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他们制造出了对其时代而言异常巨大的天文仪器,罗斯爵士制造出的天文望远镜口径达1.83米,理论上可以放大6000倍!
然而,不管体积多大,这些仪器的功效远远不如现代制造出的同等直径的天文望远镜。
现代天文望远镜的原理要归功于傅科。
傅科给出了一个能提供更完美图像的抛物线曲率,而不是一个简单的球面曲率;他还将反射镜面镀银,使镜面反射能力比原来使用的青铜镜面更强。
(加利福尼亚)威尔逊山天文台口径2.5米的大型天文望远镜——威尔逊山天文台
现在正在使用的最大的天文望远镜位于美国的威尔逊山天文台(加利福尼亚),口径达2.5米。
顺便补充一点,“世界上最大口径望远镜”
这一荣衔很快将被帕洛马山天文台上直径5米的海尔望远镜(1)(依旧在美国)夺去,这架设计精妙的长形建筑物正在积极建设中。
没有什么比反射望远镜和迄今还在使用的折射望远镜之间的比较更能突出建筑业与制造业的潜力了——反射望远镜尺寸将很快达到上述该数字,而还在叶凯士天文台(芝加哥)服役的口径最大的折射望远镜的物镜直径仅为1米。
我们不会逐个考虑每类仪器的技术优势,只是大致了解一下比如那些越来越完善的研究手段的相关情况——它们正被要求提供有关那些我们想了解却难以接近的天体的资料。
在对天文仪器进行描述后,我们有必要研究一下它有多大的力量,特别是这一能够有效利用的力量可以在多大程度上最终回答天空奇观所引发的问题,以及它向人类提出的难题。
P处是仪器视野下两个光点的示意图解。
从视觉上而言,该图像上的就像一个个小圆盘。
在A处使用的物镜分离能力弱、质量差,所形成的图像部分重叠在了一起,而在B处使用的物镜分离能力强、质量高,呈现出的是两个较小且明显分开的圆盘。
增加应用于A图像的放大倍数,相应形成了外观相同、比例放大的图像A’;增加图像B的放大倍数,我们会更清楚地看到两个分开的圆盘B’。
光线的辐射和散射效应扭曲了摄影图像。
在右图中,在相对于月球亮度的过曝后,我们发现,与剩下的月球轮廓相比,月的轮廓成比例扩大了,但过曝对于获得清晰的“灰光”
而言是非常必要的。
在左图中,宽度递减的金星的光痕坠向地平线,其亮度逐渐减弱。
(1)这架望远镜直到1948年才建成,成为当时世界上口径最大的望远镜,建成后直径5.08米。
口径是指望远镜的有效通光直径,口径越大,分辨率越高,探查暗弱天体的能力就越强。
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