<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astro@China &#187; 望远镜</title>
	<atom:link href="http://www.astrocn.com/beta/tags/%e6%9c%9b%e8%bf%9c%e9%95%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrocn.com/beta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>云南天文台-丽江高美古观测基地</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/584</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/584#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[在建设天文观测基地的过程中，选址是最为复杂也是最重要的工作之一。一个合适并且优秀的天文台址的选址过程往往很漫长。从1992年实地考察到1998年验收合格，天文学专家们最终决定让2.4米天文光学望远镜在丽江高美古安家，历经了6年时间。 早在上世纪，我国天文学科规划中就有在南方放置大口径望远镜的战略规划。云南天文台1972年成立之初，就开始了天文台址的选址工作。上世纪七八十年代，云南天文台分别在宾川和禄劝轿子雪山开展了选址工作。1992年1月，云南天文台组织了选址组。选址组每到一个地方，先要了解关于日照、云雨量的资料。经过普查和筛选，专家们在滇西初步选出永胜、宁蒗、姚安的犛牛坪和丽江的高美古5个候选点。之后采用随机轮流观测的办法，对5个点进行对比观测。在10轮的观测结果中，发现丽江高美古的天文气像条件最好，是5个候选点中最好的天文台址。 高美古位于丽江市区东南面，这片海拔3200米的宁静高原，没有缭乱的灯光和沙尘，空气透明，每年平均有254天晴夜。它黯蓝色的天空引起了国内外许多天文学家的极大兴趣，特别是夜晚满天的繁星、清晰的银河，让很多天文学家十分激动，他们感叹：「干了一辈子天文，从未见过这麽好的夜空，这麽好的天文观测条件。」 1994年7月云南天文台在这裡开始了为期3年的定点观测。这裡年平均气温为7摄氏度，同时具有纬度低、海拔高、天气晴朗、大气宁静度好、天空背景亮度弱等较好的天文观测条件。1998年4月中国科学院验收组对高美古的观测条件表示肯定：「综合定点观测取得的云量及气像参数、视宁度、夜天光、消光等有关天文观测条件的资料表明，丽江高美古是我国南方的一个优良台址……」 与此同时，国内外天文学专家普遍认为，在丽江高美古放置一台2-3米级的望远镜是可行的，并且可以得到国际水平的研究成果，至此历时6年的选址工作终于告一段落。晴空万裡，群星璀璨的丽江高美古逐步成为国内外天文工作者心目中的一块「圣地」。 安装在丽江天文工作站的2.4米望远镜由英国TTL公司制造，高8米重40馀吨，它的口径为2.4米，是一台地平式望远镜，它的终端包括6K×6K的拼接CCD相机，这样的配置使拍摄出的天体图像更为清晰，是东亚地区最大口径的通用光学天文望远镜之一。由于采用了若干新技术，其综合性能在同级望远镜中处于国际中上水平。投入使用后每年能容纳数十项具有先进水平的天体物理课题开展观测和研究工作，促进我国天文学研究与国际水平靠近。全自动的操作系统是最大的特点。由于控制系统能够支持远程操作和自动操作，只要天文学家预定好观测计划，它就会自动执行，这改变了以往科学家非得坚守在望远镜旁才能进行观测的工作模式，大大提高望远镜的工作效率。 这台我国目前最大的地平式天文望远镜将于已投入使用，现正在调试中。「2.4米天文光学望远镜」是科学家们给它的代号。它成像清晰，跟踪和指向精度都非常高，比我国所有天文台拥有的1米镜看到的天体要大十几倍。 望远镜将于5月投入使用进入新世纪后，作为基础科学的天文学又迎来了一个蓬勃发展的时期。为使我国的天文研究尽快赶上世界先进水平，国家天文台决定在丽江高美古建设新的大望远镜和天文观测站。观测站于2003年9月开始施工，2005年2月竣工。建成后的观测站具有纬度低、海拔高、天气晴朗、大气宁静度好、天空背景亮度弱等较好的天文观测条件。园区占地面积261亩，地势开阔，可放置多台望远镜。离玉龙县城约30公裡。 自2005年10月开始安装的2.4米天文光学望远镜，将在今年5月投入使用。作为东亚地区最大口径的通用光学天文望远镜之一，同时也是我国唯一一台淨口径为2.4米的地平式天文望远镜，它的投入使用将为我国的天文观测研究提供保障。正式投入使用后，「2.4米天文光学望远镜」每年能容纳数十项具有先进水平的天体物理课题开展观测和研究工作。这将为我国天文研究尽快赶上世界先进水平提供先进的硬件条件。 据悉，作为国家天文台南方基地，丽江天文观测站2.4米天文望远镜的落成，只是建设的开始。今后还将逐步计划部署、建设一批大中型天文望远镜及其他门类观测仪器，建成之后丽江天文观测站将是我国和东亚地区最重要的地面天文观测基地之一。 目前，观测站已初具规模，除建设有2.4米望远镜观测室外，还有镀膜机房、专家楼和综合楼等辅助、生活保障设施。随着多台望远镜的陆续建成，丽江天文观测站将形成多台不同口径、不同科学目标的天文望远镜协同工作的局面，在我国天体物理和实测天文研究及为我国航天计划服务等方面发挥重大作用，成为名副其实的中国重要夜间天文观测基地。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/11/album_pic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-585" title="album_pic" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/11/album_pic.jpg" alt="album_pic" width="600" height="450" /></a></p>
<p>在建设天文观测基地的过程中，选址是最为复杂也是最重要的工作之一。一个合适并且优秀的天文台址的选址过程往往很漫长。从1992年实地考察到1998年验收合格，天文学专家们最终决定让2.4米天文光学望远镜在丽江高美古安家，历经了6年时间。</p>
<p>早在上世纪，我国天文学科规划中就有在南方放置大口径望远镜的战略规划。云南天文台1972年成立之初，就开始了天文台址的选址工作。上世纪七八十年代，云南天文台分别在宾川和禄劝轿子雪山开展了选址工作。1992年1月，云南天文台组织了选址组。选址组每到一个地方，先要了解关于日照、云雨量的资料。经过普查和筛选，专家们在滇西初步选出永胜、宁蒗、姚安的犛牛坪和丽江的高美古5个候选点。之后采用随机轮流观测的办法，对5个点进行对比观测。在10轮的观测结果中，发现丽江高美古的天文气像条件最好，是5个候选点中最好的天文台址。</p>
<p>高美古位于丽江市区东南面，这片海拔3200米的宁静高原，没有缭乱的灯光和沙尘，空气透明，每年平均有254天晴夜。它黯蓝色的天空引起了国内外许多天文学家的极大兴趣，特别是夜晚满天的繁星、清晰的银河，让很多天文学家十分激动，他们感叹：「干了一辈子天文，从未见过这麽好的夜空，这麽好的天文观测条件。」</p>
<p>1994年7月云南天文台在这裡开始了为期3年的定点观测。这裡年平均气温为7摄氏度，同时具有纬度低、海拔高、天气晴朗、大气宁静度好、天空背景亮度弱等较好的天文观测条件。1998年4月中国科学院验收组对高美古的观测条件表示肯定：「综合定点观测取得的云量及气像参数、视宁度、夜天光、消光等有关天文观测条件的资料表明，丽江高美古是我国南方的一个优良台址……」</p>
<p>与此同时，国内外天文学专家普遍认为，在丽江高美古放置一台2-3米级的望远镜是可行的，并且可以得到国际水平的研究成果，至此历时6年的选址工作终于告一段落。晴空万裡，群星璀璨的丽江高美古逐步成为国内外天文工作者心目中的一块「圣地」。</p>
<p>安装在丽江天文工作站的2.4米望远镜由英国TTL公司制造，高8米重40馀吨，它的口径为2.4米，是一台地平式望远镜，它的终端包括6K×6K的拼接CCD相机，这样的配置使拍摄出的天体图像更为清晰，是东亚地区最大口径的通用光学天文望远镜之一。由于采用了若干新技术，其综合性能在同级望远镜中处于国际中上水平。投入使用后每年能容纳数十项具有先进水平的天体物理课题开展观测和研究工作，促进我国天文学研究与国际水平靠近。全自动的操作系统是最大的特点。由于控制系统能够支持远程操作和自动操作，只要天文学家预定好观测计划，它就会自动执行，这改变了以往科学家非得坚守在望远镜旁才能进行观测的工作模式，大大提高望远镜的工作效率。</p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/11/23.jpg"><img title="23" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/11/23.jpg" alt="23" width="576" height="864" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/11/234.jpg"><img title="234" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/11/234.jpg" alt="234" width="576" height="864" /></a><br />
这台我国目前最大的地平式天文望远镜将于已投入使用，现正在调试中。「2.4米天文光学望远镜」是科学家们给它的代号。它成像清晰，跟踪和指向精度都非常高，比我国所有天文台拥有的1米镜看到的天体要大十几倍。</p>
<p>望远镜将于5月投入使用进入新世纪后，作为基础科学的天文学又迎来了一个蓬勃发展的时期。为使我国的天文研究尽快赶上世界先进水平，国家天文台决定在丽江高美古建设新的大望远镜和天文观测站。观测站于2003年9月开始施工，2005年2月竣工。建成后的观测站具有纬度低、海拔高、天气晴朗、大气宁静度好、天空背景亮度弱等较好的天文观测条件。园区占地面积261亩，地势开阔，可放置多台望远镜。离玉龙县城约30公裡。</p>
<p>自2005年10月开始安装的2.4米天文光学望远镜，将在今年5月投入使用。作为东亚地区最大口径的通用光学天文望远镜之一，同时也是我国唯一一台淨口径为2.4米的地平式天文望远镜，它的投入使用将为我国的天文观测研究提供保障。正式投入使用后，「2.4米天文光学望远镜」每年能容纳数十项具有先进水平的天体物理课题开展观测和研究工作。这将为我国天文研究尽快赶上世界先进水平提供先进的硬件条件。</p>
