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帽子国望远镜怎么出来

发布时间: 2021-09-22 23:44:45

1. 帽子国这两个很高的月亮怎么收集,我附身

帽子国这两个很高的月亮怎么收集,我附身
好像是附身青蛙

用望远镜拿的,附身望远镜放大看,有船飞到月亮的时候才能拿到
附身青蛙 跳到那里之后,月亮下面点有隐藏方块

2. 望远镜是怎么来的

17世纪初的一天,荷兰小镇的一家眼镜店的主人利伯希(HansLippershey),为检查磨制出来的透镜质量,把一块凸透镜和一块凹镜排成一条线,通过透镜看过去,发现远处的教堂塔尖好像变大拉近了,于是在无意中发现了望远镜的秘密。1608年他为自己制作的望远镜申请专利,并遵从当局的要求,造了一个双筒望远镜。据说小镇好几十个眼镜匠都声称发明了望远镜,不过一般都认为利伯希是望远镜的发明者

3. 望远镜是怎么发明的

17世纪初的一天,荷兰小镇的一家眼镜店的主人利伯希为检查磨制出来的透镜质量,把一块凸透镜和一块凹镜排成一条线,通过透镜看过去,他发现远处的教堂塔尖好像变大拉近了,于是他在无意中发现了望远镜的秘密。1608年他为自己制作的望远镜申请了专利,制造了第一个双筒望远镜。

望远镜发明的消息很快在欧洲各国流传开。意大利科学家伽利略得知这个消息之后,就自制了一个第一个折叠式望远镜,用以验证哥白尼的理论,并且率先用望远镜观测天上的星体。伽利略不仅看到了太阳黑子,还观测到了月球上的陨石坑。

而另外一种常见的望远镜——反射式望远镜,则是由大家熟知的牛顿所发明的。反射式望远镜的发明是为了要消除色差所造成的影像影响。

4. 多闪实时望远镜怎么关闭怎么才能关闭

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5. 那些显微镜,望远镜的视野是怎么拍下来的

你问的这个问题很自然。目前主流的情况,当然还是用眼睛来看。

把视野拍摄下来的情况,很少见。

言归正题,关于是怎么拍下来的:

拍摄方法有好几种,可以说分三种吧:

效果最好的一种方式:效果分是99.5分,不过这种方式需要望远镜和显微镜支持一些特殊的构造,支持这种构造的望远镜和显微镜非常少见,特别是望远镜,几乎都不支持,所以这里就不说了,重点说下面两种。

其次效果好的一种方式,效果分是95分,就是用咱们日常用的小数码相机,对准目镜拍摄就可以了,毕竟小数码相机就像人的眼睛,人的眼睛能看,为什么相机不能拍?http://www.ytwscc.com/shi10zixianweijing.html 像咱们日常看到的这种,都是用这种方式拍下来的。它的特点是,咱们眼看什么样子,基本就能拍下来什么样子。

