看行星需要卖多少倍的天文望远镜 行星

想用天文望远镜观察太阳系其他行星,大概需要多少倍,多少钱?
北京星河望远镜答案:天文望远镜的价格差距非常大,我们普通的初级天文爱好者选择非专业镜就可以,(专业镜非常昂贵,一般是专业观测才用).价格在元左右的中偏低端天文望远镜就可以的,当然如果对于天文非常热爱,对于观测效果要求高,就要选择中高端望远镜了,折射式和反射式的各有各的优缺点,主要是看你想观测什么,选择适合自己的就最好;折射式的口径相对小,焦距相对长,实现倍数相对高,比较适合看单体行星及细节,但保养起来方便,操作起来简单点,中低端的折射镜价格相对便宜些,比较适合初学者.反射式的口径大,焦距短,实现倍数相对低,比较适合看大面积的星空,观测视野大,但需要五年左右镀膜一次.以上所说的实现倍数是相对而言,天文望远镜的倍数和目镜有直接关系的,每款标配的目镜不同,不能一概而论.对于入门型天文爱好者,还是建议选择折射式的. 对于入门型的天文望远镜,星特朗90EQ(折射式)和130EQ(反射式)都是比较好的选择90EQ这款能看到月球表面的环形山,能看到土星,木星,木星卫星等,还可以观景,能看清一两公里的空调的商标的,这款基础配置非常好,成像效果也很棒,价格在1590元左右.130EQ能看到月球表面的环形山,土星土星光环,木星,木星云带,木星卫星等,同时130EQ基本是接上相机之后能拍摄星云的最低口径要求的民用天文望远镜.价格在1550元左右.130EQ相对口径大,观测视野大.你可以去星河望远镜知识专区看看,百度里直接搜“星河望远镜”就可以的,那里有许多关于望远镜选购、维护、使用的相关知识,目前多款望远镜均特价,
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大概多少钱的天文望远镜可以看到星体表面?
提问者采纳
这个得取决于看什么星体呵呵。举例来说:一:月球(50元),这个就不需要望远镜了~但是如果想看月球上面的环形山,如果有一个价格在50元左右的双筒望远镜就可以了。二:木星,金星(400元):这两颗行星在地球上看到的表面积差不多,其中金星长时间呈新月状,很迷人;木星那让人感觉充实的星体表面,和四颗伽利略卫星给人一种霸气的感觉。这些行星如果只是想看到表面的话,那么一个400元左右的单筒望远镜便携式便可以达到,只是表面有些小,可能不是很让人满意。三:火星,土星,水星(1000元):这些行星表面与金星木星相比,从地球上看比较小——因为火星水星体积太小,土星离得太远。这些行星如果想看到的话,需要一个稍大型的单筒望远镜才可以看得到。土星光环给人一种迷幻的感觉,真的好美。四:天王星(5000元):天王星比土星更远,比土星体积小很多,肉眼几乎看不到,因此如果想看到它的星体表面,没有一定价格的望远镜真的搞不定。五:海王星(5万+):海王星和天王星大小相差不大,但是距离太远,达到了45亿公里,而且十分暗淡。如果想看海王星表面…你懂的六:大行星卫星(土卫六、木卫四等等)表面和谷神星、灶神星表面(10万+):这些星体比较小,距离比较远,如果想看到他们的表面,不是专业人士不太可能。七:冥王星、齐娜、塞德娜等矮行星畅缉扳垦殖旧帮驯爆沫(5000万+):国家天文台有这样的待遇就不错了- -八:参宿四(10亿+):参宿四可能是我们能看到的最大的表面积的恒星了(除了太阳),恒星真的很不容易看到,没办法,离得实在太远。想看到这样的星球表面…哈勃,开普勒望远镜等等,你懂的- -另外,望远镜千万不要光看放大倍数,口径才是望远镜的核心属性。因为如果没有足够的口径,就收集不到足够的光线,观察的星星暗淡无比,根本什么也辨别不出来。以前被这样骗了的人伤不起啊T_T
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
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其他4条回答
目前用望远镜能看到星体表面的只有太阳和太阳系行星,其它的任何星体无论放大多畅缉扳垦殖旧帮驯爆沫少倍,其在望远镜视野里均为一个星点!当然宇宙中还有星系、星云、星团等大视角的天体,这些天体在望远镜中能显示出更多的细节! 要观测太阳系的行星,物镜口径至少得150mm,放大倍数大于200倍时,可能得到较理想的表面细节!根据望远镜结构不同,价钱约在元之间。如果要目视观测星系、星云、星团等大视角的天体,需要较强的聚光能力,即大口径物镜,较小的焦距,以增加成像亮度!常用的目视观测工具为大口径双筒望远镜,价格在5000元上下!