<p>据悉，作为国家天文台南方基地，丽江天文观测站2.4米天文望远镜的落成，只是建设的开始。今后还将逐步计划部署、建设一批大中型天文望远镜及其他门类观测仪器，建成之后丽江天文观测站将是我国和东亚地区最重要的地面天文观测基地之一。</p>
<p>目前，观测站已初具规模，除建设有2.4米望远镜观测室外，还有镀膜机房、专家楼和综合楼等辅助、生活保障设施。随着多台望远镜的陆续建成，丽江天文观测站将形成多台不同口径、不同科学目标的天文望远镜协同工作的局面，在我国天体物理和实测天文研究及为我国航天计划服务等方面发挥重大作用，成为名副其实的中国重要夜间天文观测基地。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鱼骨 Bahtinov Focusing Mask</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/306</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Bahtinov Focusing Mask是由苏联天文摄影家Pavel Bahtinov发明的对焦辅助装置。 用纸板或薄金属片制造的Bahtinov Focusing Mask，将其放置在望远镜物镜前，可以准确的由Bahtinov Focusing Mask产生的衍射尖峰精准对焦，据称较一般的Hartman Focusing Mask效果更佳。 衍射尖峰]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="鱼骨头" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/10/snap1.jpg" alt="鱼骨头" width="557" height="556" /></p>
<p>Bahtinov Focusing Mask是由苏联天文摄影家Pavel Bahtinov发明的对焦辅助装置。<br />
用纸板或薄金属片制造的Bahtinov Focusing Mask，将其放置在望远镜物镜前，可以准确的由Bahtinov Focusing Mask产生的衍射尖峰精准对焦，据称较一般的Hartman Focusing Mask效果更佳。</p>
<p>衍射尖峰<br />
<img class="size-medium wp-image-307" title="bahtinov_focusing_mask_004_126" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/10/bahtinov_focusing_mask_004_126-600x451.gif" alt="衍射尖峰" width="600" height="451" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家天文台-怀柔太阳观测基地</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/293</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[中国科学院国家天文台怀柔太阳观测基地，建成于1984年，隶属于中国科学院国家天文台，是国际著名的太阳磁场观测台站之一。   多通道太阳望远镜： 多通道太阳望远镜由五个不同功能的望远镜组成，组装于统一的带有光电导行的跟踪系统上，同时用14个CCD接收工作，后接图象、录象和计算机系统。 35cm太阳磁场望远镜：能获得光球(λ=5324?)和色球(λ=4861?)的矢量磁场及视线速度场。 10cm全日面矢量磁场和视线速度场望远镜，附有带宽0.1A的万能双折射滤光器。 14cm色球望远镜，有带宽32?±0.5?的可调滤光器，能获得全日面和局部区色球Hα单色像及色球纵向磁场。 8cm　CaII　λ=3933? 全日面单色像望远镜，附有带宽2?的daystar滤光片。 60cm多通道太阳望远镜主镜 这是我国独创的，世界唯一的，能同时测量太阳上不同层次、不同尺度的视频矢量磁场、速度场，以及通过光谱扫描获得光谱线轮廓和Stokes参数轮廓的，高时间、高空间分辨率、高灵敏度和适当光谱分辨率的，高科学含量的综合望远镜，是目前世界上具有领先水平的最强大的综合功能的太阳望远镜系统之一。主要用于太阳物理的基础研究，日地关系应用基础研究以及太阳活动对空间环境和通讯骚扰预报等应用研究。   射电望远镜： 常规观测的设备有2840MHz单频、1-2GHz频谱仪、2.6-3.8GHz频谱仪、5.2-7.6GHz频谱仪等频段的射电望远镜。 2840技术指标 频率范围：1—2GHz 频率分辨率：4MHz 时间分辨率：5ms 瞬时动态范围：2﹪～10倍宁静太阳背景辐射 偏振度测量精度 ：±10﹪ 2638技术指标 频率范围：2.6 —3.8GHz 频率分辨率 ：10MHz 时间分辨率 ：8ms 瞬时动态范围：2﹪～10倍宁静太阳背景辐射 偏振度测量精度 ：±10﹪ 5276技术指标 频率范围：5.2 —7.6GHz 频率分辨率：20MHz 时间分辨率：5ms 瞬时动态范围：2﹪～10倍宁静太阳背景辐射 偏振度测量精度 ：≤10﹪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国科学院国家天文台怀柔太阳观测基地，建成于1984年，隶属于中国科学院国家天文台，是国际著名的太阳磁场观测台站之一。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-292" title="p1120903" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120903.jpg" alt="p1120903" width="600" height="338" /></p>
<p> </p>
<p>多通道太阳望远镜：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-294" title="p1120889" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120889.jpg" alt="p1120889" width="600" height="338" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-295" title="p1120891" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120891.jpg" alt="p1120891" width="600" height="338" /></p>
<p>多通道太阳望远镜由五个不同功能的望远镜组成，组装于统一的带有光电导行的跟踪系统上，同时用14个CCD接收工作，后接图象、录象和计算机系统。</p>
<p>35cm太阳磁场望远镜：能获得光球(λ=5324?)和色球(λ=4861?)的矢量磁场及视线速度场。<br />
10cm全日面矢量磁场和视线速度场望远镜，附有带宽0.1A的万能双折射滤光器。<br />
14cm色球望远镜，有带宽32?±0.5?的可调滤光器，能获得全日面和局部区色球Hα单色像及色球纵向磁场。<br />
8cm　CaII　λ=3933? 全日面单色像望远镜，附有带宽2?的daystar滤光片。<br />
60cm多通道太阳望远镜主镜</p>
<p>这是我国独创的，世界唯一的，能同时测量太阳上不同层次、不同尺度的视频矢量磁场、速度场，以及通过光谱扫描获得光谱线轮廓和Stokes参数轮廓的，高时间、高空间分辨率、高灵敏度和适当光谱分辨率的，高科学含量的综合望远镜，是目前世界上具有领先水平的最强大的综合功能的太阳望远镜系统之一。主要用于太阳物理的基础研究，日地关系应用基础研究以及太阳活动对空间环境和通讯骚扰预报等应用研究。</p>
<p> </p>
<p>射电望远镜：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-296" title="p1120911" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120911.jpg" alt="p1120911" width="600" height="338" /></p>
<p>常规观测的设备有2840MHz单频、1-2GHz频谱仪、2.6-3.8GHz频谱仪、5.2-7.6GHz频谱仪等频段的射电望远镜。</p>
<p>2840技术指标<br />
频率范围：1—2GHz<br />
频率分辨率：4MHz<br />
时间分辨率：5ms<br />
瞬时动态范围：2﹪～10倍宁静太阳背景辐射<br />
偏振度测量精度 ：±10﹪</p>
<p>2638技术指标<br />
频率范围：2.6 —3.8GHz<br />
频率分辨率 ：10MHz<br />
时间分辨率 ：8ms<br />
瞬时动态范围：2﹪～10倍宁静太阳背景辐射<br />
偏振度测量精度 ：±10﹪</p>
<p>5276技术指标<br />
频率范围：5.2 —7.6GHz<br />
频率分辨率：20MHz<br />
时间分辨率：5ms<br />
瞬时动态范围：2﹪～10倍宁静太阳背景辐射<br />
偏振度测量精度 ：≤10﹪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家天文台-60/90施密特望远镜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/286</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[60/90施密特望远镜 厂家：卡尔-蔡司 耶拿 位置：国家天文台兴隆观测站 用途：北京联合天体物理中心 BATC巡天工作]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>60/90施密特望远镜</p>
<p>厂家：卡尔-蔡司 耶拿</p>
<p>位置：国家天文台兴隆观测站</p>
