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	<title>Astro@China &#187; 望远镜</title>
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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>
			<content:encoded><![CDATA[<p>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。</p>
<p>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。</p>
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		<title>太阳望远镜/日珥镜/H-a滤镜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/684</link>
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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>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/the-new-coronado-pst.jpg"></a><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/SM60.jpg"></a><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/coronado_top.jpg"></a><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/p1060314_415.jpg"></a>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）。</p>
<p>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。</p>
<p>日珥镜主要的生产厂家：<br />
Coronado<br />
<a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/coronado_top.jpg"><img title="coronado_top" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/coronado_top.jpg" alt="coronado_top" width="510" height="60" /></a></p>
<p>Lunt Solar Systems LLC<br />
<a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/logo-ext.jpg"></a><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/LUNT.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-694" title="LUNT" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/LUNT.jpg" alt="LUNT" width="306" height="115" /></a></p>
<p>Coronado SolarMax 是一种典型的日珥镜，安装在望远镜物镜之前使用。<br />
•  频宽：           &lt;0.7Å<br />
•  热稳定性： 0.005 Å/°C<br />
•  安全阻断：  &gt;10-5 from EUV/IR</p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/SM90.jpg"></a> <a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/Coronado_SM.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-691" title="Coronado_SM" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/Coronado_SM.jpg" alt="Coronado_SM" width="600" height="329" /></a></p>
<p>Coronado PST (Personal Solar Telescope) 以较低的售价成为入门者首选<br />
• 口径：         40mm<br />
• 焦距：         400mm<br />
• 焦比：          F/10<br />
• 频宽：          &lt;1.0Å<br />
• 热稳定性： 0.005 Å/°C<br />
• 安全阻断： &gt;10-5 from</p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/CoronadoPSTViewing.jpg"><img title="CoronadoPSTViewing" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/CoronadoPSTViewing.jpg" alt="CoronadoPSTViewing" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/the-new-coronado-pst.jpg"><img title="the-new-coronado-pst" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/the-new-coronado-pst-600x411.jpg" alt="the-new-coronado-pst" width="600" height="411" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/CoronadoPSTViewing.jpg"></a><br />
Lunt Solar Systems LS50F<br />
<a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/LS50DS.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-698" title="LS50DS" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/LS50DS.jpg" alt="LS50DS" width="432" height="576" /></a></p>
<p>Lunt Solar Systems LS75F 75mm External Solar Filter</p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/p1060314_415.jpg"><img title="p1060314_415" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/p1060314_415-600x450.jpg" alt="p1060314_415" width="600" height="450" /></a></p>
<p>B1200 Blocking Filter<br />
<a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/p1060311_488.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-702" title="p1060311_488" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/p1060311_488-450x600.jpg" alt="p1060311_488" width="450" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/20091119mosaic_small_764_211.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-703" title="20091119mosaic_small_764_211" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/20091119mosaic_small_764_211-600x511.jpg" alt="20091119mosaic_small_764_211" width="600" height="511" /></a></p>
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		<title>LZOS光学产品简介短片</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/670</link>
