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		<title>Lovejoy彗星－凤凰涅槃、劫后余生</title>
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		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

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		<description><![CDATA[彗星C/2011 W3 (Lovejoy)按预报在12月16日通过了近日点。作为1970年后首颗在地面上发现的克鲁兹族掠日彗星，Lovejoy彗星在没过近日点前就已经得到相关领域科学家及天文爱好者的关注，甚至有人认为Lovejoy彗星可以复制1965年池谷-关彗星的伟业，能达到-10等以上。在掠日彗星研究领域颇有名望的美国太空署K. Battams博士和约翰霍普金斯大学M. Knight博士则估计其最大亮度在-3到-4等之间，这一估计事后被证明比较准确。然而，由于彗星近日点几乎就在太阳表面，几乎所有人都一致认为Lovejoy彗星将无法在百万度的高温中幸存。 然而，大大出乎所有人意料的是，Lovejoy彗星居然几乎毫发无损地通过了“鬼门关”！美国宇航局、欧洲空间局和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)在轨运行的SOHO、STEREO、SDO、PROBA和Hinode探测器都记录到了Lovejoy彗星优雅地全身而退的壮丽景象。如同科学史上每一个出乎意料的发现一样，Lovejoy彗星顽强地与太阳“对视”的景象在地球上紧盯着电脑屏幕的人们之中引起了轰动！在科学家们宣布的“死亡时间”过后6个小时，抛去旧尾巴的Lovejoy彗星神奇地再度在屏幕上出现，并迅速长出一条更加漂亮的新尾巴。K. Battams博士说自己原先的预测是个“极大的错误”之后说，“这不仅仅是有新闻价值，也不仅仅是十分有趣，这是完全彻底的不可思议！”著名天文学家J. Bortle也评价道，“我深信我们正在目睹的是彗星史上最不寻常的一幕。”]]></description>
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		<title>丹景山练习夜</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

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		<description><![CDATA[纯练习对极轴和三星定位]]></description>
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		<title>丹景山一夜未眠</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

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		<description><![CDATA[器材使用的是102mm F13的马-卡折返望远镜，松下GF1单电相机，信达EQ3 PRO 事实证明单电相机的高感光度真是悲剧，下次换D90，估计还得换望远镜~物色中 凌晨3点半，昴星团M45升起 疏散星团 M7，这是当天拍的最好的了~ 凌晨5点半，天气仍然很晴朗～右上角为木星]]></description>
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		<title>国际天文台集群&#8212;夏威夷 Mauna Kea山脉</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[本文为转载，作者Andrew Ling 在夏威夷的最大岛竟有一座海拔高达 4,205 公尺的高山，冬天会积雪。山顶有全世界最精密与大型之天文望远镜，是人类探索深奥宇宙的重要据点。我们开著 Jeep Wranger吉普车四轮传动车，在 6/15 下午 2 点时，登上海拔 4,205 公尺的 Mauna Kea 山。就在那一刻的内心非常振奋与澎湃不已，因為这样的高度已超过以往所登过最高的玉山 (海拔 3,952公尺)。 如果从海底32,000尺的Mauna Kea山脚下测量起到海平面上13,796尺 (4,205 公尺) 的山顶上為止，Mauna Kea就是世界上最高的山，它是休火山。 除此之外,在Mauna Kea的高峰上有世界最强大的Keck天文台观测宇宙的奥妙，峰顶的天文台群不论是单一望远镜的集光力，还是所有望远镜的总集光力，都居世界各天文台之冠，加上它有全世界最好的光学与近红外波段的观测条件， Mauna Kea天文台可说是二十世纪末天文发现的创造点之一。 &#160; 有如红色火星地表的 Mauna Kea 山，拥有极佳的天文观测条件—空气密度只有平地40%，稳定、无光害的夜空，正是次毫米波阵列设立的好地点。全世界有11座镜面超过八公尺的大型光学望远镜，有四座即设在此山顶，包括日本国家天文台花四亿美元设立的Subaru望远镜。 这裡的11座天文台，除了其中有跟美国合作之外 ，并在7号跟8号这2座 ，全座皆為台湾自製 , 也有中研院的院士在此研究 。 透过国际合作模式在夏威夷兴建的两座天文观测站：位於毛纳基峰（Mauna Kea）的次毫米波阵列、以及位於毛纳洛峰（Mauna Loa）的李远哲宇宙背景辐射阵列，已分别於2003年11月及2006年10月正式啟用。自啟用以来已有多篇学术论文发表，显示台湾在基础科学研究上的实力与对国际学术社群的贡献，成果备受各国天文学专家瞩目。(这些国旗代表有参与研究并投入经费的合作国家或地区) (Mauna Loa 山就在 Mauna Kea 的对面, 海拔也高达 4,169 公尺), The Hawaiian name “Mauna [...]]]></description>
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		<title>鸠尾板</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 03:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[天文望远镜上一个虽然微小却很重要的零部件：鸠尾板，又称为燕尾板。 鸠尾板连接望远镜与赤道仪（经纬仪），它安装在赤道仪的鸠尾槽中，一般天文望远镜上使用75度鸠尾板。 鸠尾板通过螺丝连接抱箍，再由抱箍连接望远镜。部分望远镜也可通过螺丝与镜身直接连接。]]></description>
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		<title>每小时逾1000颗的狮子座流星雨</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 01:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