<p>用途：北京联合天体物理中心 BATC巡天工作</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-287" title="p1120780" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120780.jpg" alt="p1120780" width="600" height="338" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-289" title="p1120855" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120855.jpg" alt="p1120855" width="600" height="338" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-288" title="p1120852" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120852.jpg" alt="p1120852" width="600" height="377" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家天文台-LAMOST大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/284</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[ LAMOST由光学系统、机械结构系统、控制系统、光纤系统、光谱仪和CCD系统、计算机集成和观察室共7个子系统构成。 LAMOST是一种中星仪式反射施密特望远镜，它由在北端的反射施密特修正板MA、在南端的球面主镜MB和在中间的焦面构成。球面主镜及焦面固定在地基上，反射施密特修正板作为定天镜跟踪天体的运动，望远镜在天体经过中天前后时进行观测。天体的光经MA反射到MB，再经MB反射后成像在焦面上。焦面上放置的光纤，将天体的光分别传输到光谱仪的狭缝上，然后通过光谱仪后的CCD探测器同时获得大量天体的光谱。 球面主镜大小为6.67米 6.05米，曲率半径40米，由37块对角线长1.1米，厚度为75毫米的六角形球面子镜组成。反射施密特改正板处在主镜球心，大小为5.72米 4.40米，由24块对角线长1.1米，厚度为25毫米的六角形平面子镜组成。望远镜有效通光口径4米，可观测南纬10度以北的天空，观测低赤纬天区时略大，观测高赤纬天区时略小。焦距为20米，相应的焦比为5。反射施密特改正板应用既有控制拼镜面的共面，又有控制单块薄镜面的非球面面形的主动光学新技术。它将两种主动光学技术集于一身，不仅用于校正望远镜的安装误差、加工误差和重力变形，更主要的是用于校正球面主镜的球差，达到施密特望远镜具有的大视场。这个系统在直径5度视场范围内有优良的像质，视场边缘的最大像斑为1.77角秒。相应于5度视场，直径为1.75米的焦面上放置4000根光纤。 反射施密特修正板MA： 焦平面的光纤阵： 球面主镜MB： 从公众天文台附近眺望的兴隆站全景照片（由“天之文”论坛“猎户23”拍摄）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> LAMOST由光学系统、机械结构系统、控制系统、光纤系统、光谱仪和CCD系统、计算机集成和观察室共7个子系统构成。</p>
<p>LAMOST是一种中星仪式反射施密特望远镜，它由在北端的反射施密特修正板MA、在南端的球面主镜MB和在中间的焦面构成。球面主镜及焦面固定在地基上，反射施密特修正板作为定天镜跟踪天体的运动，望远镜在天体经过中天前后时进行观测。天体的光经MA反射到MB，再经MB反射后成像在焦面上。焦面上放置的光纤，将天体的光分别传输到光谱仪的狭缝上，然后通过光谱仪后的CCD探测器同时获得大量天体的光谱。</p>
<p>球面主镜大小为6.67米 6.05米，曲率半径40米，由37块对角线长1.1米，厚度为75毫米的六角形球面子镜组成。反射施密特改正板处在主镜球心，大小为5.72米 4.40米，由24块对角线长1.1米，厚度为25毫米的六角形平面子镜组成。望远镜有效通光口径4米，可观测南纬10度以北的天空，观测低赤纬天区时略大，观测高赤纬天区时略小。焦距为20米，相应的焦比为5。反射施密特改正板应用既有控制拼镜面的共面，又有控制单块薄镜面的非球面面形的主动光学新技术。它将两种主动光学技术集于一身，不仅用于校正望远镜的安装误差、加工误差和重力变形，更主要的是用于校正球面主镜的球差，达到施密特望远镜具有的大视场。这个系统在直径5度视场范围内有优良的像质，视场边缘的最大像斑为1.77角秒。相应于5度视场，直径为1.75米的焦面上放置4000根光纤。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-279" title="p1120760" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120760.jpg" alt="p1120760" width="600" height="338" /></p>
<p>反射施密特修正板MA：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-280" title="p1120829" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120829.jpg" alt="p1120829" width="600" height="338" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-281" title="p1120834" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120834.jpg" alt="p1120834" width="600" height="338" /></p>
<p>焦平面的光纤阵：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-282" title="p1120837" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120837.jpg" alt="p1120837" width="600" height="338" /></p>
<p>球面主镜MB：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-283" title="p1120848" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120848.jpg" alt="p1120848" width="600" height="338" /></p>
<p>从公众天文台附近眺望的兴隆站全景照片（由“天之文”论坛“猎户23”拍摄）<br />
<a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/20080928_079b8c890ff022a0bb8fommjlrs5dpoi.jpg" target="blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-302" title="20080928_079b8c890ff022a0bb8fommjlrs5dpoi" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/20080928_079b8c890ff022a0bb8fommjlrs5dpoi-600x64.jpg" alt="20080928_079b8c890ff022a0bb8fommjlrs5dpoi" width="600" height="64" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家天文台-2.16米望远镜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/258</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 04:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[2.16米望远镜位于燕山山脉的国家天文台兴隆站，曾经是我国最大的反射望远镜。 圆顶 R-C结构望远镜，是由马克苏托夫的学生苏定强院士设计 地平式结构 通过折轴光路看到的主镜面反光 下面这张鱼眼照片是由张超拍摄：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2.16米望远镜位于燕山山脉的国家天文台兴隆站，曾经是我国最大的反射望远镜。</p>
<p>圆顶<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-261" title="p1120795" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120795.jpg" alt="p1120795" width="600" height="338" /></p>
<p>R-C结构望远镜，是由马克苏托夫的学生苏定强院士设计<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-259" title="p1120816" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120816.jpg" alt="p1120816" width="600" height="338" /></p>
<p>地平式结构<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-260" title="p1120809" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120809.jpg" alt="p1120809" width="600" height="338" /></p>