现在家用望远镜只能看清月球表面,和其他行星的大致,要想看清其他星体的表面的望远镜挺贵的,也不算太贵,一两个亿打底
那你要分看什么天体了,如果想用肉眼看太阳需要专门的太阳望远镜,否则会亮瞎你的眼睛,这个好像很贵。如果想看月球表面,十几厘米口径的望远镜就可以,这个一般的只需几千块钱。还有不管多大口径的望远镜都不能看到太阳系外天体表面,只能看到一个发光的面源。
这也取决于上看到哪些明星。
:月亮(50),这并不需要一个望远镜,但如果你想看到的月球陨石坑以上,如果有一个价格为50元双筒望远镜就可以了。
:木星,金星(400):看到的表面积?这两个行星地球上差不多,金星的月牙形状很长一段时间,非常迷人;木星感觉大量的恒星表面,和四颗伽利略卫星,霸气的感觉。这些行星,如果你只是想看到的表面,然后在400元左右望远镜便携式,他们可以达到,只是一些轻微的表面可能不是很满意。
:火星,土星,水星(1000):这些行星金星,木星,从地球上看到的表面是比较小 - 太小,火星,水星,土星是离得太远。如果你想看到这些行星,你需要一点点的大型天文望远镜可以看到。土星的光环,给人一种迷幻的感觉,真的很漂亮。
:天王星(5000):...
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初学者买怎样的天文望远镜比较合适呢?
对天文感兴趣,想要购买一架天文望远镜,因为是初学者,专业知识掌握很少,不知道买怎样型号的天文望远镜比较合适。请专家指导。
另外不知价格如何,上海哪里有卖比较正规专业的望远镜呢?
行业分类:其他专业技术
回答时间: 23:30:30
以下网 页有类似问题和回答可参考:
/question/.html
/question/.html?fr=qrl&fr2=query
你既然是初学者,那还真不建议你购买天文望远镜,即使你买了,也在天空中找不到观测目标,因为它的视野太小了。
建议购买双筒镜,口径大小为50mm最好,口径太小通光量太小目标太暗,口径太大又太重,必须使用三脚架,不方便。放大倍率选7X50或10X50,两种各有优点,看你的喜好了,价格选100-300元之间的就行了。
透过双筒望远镜,你可以看许多遥远的星团、星云,你还可以看木星的卫星。双筒望远镜看不到什么呢? 月表细节、行星表面、木星云层、土星环你看不到。
如果你执意想买天文望远镜,一定要选知名一些的厂家,千万别相信一两百元的天文望远镜,这里也推荐两款博冠(BOSMA)的望远镜,都是折射的,折射望远镜维护简单,适合新手。两款分别是700/60和400/80,两款也是各有优势,700/60适合观测月球行星,400/80适合观测深空。两款价格都在四五百元左右。
不过建议你最好还是不要着急购买,先补习一下望远镜的基本知识,网上很多,了解不同望远镜(折射、反射、折反)的特点,知道望远镜的口径、焦距、焦比等参数的含义再做决定。
推荐一个论坛,天之文,不用注册,里面有不少精华贴。
http://www./cgi-bin/leobbs.cgi
最后推荐两篇文章
《双筒望远镜的基本知识》
《业余望远镜的选购》
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回答时间: 16:23:15
建议您联系一下上海天文台!
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回答时间: 16:55:26
建议楼主先多关注望远镜论坛,慢慢会了解很多的!推荐你几个!
