天文望远镜结构之:追踪马达:赤经追踪马达可以驱动赤经轴,以跟地球自转相同的角速度逆向转动,跟踪星星,将星体长时间保持在视野中观测。此外,也可以利用较快的速度寻找欲观测的星星,以及增减速上海气象来做天文摄影的功能。赤纬追踪马达的功用是当观测中的星体偏离视野中心,寻找星体和天文摄影时,做调整及修正之用。一般赤道仪应有赤经马达,若需要长时间的摄天文影,就同时需要赤经和赤纬马达。
厂1672年,美国人卡塞格林利用凹透镜和凸面镜,设计方案了目前最常见的卡赛格林式反射镜片。这类望远镜镜头焦距长而镜身短,变大倍数大,图像清楚;既可用以科学研究小视内场的天体,又可以用以拍攝大规模的天体。哈勃望远镜选用的便是这类反射面望远镜。
厂1948年,美的望远镜峻工,其5.08米的口径足够观察剖析漫长星体的间距和视向速率。 1931年,法国光学家哈里斯做成哈里斯式望远镜,1941年原苏联天文学家马可苏托夫做成马可苏托夫-卡塞格林式折回镜,丰富多彩了望远镜的类型。
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。
天文望远镜发展趋势太空化:地球上,光学望远镜会受到大气污染的影响,射电望远镜会受到寻呼机、手机等电磁波发射台站的干扰。因此科学家把越来越多的天文望远镜送上了太空。九十年代哈勃望远镜的发射标志着望远镜太空化时代的到来。现在科学家们的想法是在月球上建造天文望远镜。