<p>通过折轴光路看到的主镜面反光<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-272" title="p1120822" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/p1120822.jpg" alt="p1120822" width="600" height="338" /></p>
<p>下面这张鱼眼照片是由张超拍摄：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-277" title="img_4896" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/08/img_4896.jpg" alt="img_4896" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>克雷索夫-卡塞格林望远镜(Klevtsov-Cassegrain Telescope)</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/190</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Klevtsov-Cassegrain结构的望远镜，同时拥有施密特-卡塞格林结构的高解析度、马克苏托夫-卡塞格林结构的高反差。 1. 球面反射镜 2. 准无限远焦点(quasi-afocal) 半月板改正镜 3. 具有反射面的凹透镜 其中，3又被称作Mangin mirror，是一种复合透镜，通常用在照明光学系统中，也在Klevtsov-Cassegrain、Argunov-Cassegrain、Schupmann 三种结构的望远镜中使用。 典型的商品望远镜代表是TAL-200K： 同样也有桁架结构的Klevtsov-Cassegrain望远镜：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klevtsov-Cassegrain结构的望远镜，同时拥有施密特-卡塞格林结构的高解析度、马克苏托夫-卡塞格林结构的高反差。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-193" title="ris1" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/07/ris1.gif" alt="ris1" width="272" height="184" /><br />
1. 球面反射镜<br />
2. 准无限远焦点(quasi-afocal) 半月板改正镜<br />
3. 具有反射面的凹透镜</p>
<p>其中，3又被称作Mangin mirror，是一种复合透镜，通常用在照明光学系统中，也在Klevtsov-Cassegrain、Argunov-Cassegrain、Schupmann 三种结构的望远镜中使用。</p>
<p>典型的商品望远镜代表是TAL-200K：</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="tal250klota" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/07/tal250klota.jpg" alt="tal250klota" width="510" height="384" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-191" title="venera20138" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/07/venera20138-600x449.jpg" alt="venera20138" width="510" /></p>
<p>同样也有桁架结构的Klevtsov-Cassegrain望远镜：</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="dscn4430" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/07/dscn4430.jpg" alt="dscn4430" width="510" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAO天文台-BTA-6米望远镜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/151</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[名称：BTA-6 (Большой Телескоп Альт-азимутальный, Bolshoi Teleskop Azimutalnyi) 组织：特殊天体物理天文台（Special Astrophysical Observatory,SAO）  地理位置：俄罗斯北高加索地区Pastukhova山脉附近，海拔2100米 直径：605 cm  焦距： f/4 (26 m)  开光年份： 1975 结构：Ritchey-Chrétien 生产厂家：LOMO 从照片上可以看到，用于建设使用的穹顶建筑起重机，由于并没有急于拆除它的意愿而仍然留在一旁。 对于这个建成时世界上最大的光学望远镜，在信息封闭的冷战时期，西方国家一直对其光学质量、仪器技术含量、观测条件表示怀疑。 经纬台式结构 “Bolshoi Teleskop Azimutalnyi”俄文意为&#8221;经纬台式大望远镜&#8221;。经纬台型式的优点，在于大幅简化望远镜的机械结构与重量，不像赤道仪需要有笨重的机械架台来支撑镜筒与对准极轴构造。然而有利必有弊，经纬台架在追踪星体时，必须X、Y轴同时驱动，不像赤道仪只要转动赤经轴那么简单。 换句话说，经纬台在追踪星体时，其控制系统必须有足够的记忆容量，在各星体不同的经纬度时，给予不同的驱动指令。在那电脑体积大如厂房的五、六十年代，有谁敢冒失败的风险，来进行这世界第一的望远镜建造计划？前苏联就不计成本地，为BTA六米镜发展了一套编号M222的计算机控制系统，记忆容量为16,000byte，在操控中实际使用量为4,000byte。因此，BTA六米镜证明了经纬台大望远镜的可行性。 水平式焦点 BTA六米镜的另一项「创举」是使用水平式焦点（Nasmyth focus）的光学设计。传统上，大型望远镜以主焦点（Prime focus）连同卡塞格林式焦点（Cassegrain focus）或连同库德式焦点（Coude focus）为其基本光学系统。就卡塞格林式来说，它的缺点是侦测仪器（如光谱仪），必须放在镜筒下方（后面），因此赤道仪的结构必须要「粗重」到能多承载其重量，镜筒支撑也要补强到抵抗变形的重量。然而，水平式焦点在光路的安排上，利用第三反射镜，将星光引导到镜筒两侧，使侦测仪器的重量离开镜筒，直接放在经纬台的水平X轴上。不像赤道仪搭载仪器时，赤经与赤纬轴都会受力，简化了机械工程上的困扰。而且这两侧的仪器安排，还可视各种不同需要而改装。换言之，连同主焦点在内，天文学家在一个观测夜裡有三种焦点可供使用，大幅提昇了观测的效率及多样性。 大望远镜的先知 与BTA六米镜同时期的ATT三点九米镜（英、澳合作）、美国基特峰天文台（Kitt Peak OBS）的四米镜，以及夏威夷冒纳基亚山天文台的CFHT三点六米镜(加、法、美合作），甚至是一九八五年完成的卡拉阿托天文台（Calar Alto OBS）ZEISS蔡司三点五米镜，都仍使用赤道仪架台与传统的卡塞格林式焦点。 在这之后，各国的新型望远镜如：一九八六年英国的WHT 四点二米镜、一九九二年美国的KECK十米镜，甚至是一九九九年的GEMINI双子星计画与日本SUBARU八米镜，都可以看到BTA六米镜曾经「以身试法」的经纬台设计与水平式焦点。由此可见，BTA六米镜的设计概念，比其他西方国家超前了一个世代。 这些珍贵的照片记录了BTA的建设过程： 虽然BTA六米镜在天文学研究上，受到台址自然环境的影响（温差、强风）与经济环境的限制，而未能有重大的发现，但是仍无损其大望远镜「先知」的地位。 和BTA同属SAO天文台的还有RATAN-600射电天文望远镜（РАТАН-600 &#8211; РАдиоТелескоп Академии Наук, the Academy of Science Radio Telescope)，Google Earth坐标43°49′34.20″N [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>名称：BTA-6 (Большой Телескоп Альт-азимутальный, Bolshoi Teleskop Azimutalnyi)<br />
组织：特殊天体物理天文台（Special Astrophysical Observatory,SAO） <br />
地理位置：俄罗斯北高加索地区Pastukhova山脉附近，海拔2100米<br />
直径：605 cm <br />
焦距： f/4 (26 m) <br />
开光年份： 1975<br />
结构：Ritchey-Chrétien<br />
生产厂家：LOMO</p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/12.jpg"><img title="BTA-6" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/12.jpg" alt="BTA-6" width="550" height="368" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-152" title="sao-6m-telescope" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/sao-6m-telescope-600x450.jpg" alt="sao-6m-telescope" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-153" title="btasignsx" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/btasignsx.jpg" alt="btasignsx" width="1000" height="800" /></p>