望远镜论坛:
http://www.telescope-china.net/bbs/Board/Board.asp?BoardID=102
牧夫天文论坛(中国最大最早的天文论坛):
.cn/bbs/index.php
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回答时间: 18:45:37
不要急着地去买望远镜。许多爱好者需要一大笔钱的先期投入。但是,对于天文学,作为一种爱好,不需要“入门费”。相反地,花钱并不会买来入门之路。
钻牛角尖是初学者最常犯的错误。有半数人打电话给我们寻求帮助问:“我如何使用×××望远镜,能看到些什么?!”他们认为一大笔的支出是入门必不可少的第一步。
这往往不奏效。要有回报的使用望远镜,你必须用肉眼来认识星座,这样你才能在天空中找到你所需要的东西,识别并欣赏它们。
那有没有捷径呢?近几年计算机控制望远镜已投放市场,他可以使自动的指向目标。它们代表了一个巨大的革新,你不需要认识星空了。
一旦安装完毕,一台计算机控制望远镜比用老方法认识星空、使用星图快得多——假设你知道什么东西值得一看的话。但,它们很贵,并且有些部件彼此不通用,对于初学者,至少有一种共识,计算机控制望远镜可以成为你的拐杖,使你不用学习认识星空,并且,一旦任何部件出错,使你感到无助。另外,你失去了亲自在宇宙中漫步的机会。在繁星点点的壮丽星空下,我们看到初学者花费本应用于观测的数小时来摆弄这些电子设备。这是否是一些老顽固在吹毛求疵?还请你自己判断。
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回答时间: 21:35:40
其实对于如何选购天文望远镜,对于每个喜爱天文、热爱观星的同好大概都既「希望」又「渴望」并「奢望」拥有天文望远镜,每每看到天文杂志上的新型望远镜,眼睛都快突出来了!
很多的天文望远镜问题,疑惑,都可以咨询深圳望远镜小曾,QQ,电话!
但是望远镜的种类那么多,就算预算充足,也总不能每样都买吧(呃…其实是满想这么做的)!到底要怎样来选购一部适当的望远镜呢?相信这是很多同好都是遇到这么多相同的问题!既然有问题,我们就来解答一下吧!
  一组完整的望远镜是由镜筒部与架台部组成的,镜筒部就是指望远镜本身,有折射式、反射式、折反射式三种。架台部指的是承载望远镜的部份,有经纬仪与赤道仪二种。由于望远镜是获得天体影像的关键,所以本文只讨论望远镜的部份。
  一部天文望远镜---不管是何种型式的望远镜,最让人锱铢必较的都是口径的大小,因为望远镜的口径大小,决定望远镜的一切能力。由口径所决定的望远镜「性能」有:焦比、集光力、解像力、极限星等、重量、价钱。
  1、焦比:焦比是指望远镜焦距长度与口径的比值,F=f/d。这个比值就是相机镜头上的光圈。如果焦距长度不便,则望远镜口径愈大,焦比就愈小,影像就愈亮。焦比大小在天文摄影上有着非常大的影响,因为如果焦比是别人的二倍,意味着你的曝光时间是别人的四倍。例如f/2的光学系统曝光1秒,可得到正确的曝光,则f/4的光学系统需曝光4秒才会有一样的影像浓度。
  2、集光力:集光力是指望远镜所收集到的光量与肉眼的比值。一个正常人的瞳孔在完全开放的状态下时,直径约有7mm,一部70mm口径的望远镜,口径的面积与肉眼相比,就是702/72=100倍,也就是说,7公分的望远镜,集光力是肉眼100倍。望远镜的口径愈大,集光力就愈强,也就能看到更暗淡的天体,这也就是为什么望远镜愈来愈大的原因了。
  3、解像力(θ):望远镜的倍数愈大,看到的影像也会愈大,但影像变大不见得就能看清楚。望远镜能力范围内所能看到最清楚的细部,就称为解像力,以弧秒为单位。公式是θ=116”÷D(mm),所以口径116mm的望远镜刚好可以分辨相距1”的细部,再靠近就无法分辨清楚了,倍数再大都一样。