效果不好的一种方式,效果分是70分,是用单反,去掉镜头,然后接到显微镜或者望远镜的目镜后面拍摄,这种方式往往清晰度整体都不太好。

6. 天文望远镜怎么拿到野外去

望远镜分为折射式,反射式,折反射式和双筒式四大类型。
天文爱好者望远镜只能观测到海王星,当然那也只是一个星点。
冥王星非常暗,只有在专业天文台望远镜里才能观测到,那也能只是一个光点,哈勃太空望远镜才能详细的观测到冥王星表面。
大概10CM口径的望远镜可以观测到海王星,是一个星点,比较暗,20CM口径的望远镜就可以观测天王星了,可以看到是一个谈谈的绿色的圆盘状。
介绍一下望远镜的价格问题
刚刚入门的,假如对观测月亮和行星比较感兴趣,可以选择折射式望远镜。
折射式望远镜,入门的可以选择口径8CM的,价格低廉,可以观测木星,价格大概在千元级左右。
对于已经入门的,可以选择口径10CM的,价钱在2000元级左右,可以观测土星。2000元级的属于中阶的,就是已经入门了,但是还不是专业的。
对于折射式望远镜,口径更大的,价格就很贵了,而且一般生产的观测效果都不太让人满意。
专业望远镜可以选择反射式望远镜,口径大,价格便宜,无色差,但是一定要选择比较好的,要不然反射式会有严重的球差!
反射式可以选择大口径的,可以达到20CM,可以用来观测天王星,价格在2000多元至3000多元
买望远镜之前一定要有一份星图,否则,除了明亮土星和木星以外,观测其它行星恐怕很难得到位置。
刚才说的都是行星,下面说说别的星体,比如星云。
观测星云可是一件非常美妙的事情,那些遍步漫天的星云,都非常的美丽!而且,观测星云很简单,肉眼就可以!著名的仙女座大星云,就在仙女星座,肉眼可见,当然,其实她并不是河内星云,而是遥远的河外星系,也是北半球唯一肉眼可见的河外星系。
既然肉眼都可见星云,那么什么类型的望远镜当然都可以观测了!
随便买一个300元的双同望远镜,就可以观测到35个星云!。
1000元入门级折射式望远镜,可以观测到80个星云!
2000元级折射式望远镜可以观测到96个星云!
2000多元级的反射式望远镜,由于口径大,可以观测到几乎所有梅西叶天体!
宇宙中的星云不计其数,望远镜越大,观测到的美丽壮观的天体就越多,这正是天文的魅力所在!
大家知道哈勃太空望远镜吗,她是人类迄今为止最好的望远镜,在她长期暴光的一张照片上,就有100个星云。
人类合成了一张哈勃的太空图象,上面有1000个星云,是由十几张照片合成的。
问答
问:天文望远镜,看月球的时非常大,但是很膜糊,这是什么原音呢?
答:原因一般有两个: 第一,望远镜的目镜放大倍数太大,导致成象很大,但是模糊不清 第二,调焦没有调好,或者是调焦系统出了问题
问:在其它恒星的时候就变得跟灯泡一样大了,也是很膜糊!
答:那就是调焦问题,恒星在望远镜中呈现的是一个光点,调焦系统故障,恒星无法观测表面
问:是不是 天文望远镜不保养就坏的很快?
答:也不是这样,对于折射式,只要没有碰撞就没有什么问题,一般保养也就是保养一下物镜和目镜的的外表面光学镜面
问:在野外看的时候 说镜桶内有空气流动是怎么回事啊
答:镜桶内??应该不是吧,应该说的是,大气扰动,特别是接近于地表的时候扰动的越厉害,所以说,观测的时候,我们提倡在天体上中天的时候观测最佳 解释一下镜桶内气体流动的现象吧:镜桶内气体流动过大会导致光的衍射现象,导致观测不精确,所以有的高级望远镜采用的是封闭式设计并且充填氮气,但是这一般只用来专业天文观测,比如角距测量等等,所以我们不用担心.
选购
对于折射式来说,如果经济不宽裕,天狼的8CM镜和10CM镜还是可以选择。
天狼早期的望远镜效果很差,我就上过当,广告都是假的,但是现在天狼的8CM的和5CM的做的相当不错,入门的天文爱好者可以去选购。
博冠的中等口径折射式可以,6CM的和5CM的值得推荐,双同效果比较不错。
凤凰可是老牌子了,双同望远镜上个世纪是国内最价恋物美的,手头有点紧的可以去选购。
建议初学者购买8CM的天狼或者博冠折射式,可以观看到木星及其伽利略卫星,土星光环,和天王星(只是光点)。
没有钱的可以去选择6CM的折射式,或者5CM的双同式,价格才300元呢!凤凰和熊猫才200多元呢。
对于10CM以上的,建议现在不要选择折射式,国内的都不太理想,10CM的可以选择天狼,但是不太令人满意,非常有钱的可以选择日本的,效果很好,有的是萤石的,非常棒!但是价格昂贵!大概5000美元。
美国的望远镜质量很好,但是贵的离谱,要顶级的15CM萤石油浸折射式天文望远镜,要提前定制,出货都要3年,价格是15000美圆
如果经济宽余,可以选择好一些的,但是好一些的折射式实在太贵,对于大口径的,还是建议购买反射式的

7. 军事上的狙击枪上的望远镜是怎么看的

反反复复发这个贴....发图,看下面

-----第一个是德国G-22(其实就是AWM)-------

十字线的小点被称为"密位点"(Mil-Dot),在十字线中心点的上、下、左、右,各有4个点间隔,一个间隔是1密位Mil。

1密位就是一1000分之一弧度rad(milli-Radian,缩写为mil或mrad),几何学上是这么定义的,若果一个角所对的弧长(就是那部分圆周长)等于半径,那个交等于1弧度,一个圆周是2∏弧度,就是2000π个密位,折合6280密位,部队使用时近似为6000密位。

1密位所对的弧长等于半径的千分之一,或者说,1000M处,1密位的夹角对应的高度是1M。

用密位可以估算距离,军事地形学上的口诀是:

“上间隔,下1000,密位距离摆两边,若想求得那个数,对角相乘除邻边。”

间隔-目标身高1.7m,密位-读数5mil,求距离?对角相乘,间隔乘1000,1.7x1000=1700;再除邻边密位5,1700/5=340米。

显然,这样速度太慢.于是就出现的测距曲线.就在图中十字线的下方,但是G-22并不是用全身高(1.7M)测量的,而是用半身高--就是头顶到腰带的距离(约0.75M),因为战场上目标通常是有掩护的,看不到全身.