<p>从照片上可以看到，用于建设使用的穹顶建筑起重机，由于并没有急于拆除它的意愿而仍然留在一旁。<br />
对于这个建成时世界上最大的光学望远镜，在信息封闭的冷战时期，西方国家一直对其光学质量、仪器技术含量、观测条件表示怀疑。</p>
<ul>
<li>经纬台式结构</li>
</ul>
<p>“Bolshoi Teleskop Azimutalnyi”俄文意为&#8221;经纬台式大望远镜&#8221;。经纬台型式的优点，在于大幅简化望远镜的机械结构与重量，不像赤道仪需要有笨重的机械架台来支撑镜筒与对准极轴构造。然而有利必有弊，经纬台架在追踪星体时，必须X、Y轴同时驱动，不像赤道仪只要转动赤经轴那么简单。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-154" title="btaint" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/btaint.jpg" alt="btaint" width="796" height="544" /></p>
<p>换句话说，经纬台在追踪星体时，其控制系统必须有足够的记忆容量，在各星体不同的经纬度时，给予不同的驱动指令。在那电脑体积大如厂房的五、六十年代，有谁敢冒失败的风险，来进行这世界第一的望远镜建造计划？前苏联就不计成本地，为BTA六米镜发展了一套编号M222的计算机控制系统，记忆容量为16,000byte，在操控中实际使用量为4,000byte。因此，BTA六米镜证明了经纬台大望远镜的可行性。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-156" title="btamenux" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/btamenux.jpg" alt="btamenux" width="600" height="400" /></p>
<ul>
<li>水平式焦点</li>
</ul>
<p>BTA六米镜的另一项「创举」是使用水平式焦点（Nasmyth focus）的光学设计。传统上，大型望远镜以主焦点（Prime focus）连同卡塞格林式焦点（Cassegrain focus）或连同库德式焦点（Coude focus）为其基本光学系统。就卡塞格林式来说，它的缺点是侦测仪器（如光谱仪），必须放在镜筒下方（后面），因此赤道仪的结构必须要「粗重」到能多承载其重量，镜筒支撑也要补强到抵抗变形的重量。然而，水平式焦点在光路的安排上，利用第三反射镜，将星光引导到镜筒两侧，使侦测仪器的重量离开镜筒，直接放在经纬台的水平X轴上。不像赤道仪搭载仪器时，赤经与赤纬轴都会受力，简化了机械工程上的困扰。而且这两侧的仪器安排，还可视各种不同需要而改装。换言之，连同主焦点在内，天文学家在一个观测夜裡有三种焦点可供使用，大幅提昇了观测的效率及多样性。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-155" title="all" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/all.gif" alt="all" width="800" height="301" /></p>
<ul>
<li>大望远镜的先知</li>
</ul>
<p>与BTA六米镜同时期的ATT三点九米镜（英、澳合作）、美国基特峰天文台（Kitt Peak OBS）的四米镜，以及夏威夷冒纳基亚山天文台的CFHT三点六米镜(加、法、美合作），甚至是一九八五年完成的卡拉阿托天文台（Calar Alto OBS）ZEISS蔡司三点五米镜，都仍使用赤道仪架台与传统的卡塞格林式焦点。</p>
<p>在这之后，各国的新型望远镜如：一九八六年英国的WHT 四点二米镜、一九九二年美国的KECK十米镜，甚至是一九九九年的GEMINI双子星计画与日本SUBARU八米镜，都可以看到BTA六米镜曾经「以身试法」的经纬台设计与水平式焦点。由此可见，BTA六米镜的设计概念，比其他西方国家超前了一个世代。</p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/9.jpg"><img title="9" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/9.jpg" alt="9" width="538" height="748" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-157" title="sao-6m-telescope-main-mirror" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/sao-6m-telescope-main-mirror-600x450.jpg" alt="sao-6m-telescope-main-mirror" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-158" title="btawckx" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/btawckx.jpg" alt="btawckx" width="756" height="512" /></p>
<p>这些珍贵的照片记录了BTA的建设过程：</p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-537" title="2" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/2.jpg" alt="2" width="550" height="397" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-538" title="3" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/3.jpg" alt="3" width="550" height="374" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-539" title="4" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/4.jpg" alt="4" width="429" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-540" title="5" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/5.jpg" alt="5" width="450" height="666" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-541" title="6" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/6.jpg" alt="6" width="550" height="295" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-542" title="7" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/7.jpg" alt="7" width="550" height="410" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/8.jpg"><img title="8" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/8.jpg" alt="8" width="550" height="394" /></a></p>
<p>虽然BTA六米镜在天文学研究上，受到台址自然环境的影响（温差、强风）与经济环境的限制，而未能有重大的发现，但是仍无损其大望远镜「先知」的地位。</p>
<p>和BTA同属SAO天文台的还有<span class="mw-headline">RATAN-600射电天文望远镜（<span lang="ru" xml:lang="ru"><strong>РАТАН-600</strong> &#8211; <em><strong>РА</strong>дио<strong>Т</strong>елескоп <strong>А</strong>кадемии <strong>Н</strong>аук</em></span>, the <em>Academy of Science Radio Telescope</em>)，Google Earth坐标<a class="external text" title="http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Special_Astrophysical_Observatory_of_the_Russian_Academy_of_Science&amp;params=43_49_34.20_N_41_35_12.06_E_region:RU_type:landmark" rel="nofollow" href="http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Special_Astrophysical_Observatory_of_the_Russian_Academy_of_Science&amp;params=43_49_34.20_N_41_35_12.06_E_region:RU_type:landmark"><span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">43°49′34.20″N</span> <span class="longitude">41°35′12.06″E</span></span></span></a></span><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-161" title="178972871" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/178972871.jpg" alt="178972871" width="500" height="379" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="200px-soviet_union_stamp_1987_cpa_5893" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/200px-soviet_union_stamp_1987_cpa_5893.jpg" alt="200px-soviet_union_stamp_1987_cpa_5893" width="200" height="284" /></p>
