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鑑識望遠鏡

指数 鑑識望遠鏡

鑑識望遠鏡是小型可攜式望遠鏡,附加的光學可以呈現正立影像與優化對地面物體的觀察。它們使用賞鳥和其他的自然活動、打獵,驗證射擊、監控、以及其他任何需要比雙筒望遠鏡更高放大倍率的應用,通常的倍率在20X至60X。 鑑識望遠鏡的集光力和解析度由物鏡的直徑決定,通常直徑在50mm-80mm之間。直徑越大,質量就越重,價格也就更為昂貴。 在光學組合上是一架小折射的物鏡,正立影像系統會使用真實的正立透鏡或是稜鏡和目鏡,通常可以移動和更換以得到不同的放大率。其它望遠鏡的設計使用施密特和馬克蘇托夫光學組合。它們可能有加固、附加安裝三腳架的設計,和人體工學的設計與焦點控制的旋鈕。 目徑通常可以更換以獲得不同的放大倍率,或者可能使用單一的變焦目鏡獲得不同的放大倍率。低於20X或超過60X是很罕見的,因為這會造成影像亮度不足、視野狹窄,甚至放在三腳架上仍會造成影像太多的抖動。目鏡裝置可以"直通" (目鏡與正立影像在同一條軸線上) 或"傾斜" (目鏡與正立影像的軸線成45度的角度)。.

15 关系: 双筒望远镜屋頂稜鏡三腳架人體工學狩獵監控目镜馬克蘇托夫望遠鏡視野观鸟自然望遠鏡類型列表望远镜施密特-卡塞格林望遠鏡普羅稜鏡

双筒望远镜

双筒望远镜(或直接簡稱雙筒鏡,也稱之為野外鏡)是将两个相同的或者镜像对称的望远镜并排連在一个架子上使得它们始终对准同一方向而制成的望远镜。使用者可透过它同时以双眼观察远处景象。双筒望远镜比单筒望远镜提供更高的深度和距离感。雙筒鏡也可以成由兩個短的折射望遠鏡組合,用於觀看遙遠目標的設備。 最常见的双筒望远镜的大小正好适合双手托拿,它包括内部的反射系统,这个系统可以缩短望远镜的长度,使它短于透镜的焦距。此外它还可以增大物镜之间的距离来改善深度感。所有常见的双筒望远镜是伽利略式的,或者使用稜镜来呈现一个正像。 大的双筒望远镜比较重,不易稳定地拿住,因此一般被固定在三腳架上或其它支柱上。在第二次世界大战中美国制造过非常大的(10吨),其物镜的距离相当远的(15米)大型双筒望远镜来确定25公里以外的海上目标的距离。目前世界上最大的双筒望远镜是位于美国亞利桑那州的大雙筒望遠鏡(Large Binocular Telescope,LBT)。.

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屋頂稜鏡

屋頂稜鏡通常就是能經由反射作用將光線行進方向只是單純的改變90 °的光學稜鏡的總稱或代名詞。經由兩個平面反射和翻轉的圖像會在光軸上交會並向側面翻轉。 單獨的普羅稜鏡是型式最簡單的屋頂稜鏡,但他最常被用到的情況(雙筒望遠鏡內的雙普羅稜鏡結構)並沒有利用到屋頂稜鏡的特性。 其他常見的屋頂稜鏡有阿米西稜鏡、阿貝-柯尼稜鏡、施密特-別漢稜鏡和五稜鏡。 Category:稜鏡.

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三腳架

三脚架,是由三条杆材组成的支撑结构。利用三角形的稳定性,三脚架可以使架于其上的物品获得一个稳定的支撑,而不易翻倒。通常三脚架上也有方便设备进行俯仰、旋转的机关。通常用于架设重量不大的中小型设备。 常用到三脚架的设备有:.

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人體工學

#重定向 生物力学.

