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- [[File:Liquid Mirror Telescope.jpg|thumb|right|液體鏡面望遠鏡。在本設計中,光學感應器安裝在鏡面的上方,位於其焦點模組中。轉動鏡面的馬達和軸承與感應器在同一個模組中,安裝在鏡子的下面。]] …汞鏡使用的容器是盡可能地接近需要拋物面的形狀。相較於固體的玻璃鏡子需要澆鑄、研磨和拋光,旋轉的液體金屬鏡的製造成本要低很多,液體鏡子可以是傳統大型[[望遠鏡]]的低成本替代物。 …8 KB(299个字) - 2022年1月9日 (日) 21:02
- [[File:LargeBinoTelescope NASA½.jpg|thumb|使用兩個彎曲的鏡子來收集光線的[[大雙筒望遠鏡]]。]] '''光學望遠鏡'''是[[望遠鏡]]的一種,它主要在[[焦點]]上收集[[電磁波譜]][[可見光]]部分的[[光]],以創建用於直接目視檢查的[[放大]]圖像,製作[[像片|照片]], …20 KB(1,170个字) - 2025年2月7日 (五) 16:00
- |4 = zh-hans:射电望远镜; zh-hant:電波望遠鏡 | name = 事件視界望遠鏡 …62 KB(4,398个字) - 2025年2月23日 (日) 21:44
- …奇-克雷蒂安望遠鏡'''(RCT, {{lang|fr|Ritchey-Chrétien}} telescope)是專業的[[卡塞格林反射鏡|卡塞格林望遠鏡]](Cassegrain),被設計用來消除[[彗形像差]],與常規的配置比較,相對地能提供更大的視野。RCT的主鏡和次鏡都是[[雙曲面鏡]],是在19 [[File:NOFS 40inch03.jpg|thumb|一台40英寸(1米)的里奇-克雷蒂安望遠鏡]] …4 KB(206个字) - 2023年9月18日 (一) 04:17
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- 環形面鏡使用在Yolo [[望遠鏡]]和[[單色器]] (圖上的C和E)。在這些設備中,光線的來源和探測器不位於面鏡的光軸上,所以使用真實旋轉拋物面會導致圖像的扭曲。 * [[望遠鏡類型列表]] …828字节(42个字) - 2017年7月12日 (三) 18:13
- '''出瞳直径'''('''exit pupil''')是[[折射望远镜]]中光线经过[[接目鏡|目镜]]汇聚后,在目镜后形成的亮斑的直径。 [[Category:望遠鏡]] …728字节(14个字) - 2021年4月30日 (五) 14:17
- …常被简称为“口径”,指的是[[望远镜]]中起主要聚光作用的那片镜片未受遮挡的部分,也就是实际有效的那部分镜片的直径。一般以毫米做单位。对于口径非常大的望远镜也常用[[米 (單位)|米]]做单位。 对于[[折射望远镜]],物镜口径一般是望远镜前端的[[凸透镜]](或透镜组)的有效通光口径。 …3 KB(17个字) - 2021年10月8日 (五) 03:22
- …成,在其距離等於其元件[[焦距]]和(''d'' = ''f''<sub>1</sub>+''f''<sub>2</sub>)時即有此特性。像[[光學望遠鏡]]就是無焦系統,進入光學系統的光是來自無窮遠處,而成像也是在無窮遠處(光線為{{le|平行光|Collimated light}})<ref>[htt 無焦系統不會將平行光聚焦或是發散,但會改變光束的寬度,增加[[望远镜放大倍数]]。其放大倍數如下 …2 KB(153个字) - 2024年9月20日 (五) 17:34
- …且沒有彗形像差的光學系統有[[施密特攝星儀|施密特]](Schmidt)、[[馬克蘇托夫望遠鏡|馬克蘇托夫]](Maksutov)、和[[里奇-克萊琴望遠鏡|里奇-克萊琴式]]({{lang|fr|Ritchey-Chrétien}})。 …3 KB(107个字) - 2024年2月10日 (六) 18:56