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		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>
		<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>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2008/12/LZOS.jpg" alt="LZOS" /><br />
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。</p>
<p align="left"><object id="movie" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="movie" /><param name="src" value="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/9151093.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed id="movie" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2010/01/9151093.swf" name="movie" quality="high"></embed></object></p>
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		<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>

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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>
			<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>
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		</item>
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		<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>

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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>
			<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>
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		</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>

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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>
			<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>
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		</item>
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		<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>
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		</item>
		<item>
		<title>Ritchey-Chrétien telescope</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/124</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[Ritchey-Chrétien望远镜（简称R-C望远镜） 光学结构： （物镜端） （目镜端） R-C望远镜看起来和折反射望远镜很像，看起来就像一个没有斯密特改正镜的斯-卡望远镜，可是它是纯粹的反射望远镜，光学系统中主镜、副镜都是反射镜。可以认为R-C望远镜是专业的卡塞格林望远镜，被设计用来消除彗形像差，与常规的卡塞格林望远镜相比较，相对地能提供更大的视野。 R-C望远镜的设计可以消除第三阶的彗形像差和球面像差，但是他仍有第五阶的彗形像差，一些大角度的像散和比较严重的视场弯曲。当在对焦的中途，在纵分和正切的对焦面上星点会成为圆圈，使R-C望远镜非常适合从事广视野和摄影的观测。和使用其他卡塞格林装置的反射镜比较，在给定的焦长下，R-C望远镜有非常短的镜筒组合和紧密的设计。R-C望远镜也提供良好的离轴光学性能，但由于其主镜和副镜都是双曲面镜，存在加工精度和难度的问题，因此成本普遍很高。 著名的哈勃太空望远镜就是R-C结构的，不过为了矫正主镜的球面像差这一制造缺陷，而增加的“太空望远镜光轴补偿校正光学”（COSTAR）使得整个光学系统中存在了折射镜片。 若干年后的2004年，MEADE推出Advanced Coma-Free（ACF）结构的望远镜时，将其称之为R-C系统，并引发了一场到底ACF是不是R-C的争论。支持MEADE的一方将哈勃望远镜作为证据，而反对MEADE的一方认为它纯粹是为了借R-C的光做商业促销而已。 对MEADE望远镜的使用者们来说，用只要R-C望远镜一半甚至不到的价格，购买到素质与R-C望远镜相当的ACF望远镜，这不能不说是一件好事。 比较一下几种结构相似的光学系统：   施-卡：非球面平板校正镜，球面副镜，球面主镜 ACF：特种形状平板校正镜，非球面副镜（双曲面镜），球面主镜 R-C： 没有平板校正镜，双曲面镜副镜，双曲面主镜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritchey-Chrétien望远镜（简称R-C望远镜）</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-125" title="rcos_20inchtruss" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/05/rcos_20inchtruss-600x450.jpg" alt="rcos_20inchtruss" width="600" height="450" /></p>
<p>光学结构：<br />
（物镜端）</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-127" title="2360t-davanti" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/05/2360t-davanti-600x477.jpg" alt="2360t-davanti" width="600" height="477" /></p>
<p>（目镜端）<img class="alignnone size-medium wp-image-128" title="360t-dietro" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/05/360t-dietro-600x495.jpg" alt="360t-dietro" width="600" height="495" /></p>
<p>R-C望远镜看起来和折反射望远镜很像，看起来就像一个没有斯密特改正镜的斯-卡望远镜，可是它是纯粹的反射望远镜，光学系统中主镜、副镜都是反射镜。可以认为R-C望远镜是专业的卡塞格林望远镜，被设计用来消除彗形像差，与常规的卡塞格林望远镜相比较，相对地能提供更大的视野。</p>
<p>R-C望远镜的设计可以消除第三阶的彗形像差和球面像差，但是他仍有第五阶的彗形像差，一些大角度的像散和比较严重的视场弯曲。当在对焦的中途，在纵分和正切的对焦面上星点会成为圆圈，使R-C望远镜非常适合从事广视野和摄影的观测。和使用其他卡塞格林装置的反射镜比较，在给定的焦长下，R-C望远镜有非常短的镜筒组合和紧密的设计。R-C望远镜也提供良好的离轴光学性能，但由于其主镜和副镜都是双曲面镜，存在加工精度和难度的问题，因此成本普遍很高。</p>
<p>著名的哈勃太空望远镜就是R-C结构的，不过为了矫正主镜的球面像差这一制造缺陷，而增加的“太空望远镜光轴补偿校正光学”（COSTAR）使得整个光学系统中存在了折射镜片。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-129" title="ce757724fg0010" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/05/ce757724fg0010.gif" alt="ce757724fg0010" width="536" height="436" /></p>