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狩獵

狩獵,又稱捕獵、打獵,是指人類捕殺動物,以作食物、娱乐或取得其身上有用部份的用途。雖然是古人及不少民族的主要經濟活動,但在現代許多社會的狩獵活動已受法律規範,甚至某些地方全面禁制。.

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監控

#重定向 監視.

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目镜

鏡,又称接目镜,通常是一个透镜组,可以連接在各種不同光學設備,像是望遠鏡和顯微鏡,的後端。所以如此命名,是因為當設備被使用時,它常是最接近使用者眼睛的透鏡。物鏡的透鏡和面鏡收集光線並引導至焦點生成影像;目鏡被安置在焦點,主要的功能在放大影像,放大的倍率則與目鏡的焦距有關。 目鏡通常會包含幾個組裝在一起的「透鏡元件」,裝在一個筒狀物的後端。這個筒狀物則會塑造成適合儀器的特別開口,影像可以經由移動目鏡和物鏡焦點的位置而聚焦成像。多數儀器都會有一個聚焦的裝置,允許目鏡在軸上移動,而不需要直接去操作目鏡。 雙筒望遠鏡的目鏡通常是永久固定在鏡筒上,因此它們的視野和放大倍率都是預先就被設定好的。望遠鏡和顯微鏡,目鏡通常都可更換,而通過目鏡的更換,使用者可以調整視野和倍率。例如,望遠鏡就經常以更換目鏡來增加或減少倍率;目鏡也為使用者提供提供不同視野和適眼距的調整。 現在用於研究的望遠鏡已不再使用目鏡,取而代之的是裝置在焦點上的高品質CCD感測器,而影像就可以直接在電腦的顯示器上觀察。有些業餘天文學家也在個人的望遠鏡上安裝了相似的設備,但普遍的仍然是直接使用目鏡來觀察影像。 除了伽利略式望遠鏡的目镜采用凹透镜以外,大多数望远镜的目镜都可以等效为凸透镜。一个好的目镜应该尽可能消除色差、像差、提供优良的像质,提供较大的表观视场,较长的適眼距以方便人们使用,提供较好的目镜罩以减少杂光干扰。设计优秀的目镜还考虑了戴眼镜的人使用,使用了橡皮可翻目镜罩或者可调升降目镜罩。目镜的光学系统的设计有多种形式,如:惠更斯目镜(H式或HW式)、冉士登目镜(R式或SR式),这些属于第一代目镜。第二代目镜具有代表性的有四种:凯尔纳目镜(K式)、普罗素目镜(PL式)、阿贝无畸变目镜(OR式目镜)、爱尔弗广角目镜。第三代目镜最著名的目镜是Nagler目镜,它拥有更加出色的表现,特別是在視場修正技術方面。在小型天文望远镜中,大部分目镜的接口遵循三个标准,即外径为0.965英寸(24.5毫米)、1.25英寸(31.7毫米)和2英寸(50.8毫米),具有相同接口标准的目镜可以互相替换使用。.

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馬克蘇托夫望遠鏡

克蘇托夫望遠鏡(Maksutov telescope)是折反射望远镜(面鏡-透鏡),設計目的為減少離軸的像差,例如彗形像差。.

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視野

視場是在任一瞬間經由視覺可以看見的世界,也稱為視野。 不同的動物有不同的視場,依據眼睛所在的位置來決定,以角度為單位來表示大小。人類的視場是面向前方的180°,有些鳥的視場有360°,視場在垂直方向也有不同的範圍。 視覺的能力在視場內也非完全一樣,在不同種類的動物間也有所不同。例如立體視覺與景深有密切的關係,人類的立體視覺只有140°,其餘在邊緣的40°就沒有立體視覺(因為在那些角度內的圖像沒有相互重疊的部分)而前面所提的鳥只有不到20°甚至10°的立體視覺。 各种颜色的视野大小也不同:绿色最小、红色较大、蓝色更大、白色最大;这主要由于感觉不同波长光线的视锥细胞比较集中于视网膜中心。 同樣的辨色力的好壞與對物體形狀和運動的認知也與視場有關。人類的辨色力以視場的中心區域最好,而鳥類卻是週邊較佳。這是因為能分辨顏色的視錐細胞在視網膜的視軸處密度較高,而辨識運動的視桿細胞的密度在周圍較高。因為視錐細胞要在明亮的光線下才具有活力,結果是人在夜晚時的視覺主要依靠週邊的視桿細胞,因此立體感就降低了。.