  4、极限星等(M):望远镜所能看到最暗的星等称为极限星等。正常视力的人,在黑暗、空气透明的场合最暗可以看到六等星,而口径70mm的望远镜的集光力是肉眼的100倍,它就能看到比六等星再暗五个星等的11等星。望远镜的口径远大于肉眼,自然能看到更暗的星等。极限星等的计算公式是M=1.77+5㏒D。
例如:口径70mm的望远镜,极限星等是M=1.77+5㏒70=11.0(等)。
  5、重量:以折射式望远镜为例,物镜口径变大二倍,代表物镜重量最少变成四倍。望远镜的口径愈大,物镜就愈重,就必须用更坚固强壮的镜座来支撑镜片。同时口径愈大,镜筒的相对体积就更大,镜筒也必须同时更坚固强壮。这样的结果可能是一支让赤道仪扛不动的望远镜!而为了节省重量,被迫牺牲掉镜筒的强度,这样做反而是得不偿失的。
  6、价钱:其实这个不叫性能,这个是结果。如e.)重量一项所述,物镜口径变大二倍,代表物镜重量最少变成四倍,但价钱一定会远远超过四倍。不过也不必要这么悲哀,重量与价钱的问题,在反射式望远镜上就没有这么严重啦!所以,其实反射式望远镜也是不错的选择。
看过了这些有关望远镜的性能说明后,你是不是比较有选择一部望远镜的概念了?如果还没有,没关系,我们现在就直接了当地告诉你,什么人该买什么样的望远镜。
入门型同好:
其实,所谓的入门型同好,是最难回答的一种!比如说,推荐给入门的同好一套小型的望远镜,结果这位同好玩上瘾了,那他会再花钱去买一套大型的望远镜,结论是:这一套小型的望远镜可能就是一种投资上的浪费。
相反的,如果一开始就推荐一套较大的望远镜,结果一阵子之后就不想再玩了,那不就是更大的浪费了?!所以对入门型同好是很难推荐买哪一种望远镜的。
总结这个问题,对于「心尚未有所属」的入门同好,选购望远镜的原则是:折射镜以口径6~8公分的APO级为主-推荐这种规格是考虑到,如果要买下一部较大的望远镜时,这一部小的还可以当导星镜用;而如果不玩了,卖掉的损失也不会那么大。反射镜则为10~15公分的牛顿镜较适当-因为牛顿镜的价格便宜多了,万一……比较不会心疼。至于赤道仪则要看预算够不够再考虑-我比较不建议这一类型中冲动型的同好买赤道仪。
  推荐:博冠60/700,博冠70/900,博冠114/900。
     星特朗60AZ,星特朗70EQ,星特朗80EQ。
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回答时间: 23:22:15
建议买一个入门级的就可以,不要太贵,练习使用。
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回答时间: 12:07:24
建议楼主先多关注望远镜论坛,慢慢会了解很多的!
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回答时间: 17:54:07
先去天文台跟着学吧。。。。。。。。。。。。。。。
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回答时间: 11:08:52
只买对的,不买错的,买要选择一个好的卖家,才能保障你的东西的质量,推荐你一家
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这个问题已提出一个月以上,回答功能关闭,如需求助可重新天文望远镜看木星,水星,金星或最近的星买什么型号的最好?
是折射,反射,折反是原理吗?
08-12-24 &
建议博冠探索者102/700折反射的 这里还有很多其他的天文望远镜可以去了解下.
请登录后再发表评论!
