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18 关系: 大光學反射鏡列表,天文攝影,夜空,定位圈,尼龙,尋星鏡,微处理器,地平座標系,周日運動,照相機,聚四氟乙烯,胶合板,赤道仪,電子計算機,GoTo望遠鏡,杜布森望遠鏡,望遠鏡架台,望远镜。
- 望遠鏡
大光學反射鏡列表
大光學反射鏡列表將主鏡口徑超過1.8米的反射鏡依照口徑排序:光學的直徑決定反射望遠鏡集光力的光學設計和解像力。 反射鏡本身可以大於口徑,並且新的望遠鏡可以利用孔徑合成成為干涉儀。望遠鏡被設計成光學天文干涉儀的有凱克I和凱克II組合成的凱克干涉儀(合成孔徑85米),雖然能觀測的範圍很窄,但有著非常高的解像力。將兩個反射鏡安放在一個架台上,就結合成特別的大雙筒望遠鏡可以使用更大的孔徑合成(合成孔徑22.8米)。 最大的望遠鏡不一定就是最好的望遠鏡,這要看光學的集光系統應用在測量上的績效。以太空為基地的望遠鏡,像是哈伯太空望遠鏡,利用在地球大氣層上方可以達到更高的解析度,也可以更長時間的曝光收集更多的光量。.
天文攝影
天文攝影為一特殊的攝影技術,可記錄各種天體和天象,月球、行星甚至遙遠的深空天體。天文攝影不一定要在夜間進行,一些特殊的天象如日食就需在日間拍攝。所需的器材因拍攝對象而異,簡單如一台配備標準鏡頭的單鏡反光機(SLR,single lens reflex camera),複雜如連接到望遠鏡的冷卻CCD相機,都可進行拍攝。除了天文台,全球有數量龐大之天文愛好者積極投入這活動,甚至視之為興趣。 一幅成功之天文攝影照片具有一定的欣賞價值,部分作品更可用作科學研究。例如流星雨照片可供天文學家推算出流星雨輻射點的準確位置,部分超新星爆炸甚至記錄在感光板上多年方由學者辨認出來。 近十幾年由於數碼相機、冷凍式電荷耦合元件(CCD)與摄像头等電子感光元件的發展與普及,另外相關的影象擷取與處理技術之躍進,絕大部分傳統底片之愛好者轉而以此作為天文攝影之主要工具,影象無論清晰度與層次感亦比傳統底片有很大進步,感光度亦大為上升至ISO 204,800(如佳能 EOS-1D X),普通入門機種亦有ISO 12800的高感光度;另外亦發展固定波段假色合成與多重疊加技術,效果迫近望遠鏡的解析度極限之餘,可操作性亦比底片時代便捷很多,故數碼天文攝影亦已成為主流天文攝影項目之一。.
夜空
夜空通常是用來形容在夜晚看見的天空的一個專用術語。這個名詞常與天文學中的天體,像是恆星、月球和行星,這些在日沒之後就能在夜晚晴朗的天空中看見的天體聯結在一起。 夜空和對它的研究,從古至今都是歷史和文化的一部分。在過去,例如,農民就以夜空的狀態當日曆,來決定植物種植的時間。許多文化也將天空中的星座和亮星圖繪與神、神話和傳說等聯結在一起。 占星術在古代的發展相信通常是基於天體對地球上事物的影響和所傳遞的訊息。對夜空和天體的科學性研究和觀察,同時也使天文學成為一門科學。 夜空中天體的可見性受到光汙染的影響。在歷史上,夜空中的月球會增加環境的照明而妨礙天文觀測。然而,隨著人工光源增加所造成的光汙染,已使得觀察天空的問題日趨嚴重。特殊的濾色片和對燈具的改善有助於舒緩這方面的問題,但是無論對專業或業餘的光學天文學家,最好的觀測地點還是位於遠離城市的地區。.
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定位圈
定位圈是設置在望遠鏡的赤道儀式架台上的裝置,這是與星圖或星曆表上常用的赤道座標一樣的天球座標系統,可以協助尋找在天空中的目標天體。.
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尼龙
尼龙(Nylon),又譯為奈綸、耐綸、尼綸、尼龍、锦纶,是一种人造聚合物、纖維、塑料,發明於1935年2月28日,發明者為美国威尔明顿杜邦公司的华莱士·卡罗瑟斯。1938年Nylon正式上市,最早的Nylon制品是Nylon製的牙刷刷子,於1938年2月24日开始出售;妇女穿的尼龙袜,於1940年5月15日上市。Nylon纤维是多种人造纤维的原材料,而硬的Nylon也被用在建筑业中。.
