望遠鏡的原理是什麼,望遠鏡的成像原理是什麼?

2022-01-13 16:03:35 字數 5457 閱讀 6709

1樓:飛雨灑輕塵

望遠鏡的基本原理

望遠鏡是一種用於觀察遠距離物體的目視光學儀器,能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。所以,望遠鏡是天文和地面觀測中不可缺少的工具。它是一種通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。

根據望遠鏡原理一般分為三種。

一種通過收集電磁波來觀察遙遠物體的儀器。在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡。但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,x射線和伽嗎射線望遠鏡。

近年來天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了引力波,宇宙射線和暗物質的領域。

在日常生活中,光學望遠鏡通常是呈筒狀的一種光學儀器,它通過透鏡的折射,或者通過凹反射鏡的反射使光線聚焦直接成像,或者再經過一個放大目鏡進行觀察。日常生活中的光學望遠鏡又稱「千里鏡」。它主要包括業餘天文望遠鏡,觀劇望遠鏡和軍用雙筒望遠鏡。

望遠鏡的成像原理是什麼?

2樓:叫那個不知道

是一種通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。根據望遠鏡原理一般分為三種。一種通過收集電磁波來觀察遙遠物體的電磁輻射的儀器,稱之為射電望遠鏡,在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡,

但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,x射線和伽馬射線望遠鏡。天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了引力波,宇宙射線和暗物質的領域。

擴充套件資料

1、 用透鏡作物鏡的望遠鏡。分為兩種型別:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡 ;由凸透鏡作目鏡的稱開 普勒望遠鏡 。

因單透鏡物鏡色差和球差都相當嚴重,現代的折射望遠鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。其中以雙透鏡物鏡應用最普遍。

2、用凹面反射鏡作物鏡的望遠鏡。可分為牛頓望遠鏡、卡塞格林望遠鏡、格雷果裡望遠鏡、折軸望遠鏡幾種型別。反射望遠鏡的主要優點是不存在色差,當物鏡採用拋物面時,還可消去球差。

但為了減小其它像差的影響,可用視場較小。對製造反射鏡的材料只要求膨脹係數較小、應力小和便於磨製。

3、 由折射元件和反射元件組合而成的望遠鏡。包括施密特望遠鏡和馬克蘇托夫望遠鏡及它們的衍生型,如超施密特望遠鏡,貝克-努恩照相機等。在折反射望遠鏡中,由反射鏡成像,折射鏡用於校正像差。

它的特點是相對口徑很大(甚至可大於1),光力強,視場廣闊,像質優良。適於巡天攝影和觀測星雲、彗星、流星等天體。小型目視望遠鏡若採用折反射卡塞格林系統,鏡筒可非常短小。

3樓:假面

1、 物體通過物鏡,距離大於兩倍焦距,成倒立縮小的實像(照相機)

2、成的實像透過目鏡,在目鏡的一倍焦距內,成一個正立、放大的虛像(放大鏡)

因為進入光源的光線進入物鏡後拉近了距離,使視角變大,所以成放大的像。即能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。

望遠鏡是一種利用凹透鏡和凸透鏡觀測遙遠物體的光學儀器。利用通過透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進入小孔並會聚成像,再經過一個放大目鏡而被看到。

望遠鏡的第一個作用是放大遠處物體的張角,使人眼能看清角距更小的細節。望遠鏡第二個作用是把物鏡收集到的比瞳孔直徑(最大8毫米)粗得多的光束,送入人眼,使觀測者能看到原來看不到的闇弱物體。

4樓:說了你會懂麼

1、 物體通過物鏡,距離大於兩倍焦距,成倒立縮小的實像(照相機)

2、成的實像透過目鏡,在目鏡的一倍焦距內,成一個正立、放大的虛像(放大鏡)

因為進入光源的光線進入物鏡後拉近了距離,使視角變大,所以成放大的像。即能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。

望遠鏡的應用

1、雙子望遠鏡

雙子望遠鏡是以美國為主的一項國際裝置(其中,美國佔50%,英國佔25%,加拿大佔15%,智利佔5%,阿根廷佔2.5%,巴西佔2.5%),由美國大學天文望遠鏡聯盟(aura)負責實施。

它由兩個8米望遠鏡組成,一個放在北半球,一個放在南半球,以進行全天系統觀測。其主鏡採用主動光學控制,副鏡作傾斜鏡快速改正,還將通過自適應光學系統使紅外區接近衍射極限。