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788倍凤凰F70076天文望远镜配PL25,PL10,4.5送天文四大星图指南针 折射原理
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反射望远镜是使用曲面和平面的面镜组合来反射光线,并形成影像的光学望远镜,而不是使用透镜折射或弯曲光线形成图像的屈光镜。反射式望远镜所用物镜为凹面镜,有球面和非球面之分;比较常见的反射式望远镜的光学系统有牛顿式反射望远镜与卡塞格林式反射望远镜。反射式望远镜的性能很大程度上取决于所使用的物镜。通常使用的球面物镜具有容易加工的特点,但是如果所设计的望远镜焦比比较小,则会出现比较严重的光学球面像差;这时,由于平行光线不能精确的聚焦于一点,所以物像将会变得模糊。因而大口径,强光力的反射式望远镜的物镜通常采用非球面设计,最常见的非球面物镜是抛物面物镜。由于抛物面的几何特性,平行于物镜光轴的光线将被精确的汇聚在焦点上,因而能大大改善像质。但即使是抛物面物镜的望远镜仍然会存在轴外像差。在1616年,意大利的僧侣Niccolo Zucchi是第一位创造出反射镜的人,但是他未能准确的塑造出面镜的形状和用于拦阻影像的镜子,也就是缺乏观看影像的方法,导致他对此想法不抱希望。在1663年,詹姆斯·葛利格里出版了光学的进程(Optica Promota),其中首度提出使用两个凹面镜制造反射镜的实用设计,但在十年之后才由罗伯特·虎克制造出一个样品。而大约在1670年,艾萨克·牛顿就已经依照自己的构想制造出第一架实用的反射望远镜。他设计的望远镜使用一个凹面的物镜和一个小的斜镜,解决了色差的问题。在完美无缺的消色差透镜发明以前,色差是所有的折射望远镜都要面对的严重问题。技术的考量一个弯曲的主镜是反射望远镜基本的光学元件,并且在焦平面上造成影像。从面镜到焦平面的距离称为焦长(焦距),底片或数位感应器可以在此处记录影像,或是安置目镜以便眼睛能观看。 反射镜虽然能够消除色差,但是仍然有其他的像差:当使用非抛物面镜时会有球面像差(成像不在平面上)。 彗形像差 畸变(视野) 在反射器的设计和修正上会使用折反射器来消除其中的一些像差。几乎所有用于研究的大型天文望远镜都是反射镜,有下列的原因:在采用透镜之下,必须整块镜片材料皆为没有缺点和均匀而没有多相性,而反射镜只需要将一个表面完美的磨光,磨制相对简易。 不同颜色的光在穿透介质时会有不同的播速度。对未做修正的透镜,这会造成折射镜特有的色差。制作大的消色差透镜所费不贷,面镜则完全没有这个问题。 反射镜可以在更广阔的范围内研究光谱,但有些波长在穿过折射镜或折反射镜的透镜时会被吸收掉。 大口径透镜在制造和操作上都有技术上的困难。其一是所有的材料都会因为重力而下垂,观测举得最高而且也是相对较重的透镜只能在镜片周围加以支撑,另一方面,面镜除了反射面以外,可以在反射面的背面和其他的侧边进行支撑。 当业余天文学还在使用牛顿焦点的设计时,专业天文学已经倾向于使用主焦点、卡塞焦点和库德焦点的设计。在2001年,至少已经有49架口径2米或更大的反射望远镜采用主焦点的设计。反射望远镜的设计牛顿式牛顿反射镜通常使用抛物面镜作为主镜,但是小口径(12厘米以下)而且是长焦比(f/8或更大)的,使用球面镜作主镜也可以获致足够高的目视解析力。第二面平面镜在镜筒的前端,将光线反射至侧边镜的焦平面。对任何尺寸的望远镜,这都是最简单和最便宜的设计,因此被自制望远镜的人士广泛在家中自制。卡塞格林式卡塞格林反射镜(通常称为传统的&卡塞格林反射镜&)以抛物面镜作主镜,第二反射镜是双曲面镜,将光线反射回后方,并穿过主镜中心的洞孔,这种折叠光学的设计缩短了镜筒的长度。在小型的望远镜上,第二反射镜会安置在光学的平面镜上。