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尋星鏡
尋星鏡是架設在主要的天文望遠鏡上,並指向相同方向的小型輔助望遠鏡。尋星鏡的放大倍率通常比主要的望遠鏡小了許多,因此可以看見更廣闊的天空範圍,這有助於在夜空中尋找到所需的天體。一些尋星鏡距有十字絲用來確定主鏡可以看見的物體。 尋星鏡上通常會有一個AxB的標記,其中的A是放大倍數,B是以厘米(mm)表示的尋星鏡物鏡的口徑;例如6X30的尋星鏡意思是物镜口徑30mm,放大6倍。雙筒望遠鏡也使用相同的表示法。 一架6x30的尋星鏡在業餘的望遠鏡上是最小的有效尺寸,8X50或是更大的尋星鏡會更受歡迎。許多廉價的望遠鏡只配置5X24或更小的尋星鏡,在某些情況下,因為內部的遮光罩還會使真正的光圈比標示的還要小。 大部分尋星鏡的指向屬於下面三種的形式之一:.
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微处理器
微处理器(Microprocessor,缩写:µP或uP)是可程式化特殊集成电路。一种处理器,其所有元件小型化至一块或数块集成电路内。一种集成电路,可在其一端或多端接受编码指令,执行此指令并输出描述其状态的信号。这些指令能在内部输入、集中或存放起来。又称半导体中央处理器(CPU),是微型计算机的一个主要部件。微处理器的元件常安装在一个单片上或在同一组件内,但有时分布在一些不同芯片上。在具有固定指令集的微型计算机中,微处理器由算术逻辑单元和控制逻辑单元组成。在具有微程序控制的指令集的微型计算机中,它包含另外的控制存储单元。用作处理通用资料时,叫作中央处理器。這也是最为人所知的应用(如:Intel Pentium CPU);专用于图像资料处理的,叫作Graphics Processing Unit图形处理器(如Nvidia GeForce 9X0 GPU);用于音讯资料处理的,叫作Audio Processing Unit音讯处理单元(如Creative emu10k1 APU)等等。从物理角度来说,它就是一块集成了数量庞大的微型晶体管与其他电子元件的半导体集成电路芯片。 之所以会被称为微處理器,並不只是因为它比迷你电脑所用的处理器还要小而已。最主要的区别別,还是因为当初各大晶片厂之制程,已经进入了1 微米的阶段,用1 微米的制造,所產製出來的处理器晶片,厂商就会在产品名称上用「微」字,强调他们很高科技。与现在的许多商业广告中,「纳米」字眼时常出现一样。 早在微处理器问世之前,電子計算機的中央处理单元就经历了从真空管到晶体管以及再后来的离散式TTL集成电路等几个重要阶段。甚至在電子計算機以前,还出现过以齿轮、轮轴和杠杆为基础的机械结构计算机。,但那个时代落后的制造技术根本没有能力将这个设计付诸实现。微處理器的發明使得複雜的電路群得以製成單一的電子元件。 从1970年代早期开始,微处理器性能的提升就基本上遵循着IT界著名的摩尔定律。这意味着在过去的30多年里每18个月,CPU的计算能力就会翻倍。大到巨型机,小到筆記型电脑,持续高速发展的微处理器取代了诸多其他计算形式而成为各个类别各个领域所有计算机系统的计算动力之源。.
地平座標系
#重定向 地平坐標系.
周日運動
周日運動亦稱周日視運動,是描述地球上的觀測者每天觀測到天空上的天體明顯的視運動狀態,在近極區尤為明顯。這由於地球繞軸自轉使然,使得所有天體都繞著這個軸(從觀測者眼中即繞著北極星)作圓周運動,這個圓圈稱周日圈,完成一圈運動需時23小時56分4.09秒(即一整個恆星日)。而日、月之東升西落也是周日運動之體現。.
照相機
广义上,照相机是任何可以捕捉和记录影像的设备。最常见的照相机拍摄可见光的影像,但并不是所有照相机都需要可见光(如红外线热像仪),有的甚至不需要一个传统意义上的光源(如扫描隧道显微镜)。很多设备都具备照相机的特征,如雷达、医学成像设备、天文观测设备等等。.