- …奇-克雷蒂安望遠鏡'''(RCT, {{lang|fr|Ritchey-Chrétien}} telescope)是專業的[[卡塞格林反射鏡|卡塞格林望遠鏡]](Cassegrain),被設計用來消除[[彗形像差]],與常規的配置比較,相對地能提供更大的視野。RCT的主鏡和次鏡都是[[雙曲面鏡]],是在19 [[File:NOFS 40inch03.jpg|thumb|一台40英寸(1米)的里奇-克雷蒂安望遠鏡]] …4 KB(206个字) - 2023年9月18日 (一) 04:17
- 在此之前,恒星尺寸(角直径)的测量是天文学上的一大难题,这是由于传统光学天文望远镜的角分辨率受到物镜口径的限制,即使是人类能制造的最大的天文望远镜,其角分辨率也大约只有10<sup>-2</sup>弧度秒的量级,无法达到测量普通恒星所需的分辨率。迈克耳孙测星干涉仪利用[[干涉]]条纹的[[可见度] 最初设计的迈克耳孙测星干涉仪的长度约为6米,架设在口径为2.5米的[[威尔逊山天文台#100英寸胡克望远镜|胡克望远镜]]之上。其中两面平面镜M<sub>1</sub>、M<sub>2</sub>的最大间距为6.1米,并且是可调的;而平面镜M<sub>3</sub>、M …3 KB(129个字) - 2015年11月9日 (一) 17:26
- 對[[厚透鏡]](厚度不能忽略的透鏡),或是有好幾片透鏡或面鏡的系統(像是[[鏡頭|照相機鏡頭]]或[[望遠鏡]]),焦距通常會以'''有效焦距'''({{lang|en|'''EFL,effective focal length'''}})來表示,以與一般常用 …的是[[135底片|35mm規格]],鏡頭的視野經常是根據這種規格標示的。對[[標準鏡頭]](50mm)、[[廣角鏡頭]](24mm)、[[遠攝鏡頭|望遠鏡頭]](500mm)視野都是不一樣的。對[[數位相機]]上也是一樣,它們的感光器比一般傳統的35mm底片還要更小,所以相對的只要更短的焦距,就可以得到相 …5 KB(202个字) - 2024年5月12日 (日) 04:22
- …在波长为1000[[纳米]]时区分出0.17纳米的波长差异,也就是说其分辨率约为5900。一个高分辨率摄谱仪的例子则是[[欧洲南方天文台]]的[[甚大望远镜]]中的[[红外线|红外]][[階梯光柵]],其光谱分辨率可达到100,000。<ref>{{Cite web |url=http://www.eso. 其中 <math>c</math> 为[[光速]]。在上方[[太空望遠鏡影像攝譜儀]]的例子中,该设备就具有51公里/秒的光谱分辨率。 …2 KB(127个字) - 2024年7月4日 (四) 04:28
- ===映射望远镜=== …正向极限是[[并集]],但是一般情形必须使用映射望远镜。映射望远镜是一个映射柱序列,底面和底面相连。这个构造的图像看起来像堆起来的变大的柱子,即像一个望远镜,从而有这样的名称。 …5 KB(355个字) - 2021年12月28日 (二) 09:11
- …星等經常是接近+5或更暗淡些,而在非常偏遠且晴朗的地區,有些業餘天文學家可以看見的極限星等暗弱至+8等。許多基本觀測參考的極限星等都是+6等,這相當於望遠鏡發明之前,在星圖上列印出恆星的極限星等。在這個領域,實際上隨著年齡和經驗的增加,有時需要使用[[側視|餘光]]來提升極限星等。 …,極限星等是指用望遠鏡能夠看見的最暗淡天體。例如,一架口徑2英寸的望遠鏡,可以收集到的光量是肉眼的16倍,這大約是10等的恆星;10英吋(25公分)的望遠鏡將聚集400倍於肉眼的光量,大約可以看見14等星<ref name= "udel" />。然而,這些等級都非常依賴觀測者和觀看時的條件。 …7 KB(367个字) - 2024年8月27日 (二) 09:17
