镜。用这种类型的望远镜。开开普普勒勒式式:以以凸凸透透镜镜做做物物镜镜,凸凸透透镜镜做做目目镜镜。是是将将物物镜镜所所成成的的实实像像用用凹凹透透镜镜组组的的目目镜镜放放大大,获获得得倒倒像像,由由于于其其视视场场大大,在在目目镜镜组组中中可可以以安安装装十十字字丝丝或或动动丝丝,天天文文观观测测中中多多采采用此种类型的望远镜。用此种类型的望远镜。第11页,共56
5、页,编辑于2022年,星期五望远镜17世纪望远镜刚出现时,不仅口径较小,而且成像质量相当差。世纪望远镜刚出现时,不仅口径较小,而且成像质量相当差。因为当时的物镜都是单透镜,像差,特别是其中的色差非常严因为当时的物镜都是单透镜,像差,特别是其中的色差非常严重,它使观测到的天体不能呈现出清晰的像,而是带五颜六色重,它使观测到的天体不能呈现出清晰的像,而是带五颜六色光圈的像斑。光圈的像斑。这种像差的成因当时尚未弄清楚,但当时人们已经发现,当这种像差的成因当时尚未弄清楚,但当时人们已经发现,当透镜曲率变小,焦距变长时,色差就会减小,成像质量就比透镜曲率变小,焦距变长时,色差就会减小,成像质量就比较好。
6、于是天文学家相继采用长焦距的望远镜。较好。于是天文学家相继采用长焦距的望远镜。第12页,共56页,编辑于2022年,星期五早期折射望远镜1673年,波兰的赫维留(年,波兰的赫维留(1611-1687)制成了一架长达)制成了一架长达46米的望米的望远镜,吊在远镜,吊在30米高的桅杆上,要米高的桅杆上,要许多人用绳子拉着它起落升降。许多人用绳子拉着它起落升降。第13页,共56页,编辑于2022年,星期五色差原理1666年,牛顿证明天体的光并非单色光,而是由各种颜色的光混合而成。望远镜的色差是由于透镜对不同颜色的光具有不同的折射率而造成。第14页,共56页,编辑于2022年,星期五科学巨匠牛顿(16
7、42-1727)第15页,共56页,编辑于2022年,星期五牛顿反射望远镜为了根本消除色差,牛顿干脆不用光的折射特性,而用反射特性。1668年,他制成了第一架反射望远镜,物镜是凹球面金属镜,物镜焦点前装一块和光轴成45 的平面反光镜,将星光反射到镜筒一边,用目镜观察。第16页,共56页,编辑于2022年,星期五格里果里反射镜在牛顿之前,英国数学家格里果里(1638-1675)在1663年提出一种反射望远镜的设计方案,以抛物面为主镜,椭球镜面镜为副镜,主镜中央开有圆孔,F1是主镜的焦点暨副镜的一个焦点,光线经副镜会聚后,必聚焦于副镜的另一个焦点F2处。由于主镜副镜都是非球面镜,当时的工艺水平无法
8、磨制,所以格里果里并没有制成这种望远镜。第17页,共56页,编辑于2022年,星期五卡塞格林反射镜在牛顿反射镜问世后不久,法国人卡塞格林(1625-1712)在1672年提出了又一种反射望远镜的设计方案,主镜是抛物面镜,副镜是凸双曲面镜,主镜中间开有圆孔,F1是主镜的焦点暨副镜的一个焦点,根据双曲面的光学特性,光线经副镜会聚后,必聚焦于副镜的另一个焦点F2处。这种反射镜目前还经常采用。第18页,共56页,编辑于2022年,星期五赫歇尔的望远镜1781年年3月月13日,英国日,英国天文学家威廉天文学家威廉.赫歇尔赫歇尔(1738-1822)用他自)用他自制的口径制的口径15厘米的反射厘米的反射镜
9、发现了天王星,把太镜发现了天王星,把太阳系的尺度扩大了一倍。阳系的尺度扩大了一倍。发现了天王星后,赫歇尔磨发现了天王星后,赫歇尔磨制的望远镜口径越来越大,制的望远镜口径越来越大,他是使反射镜大型化的始祖他是使反射镜大型化的始祖。第19页,共56页,编辑于2022年,星期五1789年赫歇尔制成当时世界上最大的望远镜。口径1.22米,焦距12.2米。第20页,共56页,编辑于2022年,星期五消色差折射镜的出现牛顿从理论上弄清了色差的成因,但错误的做出折射物镜色牛顿从理论上弄清了色差的成因,但错误的做出折射物镜色差无法消除的结论。由于牛顿极高的威望,不少人盲从了他差无法消除的结论。由于牛顿极高的威
