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开普勒式望远镜1611年,德国天文学家开普勒用两片双凸透镜分别作为物镜和目镜,使放大倍数有了明显的提高,以后人们将这种光学系统称为开普勒式望远镜。人们用的折射式望远镜还是这两种形式,天文望远镜是采用开普勒式。需要指出的是,由于当时的望远镜采用单个透镜作为物镜,存在严重的色差,为了获得好的观测效果,需要用曲率非常小的透镜,这折射式天文望远镜势必会造成镜身的加长。所以在很长的一段时间内,天文学家一直在梦想制作更长的望远镜,许多尝试均以失败告终。目镜的焦距在倍率的计算中,通常物镜的焦距是固定的,而变换不同的目镜,就可以使用多种不同的倍率观测星星季节。
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天文望远镜分辨率。分辨率是刚好能把两个点区分开的较短距离。望远镜的分辨率大小以极限分辨角来表征。分辨角越小,分辨率越好。根据物理光学理论,入瞳为D的理想光学系统的极限分辨角为φ=1.22λ/D,所以望远镜的入瞳直径(一般是物镜口径)越大,分辨力越好。除了考虑望远镜本身的极限分辨角外,还要注意人眼了极限分辨角(约1度)的限制,望远镜的角放大率要足够大,防止人眼限制了其分辨力。其主镜采用主动光学控制,副镜作倾斜镜快速改正,还将通过自适应光学系统使红外区接近衍射极限。
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天文望远镜物镜物镜直径越大,就能看到更暗的星等,小直径的物镜适合观测行星,对于不同的星体需采用不同口径的天文望远镜。出瞳直径。望远镜的出瞳直径要与人眼的眼瞳匹配。人的眼瞳能在2mm至8mm的范围内变化,在晴朗的白天,人的眼瞳为2mm,出瞳直径D'=D/(Γ+1),其中Γ为视觉放大率,D为入瞳直径(物镜口径)。一味地提高放大率,出瞳直径减小,像面晃动明显,小过眼瞳时,视野反而会变暗。6″范围内,而采用新技术制造的新一代大型望远镜可保持80%的光能集中在0。
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