A. 望遠鏡的原理,及光光路圖
望遠鏡的原理:
望遠鏡能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。望遠鏡是天文和地面觀測中不可缺少的工具,望遠鏡是通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。
望遠鏡光路圖:
根據望遠鏡原理一般分為三種:
1、一種通過收集電磁波來觀察遙遠物體的電磁輻射的儀器,稱之為射電望遠鏡。
2、在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡。
3、但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,X射線和伽馬射線望遠鏡。天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了引力波,宇宙射線和暗物質的領域。
(1)望遠鏡物理原理是什麼擴展閱讀:
1、望遠鏡的第一個作用是放大遠處物體的張角,使人眼能看清角距更小的細節。
2、望遠鏡第二個作用是把物鏡收集到的比瞳孔直徑(最大8毫米)粗得多的光束,送入人眼,使觀測者能看到原來看不到的暗弱物體。
望遠鏡的作用:
1、把被攝體拉近
拍攝野生動物、不能靠近的被攝體就必須用望遠鏡頭,望遠鏡頭望遠鏡頭適合拍攝朝陽、夕陽、月亮等天體。
2、實現淺景深
望遠鏡頭焦距長,從而視場角窄、景深淺,利用望遠鏡頭這一特性也可以拍攝風景,但不是拍攝遠處的風景,而是拍攝適合望遠鏡頭景深的近處風景。構圖時要注意前景在畫面中的地位,並通過對前景的虛化來提高畫面的氣氛,在這一點上,攝影者可以充分發揮自己的想像力。
3、壓縮、重疊效果
利用望遠鏡頭的壓縮、重疊效果可以拍攝風景,把近中遠景重疊在一起,刻畫出肉眼難以看到的特殊效果。
利用望遠鏡頭的壓縮、重疊效果也可以拍攝樹冠上的群花,拍攝時離被攝體稍遠一點,可以把滿樹盛開的層層花朵重疊在一起,表現出一種繁花似錦的效果。 但是由於景深很淺,要注意聚焦要准。
B. 望遠鏡什麼原理讓我們能夠看清遠處的東西
用一張圖告訴你為什麼望遠鏡能看清遠處的東西,它通過透鏡組,會聚更多的光線到眼睛,如圖所示,所以能看清更遠的地方的東西。以上是伽利略式望遠鏡的光學原理,用它看到的是正像。開智寶正在做這種適合兒童玩的可以DIY的望遠鏡。
C. 望遠鏡的成像原理是什麼
是一種通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。根據望遠鏡原理一般分為三種。一種通過收集電磁波來觀察遙遠物體的電磁輻射的儀器,稱之為射電望遠鏡,在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡,
但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,X射線和伽馬射線望遠鏡。天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了引力波,宇宙射線和暗物質的領域。
(3)望遠鏡物理原理是什麼擴展閱讀
1、用透鏡作物鏡的望遠鏡。分為兩種類型:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡;由凸透鏡作目鏡的稱開普勒望遠鏡。因單透鏡物鏡色差和球差都相當嚴重,現代的折射望遠鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。其中以雙透鏡物鏡應用最普遍。
2、用凹面反射鏡作物鏡的望遠鏡。可分為牛頓望遠鏡、卡塞格林望遠鏡、格雷果里望遠鏡、折軸望遠鏡幾種類型。反射望遠鏡的主要優點是不存在色差,當物鏡採用拋物面時,還可消去球差。但為了減小其它像差的影響,可用視場較小。對製造反射鏡的材料只要求膨脹系數較小、應力小和便於磨製。