目标身高1.7M,如果头顶到腰带的高度(0.75M)正好卡在数字4和水平线之间的距离,则实际距离为400米,卡在数字"10"和水平线之间的距离,则实际距离为1000米,依次类推。注意,必须是身高1.7m,否则误差较大。

右下角0~7的刻度,很有可能是装定射角用的(0~7对应0~700M的射程,图中对应的是250M),其他步枪的瞄准镜极少出现.我推测,分划板是由前后2片重叠组成的.十字线和0~7的距离刻度在一块分划板上,随着调节手轮的转动而移动;测距曲线和右下角的三角指针在另一块分划板上,固定的。

观察时,先用测距曲线"卡"出目标的距离(例如250M),转动高低手轮,距离刻度下降,使2~3之间的短刻度对正指针,十字线也会一同下降,因为他们是刻在同一块玻璃上的.这样枪口的仰角正好对应250M的目标.不同距离上十字线的高度是不一样的,对应的枪口仰角也不一样.

这种2片式的分划板,过去我只在坦克的大型瞄准镜上面见过.而且有3种距离刻度,分别对应穿甲弹,榴弹,还有机枪.

-----右上角是罗马尼亚PSL步枪-----

类似于苏联SVD和我国的85狙.PSL的瞄准镜,倍率4倍,物镜直径24mm,有测距曲线,身高1.7m的人,如果正好卡在数字2和水平线之间的距离,则实际距离为200米,卡在数字"4"和水平线之间的距离,则实际距离为400米,依次类推。可以看到,图中就标明了1,7M.

这时并没有完成瞄准,读出距离后,旋转镜筒上方的旋钮,对应相对读数,3就是300M,最大是10,就是1000M,这时瞄准镜中心的“尖尖”就对准目标(当然,这里的讨论忽略风偏)。而中间的尖尖下还有3个尖,每个尖的对应的间隔是100M,因此,理论上说最大瞄准距离可以达到1300M。

左右两边的10刻度,对应10Mil,估算提前量用的.

------下面两个是M4A1用的ACOG------

ACOG,"先进战斗瞄准镜".左边是实际的瞄准图像,右边的是分划.

ACOG的十字线周边粗、中间细,两道粗线之间的间隔是19MOA(分,60分之一度),正好是100m处人肩膀的宽度(约50CM)。你把100米远的人卡进两条粗线之间,那弹头就击中他的胸口。

下面间隔一段距离还有4道稍短的横线,分别对应200m、300m、400m、500m,而正下方的粗线宽正好对应600m,下方粗线中还有2个椭圆孔,对应700m、800m。

你把人的肩膀正好压在与他等宽的横线上,就能击中目标胸口。虽然用肩宽测算距离并不是一点问题没有,但在各国军中已经是惯例。

这一切是根据M4弹道特性,事先计算好射击仰角并用激光蚀刻在玻璃分划板上的。就是说,里面横线的仰角,只适合M4。

ACOG的调节钮只能修正十字线起始零点,而不能像狙击枪那样根据距离修正弹着点。

8. 有没有带望远镜支架的帽子,就是带着帽子然后望远镜正好对正眼睛

名字叫头戴式或头盔式望远镜,淘宝上有很多。

9. 天文望远镜怎么看东西呀(高手帮我呀!)

