折射望远镜(用于侦查和天文观测的望远镜)
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更新时间:2023-05-16
折射望远镜
用于侦查和天文观测的望远镜
基本信息
中文名 | |
外文名 | refracting telescope |
设计目的 | 用于侦查和天文观测 |
缺点 | 有色差 |
成像特点 | 鲜明、锐利 |
发展历史
折射望远镜
但这种望远镜成的是正像,出射光瞳在目镜与物镜之间,视场较小,且不便安置瞄准叉丝,因而在天文上用得不多。以后开普勒提出用凸透镜作目镜的望远镜称为开普勒望远镜。由于开普勒望远镜中出射光瞳在目镜外面,能获得较大的视场,此外有可安置瞄准叉丝,像的正倒对天文观测并无影响,因此,从十七世纪中叶起,天文学家普遍采用开普勒望远镜。
不幸的是,折射望远镜设计方面的其他缺陷成为其致命伤。为了缩短透镜的焦距,人们不得不增大镜片的厚度,但这时就发现了色散与相差两个问题。
要保证远处的物体在望远镜中形成有清晰的图像,关键是物镜一定要把从该物体上任何一点来的光集中到一个焦点上来。如果这一点办不到,不同处来的光将略微分散到不同的焦点上去,那么,此物体看起来就会很模糊。可是,单片透镜不管是用什么玻璃制造的,都是不能把所有的光集中于同一焦点的。大家都知道,平常的光,不论是从太阳或是从星上来的,都是无数不同的颜色光波的混合,每种光波的波长不同,而不同波长的光波通过一个单片透镜时,会被聚集到略微不同的焦点上去。三百年前的天文学家都以为绝无办法避免透镜的色散作用,只有通过加长望远镜的长度,来减小色散作用的影响。
早期折射望远镜的另一个问题是相差。与现代技术相比,当时磨制透镜的技术还很粗糙。只要在磨制的时候稍有偏差,光线透过透镜时,就不会正确的汇集于一点;同时,由于透镜的自身重量,当它安装到镜筒上之后,也会产生变形,更别提磨制透镜所需的纯净玻璃也很难制造了。
折射望远镜
人常说的“差不多集中于一个焦点”,是因为这两层玻璃组合起来还不能把所有颜色的光线绝对集中于同一焦点上。望远镜口径愈大,这种弊病愈严重。如果人从一架大折射望远镜中去看月亮或一颗亮星,一定会看到它们周围有一圈蓝色或紫色的晕痕。这两重透镜不能把蓝色或紫色光线也集中到和其他颜色相同的焦点去,由此而产生了称为“二级光谱”的像差。这是由一般光学玻璃的性质决定的,科学家们也没办法。
从那时起,直到今天,折射望远镜的基本设计几乎没有什么改变了,只是制造透镜的玻璃质量改进了很多,已经可以很好的纠正色散与相差等问题。唯一无法克服的是在重力作用下,透镜自身产生的变形,因为这个原因,还无法制造巨大的折射望远镜。
设计分类
基本元件
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。
工作原理
折射望远镜工作原理
折射望远镜的缺点就在于:它会改变光的颜色,由于光是由光谱组的,而光谱各自都有自己的特定波长,以至于各种颜色的光并不是都会产生相同的折射,折射望远镜的镜片通过焦聚来改变了光的走向路径,但是,并不是所有颜色的光波会完全地落在望远镜的焦之上的,而是散向别的地方,形成色像差。当然,可以采用折射镜头组全来改变这种现象。
伽利略式
折射望远镜
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
产品特点
产品缺点
同口径下价格比牛顿式或卡赛格林式昂贵。
同样口径下,折射式望远镜较牛顿式或卡赛格林式更重、更长、体积更大。
焦比较大的缺点造成利用折射望远镜来拍摄深空天体显得比较困难。
在消色差设计中,所得影像的色彩或多或少也会有一点的畸变。
产品技术
折射望远镜
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。
适用领域
与其他望远镜一样,用于收集光线的物镜的尺寸是折射望远镜的关键。物镜越大,看远处的物体越清晰。然而,由于技术问题,折射望远镜的物镜不可能做的非常大。
由于折射望远镜的镜筒是密封的,减小了空气对流等环境因素的影响,人可以看到清晰稳定的图像,使得折射望远镜很适合观测行星与较近的双星。此外,使用时也很少需要去调整折射望远镜的光学组件,使用起来比较方便。
折射望远镜的另一个优势是它同时适合进行天文观测与地面观测。在折射望远镜的目镜端加装一组矫正透镜之后,观测地面物体时,人可以看到正常的图像。
体积小巧的折射望远镜非常适合游人随身携带,例如人们普遍使用的双筒望远镜就是两个折射望远镜组合在一起罢了。