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聚四氟乙烯
聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,英文缩写为PTFE,(俗称"塑料王"),商标名Teflon®,該商標中文譯名則各地相異:中國譯為特富龙®,香港譯為特氟龍®,台灣譯為鐵氟龍®,教科書則譯為特夫綸),這種材料的產品一般統稱作「不粘涂层」/「易潔鑊物料」;是一種使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系數極低,所以可作润滑作用之餘,亦成為了不沾鍋和水管內層的理想塗料。.
胶合板
胶合板也叫夾板、多层材是第一种发明的科技木材。由比较薄的木单板制作。由相邻两层木纹相互垂直的木片(单板)叠合。木片之间涂上强力胶,在一定温度一定压力下压合而成。通常用酚醛胶、脲醛胶和三聚氰胺胶。使用胶合板代替木板的普遍原因是因为胶合板具有很强的抗破裂、抗收缩、抗扭曲和普通的高强度属性。.
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赤道仪
赤道儀是以一根平行於地球自轉軸旋轉的軸,就能追隨著天空(天球)旋轉的儀器裝置。這種類型的裝置常用於望遠鏡、衛星碟和相機。赤道儀的優勢在於它能夠允許聯接在其上的裝置只需要以固定的速率驅動一根軸就可以追蹤天空中以周日運動運行的任何天體。當做為衛星碟時,赤道儀的裝置允許只轉動一根軸就能同時指向好幾顆地球同步衛星。.
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電子計算機
--,亦稱--,计算机是一种利用数字电子技术,根据一系列指令指示其自动执行任意算术或逻辑操作序列的设备。计算机遵循被称为“程序”的一般操作集的能力使他们能够执行极其广泛的任务。 计算机被用作各种工业和消费设备的控制系统。这包括简单的特定用途设备(如微波炉和遥控器)、工业设备(如工业机器人和计算机辅助设计),以及通用设备(如个人电脑和智能手机之类的移动设备)等。尽管计算机种类繁多,但根据图灵机理论,一部具有最基本功能的计算机,应当能够完成任何其它计算机能做的事情。因此,理论上从智能手机到超级计算机都应该可以完成同样的作业(不考虑时间和存储因素)。由于科技的飞速进步,下一代计算机总是在性能上能够显著地超过其前一代,这一现象有时被称作“摩尔定律”。通过互联网,计算机互相连接,极大地提高了信息交换速度,反过来推动了科技的发展。在21世纪的现在,计算机的应用已经涉及到方方面面,各行各业了。 自古以来,简单的手动设备——就像算盘——帮助人们进行计算。在工业革命初期,各式各样的机械的出现,其初衷都是为了自动完成冗长而乏味的任务,例如织机的编织图案。更复杂的机器在20世纪初出现,通过模拟电路进行复杂特定的计算。第一台数字电子计算机出现于二战期间。自那时以来,电脑的速度,功耗和多功能性不断增加。在现代,机械计算--机的应用已经完全被电子计算机所取代。 计算机在组成上形式不一,早期计算机的体积足有一间房屋的大小,而今天某些嵌入式计算机可能比一副扑克牌还小。当然,即使在今天依然有大量体积庞大的巨型计算机为特别的科学计算或面向大型组织的事务处理需求服务。比较小的,为个人应用而设计的称为微型计算机(Personal Computer,PC),在中國地區简称為「微机」。我們今天在日常使用“计算机”一词时通常也是指此,不过现在计算机最为普遍的应用形式却是嵌入式,嵌入式计算机通常相对简单、体积小,并被用来控制其它设备——无论是飞机、工业机器人还是数码相机。 同计算机相关的技术研究叫计算--机科学,而「计算机技术」指的是将计算--机科学的成果应用于工程实践所派生的诸多技术性和经验性成果的总合。「计算机技术」与「计算机科学」是两个相关而又不同的概念,它们的不同在于前者偏重于实践而后者偏重于理论。至於由数据为核心的研究則称為信息技术。 传统上,现代计算机包括至少一个处理单元(通常是中央处理器(CPU))和某种形式的存储器。处理元件执行算术和逻辑运算,并且排序和控制单元可以响应于存储的信息改变操作的顺序。外围设备包括输入设备(键盘,鼠标,操纵杆等)、输出设备(显示器屏幕,打印机等)以及执行两种功能(例如触摸屏)的输入/输出设备。外围设备允许从外部来源检索信息,并使操作结果得以保存和检索。.