这是在前端用来封闭镜筒的光学玻璃,可以有效的消除使用支撑架产生衍射星芒的现象。封闭的镜桶可以保持干净,主镜也得到了保护,代价是损失了一些集光力。里奇-克莱琴式里奇-克莱琴望远镜是一种特殊的卡塞格林式反射镜,它的两个镜片都是双曲面镜(取代了抛物面的主镜),有效的消除了焦平面上的彗形像差和球面像差,使他有较广的视野可以用于摄影的观测。几乎所有研究级的反射镜都是里奇-克莱琴式的设计。他是由乔治·威利斯·里奇和亨利·克莱琴在1910年代发明的。达尔-奇克汉式达尔-奇克汉式反射镜是霍勒斯达尔在1928年设计出来的卡塞格林式反射镜,并在1930年由当时的科学美国人编辑、也是业余天文学家的艾伦奇克汉和艾伯特G.英格尔写成论文发表在该杂志上。这种设计使用凹的椭圆面镜做主镜,凸的球面镜做第二反射镜。这样的系统比卡塞格林或里奇-克莱琴的系统都容易磨制,但是没有修正离轴的彗形像差和视场畸变,所以离开轴心的影像品质便会很快的变差。但是对长焦比的影响较小,所以焦比在f/15以上的反射镜仍会采用此种形式的设计。SchiefspieglerSchiefspiegler(&离轴&或&斜反射&)反射镜是一种非常奇特的卡塞格林式反射镜,他将主反射镜倾斜以避免第二反射镜在主镜上造成阴影。虽然消除了衍射的图形,却又导致了其他不同的像差必须要修正。葛利格里式葛利格里式反射镜是詹姆斯·葛利格里发明的,第二反射镜也使用凹面镜,不是凸面镜,因此产生的是正立的影像,很适合用于地面上的观测。此种设计已经失宠而少被采用,只有少数的运动型望远镜还在使用这种设计。焦平面主焦点主焦点的设计使用在天文台的大望远镜上,观测者置身于镜筒内反射光线汇聚的焦点上。在过去都是由天文学家自己置身其中,如今都由CCD取代了。无线电望远镜也经常使用主焦点的设计。主镜由金属的表面取代,反射的是无线电波,观测者则是天线。内史密斯式望远镜的设计与卡塞格林式相似,只是主镜上无需穿洞,取代的是用第三反射镜将光线反射到侧面库德式在内史密斯式上再增加光学元件,将光线导出(通常利用赤纬轴)至固定的焦点,称为库德焦点,当望远镜转动时观测者不必随着移动观测位置。这种设计经常使用在大型的望远镜上,特别是需要使用较重的观测设备的,可以很方便的运用。折射望远镜是一种使用透镜做物镜,利用屈光成像的望远镜。折射望远镜最初的设计是用于侦查和天文观测,但也用于其他设备上,例如双筒望远镜、长焦距的远距照像摄影机镜头。较常用的折射式望远镜的光学系统有两种形式:即伽利略式望远镜和开普勒式望远镜,其优点是成像比较鲜明、锐利;缺点是有色差。折射镜是光学望远镜最早的形式,第一架实用的折射望远镜大约在1608年出现在荷兰,由三个不同的人,密德堡的眼镜制造者汉斯·李普希和杨森、阿克马的雅各·梅提斯,各自独立发明的。伽利略在1609年5月左右在威尼斯偶然听说了这个发明,就依据自己对折射作用的理解,改进并做出了自己的望远镜。然后伽利略将他的发明细节公诸于世,并且在全体的议会中将仪器向当时的威尼斯大公多纳托展示。伽利略也许声称独立地发明了折射望远镜,而没有听到别人也做了相同的仪器。折射望远镜的设计一架折射望远镜有两个基本的元件,做为物镜的凸透镜和目镜,折射望远镜中的物镜,将光线折射或偏折到镜子的后端。折射可以将平行的光线汇聚在焦点上,不是平行的光线则汇聚到焦平面上。这样可以使远方的物体看得更亮、更清晰和更大。折射望远镜有许多不同的像差和变形需要进行不同类型的修正。伽利略式望远镜与伽利略设计出来的原始形式相同的望远镜都称为伽利略望远镜。他使用凸透镜做物镜,和使用凹透镜的目镜。伽利略望远镜的影像是正立的,但视野受到限制,有球面像差和色差,适眼距(eye relief)也不佳。开普勒式望远镜开普勒式望远镜是开普勒改善了伽利略的设计,在1611年发明的。他改使用一个凸透镜作为目镜而不是伽利略原来用的一个凹透镜。