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	<title>Astro@China &#187; 望远镜</title>
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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>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>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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		<title>太阳望远镜/日珥镜/H-a滤镜</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[太阳活动沉寂多年后，北京时间1月19日21时40分，M2.3级耀斑爆发，激发了天文爱好者对太阳观测的兴趣。对于日珥、米粒组织等色球层现象的观测，必不可少的器材就是太阳望远镜（或者日珥镜）。 日珥镜是一种H-a滤镜，是以H-α的波长为中心设计的一种窄频带宽的光学滤镜，它们以能通过滤镜的波长带宽来描述其特性。这些滤镜由多层（～50）的真空喷涂来镀镜，这些层次都选择能导致干涉效应以过滤掉除了需要的波长以外的所有波长。在天文学和物理学上是氢的一条具体可见的红色发射谱线，波长为6562.8 Å。H-α的波长是656.281 纳米，是在可见电磁频谱的红色部分，并且是天文学家追踪气体云气中被电离的氢含量最容易的方法。 日珥镜主要的生产厂家： Coronado Lunt Solar Systems LLC Coronado SolarMax 是一种典型的日珥镜，安装在望远镜物镜之前使用。 •  频宽：           &#60;0.7Å •  热稳定性： 0.005 Å/°C •  安全阻断：  &#62;10-5 from EUV/IR   Coronado PST (Personal Solar Telescope) 以较低的售价成为入门者首选 • 口径：         40mm • 焦距：         400mm • 焦比：          F/10 • 频宽：          &#60;1.0Å • 热稳定性： 0.005 Å/°C • 安全阻断： &#62;10-5 from Lunt Solar Systems LS50F Lunt Solar Systems LS75F [...]]]></description>
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		<title>LZOS光学产品简介短片</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:43:24 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[光学玻璃]]></category>

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		<description><![CDATA[LZOS是俄罗斯一家久负盛名的光学厂，目前为APM生产高级APO望远镜物镜，同时也是LAMOST望远镜MB子镜的生产商之一。]]></description>
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		<title>鱼骨 Bahtinov Focusing Mask</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:11:25 +0000</pubDate>
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		<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>
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		<title>克雷索夫-卡塞格林望远镜(Klevtsov-Cassegrain Telescope)</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:37:25 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>

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		<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>
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		<title>Astro-Physics镜头简史</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 05:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>

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		<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>
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		<title>减焦镜/像场修正镜</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>

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		<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>
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