<p>版权说明：<br />
本文系转载自互联网，由Bill Keel、陈培堃等作者撰写原文，资料部分来自WikiPedia<br />
相关资料网址：<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/BTA-6">http://en.wikipedia.org/wiki/BTA-6</a><br />
<a href="http://w0.sao.ru/Doc-en/Telescopes/bta/descrip.html">http://w0.sao.ru/Doc-en/Telescopes/bta/descrip.html</a><br />
<a href="http://www.astr.ua.edu/keel/telescopes/bta.html">http://www.astr.ua.edu/keel/telescopes/bta.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astro-Physics镜头简史</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/633</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/633#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 05:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[希望读者们能对以下关于Roland Christen 制作的复消色差镜头的历史感兴趣，但笔者不保证百分百正确。 据我所知第一个AP广告出现在1981年十二月的天空和望远镜杂志（简称“天望”）上。广告上刊登了两种镜头：６寸F/11氟化镁镀膜的三片油头卖１８００美刀，和８寸F/11的版本卖３６００美刀。这些镜头是在Roland在１９８１年十月天望上发表了“复消色差三片镜头”文章后出现的。当年，这是一篇划时代的文章，并开创了复消色差（简称APO）折射镜的新时代。当时他的５寸焦比F/12的试制品在Riverside的望远镜制作交流会上展出。镜子里的木星影像超越了在场所有其他的望远镜并给会场所有人留下深刻印象。望远镜赢得了最具创新光学设计奖。 Roland很幸运。他找到大批非正常色散玻璃的供应，和Schott　KzFS-1相似， 不过在颜色校正上更出色。事实上，这批供货原本是给美国太空总属（NASA）的，但一直没派上用场。当Roland知道这批供货要卖，他就很乐意的买下了。顺带一提，这批“NASA”玻璃是终极KZ玻璃， 当今没有一家厂家供应的非正常色散玻璃的颜色矫正能比得上NASA玻璃。AP登的下一个广告是5寸F/6卖950刀，和5寸F/12超级行星镜卖975刀 （TMB很激动：真是白菜价啊，问问你自己现在的5寸APO卖多少钱！！！！）这次是连镜筒调焦的完整望远镜。他们用了以下的玻璃组合：BK-7/KzFS-1(NASA)/BaF-10 or BaK-1/KzFS-1/BaFN-10。 之后出现了著名的6寸F/9 NASA 三片组， 据说只造了24付。它们在1984年七月的天望上卖广告， 定了价位较高的 1695刀，那时，加多1300刀你就可以拥有完整的赤道仪和订做的三角架。AP之后增加了4寸F/6 （795刀）和五寸F/6（995刀）。五寸的版本是AP中残留像差最大的，不过在中低倍数上还是非常优良的。如果镜头遮蔽到四寸，在高倍的表现也很不错。在ED低色散玻璃出现前5寸F/6镜头实在是太大和太快了。最后一个NASA型号是6寸F/8，替代了之前的6寸F/9型号（卖１２９５刀），用了KｚＦＳＮ－４作为非正常色散火石玻璃。新款的颜色和球色差矫正比旧款稍稍差一些，不过便宜四百刀。有趣的是当时镜头的精度是1/56波长，几乎和现在的精度一样。 到目前为止，Roland的成功让他做出人生重大的抉择。他辞去了稳定高薪的工作，全力投入望远镜制作。在妻子Marj和朋友Fred Mrozek （APOMAX 名人，曾限量做过一批高质量的5.2寸和8寸APO）和Fred 的老爸Chester Mrozek（提供工具，研磨抛光机，以及其他重要的主意）的帮助下，开始全职制作望远镜。 更多的AP广告在各类天文杂志上出现了，更新更全的APO产品线推上市场。 在1986年八月的天望杂志刊登的广告是最瞩目的。七种APO镜列在广告里，当中最震撼的是6寸F/12超级行星镜卖1540刀。广告是这样说的：“我们的长焦折射镜是为最刁钻，不会对性能作任何妥协的月亮和行星观测者设计的。。。月面和行星细节在漆黑的天空里被锐利的勾画出来，就像炭笔画一样。” 这可让我中毒了！我立马下了订单。在接下来的天望盛大交流会里，我和Rober Cox只用了6寸F/12看木星。 我们都被行星的细节震撼到了。 Rober说：“行星有着清晰锐利的边缘和高对比的表面细节。” 我需要补充的是，在盛会里，Roland和Marj带上一个8寸F/14的三片组APO，在第一晚11PM视宁度几乎完美。300倍下的木星让人们想起旅行者号的图片 （TMB：不信问问Roland的领导Marj）。AP产品线还有4寸F/6卖895刀，5寸F/6卖1195刀，4寸F/10卖895刀，5寸F/8卖1195刀，6寸F/8卖1140刀，和5寸F/12卖1225刀。5寸F/12是Terence Dickinson的第一次买的AP镜子，也被深深打动。Roland也接受更大订做的单子。一付8寸的被Sue和Alan买下，他们把这付望远镜带到很多观星会上。说有这些望远镜都是根据相似的设计: 冕玻璃 (BK-7 or BaK-1), 非正常色散火石 (KzFS-1 or KzFSN-4) and Barium 火石 (BaF-10, BaFN-10)。想知道更多这些APO的设计，请看望远镜制作第28期20页。 鲜为人知的是早期的6寸F/12超级行星镜也用NASA玻璃，晚期的型号转用了K-7 crown and KzFSN-4 flint glass. （我想NASA玻璃用光了） Roland正确预见到市场需要更快的APO镜，他们非常适合摄影。著名的Starfire 产品线诞生了。第一个广告被精心（有意或无意的）放在一篇在1985年六月刊由John Gregory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>希望读者们能对以下关于Roland Christen 制作的复消色差镜头的历史感兴趣，但笔者不保证百分百正确。</p>
<p>据我所知第一个AP广告出现在1981年十二月的天空和望远镜杂志（简称“天望”）上。广告上刊登了两种镜头：６寸F/11氟化镁镀膜的三片油头卖１８００美刀，和８寸F/11的版本卖３６００美刀。这些镜头是在Roland在１９８１年十月天望上发表了“复消色差三片镜头”文章后出现的。当年，这是一篇划时代的文章，并开创了复消色差（简称APO）折射镜的新时代。当时他的５寸焦比F/12的试制品在Riverside的望远镜制作交流会上展出。镜子里的木星影像超越了在场所有其他的望远镜并给会场所有人留下深刻印象。望远镜赢得了最具创新光学设计奖。</p>
<p>Roland很幸运。他找到大批非正常色散玻璃的供应，和Schott　KzFS-1相似， 不过在颜色校正上更出色。事实上，这批供货原本是给美国太空总属（NASA）的，但一直没派上用场。当Roland知道这批供货要卖，他就很乐意的买下了。顺带一提，这批“NASA”玻璃是终极KZ玻璃， 当今没有一家厂家供应的非正常色散玻璃的颜色矫正能比得上NASA玻璃。AP登的下一个广告是5寸F/6卖950刀，和5寸F/12超级行星镜卖975刀 （TMB很激动：真是白菜价啊，问问你自己现在的5寸APO卖多少钱！！！！）这次是连镜筒调焦的完整望远镜。他们用了以下的玻璃组合：BK-7/KzFS-1(NASA)/BaF-10 or BaK-1/KzFS-1/BaFN-10。</p>
<p>之后出现了著名的6寸F/9 NASA 三片组， 据说只造了24付。它们在1984年七月的天望上卖广告， 定了价位较高的 1695刀，那时，加多1300刀你就可以拥有完整的赤道仪和订做的三角架。AP之后增加了4寸F/6 （795刀）和五寸F/6（995刀）。五寸的版本是AP中残留像差最大的，不过在中低倍数上还是非常优良的。如果镜头遮蔽到四寸，在高倍的表现也很不错。在ED低色散玻璃出现前5寸F/6镜头实在是太大和太快了。最后一个NASA型号是6寸F/8，替代了之前的6寸F/9型号（卖１２９５刀），用了KｚＦＳＮ－４作为非正常色散火石玻璃。新款的颜色和球色差矫正比旧款稍稍差一些，不过便宜四百刀。有趣的是当时镜头的精度是1/56波长，几乎和现在的精度一样。</p>
<p>到目前为止，Roland的成功让他做出人生重大的抉择。他辞去了稳定高薪的工作，全力投入望远镜制作。在妻子Marj和朋友Fred Mrozek （APOMAX 名人，曾限量做过一批高质量的5.2寸和8寸APO）和Fred 的老爸Chester Mrozek（提供工具，研磨抛光机，以及其他重要的主意）的帮助下，开始全职制作望远镜。</p>