2、太陽望遠鏡

日冕是太陽周圍一圈薄薄的、闇弱的外層大氣,它的結構複雜,只有在日全食發生的短暫時間內,才能欣賞到,因為天空的光總是從四面八方散射或漫射到望遠鏡內。

2023年第一架由法國天文學家李奧研製的日冕儀誕生了,這種儀器能夠有效地遮掉太陽,散射光極小,因此可以在太陽光普照的任何日子裡,成功地拍攝日冕**。從此以後,世界觀測日冕逐漸興起。

日冕儀只是太陽望遠鏡的一種,20世紀以來,由於實際觀測的需要,出現了各種太陽望遠鏡,如色球望遠鏡、太陽塔、組合太陽望遠鏡和真空太陽望遠鏡等。

3、紅外望遠鏡

紅外望遠鏡(infrared telescope)接收天體的紅外輻射的望遠鏡。外形結構與光學鏡大同小異,有的可兼作紅外觀測和光學觀測。但作紅外觀測時其終端裝置與光學觀測截然不同,需採用調製技術來抑制背景干擾,並要用干涉法來提高其分辨本領。

紅外觀測成像也與光學影象大相徑庭。由於地球大氣對紅外線僅有7個狹窄的「視窗」,所以紅外望遠鏡常置於高山區域。世界上較好的地面紅外望遠鏡大多集中安裝在美國夏威夷的莫納克亞,是世界紅外天文的研究中心。

2023年建成的凱克望遠鏡是最大的紅外望遠鏡,它的口徑為10米,可兼作光學、紅外兩用。此外還可把紅外望遠鏡裝於高空氣球上,氣球上的紅外望遠鏡的最大口徑為1米,但效果卻可與地面一些口徑更大的紅外望遠鏡相當。

5樓:楊柳風

望遠鏡是一種利用凹透鏡和凸透鏡觀測遙遠物體的光學儀器。利用通過透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進入小孔並會聚成像,再經過一個放大目鏡而被看到。又稱「千里鏡」。

望遠鏡的第一個作用是放大遠處物體的張角,使人眼能看清角距更小的細節。望遠鏡第二個作用是把物鏡收集到的比瞳孔直徑(最大8毫米)粗得多的光束,送入人眼,使觀測者能看到原來看不到的闇弱物體。

更多參考

6樓:亥夏侯戎

望遠鏡的成像原理是什麼?望遠鏡的成像原理是關係到凸透鏡和凹濤熬透熬哇鏡的一種反應現象。

7樓:匿名使用者

答:開普勒望遠鏡成的像是倒像,若樓主看到的是正像,應該是樓主使用的望遠鏡加了倒象系統。

2.如何在家制作這種望遠鏡呢?

首先找兩個合適的凸透鏡片,再找一個合適的鏡筒,將兩片凸透鏡設法嵌入到鏡筒中,一個開普勒望遠鏡就製作完畢了。

焦距長的做物鏡,焦距短的做目鏡,鏡筒要能伸縮,以便根據被觀察物體的遠近,調整物鏡和目鏡的距離(簡稱調焦)。

望遠鏡的光學原理是什麼?

8樓:匿名使用者

望遠鏡是如何把遠處的景物移到我們眼前來的呢? 這靠的是組成望遠鏡的兩塊透鏡。望遠鏡的前面有一塊直徑大、焦距長的凸透鏡,名叫物鏡;後面的一塊透鏡直徑小焦距短,叫目鏡。

物鏡把來自遠處景物的光線,在它的後面匯聚成倒立的縮小了的實像,相當於把遠處景物一下子移近到成像的地方。而這景物的倒像又恰好落在目鏡的前焦點處,這樣對著目鏡望去,就好象拿放大鏡看東西一樣,可以看到一個放大了許多倍的虛像。這樣,很遠很遠的景物,在望遠鏡裡看來就彷彿近在眼前一樣。

望遠鏡同其他光學儀器一樣,經過一段漫長的發展歷史,各種結構形式的望遠鏡相繼問世。根據光學原理,可歸納為折射式和反射式兩大類。折射式望遠鏡,常見的有稜鏡雙筒望遠鏡,因它鏡簡短、視野大,攜帶方便,常用於軍事和野外考察;反射式望遠鏡是由凹面鏡作物鏡,凸透鏡做目鏡,用於天文臺觀察天體。