10、望,不少人盲从了他的观点。直到的观点。直到18世纪世纪30年代,英国数学家年代,英国数学家C.M.霍尔发现,用霍尔发现,用冕牌玻璃作凸透镜,用火石玻璃作凹透镜,所制成的复合透冕牌玻璃作凸透镜,用火石玻璃作凹透镜,所制成的复合透镜能消除色差。镜能消除色差。由于消色差折射物镜的由于消色差折射物镜的制成,人们再也不用为制成,人们再也不用为减少色差而拼命加长物减少色差而拼命加长物镜的焦距了。从此后,镜的焦距了。从此后,折射望远镜的镜筒便大折射望远镜的镜筒便大大缩短了。大缩短了。第21页,共56页,编辑于2022年,星期五大型折射望远镜19世纪下半叶是大型折射望远镜的时代,美国的光学制造家克拉克父子在1
11、870年以后陆续磨制了口径66厘米、76厘米、91厘米、102厘米的折射镜。第22页,共56页,编辑于2022年,星期五巨型反射镜20世纪的上半叶巨型反射镜又占了上风。由于磨制材料的改进,用玻璃代替了金属,并发明了玻璃镀银技术,许多大口径反射镜相继建成。1948年口径508厘米的海尔反射望远镜交付使用。第23页,共56页,编辑于2022年,星期五望远镜第24页,共56页,编辑于2022年,星期五最大的望远镜第25页,共56页,编辑于2022年,星期五折反射望远镜1930年德国的施密特制造出第一架折反射望远镜。同时使用反射镜和折射镜。反射镜是球面镜,放在球面曲率中心的形状奇特的透镜做“改正镜”,
12、可以补偿反射镜引起的球差,又不会产生彗差和明显的色差。1940年苏联光学家马克苏托夫发明马克苏托夫望远镜,和施密特望远镜类似,它的改正镜是弯月形,两个表面都是球面。制作容易。和反射镜相比,折反射镜的视场可以做的较大,有利于拍摄。第26页,共56页,编辑于2022年,星期五施密特望远镜第27页,共56页,编辑于2022年,星期五射电望远镜 1931年至1932年,美国的电信工程师央斯基(1905-1950)在研究无线电短波通讯中的各项干扰因素时,用无线接收天线,接收到来自银河中心的电磁辐射,开创了射电天文学。第28页,共56页,编辑于2022年,星期五射电望远镜澳洲帕克斯射电望远镜 第29页,共
13、56页,编辑于2022年,星期五密云天线阵第30页,共56页,编辑于2022年,星期五大气窗口 地球被一层厚厚的大气层包围,为我们提供了充足的氧气、适宜的温度,保护人类免受来自太空的不速之客,如流星、粒子辐射等等的袭击。但同时这层“面纱”吸收了大部分波段的电磁波,宇宙中的各类天体发射着从波长106米-10-14米范围内的电磁辐射,地面上只能通过两个窗口光学和射电去观察星象。50年代人造卫星的上天,使得天文学从地面观测跃进到空间观测,从狭窄的光学波段、射电波段扩展到整个电磁波谱。第31页,共56页,编辑于2022年,星期五第32页,共56页,编辑于2022年,星期五哈勃太空望远镜 第33页,共5
14、6页,编辑于2022年,星期五望远镜的几个基本参数:望远镜的口径:指望远镜物镜所能收到的最大光束的直径。通常望远镜的口径:指望远镜物镜所能收到的最大光束的直径。通常将经过镜框限制后所能接收到的最大光束的直径称为有效口径将经过镜框限制后所能接收到的最大光束的直径称为有效口径D D或或入射光瞳。入射光瞳。焦点:平行于望远镜光轴的入射光束,通过理想光学系统后汇聚焦点:平行于望远镜光轴的入射光束,通过理想光学系统后汇聚在光轴上的那一点称为焦点。位于主轴上的焦点称为主焦点。在光轴上的那一点称为焦点。位于主轴上的焦点称为主焦点。焦距:从望远镜光学系统主点到主焦点的距离称为焦距焦距:从望远镜光学系统主点到主
15、焦点的距离称为焦距F F。第34页,共56页,编辑于2022年,星期五望远镜的几个基本参数:相对口径:望远镜有效口径相对口径:望远镜有效口径D与焦距与焦距F之比。通常将相对口径之比。通常将相对口径A称为相对孔径、光力或口径比。记为称为相对孔径、光力或口径比。记为 A=D/F焦比:将相对口径的倒数焦比:将相对口径的倒数1/A称为焦比或相对焦距。照相机镜头称为焦比或相对焦距。照相机镜头上称为光圈。上称为光圈。出射光瞳:指物镜通过目镜系统所成的像。一般出射光瞳出射光瞳:指物镜通过目镜系统所成的像。一般出射光瞳d的直径不能很大,最大值最好小于人眼瞳孔的直径,否则从的直径不能很大,最大值最好小于人眼瞳孔
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