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因單透鏡物鏡色差和球差都相當(dāng)嚴(yán)重,現(xiàn)代的折射望遠(yuǎn)鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。正是使用這座望遠(yuǎn)鏡,哈勃(EdwinHubble)發(fā)現(xiàn)了宇宙正在膨脹的驚人事實(shí)。其中以雙透鏡物鏡(普通消色差望遠(yuǎn)鏡)應(yīng)用普遍。它由相距很近的一塊冕牌玻璃制成的凸透鏡和一塊火石玻璃制成的凹透鏡組成,對(duì)兩個(gè)特定的波長完全消除位置色差,對(duì)其余波長的位置色差也可相應(yīng)減弱。
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由于折反射式望遠(yuǎn)鏡能兼顧折射和反射兩種望遠(yuǎn)鏡的優(yōu)點(diǎn),非常適合業(yè)余的天文觀測和天文攝影,并且得到了廣大天文愛好者的喜愛。
馬克蘇托夫望遠(yuǎn)鏡
一種折反射望遠(yuǎn)鏡﹐1940年初為蘇聯(lián)光學(xué)家馬克蘇托夫所發(fā)明﹐因此得名。荷蘭光學(xué)家包沃爾斯也幾乎于同時(shí)獨(dú)立地發(fā)明了類似的系統(tǒng)﹐所以有時(shí)也稱為馬克蘇托夫-包沃爾斯系統(tǒng)。
目前﹐馬克蘇托夫望遠(yuǎn)鏡在蘇聯(lián)阿巴斯圖馬尼天文臺(tái)﹐彎月透鏡口徑為70厘米﹐球面鏡直徑為98厘米﹐焦距為210厘米。
探測天體射電輻射的基本設(shè)備??梢詼y量天體射電的強(qiáng)度、頻譜及偏振等量。采用固定眼距免調(diào)焦式,投入幣后便可直接觀賞,無需任何對(duì)焦動(dòng)作,遠(yuǎn)近皆可欣賞。通常,由天線、接收機(jī)和終端設(shè)備3部分構(gòu)成。天線收集天體的射電輻射,接收機(jī)將這些信號(hào)加工、轉(zhuǎn)化成可供記錄、顯示的形式,終端設(shè)備把信號(hào)記錄下來,并按特定的要求進(jìn)行某些處理然后顯示出來。表征射電望遠(yuǎn)鏡性能的基本指標(biāo)是空間分辨率和靈敏度,前者反映區(qū)分兩個(gè)天球上彼此靠近的射電點(diǎn)源的能力,后者反映探測微弱射電源的能力。
1931年,在美國新澤西州的貝爾實(shí)驗(yàn)室里,負(fù)責(zé)專門搜索和鑒別電話干擾信號(hào)的美國人KG·楊斯基發(fā)現(xiàn):有一種每隔23小時(shí)56分04秒出現(xiàn)大值的無線電干擾。經(jīng)過仔細(xì)分析,他在1932年發(fā)表的文章中斷言:這是來自銀河中射電輻射。由于避開了大氣的影響和不會(huì)因重力而產(chǎn)生畸變,因而可以大大提高觀測能力及分辨本領(lǐng),甚至還可使一些光學(xué)望遠(yuǎn)鏡兼作近紅外、近紫外觀測。由此,楊斯基了用射電波研究天體的新紀(jì)元。當(dāng)時(shí)他使用的是長30.5米、高3.66米的旋轉(zhuǎn)天線陣,在14.6米波長取得了30度寬的“扇形”方向束。此后,射電望遠(yuǎn)鏡的歷史便是不斷提高分辨率和靈敏度的歷史。