目前,最大的反射鏡口徑已達6米,整個望遠鏡竟有十幾層樓房那麼高!它「捕捉」的光,比自然進入人眼的光要強大1000萬倍;用它觀察天體,距離可達100億光年(一光年行經的距離約等於94608億公里)之外,可以看見的星星數目有幾十億顆之多 常見望遠鏡可簡單分為伽利略望遠鏡,開普勒望遠鏡,和牛頓式望遠鏡。伽利略發明的望遠鏡在人類認識自然的歷史中佔有重要地位。

它由一個凹透鏡(目鏡)和一個凸透鏡(物鏡)構成。其優點是結構簡單,能直接成正像。但自從開普勒望遠鏡發明後此種結構已不被專業級的望遠鏡採用,而多被玩具級的望遠鏡採用,所以又被稱做觀劇鏡。

開普勒望遠鏡:原理由兩個凸透鏡構成。由於兩者之間有一個實像,可方便的安裝分劃板,並且各種效能優良,所以目前軍用望遠鏡,小型天文望遠鏡等專業級的望遠鏡都採用此種結構。

但這種結構成像是倒立的,所以要在中間增加正像系統。

正像系統分為兩類:稜鏡正像系統和透鏡正像系統。我們常見的前寬後窄的典型雙筒望遠鏡既採用了雙直角稜鏡正像系統。

這種系統的優點是在正像的同時將光軸兩次摺疊,從而大大減小了望遠鏡的體積和重量。透鏡正像系統採用一組複雜的透鏡來將像倒轉,成本較高,但俄羅斯20×50三節伸縮古典型單筒望遠鏡既採用設計精良的透鏡正像系統。

射電望遠鏡的工作原理是什麼?

9樓:匿名使用者

經典射電望遠鏡的基本原理是和光學反射望遠鏡相似,投射來的射電望遠鏡電磁波被一精確鏡面反射後,同相到達公共焦點。用旋轉拋物面作鏡面易於實現同相聚焦,因此,射電望遠鏡天線大多是 拋物面。射電望遠鏡表面和一理想拋物面的均方誤差如不大於λ/16~λ/10,該望遠鏡一般就能在 波長大於λ的射電波段上有效地工作。

對米波或長分米波觀測,可以用金屬網作鏡面;而對釐米波和毫米波觀測,則需用光滑精確的金屬板(或鍍膜)作鏡面。從天體投射來並彙集到望遠鏡焦點的射電波,必須達到一定的功率電平,才能為接收機所檢測。目前的檢測技術水平要求最弱的電平一般應達10 -20瓦。

射頻訊號功率首先在焦點處放大10~1000倍﹐並變換成較低頻率(中頻),然後用電纜將其傳送至控制室,在那裡再進一步放大﹑檢波,最後以適於特定研究的方式進行記錄、處理和顯示。

天線收集天體的射電輻射,接收機將這些訊號加工、轉化成可供記錄、顯示的形式,終端裝置把訊號記錄下來,並按特定的要求進行某些處理然後顯示出來。表徵射電望遠鏡效能的基本指標是空間解析度和靈敏度,前者反映區分兩個天球上彼此靠近的射電點源的能力,後者反映探測微弱射電源的能力。射電望遠鏡通常要求具有高空間解析度和高靈敏度!

射電望遠鏡(radio telescope)是指觀測和研究來自天體的 射電波的基本裝置,可以測量天體射電的強度、頻譜及偏振等量 。包括收集射電波的定向天線,放大射電訊號的高靈敏度接收機,資訊記錄﹑處理和顯示系統等。20世紀60年代天文學取得了四項非常重要的發現:

脈衝星、類星體、宇宙微波背景輻射、 星際有機分子,被稱為「四大發現」。這四項發現都與射電望遠鏡有關。

特點優勢:

射電望遠鏡與 光學望遠鏡不同,它既沒有高高豎起的望遠鏡鏡簡,也沒有 物鏡,目鏡,它由天線和接收系統兩大部分組成。

巨大的天線是射電望遠鏡最顯著的標誌,它的種類很多,有拋物面天線,球面天線,半波偶極子天線,螺旋天線等。最常用的是拋物面天線。天線對射電望遠鏡來說,就好比是它的眼睛,它的作用相當於光學望遠鏡中的物鏡。

它要把微弱的宇宙無線電訊號收集起來,然後通過一根特製的管子(波導)把收集到的訊號傳送到接收機中去放大。接收系統的工作原理和普通收音機差不多,但它具有極高的靈敏度和穩定性。接收系統將訊號放大,從噪音中分離出有用的訊號,並傳給後端的計算機記錄下來。

記錄的結果為許多彎曲的曲線,天文學家分析這些曲線,得到天體送來的各種宇宙資訊。

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