GoTo望遠鏡
"GoTo望遠鏡"在業餘天文學中是指望遠鏡架台內安裝入相關軟體,可以接受指令自動指向使用者所選擇天體的光學望遠鏡。GoTo架台的兩個軸都裝有驅動馬達,可以透過微處理器-以積體電路為基礎的控制器或個人電腦來操作。這允許使用者可以輸入命令,以天體的赤經和赤緯值,或是以預先儲存的資料,包括梅西爾目錄、NGC 目錄和太陽系主要的天體(太陽、月球和行星),讓望遠鏡指向目標。 像一個標準的赤道儀架台,GoTo赤道儀架台驅動赤經軸來追蹤夜空中的天體。由於GoTo技術下的架台,兩個軸都由電腦來控制,因此使得經緯儀架台追蹤天體的機制也可以簡化。.
杜布森望遠鏡
道布森望遠鏡特指一種利用簡單經緯儀 (天文)承托的反射望遠鏡,外形與大炮相似,由美國天文愛好者約翰·道布森於1950年代開始製作,在1980年代被廣泛提倡藉以普及天文學。由於成本低廉,結構簡單堅固且方便攜帶,因此十分適合天文愛好者自行製作。 原則上,道布森望遠鏡沒有限制望遠鏡的光學設計,但一般均為牛頓式反射望遠鏡,口徑由10厘米至超過1米的均有。大型的道布森望遠鏡為了減輕重量,不少採用桁架式設計。這種望遠鏡一般沒有安裝追蹤裝置,因此主要用於目視觀測,其光學面多為拋物面,焦比可至F4-F6,聚光力較強,尤其適合於低倍的深空天體觀測。不過,亦有人為此類望遠鏡加裝跟踪系統,用作高倍行星觀測或行星攝影及月面攝影。 D Category:美国发明.
望遠鏡架台
望遠鏡架台是支撐望遠鏡的機械結構。望遠鏡架台的目的在支撐望遠鏡的質量,並允許儀器精確的指向目標。多年以來已經發展出許多種類的架台,並且大多數的系統都將追蹤天體的系統安置在內,以消除地球自轉時的影響。.
望远镜
望遠鏡是一種可以透過遙控方式收集電磁波(例如可見光)以協助觀察遠方物體的工具。已知能實用的第一架望遠鏡是在17世紀初期在荷蘭使用玻璃透鏡發明的。這項發明現在被應用在陸地和天文學。 在第一架望遠鏡被製造出來幾十年內,用鏡子收集和聚焦光線的反射望遠鏡就被製造出來。在20世紀,許多新型式的望遠鏡被發明,包括1930年代的電波望遠鏡和1960年代的紅外線望遠鏡。望遠鏡這個名詞現在是泛指能夠偵測不同區域的電磁頻譜的各種儀器,在某些情況下還包括其他類型的探測儀器。 英文的「telescope」(來自希臘的τῆλε,tele "far"和 σκοπεῖν,skopein "to look or see";τηλεσκόπος,teleskopos "far-seeing")。這個字是希臘數學家乔瓦尼·德米西亚尼在1611年於伽利略出席的意大利猞猁之眼国家科学院的一場餐會中,推銷他的儀器時提出的。在《星際信使》這本書中,伽利略使用的字是"perspicillum"。.
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另见
望遠鏡
- 30米望远镜
- GoTo望遠鏡
- 主动光学
- 伯明罕日震網
- 光學望遠鏡
- 光學重力透鏡實驗
- 匈牙利自动望远镜网络计划
- 变焦镜头
- 子午儀
- 定位圈
- 尋彗鏡
- 對極軸
- 屈光學
- 折射望远镜
- 摄星镜
- 施密特-維薩拉攝星儀
- 昴星团望远镜
- 望远镜
- 望遠鏡、天文台和觀測技術年表
- 望遠鏡史
- 望遠鏡技術年表
- 望遠鏡架台
- 格陵蘭望遠鏡
- 次世代凌星巡天
- 次鏡
- 海爾望遠鏡
- 液体镜面望远镜
- 納拉布里恆星強度干涉儀
- 經緯儀 (天文)
- 自适应光学
- 赤道仪
- 開光
- 集成视场摄谱仪
- 非消色差透鏡
亦称为 地平式装置。