<p>若干年后的2004年，MEADE推出Advanced Coma-Free（ACF）结构的望远镜时，将其称之为R-C系统，并引发了一场到底ACF是不是R-C的争论。支持MEADE的一方将哈勃望远镜作为证据，而反对MEADE的一方认为它纯粹是为了借R-C的光做商业促销而已。</p>
<p>对MEADE望远镜的使用者们来说，用只要R-C望远镜一半甚至不到的价格，购买到素质与R-C望远镜相当的ACF望远镜，这不能不说是一件好事。</p>
<p>比较一下几种结构相似的光学系统：</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-137" title="acf_sc1" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/05/acf_sc1.jpg" alt="acf_sc1" width="485" height="1000" /> </p>
<p>施-卡：非球面平板校正镜，球面副镜，球面主镜</p>
<p>ACF：特种形状平板校正镜，非球面副镜（双曲面镜），球面主镜</p>
<p>R-C： 没有平板校正镜，双曲面镜副镜，双曲面主镜</p>
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		<title>运动望远镜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/119</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 03:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[双筒望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[通常情况下，运动望远镜按照棱镜系统分类，而天文望远镜则按照光学系统分类。 运动望远镜几乎都是折射式，除了某些特殊产品，为了有效降低系统长度和便于携带，大多数运动望远镜都有棱镜系统，较常见的有屋脊，普罗棱镜。 屋脊望远镜 采用屋脊棱镜，优点是体积紧凑，便于日常携带使用，缺点是棱镜形状复杂，成本较高。 屋脊望远镜优点: ●  重量轻，体积紧凑，便于日常携带使用 ●  外形美观 屋脊望远镜缺点 ●  棱镜复杂，加工成本高，同等口径价格高 ●  大口径规格体积优势不再明显 普罗望远镜 采用直角棱镜，优点是棱镜简单，较低成本即可达到较佳效果，缺点是体积相对比较大。 普罗望远镜优点: ●  结构简单，成本低 ●  同等价格一般光学性能较好 普罗望远镜缺点 ●  同等口径产品体积重量相对屋脊大 ●  体积不能做得很小]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常情况下，运动望远镜按照棱镜系统分类，而天文望远镜则按照光学系统分类。</p>
<p>运动望远镜几乎都是折射式，除了某些特殊产品，为了有效降低系统长度和便于携带，大多数运动望远镜都有棱镜系统，较常见的有屋脊，普罗棱镜。<br />
屋脊望远镜<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-120" title="20070425205939m" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/05/20070425205939m.gif" alt="20070425205939m" width="350" height="152" /></p>
<p>采用屋脊棱镜，优点是体积紧凑，便于日常携带使用，缺点是棱镜形状复杂，成本较高。</p>
<p>屋脊望远镜优点:<br />
●  重量轻，体积紧凑，便于日常携带使用<br />
●  外形美观</p>
<p>屋脊望远镜缺点<br />
●  棱镜复杂，加工成本高，同等口径价格高<br />
●  大口径规格体积优势不再明显</p>
<p>普罗望远镜<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-121" title="20070425205946j" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/05/20070425205946j.gif" alt="20070425205946j" width="350" height="187" /></p>
<p>采用直角棱镜，优点是棱镜简单，较低成本即可达到较佳效果，缺点是体积相对比较大。</p>
<p>普罗望远镜优点:<br />
●  结构简单，成本低<br />
●  同等价格一般光学性能较好</p>
<p>普罗望远镜缺点<br />
●  同等口径产品体积重量相对屋脊大<br />
●  体积不能做得很小</p>
]]></content:encoded>
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		<title>折射望远镜(Refracting telescope)</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/116</link>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2009 03:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>
		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[折射望远镜采用透镜作为主镜，光线通过镜头和镜筒折射汇聚于一点，称为&#8221;焦平面&#8221;。 长期以来，折射望远镜的薄壁长管结构外观，和百年前伽利略时代无太大区别，但现代的优质光学玻璃、多层镀膜技术使您可以体会伽利略从未梦想过的精彩天空。 对于希望简便的机械设计、高可靠性、方便使用的人来说，折射式望远镜是很受欢迎的设计。 因为焦距由镜管的长度决定，通常超过4英寸口径的折射望远镜将变的非常笨重和昂贵，这在一定程度上限制了折射望远镜的经济口径，但对于更喜欢操作的易用性和通用性的初学者，折射望远镜仍然是是一个很好的选择。 因为具有宽广的视野，高对比度和良好的清晰度，折射望远镜同时也是受欢迎的热门选择。 折射望远镜优点: ●  易于设置和使用 ●  简单和可靠的设计 ●  很少或不需要维护 ●  观测月球、行星、双星表现出色，尤其是较大口径的产品 ●  易于地面观景 ●  不需要第二反射镜或中心遮挡，具有高对比度 ●  具有较好的消色差设计，和极好的APO高消色差、萤石设计规格 ●  密封的镜筒避免了空气扰动图像并保护光学镜片 ●  物镜永久固定式安装，无需校正 折射望远镜缺点： ●  大口径规格比较昂贵 ●  较重，长度和体积比同等口径和焦距的牛顿反射或折反望远镜更大 ●  增大口径的成本因素限制了商业产品的最大尺寸，经济的设计大多为中小口径产品 ●  存在一些色彩畸变(消色差双胶合透镜)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>折射望远镜采用透镜作为主镜，光线通过镜头和镜筒折射汇聚于一点，称为&#8221;焦平面&#8221;。<br />
长期以来，折射望远镜的薄壁长管结构外观，和百年前伽利略时代无太大区别，但现代的优质光学玻璃、多层镀膜技术使您可以体会伽利略从未梦想过的精彩天空。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-117" title="200704251709315" src="http://www.astrocn.com/beta/uploads/2009/05/200704251709315.gif" alt="200704251709315" width="350" height="100" /></p>
<p>对于希望简便的机械设计、高可靠性、方便使用的人来说，折射式望远镜是很受欢迎的设计。<br />
因为焦距由镜管的长度决定，通常超过4英寸口径的折射望远镜将变的非常笨重和昂贵，这在一定程度上限制了折射望远镜的经济口径，但对于更喜欢操作的易用性和通用性的初学者，折射望远镜仍然是是一个很好的选择。<br />
因为具有宽广的视野，高对比度和良好的清晰度，折射望远镜同时也是受欢迎的热门选择。</p>
<p>折射望远镜优点:<br />
●  易于设置和使用<br />
●  简单和可靠的设计<br />
●  很少或不需要维护<br />
●  观测月球、行星、双星表现出色，尤其是较大口径的产品<br />
●  易于地面观景<br />
●  不需要第二反射镜或中心遮挡，具有高对比度<br />
●  具有较好的消色差设计，和极好的APO高消色差、萤石设计规格<br />
●  密封的镜筒避免了空气扰动图像并保护光学镜片<br />
●  物镜永久固定式安装，无需校正</p>
<p>折射望远镜缺点：<br />
●  大口径规格比较昂贵<br />
●  较重，长度和体积比同等口径和焦距的牛顿反射或折反望远镜更大<br />
●  增大口径的成本因素限制了商业产品的最大尺寸，经济的设计大多为中小口径产品<br />
●  存在一些色彩畸变(消色差双胶合透镜)</p>
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