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观鸟

观鸟,又称作--,是指在自然环境中利用望远镜,鸟类图鉴等设备在不影响野生鸟类正常生活的前提下观察和观赏鸟类的一种娱乐活动。.

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自然

自然(英文:Nature),是指不断运行演化的宇宙萬物,包括生物界和非生物界两个相辅相成的体系。 人类所能理解地自然现象有:生物界的基因模因、共识主动、意识行为、社会活动和生态系统等;宇宙间的天使粒子、次原子粒子、星系星云和黑洞白洞等。 人类不能理解地宗教信仰、灵魂观念和神明信念等现象,被称为超自然现象。 从对超自然现象的探索,到对自然现象的认知,是人类逐渐理解自己、适应生存环境和丰富社会活动的过程。例如,古时,火是神明,日月星辰是超自然现象;如今,卫星、电视、电脑和手机成为了神话中的千里眼和顺风耳;区块链成了全球共识共享的无字天书。.

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望遠鏡類型列表

望遠鏡的分類有很多種方法,在主要的分類內,通常會依據專業、業餘、商業等再細分,而有許多種的類型。可以通過望遠鏡的光學設計,如折射望遠鏡進行分類;也可以依據他門所在的位置,例如太空望遠鏡來分類。一個主要的決定因素是光的類型,或是用於觀測粒子的設備,包括不能成像或使用可見光而被稱為"望遠鏡"。有些望遠鏡是依據它們執行的任務分類,例如:太陽望遠鏡是設計用來觀測太陽的,低成本和便於攜帶的杜布森望遠鏡,克服17世紀目鏡光學缺點的架空望遠鏡等等。.

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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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施密特-卡塞格林望遠鏡

施密特-卡塞格林式望遠鏡是一種折反射望遠鏡,以折疊的光路與修正板結合,做成一個緊密的天文學儀器。.

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普羅稜鏡

普羅稜鏡是光學上使用於光學儀器中,用來修改影像取向的一種折射式三稜鏡,他以發明者義大利的光學工程師伊納濟歐普羅來命名。 普羅稜鏡是由玻璃塊塑造成的等腰直角三稜鏡,末端平面對著直角。在使用上,光線由三稜鏡中最大的長方形面進入,經過斜面的兩次全反射,再穿透原來的入射平面射出。因為光線只是以正常的狀態進出,三稜鏡並未發生色散的作用。 但是經過普羅稜鏡的影像會被翻轉180°,並且會向原來進入的方向行進,也就是行進的方向也改變了180°。但是因為圖像經過兩次的反射,所以旋向性是未改變的。 普羅稜鏡最常被以雙普羅稜鏡的組合來成對使用,第二個稜鏡相對於第一個被旋轉90°。讓光線穿越這樣安置的兩片三稜鏡,稜鏡系統的淨效應是入射的光線被平行的改變行進方向,影像被旋轉180°,偏手性依然沒有變化。 雙普羅稜鏡系統適用於小型光學望遠鏡在影像方向的改變(影像重建系統的排列),特別是在許多的雙筒望遠鏡中提供影像的重建和更長的光路折疊,有效的縮短物鏡和目鏡間的距離。 通常,在雙普羅稜鏡的組合中,會將兩個稜鏡膠合在一起,並且削除多餘的部分以減經重量和縮小尺寸。 單獨的普羅稜鏡也可以看成是屋頂稜鏡,但在雙筒望遠鏡內不會這樣使用。 雙普羅稜鏡的一種變形是普羅-阿貝稜鏡。 Category:稜鏡.

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