3、由折射元件和反射元件組合而成的望遠鏡。包括施密特望遠鏡和馬克蘇托夫望遠鏡及它們的衍生型,如超施密特望遠鏡,貝克-努恩照相機等。在折反射望遠鏡中,由反射鏡成像,折射鏡用於校正像差。
它的特點是相對口徑很大(甚至可大於1),光力強,視場廣闊,像質優良。適於巡天攝影和觀測星雲、彗星、流星等天體。小型目視望遠鏡若採用折反射卡塞格林系統,鏡筒可非常短小。
D. 望遠鏡可以看那麼遠,到底是什麼原理呢
引言:人們都知道望遠鏡可以望得很遠,所以很多人在觀察星星的時候,特別是看一些恆星就喜歡用天聞望遠鏡來觀看星星。那麼望遠鏡可以看那麼遠,究竟是什麼原理呢?接下來跟著小編一起去了解一下吧。
其中我們看物鏡的時候,它將人們的光線匯聚成一個小點,這個時候呈一個倒置的縮小的一個物象,而且這個象叫做實相。當人們用目鏡看,被放大的東西就會被放到很多,這個時候它形成一種像叫做虛像。所以根據一些光學的原理,它通過一些折射或者是反射讓人們看的東西更加清楚,這個時候天文望遠鏡就是根據這些原理形成的。而且我們要知道天文望遠鏡望的東西特別的緣分,幾百米外我們一般看不到的地方用望遠鏡來看就能看得很清楚,所以有的人會選擇買一個雙筒望遠鏡這讓,他看得更清楚,可以觀察很多東西。日常生活中你會發現很多物體,它都有一定的科學道理,我們仔細觀察就好了。
E. 望遠鏡它的原理是什麼然後各種各樣的望遠鏡原理一樣不
望遠鏡是一種利用凹透鏡和凸透鏡觀測遙遠物體的光學儀器。利用通過透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進入小孔並會聚成像,再經過一個放大目鏡而被看到。又稱「千里鏡」。望遠鏡的第一個作用是放大遠處物體的張角,使人眼能看清角距更小的細節。望遠鏡第二個作用是把物鏡收集到的比瞳孔直徑(最大8毫米)粗得多的光束,送入人眼,使觀測者能看到原來看不到的暗弱物體。1608年荷蘭人漢斯·利伯希發明了第一部望遠鏡。1609年義大利佛羅倫薩人伽利略·伽利雷發明了40倍雙鏡望遠鏡,這是第一部投入科學應用的實用望遠鏡。
望遠鏡是一種用於觀察遠距離物體的目視光學儀器,能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。
分類:
【1】折射望遠鏡
折射式望遠鏡,是用透鏡作物鏡的望遠鏡。 伽利略之折射望遠鏡分為兩種類型:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡;由凸透鏡作
目鏡的稱開普勒望遠鏡。因單透鏡物鏡色差和球差都相當嚴重,現代的折射望遠鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。其中以雙透鏡物鏡應用最普遍。它由相距很
近的一塊冕牌玻璃製成的凸透鏡和一塊火石玻璃製成的凹透鏡組成,對兩個特定的波長完全消除位置色差,對其餘波長的位置色差也可相應減弱
在滿足一定設計條件時,還可消去球差和彗差。由於剩餘色差和其他像差的影響,雙透鏡物鏡的相對口徑較小,一般為1/15-1/20,很少大於1/7,可用視場也
不大。口徑小於8厘米的雙透鏡物鏡可將兩塊透鏡膠合在一起,稱雙膠合物鏡,留有一定間隙未膠合的稱雙分離物鏡
。為了增大相對口徑和視場,可採用多透鏡物鏡組。對於伽利略望遠鏡來說,結構非常簡單,光能損失少。鏡筒短,很輕便。而且成正像,但倍數小視野窄,一般用
於觀劇鏡和玩具望遠鏡。對於開普勒望遠鏡來說,需要在物鏡後面添加棱鏡組或透鏡組來轉像,使眼睛觀察到的是正像。一般的折射望遠鏡都是採用開普勒結構。由
於折射望遠鏡的成像質量比反射望遠鏡好,視場大,使用方便,易於維護,中小型天文望遠鏡及許多專用儀器多採用折射系統,但大型折射望遠鏡製造起來比反射望遠鏡困難得多,因為冶煉大口徑的優質透鏡非常困難,且存在玻璃對光線的吸收問題,所以大口徑望遠鏡都採用反射式