<p>更多的AP广告在各类天文杂志上出现了，更新更全的APO产品线推上市场。 在1986年八月的天望杂志刊登的广告是最瞩目的。七种APO镜列在广告里，当中最震撼的是6寸F/12超级行星镜卖1540刀。广告是这样说的：“我们的长焦折射镜是为最刁钻，不会对性能作任何妥协的月亮和行星观测者设计的。。。月面和行星细节在漆黑的天空里被锐利的勾画出来，就像炭笔画一样。” 这可让我中毒了！我立马下了订单。在接下来的天望盛大交流会里，我和Rober Cox只用了6寸F/12看木星。 我们都被行星的细节震撼到了。 Rober说：“行星有着清晰锐利的边缘和高对比的表面细节。” 我需要补充的是，在盛会里，Roland和Marj带上一个8寸F/14的三片组APO，在第一晚11PM视宁度几乎完美。300倍下的木星让人们想起旅行者号的图片 （TMB：不信问问Roland的领导Marj）。AP产品线还有4寸F/6卖895刀，5寸F/6卖1195刀，4寸F/10卖895刀，5寸F/8卖1195刀，6寸F/8卖1140刀，和5寸F/12卖1225刀。5寸F/12是Terence Dickinson的第一次买的AP镜子，也被深深打动。Roland也接受更大订做的单子。一付8寸的被Sue和Alan买下，他们把这付望远镜带到很多观星会上。说有这些望远镜都是根据相似的设计: 冕玻璃 (BK-7 or BaK-1), 非正常色散火石 (KzFS-1 or KzFSN-4) and Barium 火石 (BaF-10, BaFN-10)。想知道更多这些APO的设计，请看望远镜制作第28期20页。 鲜为人知的是早期的6寸F/12超级行星镜也用NASA玻璃，晚期的型号转用了K-7 crown and KzFSN-4 flint glass. （我想NASA玻璃用光了）</p>
<p>Roland正确预见到市场需要更快的APO镜，他们非常适合摄影。著名的Starfire 产品线诞生了。第一个广告被精心（有意或无意的）放在一篇在1985年六月刊由John Gregory 写的著名论文和他的8寸F/15双片组APO）后（广告665页论文662页）。杂志其他地方没有比这里更吸引眼球了。设计用了和旧款同样的Flint 玻璃，但为了增加色差矫正，他用了两片非正常色散玻璃。我不能告诉你这两片用了什么材料（为了尊重Roland的设计专利）。不过我可以打包票Starfire的紫色矫正比旧款最多好5倍。 Starfire款包括4寸F/8卖1195刀，5寸F/8卖1160刀，5.7寸F/7卖1850刀，6寸F/9卖2395刀，然后是Starfire的镜王7寸F/9才卖白菜价3600刀！！ 在最后一批非ED玻璃的Starfire里，他用了空气头，设计上允许六个面的曲率都可以不同。 这些最后的非ED Starfire 几乎可以比美现今用了ED的AP镜子，也只是卖白菜价4495刀。</p>
<p>在1989年2月16的一封信里，我收到关于8寸F/15空气头Starfire的资料，镀膜带镜座卖7985刀。我相信只有一两个被卖出。我肯定镜主对这款的行星表现一定非常满意。然后新时代开始了。在1990年的天文盛会里，Roland带上终极版本的ED EDT三片组。我的6寸F/12就架在新款的6.1寸F/9 EDT， 只看了第一眼的土星，我就知道没戏了，我的镜子在色差矫正和对比度都完败给了新款。而这新款只是试验品， 还是没镀膜的空气头。我问Roland会不会生产7.1寸的版本， 他说可能吧。当我收到风AP实际上决定造180mm F/9 EDF,我说“赞！！”，立马寄去订金和耐心的等待我的梦幻镜子。第一款的EDT设计用上了ZKN-7 crown glass and FPL-52 ED glass。 最后一批小点的EDT型号用了同样的Crown Glass，不过火石 改成FPL-53玻璃。最后这批的单色差和复色差矫正更上一城楼。 价格如下：105mm F/5.8 1725刀，130mm F/8 2450刀，155mm F/9 3195刀，180mm F/9 4595刀。AP还出产了一小批130 F/8 （1795刀）和 155 F/9 （2595刀）双片组，不过Roland最后还是停产了。EDT的三片组的市场需求远超过双片组， 而且造双片组的生产难度不亚于三片组。我把我的第一付6寸F/12 以1585刀卖了，真是超值啊（UB0423：我想TMB后悔卖便宜了）。 我也认识一些对这款很满意的用家。虽然没有新款EDT 三片组的色差矫正好，它们的成像还是非常锐利的。 我朋友Gordon Garcia （太阳摄影高手）用6寸F/12拍过些1角秒分辨率的太阳照。他的作品能在天文杂志，天望杂志，ALPO 和 太阳天文手册上看到。 他现在用的是AP 130mm F/8 EDT。</p>
<p>Roland之后制作了终极的摄星镜。首款EDF系列诞生了。 他源用了Starfire的设计， 不过改用了FPL-51玻璃和空气分离。加上4寸平场镜和调焦，这款拍到了些史上最震撼的天文照。152mm F/7.5让我第一次看到了真正完全无色差的APO镜，连焦点外也一样无色差。有一小批206mm F/9 EDF （卖12500刀）投放到市场。我想大部分读者也知道，这批 的市场价是原价的3到4倍。</p>
<p>下一款EDF用了FPL-53玻璃。<br />
180mm F/7 EDF诞生了，8200美刀的售价让这款镜子立即售罄。 这款是Tony Hallas 拍很多美丽的深空照的主力型号。同样，这款在二手市场出现时，成交价通常比原价高许多。有一小部分9寸和10寸 版APO卖给了大学和有米的人， 这些大型镜子的设计仍是秘密。 一款新的小镜子加入AP行列<br />
– 92 mm F/4.9 萤石三片组的便携镜， 最后一批变成92mm f/7 FPL-53 三片组。 萤石版有着焦比小和更便携，但有些残留的球色差。F/7的版本就解决了这个问题。</p>
<p>AP的最终进化是最新的EDT 和 EDF 设计。Roland发现把FPL-53和两种不同的Crown玻璃组合在一起，球色差得到更好的改善。在10000A到近红外波段的矫正也相当好。这对于CCD照相很重要，应为CCD对这个波段仍然有感光。他增加了一批新设备：垂直干涉仪，玻璃表面加工器和抛光机。 最新的AP镜头有着出色的质量和一致性。最新的像差图也显示最新的镜头为摄星优化。镜筒和相关的配件也很出色</p>
<p>【价格一览表】<br />
注：二手价通常比原价高</p>
<p>1991<br />
127mm f/8 EDT w/2.7&#8243; focuser = $2230<br />
152mm f/7.6 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $6400</p>
<p>1992<br />
105mm f/5.8 EDT &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $1725<br />
130mm f/8 EDT w/2.7&#8243; focuser = $2450<br />
155mm f/9 EDT w/2.7&#8243; focuser = $3195<br />
180mm f/9 EDT w/2.7&#8243; focuser = $4595<br />
(yes, I only paid $4595 for my AP 180mm f/9 EDT)<br />
155mm f/7.5 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $6400<br />
206mm f/8 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $12500</p>
<p>1993<br />
105mm f/5.8 EDT &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $1895<br />
130mm f/8 EDT w/2.7&#8243; focuser = $2695<br />
155mm f/9 EDT w/2.7&#8243; focuser = $3495<br />
180mm f/9 EDT w/2.7&#8243; focuser = $4995<br />
155mm f/7 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $4495<br />
155mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $6400<br />
206mm f/8 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $12500</p>
<p>1994<br />
105mm f/5.8 EDT &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $1995<br />
130mm f/8 EDT w/2.7&#8243; focuser = $2695<br />
130mm f/6 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $2995<br />
180mm f/9 EDT w/2.7&#8243; focuser = $4995<br />
155mm f/7 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $4495<br />
155mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $6400</p>
<p>1995<br />
105mm f/5.8 EDT &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $1995<br />
130mm f/8 EDT w/2.7&#8243; focuser = $2695<br />
130mm f/6 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $2995<br />
180mm f/9 EDT w/2.7&#8243; focuser = $5495<br />
155mm f/7 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $4495<br />
155mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $6400</p>
<p>1996<br />
105mm f/5.8 EDT &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $2150<br />