- '''库克三分离物镜'''({{lang-en|Cooke triplet}})是1893年[[英国]]一家望远镜厂[[库克父子公司]]的光学设计师[[哈咯得·丹尼斯·泰勒]](Harold Dennis Taylor)设计的<ref>Milton Laitkin …3 KB(195个字) - 2022年6月21日 (二) 18:22
- [[File:Liquid Mirror Telescope.jpg|thumb|right|液體鏡面望遠鏡。在本設計中,光學感應器安裝在鏡面的上方,位於其焦點模組中。轉動鏡面的馬達和軸承與感應器在同一個模組中,安裝在鏡子的下面。]] …汞鏡使用的容器是盡可能地接近需要拋物面的形狀。相較於固體的玻璃鏡子需要澆鑄、研磨和拋光,旋轉的液體金屬鏡的製造成本要低很多,液體鏡子可以是傳統大型[[望遠鏡]]的低成本替代物。 …8 KB(299个字) - 2022年1月9日 (日) 21:02
- …'','''是指發生在經過透鏡[[折射]]或面鏡[[反射 (物理学)|反射]]的光線,接近中心與靠近邊緣的光線不能將影像聚集在一個點上的現象。這在[[望遠鏡]]和其他的光學儀器上都是一個缺點。這是因為透镜和面鏡必须满足所需的形狀,否则不能[[聚焦]]在一個點上造成的。 …)就不能聚集在一個點上。特別是來自鏡面邊緣的光線比來自鏡面中心的光線更不易聚焦,這造成影像因為球面像差的存在而不能很清晰的成象。所以焦比低於f/10的望遠鏡通常都使用非球面鏡或加上修正鏡。 …7 KB(519个字) - 2024年3月1日 (五) 12:42
- …he Einstein ring around galaxy NGC 6505 ESA506346.jpg|right|thumb|由[[歐幾里得太空望遠鏡]]所觀測到的 [[NGC 6505]]愛因斯坦環]] …2 KB(236个字) - 2025年2月12日 (三) 01:55
- …r_0</math>的望遠鏡成像受大氣[[視寧度]]的影響小於[[衍射]]。然而,孔徑遠大於<math>r_0</math>的望遠鏡(因此包括所有專業望遠鏡)的成像解析度將受到湍流大氣的限制,從而阻止儀器接近{{link-en|衍射極限|Diffraction-limited system}}。 …/math>而[[角分辨率|衍射解析度]]由直徑<math>D</math>通常為<math>1.22 \lambda / D</math>。由於專業望遠鏡的直徑為<math>D \gg r_0</math>,因此它們只能通過使用[[調適光學]]來獲得接近其衍射極限的圖像解析度。 …4 KB(285个字) - 2024年8月24日 (六) 02:53
- * [[望遠鏡]]:它使用較大的[[接物鏡|目標透鏡]]或[[主鏡]]來創建遠處物體的圖像,然後允許使用者用較小的[[接目鏡|目鏡]]透鏡仔細檢查圖像,從而使物體看起 * [[顯微鏡]]:它使小物體在舒適的距離上顯示為更大的圖像以供查看。顯微鏡的佈局與望遠鏡相似,只是被觀察的物體靠近物鏡,物鏡通常比目鏡小得多。 …11 KB(436个字) - 2025年3月1日 (六) 09:13
- [[File:The Southern Milky Way Above ALMA.jpg|thumb|[[阿塔卡玛大型毫米波天线阵]]中的一些射电望远镜]] [[File:Smithsonian Submillimeter Array.jpg|thumb|夏威夷[[莫纳克亚山天文台]]的八个[[次毫米波阵列望远镜]]]] …9 KB(478个字) - 2022年7月4日 (一) 02:50
- * [[望远镜座]] …2 KB(48个字) - 2024年9月11日 (三) 03:28
- {{noteTA|zh-hant:克卜勒太空望遠鏡; zh-hans:开普勒太空望远镜 |zh-hant:克卜勒任務;zh-hans:开普勒太空望远镜 …6 KB(561个字) - 2024年6月25日 (二) 11:30