【2】、反射望遠鏡
是用凹面反射鏡作物鏡的望遠鏡。可分為牛頓望遠鏡。卡塞格林望遠鏡等幾種類型。但為了減小其它像差的影響,可用視場較小。對製造反射鏡的材料只要求膨脹系數較小、應力小和便於磨製。磨好的反射鏡一般在表面鍍一層鋁膜,鋁膜在2000-9000埃波段范圍的反射率都大於80%,因而除光學波段外,反射望遠鏡還適於對近紅外和近紫外波段進行研究。反射望遠鏡的相對口徑可以做得較大,主焦點式反射望遠鏡的相對口徑約為1/5-1/2.5,甚至更大,而且除牛頓望遠鏡外,鏡筒的長度比系統的焦距要短得多,加上主鏡只有一個表面需要加工,這就大大降低了造價和製造的困難,因此口徑大於1.34米的光學望遠鏡全部是反射望遠鏡。一架較大口徑的反射望遠鏡,通過變換不同的副鏡,可獲得主焦點系統(或牛頓系統)、卡塞格林系統和折軸系統。這樣,一架望遠鏡便可獲得幾種不同的相對口徑和視場。反射望遠鏡主要用於天體物理方面的工作。
【3】、折反射望遠鏡
是在球面反射鏡的基礎上,再加入用於校正像差的折射元件,可以避免困難的大型非球面加工,又能獲得良好的像質量。比較著名的有施密特望遠鏡
它在球面反射鏡的球心位置處放置一施密特校正板。它是一個面是平面,另一個面是輕度變形的非球面,使光束的中心部分略有會聚,而外圍部分略有發散,正好矯正球差和彗差。還有一種馬克蘇托夫望遠鏡
在球面反射鏡前面加一個彎月型透鏡,選擇合適的彎月透鏡的參數和位置,可以同時校正球差和彗差。及這兩種望遠鏡的衍
生型,如超施密特望遠鏡,貝克―努恩照相機等。在折反射望遠鏡中,由反射鏡成像,折射鏡用於校正像差。它的特點是相對口徑很大(甚至可大於1),光力強,視場廣闊,像質優良。適於巡天攝影和觀測星雲、彗星、流星等天體。小型目視望遠鏡若採用折反射卡塞格林系統,鏡筒可非常短小。
F. 望遠鏡的原理
原發布者:獨孤_超
望遠鏡的基本原理望遠鏡是一種用於觀察遠距離物體的目視光學儀器,能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。所以,望遠鏡是天文和地面觀測中不可缺少的工具。它是一種通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。一般分為三種。1、折射望遠鏡折射望遠鏡是用透鏡作物鏡的望遠鏡。分為兩種類型:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡;由凸透鏡作目鏡的稱開普勒望遠鏡。兩種望遠鏡的成像原理如圖1所示。圖1伽利略望遠鏡是物鏡是凸透鏡而目鏡是凹透鏡的望遠鏡。光線經過物鏡折射所成的實像在目鏡的後方(靠近人目的後方)焦點上,這像對目鏡是一個虛像,因此經它折射後成一放大的正立虛像。伽利略望遠鏡的放大率等於物鏡焦距與目鏡焦距的比值。其優點是鏡筒短而能成正像,但它的視野比較小。把兩個放大倍數不高的伽利略望遠鏡並列一起、中間用一個螺栓鈕可以同時調節其清晰程度的裝置,稱為「觀劇鏡」;因攜帶方便,常用以觀看錶演等。伽利略發明的望遠鏡在人類認識自然的歷史中佔有重要地位。其優點是結構簡單,能直接成正像。開普勒望遠鏡由兩個凸透鏡構成。由於兩者之間有一個實像,可方便的安裝分劃板,並且各種性能優良,所以目前軍用望遠鏡,小型天文望遠鏡等專業級的望遠鏡都採用此種結構。但這種結構成像是倒立的,所以要在中間增加正像系統。正像系統分為兩類:棱鏡正像系統和透鏡正像
G. 望遠鏡成像原理圖解
如圖所示:
光學天文望遠鏡又分為反射式、反射式和折反射式天文望遠鏡。
顧名思義,折射式望遠鏡,它採用的是光的折射原理,將光線聚集起來。早期的望遠鏡一般採用一片凸透鏡,但這引入了一個色差問題。
光的色散,知道不同頻率的光線通過透鏡之後有不同的折射角度,因此當光線通過折射式望遠鏡之後,會不可避免的出現色差,具體體現為物體邊緣會出現紫色。