130mm f/6 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $2995<br />
180mm f/9 EDT w/2.7&#8243; focuser = $5995<br />
155mm f/7 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $4495<br />
155mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $6400<br />
180mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $8200</p>
<p>1997<br />
No price changes to my knowledge</p>
<p>1998 105mm f/5.8 EDT &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $2150<br />
130mm f/6 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $3250<br />
130mm f/8.35 EDT/EDF w/2.7&#8243; focuser = $3250<br />
(what a sweet telescope)<br />
180mm f/9 EDT w/2.7&#8243; focuser = $5995<br />
155mm f/7 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $4495<br />
155mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $6400</p>
<p>1999<br />
92mm f/4.9 Fluorite &#8220;Stowaway&#8221; w/2&#8243; focuser = $2400<br />
105mm f/5.8 EDFS &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $2400<br />
130mm f/6 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $3250<br />
155mm f/7 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $4900<br />
155mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $6800</p>
<p>2000<br />
105mm f/5.8 EDFS &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $2900<br />
130mm f/6 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $3950<br />
155mm f/7 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $5400<br />
155mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $7400</p>
<p>Current 2002/2003<br />
Pricing 92mm f/7 EDF &#8220;Stowaway&#8221; w/2&#8243; focuser = $2880<br />
105mm f/5.8 EDFS &#8220;Traveler&#8221; w/2.7&#8243; focuser = $3480<br />
130mm f/6 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $4740<br />
130mm f/8.35 EDT/EDF w/2.7&#8243; focuser = $4740<br />
155mm f/7 EDFS w/2.7&#8243; focuser = $6480<br />
155mm f/7 EDF w/4&#8243; focuser with field corrector = $8880</p>
<p>【AP的后继产品】：</p>
<p>AP 130mm F/6.3 Gran Turismo</p>
<p>AP 140mm F/7.5</p>
<p>AP 160mm F/7.5</p>
<p>8寸F/14 马卡（只有少数流出市场, 去年有人在Amart上卖过, 要价$5000）</p>
<p>10寸F/14 马卡（也只生产了少数, Amart上出现了几次, 要价是一辆VW Golf GTI ，即$25000）</p>
<p>305mm 马卡 F/14.3 （只有样品）</p>
<p>所有马卡都用了椭圆面主镜和低倍副镜, 1/8 或更好波长精度, 小遮挡, 加上用料精良, 矫正镜最通透, 在照片上几乎&#8221;消失了&#8221; ,最命的是在各种温差下热平衡快, 对焦稳定, 是市面上其它&#8221;快餐&#8221;折返镜不能比的。（原文引自 Roland : Commercial &#8220;fast food&#8221; catadioptrics） </p>
<p>305mm Riccardi-Honders F/3.8（摄星镜中的神器，在400 to 1000 微米波段的完美颜色矫正, 据说在$15000 左右）</p>
<p>原文：<br />
<a href="http://geogdata.csun.edu/~voltaire/tmb/tmb1.html">http://geogdata.csun.edu/~voltaire/tmb/tmb1.html</a></p>
<p>由牧夫论坛“UB0423”翻译</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>减焦镜/像场修正镜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/144</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[减焦镜/像场修正镜，顾名思义，它的作用是缩短焦距，增加视场，通常用于焦距较长的马-卡、施-卡等望远镜。用于天文摄影时，能减少曝光时间。 江西智通生产的0.5倍减焦镜，1.25英寸目镜接口，镀膜，两片一组结构： 直接将螺口与目镜连接即可： 该0.5X减焦镜经过试用，还算满意，没有带来明显的色差和畸变。虽然出瞳的减小给戴眼镜的观察者带来了些许不便，但配合PL25、PL40等广角目镜效果还算不错。对于1300mm焦距的4英寸马-卡望远镜，当使用PL25目镜时，太阳或月球占据了几乎全部视野；加上减焦镜之后，650mm的焦距让观察日全食的日冕和月掩行星成为可能。 相对于智通生产的0.5X减焦镜，CELESTRON 4000系列 f/6.3 减焦镜/像场修正镜非常昂贵，但能提供更好的性能。 SCT接口，4片光学结构，适合与任何施密特-卡塞格林系统望远镜匹配。 与智通的减焦镜不同的安装位置，SCT接口使得天文摄影也能受益于减焦镜（此图转载自网络）：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>减焦镜/像场修正镜，顾名思义，它的作用是缩短焦距，增加视场，通常用于焦距较长的马-卡、施-卡等望远镜。用于天文摄影时，能减少曝光时间。</p>
<p>江西智通生产的0.5倍减焦镜，1.25英寸目镜接口，镀膜，两片一组结构：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-146" title="100_3899" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/100_3899.jpg" alt="100_3899" width="600" height="492" /></p>
<p>直接将螺口与目镜连接即可：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-145" title="100_3894" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/100_3894.jpg" alt="100_3894" width="600" height="558" /></p>
<p>该0.5X减焦镜经过试用，还算满意，没有带来明显的色差和畸变。虽然出瞳的减小给戴眼镜的观察者带来了些许不便，但配合PL25、PL40等广角目镜效果还算不错。对于1300mm焦距的4英寸马-卡望远镜，当使用PL25目镜时，太阳或月球占据了几乎全部视野；加上减焦镜之后，650mm的焦距让观察日全食的日冕和月掩行星成为可能。</p>
<p>相对于智通生产的0.5X减焦镜，CELESTRON 4000系列 f/6.3 减焦镜/像场修正镜非常昂贵，但能提供更好的性能。<br />
SCT接口，4片光学结构，适合与任何施密特-卡塞格林系统望远镜匹配。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-147" title="1204788832599" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/1204788832599.jpg" alt="1204788832599" width="229" height="209" /></p>
<p>与智通的减焦镜不同的安装位置，SCT接口使得天文摄影也能受益于减焦镜（此图转载自网络）：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-148" title="scte5878fe784a6e9959c" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/06/scte5878fe784a6e9959c.jpg" alt="scte5878fe784a6e9959c" width="600" height="491" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