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		<description><![CDATA[1999年11月18日凌晨（UTC 0210左右），震撼人心的狮子座流星雨达到高潮，欧洲的观测者见证了这个最大峰值——每小时逾1000颗，几乎可以定义为流星暴雨了。在世界其他观测地点，每小时流星数只有30-100颗。照片曝光20分钟，在狮子座主流星群出现前结束拍摄，捕捉至少5颗流星。]]></description>
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		<title>贝加尔中微子望远镜Baikal Neutrino Telescope</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 04:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[贝加尔中微子望远镜(Baikal Neutrino Telescope)位于贝加尔湖东北岸，此次旅行搭乘的西伯利亚铁路环湖段会经过此观测站，凭借着GPS，我在缓缓开过的火车上匆匆拍摄了几张照片，供大家观摩。无论从原理、形状上看，中微子望远镜已经不是普通意义上的望远镜了，它安装在水下，因此在岸边仅能看到这些观测站、施放支架。 贝加尔中微子望远镜的结构示意图： （以下图片均来自该望远镜介绍网站） 该望远镜沿着八条钢缆安装有192个光学模块，安装在贝加尔湖1100至1200米深处，具体坐标为54°50´N  104°20´E。 贝加尔中微子望远镜的光学模块，模块的主要部分是一个直径37厘米的高敏类星体光管，光学模块在数纳秒时间内记录从~1 phe到~1000 phe的振幅事件。 为了防止沉积物，向上安装的光学模块安装有专用透明锥套。 192个光学模块中有160个朝下安装，此类光学模块并不需要这个特殊的锥盖。 光纤是望远镜数据传输的渠道。 从这张图上可以看到所需光纤长度很长，在检测阶段均盘在光学模块上。 因为工作原理需要数米厚的冰层，望远镜仅在冬天观测，夏天的时候他们都在岸边待命。 冬天的时候它们就布置在冰面上。 安装施工现场，起吊机把模块缓缓放入水中。 探测器应该是逐个组装上去的。 总装完成，应该是这个样子。 中微子-中微子天文望远镜 背景资料： 中微子天文学天体物理学的一个分支﹐主要研究恒星上可能发生的中微子过程以及这些过程对恒星的结构和演化的作用。中微子是一种不带电﹑静止质量为零的基本粒子。早在研究原子核的β衰变时就从理论上预见到中微子的存在﹐但直到1956年才在实验中观察到。中微子和一般物质的相互作用非常微弱﹐除某些特殊情况外，在恒星内部产生的中微子能够不受阻碍地跑出恒星表面﹐因此﹐对恒星发射的中微子进行探测﹐可以获得有关恒星内部的信息。 由于探测技术的提高，人们可以观测到来自天体的中微子，导致了一种新的天文观测手段的产生。美国正在南极洲冰层中建造一个立方公里大的中微子天文望远镜——“冰立方”。法国、意大利、俄罗斯也分别在地中海和贝加尔湖中建造中微子天文望远镜。KamLAND观测到了来自地心的中微子，可以用来研究地球构造。]]></description>
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		<title>国际观月夜</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

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		<description><![CDATA[2010年9月18日的晚上为国际观月夜（InOMN，International Observe the Moon Night）。 国际观月夜是在2009年月球航天探测任务取得圆满成功后举办的。美国航空航天局的月球勘测轨道飞行器在其第一年的月球探测中，发回了比以前绕月轨道卫星更多的数据、更近距离的图像。在对月球表面之下是否存在水的探索中，月球陨坑观测和遥感卫星在世人的关注下撞向了月球南极区域。 国际观月夜源自美国航空航天局在2009国际天文年的一场庆祝活动。现在，无国界天文学家正与美国航空航天局任务中心及其他有关机构共同将国际观月夜推向世界，以激发公众观察和了解地球最亲密邻居的兴趣。 “国际观月夜努力以社区为基础，让每个人都能在他们自己的国际观月夜活动中分享到观察月球的快乐。”无国界天文学家的创办人和主席迈克· 西蒙斯说，“公共望远镜观测活动、讲座、学校演讲，甚至像微博推特在线活动已在计划当中。” 难得的，9月18日，成都前半夜竟然非常晴朗，所以才得以看到这半个月亮爬上来的景象]]></description>
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		<title>马卡配单电</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

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		<description><![CDATA[当今最热最红的数码相机莫过于单电相机了，通过转接环，可换镜头的单电相机也可以接在望远镜上。 是不是看起来不太协调？ Orion StarMax 102 马-卡望远镜 / Panasonic GF1 试试效果，100米外的汽车尾部，效果还不错]]></description>
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		<title>T接口</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[T是一种专用螺纹接口，一些望远镜和镜头提供这种接口，它并不能直接接相机，必须通过转接环才行，所以不存在无限远不合焦的问题。与常见的M42相机接口（M42X1mm）不同的是，用于望远镜的T接口是M42X0.75mm，即直径42mm、螺距0.75mm。 1957 年，Tamron 公司就看好了可换接口镜头（一支镜头可以通过更换不同接口以用在不同卡口的机身上）市场，第一个推出了T口镜头，开创可换接口镜头的先河。T的意思有些人说是Tamron，同时也有Thread（螺口）缩写的含义。当时的设计是可换接口和镜身的联结用螺口。这是一个最简单的42mm直径 0.75mm螺距的设计，没有自动光圈，缺点很突出。稍后又有T2一起上市。T2是由里外两个环组成的，这样就可以调整不同的机身和镜头的准确定位。现在我们通常把这两种手动接口统称T口。当时的T口镜头各个焦段都有。到了80年代可换镜头市场发展到最后就只剩下不太常见的超广角和超长焦镜头都还是用T口设计并一直沿用到今天。如 Spiratone (Sigma 生产）的 12mm 鱼眼 和 18mm 镜头，还有很多牌子的300mm以上的镜头，折反镜头等等。]]></description>
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