这样安排的好处是从目镜射出的光线是汇聚的,可以有较大的视野和更大的适眼距,但是看见的影像是倒转的。这种设计可以达到更高的倍率,但需要很高的焦比才能克服单纯由物镜造成的畸变。(约翰·赫维留建造焦长45米的折射镜。)这种设计也使用在显微镜在焦平面上(用于测量被观测的两个物体之间角距离的大小)。消色差折射镜消色差的折射镜是在1733年由一位英国律师切斯特·穆尔·霍尔发明的,虽然专利权给了另一位独立发明的约翰Dollond。这项设计使用两片玻璃(有不同色散度的&冕牌玻璃&和&火石玻璃&)做物镜,降低了色差和球面像差。两两片玻璃的每一个面都要抛光,然后组合在一起。消色差透镜可以让两种不同波长(通常是红色和蓝色)的光,都能聚焦在相同的焦平面上。高度消色差折射镜高度消色差折射镜使用特别的材料,特别低色散度的材料,来制造物镜。他的设计能让三种不同的颜色(通常是红色、绿色和蓝色)汇聚在相同的焦平面上,颜色的残差错误(二级光谱)比消色差透镜少了一个数量级。这种望远镜的主镜是萤石或超低色散(ED)玻璃的透镜,产生非常清晰没有色差的影像。这种望远镜在业余天文望远镜的市场中是非常高价值的产品。高度消色差折光镜的口径已经可以做到553毫米的直径,但多数仍在80~152毫米之间。技术的考量折射望远镜曾经因为高度残余的色差和球面像差而饱受责难,短焦的情况比长焦的更为严重。一架4英吋F/6的消色差折光镜,仍可能出现不能忽视的彩色的散述现象(通常会有紫色的光晕在明亮的天体附近),而4英吋F/16的就只会有少许的色散。在非常大口径的折光镜,还有镜片沉陷的问题,这是重力使玻璃变形的结果。玻璃的瑕疵是更进一步的问题,被困在玻璃内的空气气泡或条纹。另外,玻璃对某些波长是不透明的,即使是可见光也会在进出接口与穿透时因吸收和折射而黯淡。这些问题大多数都可以因为改用反射镜而消除或降低,而且还可以制造更大的口径。值得推崇的折射望远镜叶凯士天文台 (100cm) 瑞典太阳望远镜 (100cm) 利克天文台 (91cm) 巴黎天文台 (83cm + 62cm) 尼斯天文台 (76cm) 罗威尔天文台 (24 in) 塞波特天文和科学中心 (20 in, 8 in) 折反射望远镜反射折射这个名词在光学系统中的意思就是既有透镜也有面镜的系统。反射折射的光学系统常用在望远镜和照相机使用的质轻、长焦透镜。 通常的设计是利用特殊形状的透镜来修正反射镜的像差。反射式望远镜镜系统的物镜虽然没有色差,但球面反射镜存在球面像差,而且焦距越长的球面反射镜对加工精度要求越高。非球面的抛物面反射镜虽然在光轴中心不存在像差,但在光轴以外存在球差和彗差,而且加工难度大,成本也高。折反射式望远镜就是针对反射式系统的这些缺点,而试图利用透镜折射系统的优点来补偿。目前世界上常见的折反射式望远镜类型有两种,施密特式和马克苏托夫式。折反射式望远镜折反射式望远镜的设计结合了形状特别的面镜和透镜,允许非常快速的焦比(当使用主焦点时),并且有效抑制了彗形像差和散像性(astigmatism)。望远镜制造者基于下列的任何一个或所有的原因,会使用反射折射的设计:她们使用更加容易制造的球面。 当配置长焦距的卡格林式装置时,需要折叠光路以收纳入较小的包装内。 反射折射的设计能降低维护成本和提高坚固性,因为一些或所有的元件都能被固定和校准(准直)妥当。 配合可以移动的主镜和允许有大移动量的卡塞格林焦平面,以装载照相机和CCD。 修正板并封闭镜筒以隔绝尘埃和沙土,也可以拦阻镜筒内部的气流,进而增加影像的稳定性。 这种设计的缺点是次镜(第二反射镜)会阻拦部分进入镜筒的光线。施密特-卡塞格林式施密特-卡塞格林望远镜是在1931年由德国光学家施密特发明的优秀广视野望远镜。在镜筒最前端的光学元件是施密特修正板,这块板是经过研磨接近平行的非球面薄透镜,可以确实的改正与消除主镜造成的球面像差。