学习镜片设计资料

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1、牛顿望远镜科技名词定义中文名称:牛顿望远镜英文名称:(1)Newtoniantelescope;(2)IsaacNewtonTelescope;INT定义:(1)在反射望远镜主镜的焦点前放置一块与光轴倾斜为45°的平面镜,将焦面引出到镜筒一侧便于进行观测的一种反射望远镜。(2)英国建造的,以牛顿命名的一架口径2.5m的光学望远镜。所属学科:天文学(一级学科);天文仪器(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布  Newtoniantelescope牛顿望远镜  使用平面镜作为副镜的反射望远镜,在镜筒中心将星光反射到镜筒外聚焦。该望远镜的光学设计结合了施密

2、特摄星仪[1]和牛顿式反射望远镜的元素。这个系统将牛顿式反射望远镜的抛物面镜换成球面镜,因而产生了球面像差。但就像施密特-卡塞格林望远镜一样,使用施密特修正板予以修正。次镜则承袭牛顿式反射望远镜采用椭圆形的平面斜镜。  优点:  球面镜,由其是短焦比的,非常容易制造。采用这样的设计很容易制造出接近f/4的短焦比望远镜,非常适合使用CCD来获得影像。但是,这种优点无关乎视觉上的用途。牛顿望远镜施密特-牛顿望远镜虽然还有一些彗形像差(彗形修正设备可以消除它们),但比相同焦比的牛顿望远镜少了许多。即使使用派莱克斯或BK-12等光学玻璃,它也比施密特-卡塞格林望远镜的价格便

3、宜,并且可以使用标准的焦点测量设备准确的测量出焦点的位置。例如,一架8吋的施密特-卡塞格林望远镜平均价格是美金1,200元,而口径更大,可以多收集50%光量的施密特-牛顿望远镜也大约是这个价格。施密特-牛顿望远镜的次镜,不同于传统牛顿式反射望远镜,也使用比较小的次镜,因而在短焦比时不会像牛顿式反射望远镜和杜布森望远镜有次镜遮蔽描绘特征的困扰。目前,Meade是唯一生产施密特-牛顿望远镜的厂商,提供6吋、8吋和10吋的规格,配置的是LXD-75的"GO-TO"赤道仪。施密特-卡塞格林望远镜(Schmidt-Cassegrain)属于折反射(Catadioptrics)

4、类别。施-卡望远镜的设计是以伯恩哈德·施密特的施密特摄星仪为基础:使用球面镜做主镜(沿袭施密特摄星仪的设计)以施密特修正板来改正球面像差承袭卡塞格林的设计,以凸面镜做次镜,将光线反射穿过主镜中心的孔洞,汇聚在主镜后方的焦平面上(有些设计会在焦平面的附近增加其他的光学元件,例如平场镜)。施密特-卡塞格林在制造商提供给消费者的望远镜上非常普遍,因为球面的光学表面不仅比长焦距的折射式望远镜容易制做。虽然这类望远镜比同口径的反射式望远镜价格要更昂贵,但是由于紧密的光学设计使它在依订设计的口径之内很容易携带,使它在严谨细致的天文爱好者中更受青睐,已经成为目前主流的业余高端天象

5、观测仪器。高的焦比意味着它不同于前身的施密特摄星仪,不是一架广角的望远镜,但是它狭窄的视野很适合观测行星和深空天体。美国制Celestron星特朗C9.25施密特-卡塞格林式望远镜它有许多的变形(双球面镜、双非球面镜、或球面镜与非球面镜各一),可以被区分为两种主要的设计形式:紧密的和非紧密的。在紧密的设计中,修正板靠近或就在主镜的焦点上;非紧密的修正板则靠近或就在主镜的曲率中心上(焦距的两倍距离)。紧密设计的典型例子就是Celestron和Meade的产品,结合一个坚固的主镜和小而曲率大的次镜。这样虽然牺牲了视野的广度,但可以让镜筒缩成很短。多数紧密设计的Celes

6、tron和Meade的主镜焦比是f/2,而次镜是负f/5,产生的系统焦比是f/10。须要提出的例外是Celestron的C-9.25,主镜的焦比是f/2.3,次镜的焦比是f/4.3,结果是镜筒比一般紧密型的要长,而视野比较平坦。非紧密的设计让修正板靠近或就在主镜的曲率中心上,一种非常好的施密特-卡塞格林设计例子是同心,就是让所有镜面的曲率中心都在一个点上:主镜的曲率中心。在光学上,非紧密型的设计比紧密形的能产生较好的平场和变型的修正,但镜筒在长度上却有所增加。在施密特-卡塞格伦系统,光通过薄的非球面校正透镜进入镜筒,然后接触球面主镜。被球面主镜反射的光线折回镜筒开口

7、中部的第二反射镜,然后再次被第二反射镜反射,光线通过镜筒内部中间的管子聚集在目镜形成图象。在世界各地被销售在3。5”以上的口径的望远镜,折反望远镜是现代应用最普遍和最多的光学设计。折反望远镜结合透镜和镜子的优点并消灭他们的缺点,可以同时提供折射型望远镜的高清晰和对比,以及反射型望远镜的低色差。折反望远镜的平均焦比f/10,因此大多类型足够满足摄影需要。因为所有光学元件都被牢固的安装和校准,他们也是更加容易维护。折反望远镜提供了聚光力、长焦距、便携和经济性的最好组合。施密特-卡塞格林优点:●最佳全能望远镜设计●结合反射镜和光学透镜双方优势并同时消除其弊端●优良光学

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