天文望远镜是观测天体、捕捉天体信息的主要工具。从1609年伽利略制作第一台望远镜开始,望远镜就开始不断发展,从光学波段到全波段,从地面到空间,望远镜观测能力越来越强,可捕捉的天体信息也越来越多。目前,人类在电磁波段、中微子、引力波、宇宙射线等方面均有望远镜。
射电天文望远镜,它属于专业的天文台观测使用的天文望远镜,它通过接受星体发出的射电波,然后记录下关键的数据,包括天体射电的强度、频谱、偏振等,同时还配备有专业的信息处理系统对收集的信息进行处理。在这样的条件下,可以观测到普通光学望远镜观测不到的星体,比如脉冲星、类星体、星际有机分子等等。
价格口径越大,分辨力越强。焦距(f)是望远镜目镜到聚焦点的间距,决策了光学元件在像平面图上显像的尺寸。针对天文摄影而言 ,物距(被观察星体的间距)能够觉得是无穷远,因而像距就相当于焦距,因此像平面图也被称作焦平面。
天文望远镜的结构:主镜筒:天文望远镜主镜筒是观测星星的主角,藉着不同的目镜,我们可以尽情将星星看个够。目镜:如果一部天文望远镜缺少了目镜,就没有办法看星星。目镜的功用在于放大之用。通常一部望远镜都要配备低,中和高倍率奇观三种目镜。
天文望远镜探测的是电磁波。光学天文望远镜探测的是可见光,即所谓的看到了星体本身;射电天文望远镜探测的是射电波,射电波属于无线电波的一种,无线电波又是频率比可见光低的电磁波。但是二者的具体探测方法也有所区别。