自从1960年代,Celestron介绍了这一型的望远镜之后,数以万计的业余天文学家已经购买和使用过施密特-卡塞格林望远镜,直径从20厘米(8英吋)到48厘米(16英吋)都有。现在许多公司大量生产这一型的望远镜,使价格下降至一般业余天文学家都付担得起。施密特-卡塞格林式的主要好处是它的光路经过折叠之后使镜筒可以缩成很短而矮胖,因而增加了可携带性,在观察行星和深空天体时的光学性能也都很好。马克苏托夫-卡塞格林式马克苏托夫-卡塞格林式是在1940年由苏联光学家德密特利·马克苏托夫发明的马克苏托夫望远镜的改良型。马克苏托夫式的机械部分比卡塞格林式简单,并且有封闭的镜筒和全部都是球面镜的光学系统。与相似的施密式最关键的不同的是弯月型的修正板也设计成容易磨制的球面透镜,而不是施密特式的非球面透镜设计。因为焦距比较长,因此马克苏托夫式的视野比施密特-卡塞格林式的狭窄,一般也比较重;但是较小的次镜使他的解析力比施密特-卡塞格林式好。摄影的反射折射镜头在设计上类似天文用的,使用的原因也相同(修改以容纳摄影新增的用途)。为了避免折射反射&面镜透镜&因内外的温差导致内部的气流扰动,内部的空间充满了玻璃(也称为&固化&)。
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看行星要选择长焦距望远镜。但是,折射镜焦距长了,镜筒就长了,对跟踪机架的要求就高了。最好的选择是选用3片式马卡镜。马卡镜的镜筒长度一般只有望远镜焦距的三分之一。如果焦距1800mm,镜筒长至少有mm长。而马卡镜筒长只有620mm。你可以在百度、谷歌、新浪。。。搜索中打入“可用支票和信用卡的望远镜商店”,都能找到一家信誉很好的望远镜专卖店。
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看行星要买长焦镜,焦距最好在1米以上,口径越大越好。马卡镜最适合看行星,焦距长,镜筒短。博冠的马卡镜90/1200性价比高,一般情况,相同口径和相同焦距的马卡镜和折射镜,是马卡镜贵。但是,上海博冠望远镜商店马卡镜90/1200比折射镜便宜。上海博冠望远镜商店是一家放心店:1)经营长达8年之久,在中国科学院上海天文台和上海市天文学会主办的官方网站《上海网上天文台》上能找到,在天文界有信誉;2)有专业知识(天文台退休高级工程师当顾问);3)电视媒体采访、报道过(受媒体关注);4)多所学校、企业、事业单位、政府部门和公安局买过该店的望远镜(有单位信誉);5)目前是上海市唯一的一家可以使用支票和信用卡付款的望远镜商店(有银行信誉);6)在百度,谷歌, 新浪,腾讯,搜狐。。。中,打入“上海望远镜商店”或者“可用支票和信用卡的望远镜商店”,或者打114都能查到该店相关信息。也是上海市交通最便利的望远镜门店:在地铁3/4/9号线宜山路站,4号线4/5号出口处(凯旋路2278号-10,靠近徐虹北路)。
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看行星的话,建议买博冠马卡镜150/1800或者100/1000。像质好,便携式好,是观测行星便携式天文望远镜中的顶级器材。2002年10月在中国科学院上海天文台内成立的上海博冠望远镜商店是国内第一家以“望远镜商店”工商注册过的望远镜实体店,目前也是唯一一家受到上海电视台和香港有线新闻台采访并上过电视的望远镜商店,还是第一家有天文台退休专业人士参与的望远镜商店。日入驻了徐汇区徐虹中路20号《西岸创意园》,交通便利,距离地铁3/4/9号线宜山路站4号线的5号出入口仅60公尺。双休日照常营业。可以刷卡付款。
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