天文望远镜发展趋势与其它学科的关联越来越大:现代天文望远镜的发展使工艺和技术发展到了极点。当代的许多技术如电子技术、计算机技术、激光技术、核辐射技术等都被应用到天文望远镜中来。传统的望远镜实现了更新换代,以多镜面的拼合并结合主动光学和自适应光学技术,制造出突破单面镜极限的大口径望远镜射电干涉仪和综合孔径射电望远镜的问世,大大提高了解析度,实现了射电成像。
望远镜运用组成透镜和把曲面改成抛物面能够改进球差。偏色是折射光学元件最显著的像差,它产生于光的色散,这促使星河会发生多种多样色调,危害观察。运用双片透镜组成的复消色差系统软件能够减少偏色的水平。
按观测波段分类,射电望远镜、红外望远镜、光学望远镜(可见光望远镜)、紫外望远镜、X射线望远镜和γ射线望远镜。下面我们主要介绍一下常见的光学望远镜和射电望远镜。光学天文望远镜主要观测可见光波段,具体说就是波长在380nm(纳米)-750nm的光,也就是我们肉眼可见的赤橙黄绿青蓝紫。
望远镜1862年,美国天文学家沃尔特斯父子俩(A.Clark和A.G.Clark)生产制造了47厘米口径映射镜,拍到天狼星伴星的照片。1908年美国天文学家美的领导干部完工了1.53米口径反射镜片,拍到天狼星伴星的光谱仪。
折射式望远镜:折射式望远镜是最古老类型,也就是望远镜最初的样子。之前,天文望远镜厂家为大家介绍的伽利略望远镜就是典型的折射式望远镜。伽利略望远镜以凸透镜为物镜,以凹透镜为目镜,但是像差和色差都比较大。折射式望远镜存在两个制约其发展的问题,导致其光路结构必须进行改进。