為了解決這個問題,人們採用多種鏡片組合來一點程度的減小色差,現在好的折射式望遠鏡色差已經減小到可以忽略的地步了。但是因為使用了多種鏡片,因此它的價格比較高。其優點在於成像銳利,利於天文攝影。
反射式望遠鏡,採用的是光的反射原理,將光線聚集起來。由於採用的是反射原理,因此不會存在色差問題。但相比於折射,反射式望遠鏡的物鏡,除了主鏡之外還有一片副鏡,這個副鏡一般都會遮擋光路。
除此之外,反射式望遠鏡的成像對光軸和精度非常敏感,鏡筒是開放的,因此其容易進灰,需要調整光軸,這個對於新手來說可能有點困難。但其優點在於價格便宜,口徑可以做的很大。
(7)望遠鏡物理原理是什麼擴展閱讀
望遠鏡的第一個作用是放大遠處物體的張角,使人眼能看清角距更小的細節。望遠鏡第二個作用是把物鏡收集到的比瞳孔直徑(最大8毫米)粗得多的光束,送入人眼,使觀測者能看到原來看不到的暗弱物體。
1608年,荷蘭的一位眼鏡商漢斯·利伯希偶然發現用兩塊鏡片可以看清遠處的景物,受此啟發,他製造了人類歷史上的第一架望遠鏡。1609年義大利佛羅倫薩人伽利略·伽利雷發明了40倍雙鏡望遠鏡,這是第一部投入科學應用的實用望遠鏡。
H. 望遠鏡的原理是什麼
原理有3個,所以製造出了不同的望遠鏡哦
一、折射望遠鏡
用透鏡作物鏡的望遠鏡。分為兩種類型:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡
;由凸透鏡作目鏡的稱開
普勒望遠鏡
。因單透鏡物鏡色差和球差都相當嚴重,現代的折射望遠鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。其中以雙透鏡物鏡應用最普遍。它由相距很近的一塊冕牌玻璃製成的凸透鏡和一塊火石玻璃製成的凹透鏡組成,對兩個特定的波長完全消除位置色差,對其餘波長的位置色差也可相應減弱。在滿足一定設計條件時,還可消去球差和彗差。由於剩餘色差和其他像差的影響,雙透鏡物鏡的相對口徑較小,一般為1/15-1/20,很少大於1/7,可用視場也不大。口徑小於8厘米的雙透鏡物鏡可將兩塊透鏡膠合在一起,稱雙膠合物鏡
,留有一定間隙未膠合的稱
雙分離物鏡
。為了增大相對口徑和視場,可採用多透鏡物鏡組。折射望遠鏡的成像質量比反射望遠鏡好,視場大,使用方便,易於維護,中小型天文望遠鏡及許多專用儀器多採用折射系統,但大型折射望遠鏡製造起來比反射望遠鏡困難得多。
二、反射望遠鏡
用凹面反射鏡作物鏡的望遠鏡。可分為牛頓望遠鏡、卡塞格林望遠鏡、格雷果里望遠鏡、折軸望遠鏡幾種類型。反射望遠鏡的主要優點是不存在色差,當物鏡採用拋物面時,還可消去球差。但為了減小其它像差的影響,可用視場較小。對製造反射鏡的材料只要求膨脹系數較小、應力小和便於磨製。磨好的反射鏡一般在表面鍍一層鋁膜,鋁膜在2000-9000埃波段范圍的反射率都大於80%,因而除光學波段外,反射望遠鏡還適於對近紅外和近紫外波段進行研究。反射望遠鏡的相對口徑可以做得較大,主焦點式反射望遠鏡的相對口徑約1/5-1/2.5,甚至更大,而且除牛頓望遠鏡外,鏡筒的長度比系統的焦距要短得多,加上主鏡只有一個表面需要加工,這就大大降低了造價和製造的困難,因此目前口徑大於1.34米的光學望遠鏡全部是反射望遠鏡。一架較大口徑的反射望遠鏡,通過變換不同的副鏡,可獲得主焦點系統(或牛頓系統)、卡塞格林系統和折軸系統。這樣,一架望遠鏡便可獲得幾種不同的相對口徑和視場。反射望遠鏡主要用於天體物理方面的工作。
三、折反射望遠鏡
由折射元件和反射元件組合而成的望遠鏡。包括施密特望遠鏡和馬克蘇托夫望遠鏡及它們的衍生型,如超施密特望遠鏡,貝克-努恩照相機等。在折反射望遠鏡中,由反射鏡成像,折射鏡用於校正像差。它的特點是相對口徑很大(甚至可大於1),光力強,視場廣闊,像質優良。適於巡天攝影和觀測星雲、彗星、流星等天體。小型目視望遠鏡若採用折反射卡塞格林系統,鏡筒可非常短小