http://ke..com/view/6486.htm
天文望远镜科技名词定义
中文名称:天文望远镜 英文名称:astronomical telescope 定义:收集天体辐射并能确定辐射源方向的天文观测装置,通常指有聚光和成像功能的天文光学望远镜。 所属学科:天文学(一级学科);天文仪器(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
网络名片
哈勃天文望远镜天文望远镜(Astronomical Telescope)是观测天体的重要手段,可以毫不夸大地说,没有望远镜的诞生和发展,就没有现代天文学。随着望远镜在各方面性能的改进和提高,天文学也正经历着巨大的飞跃,迅速推进着人类对宇宙的认识。
望远镜的表示方法
望远镜的基本表示方法
倍率x物镜口径(直径,mm),不同类型的望远镜的规格表示方法只有一些细小的差距,但都不脱离这个模式,下面一一说明: 固定倍率的望远镜(也是最常见的望远镜)的表示方法:倍率x物镜口径(直径,mm),比如7x35表示该种望远镜的倍率为7倍,物镜口径35毫米;10×50表示该种望远镜的倍率为10倍,物镜口径为50毫米。 博冠ED天文望远镜
连续变倍望远镜规格的表示方法:连续变倍望远镜是用“最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)”来表示,如8-25x25表示该种望远镜的最低倍率是8倍、最高倍率是25倍、在8倍和25倍之间可以连续变换、口径是25毫米。 固定变倍望远镜的表示方法:低倍率/高倍率(/更高倍率)x物镜口径(直径mm),有时候也用 最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)的表示方法,例如15/30*80指倍率为15倍和30倍固定变倍、口径为80毫米的望远镜。 防水望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WP(Water proof),如8X30WP指倍率为8倍,物镜口径为30毫米的防水望远镜。 广角望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WA(Wide Angle),如7X35WA指倍率为7倍,物镜口径35毫米的广角望远镜 一些经销商把前后两数字相乘的积当作望远镜的倍率来哄骗消费者是不道德的,更有一些经销商随意扩大两个数字来欺骗消费者,我曾经见过一款10x25的DCF望远镜,标注的规格竟是990x99990,天!990倍的、口径是99990mm的望远镜是什么概念?
望远镜的倍率指的是什么
望远镜的倍率:一架望远镜的倍率是指望远镜拉近物体的能力,如使用一具7倍的望远镜来观察物体,观察到的700米远的物体的效果和肉眼观察到的100米远的物体的效果是相似的(当然,由于环境的影响效果要差一些)。很多人总认为倍率越高越好,一些经销商和厂家也以虚假的高倍来吸引、欺骗消费者,市场上有些望远镜竟然标为990倍!实际上,一架望远镜的合理倍率是与望远镜的口径和观测方式相关的:口径大的,倍数可以适当高些,带支架的的可以比手持的高些。倍率越大,稳定性也就越差,观察视场就越小、越暗,其带来的抖动也大增加,呼吸的气流和空气的波动对其影响也就越大。手持观测的双筒望远镜,7-10倍之间是最合适的,最好不要超过12倍,如果望远镜的倍率超过12倍,那么手持观察将会很不方便。世界各国军用的望远镜也大多以6-10倍为主,如我国的军用望远镜主要是7倍和8倍的,这是因为清晰稳定的成像是非常重要的。
什么是望远镜的视场
视场(Field of view)是指在一定的距离内观察到的范围的大小。视场越大,观测的范围就越宽广越舒适,视场一般用千米处视界(可观测的宽度)和换算成角度(angle of view)来表示,常见的有三种表示方法:一是直接用角度,如angle of view:9°;二是千米处的可视范围,如Field of view:158m/1000m;三是千码处英尺,实际上和第二种差不多,如Field of vies:288ft/1000y.一般来讲,口径越大,倍率越低,视场就越大,但目镜组的设计也很关键。
什么是出瞳直径
出瞳直径就是影像通过望远镜后在目镜上形成的光斑大小,出瞳直径可以用下面公式得出:物镜口镜/倍率=出瞳直径。由此可以看出物镜越大、倍数越低,出瞳直径就越大。从理论上讲,出瞳直径越大,所观测到的景物就越明亮,有利于暗弱光线下的观测。因此在选购望远镜时应尽量选择出瞳直径大些的,那么是否越大越好呢?也不是,因为我们正常使用望远镜时大都在白天,这时人眼的瞳孔很小,只有2-3毫米左右,这时如果使用出瞳直径大的如4毫米以上的,则大部分有用光线并不被人眼吸收,反而浪费。人眼只有在黄昏或黑暗时瞳孔才能达到7毫米左右。因此一般情况下使用选择出瞳直径不低于3毫米的就可以了。所以出瞳直径又称为黄昏因数。
何为镀膜?镀膜有什么作用
如果你注意观察的话,你会发现望远镜的物镜镜外会有不同的颜色,红色的、蓝色的,还有绿色的、黄色的、紫色的等等,这就是平常所说的镀膜。么镜片镀膜有什么作用呢?镜片镀膜的作用是为了是为了防止光线在镜片上面反射的漫射光造成的薄雾般的白茫茫现象,养活反光,使透光率增加,增加色彩的对比度、鲜明度,提高观测效果。一般镀膜层越多、越深、越厚的,观赏效果越好,亮度越高。镀膜的颜色需根据光学材料及设计要求而定,镀膜越淡、反光越小越好,平常使用最多的蓝膜和红膜,蓝膜是一种传统的镀膜,红膜是从上个世纪上半期出现的。很多人认为红膜比蓝膜好,现在市场上有很多反光很强、亮闪闪的红膜望远镜,一些经销商把这种镀膜称为“红外线”“次红外线”“红宝石镀膜”等等,最后会告诉你这是全天候的、能在夜间观察的红外线夜视望远镜,请广大镜友千万不要上当。真正的红外线夜视仪是光电管成像,与望远镜结构和原理完全不同,白天不能使用,需要电源才能观察。其实当光线穿透玻璃时,将无可避免的造成一些反射而降低亮度,镀红膜后因为反射严重亮度降低更多,这类望远镜正常是在雪地上阳光强烈照耀刺眼时,降低亮度所使用,在正常情况下使用,蓝膜是比较优秀的(好多名牌摄像机和照相机镜头都是采用镀蓝膜,就是这个道理)。
DCF、UCF、PCF是什么意思?
DCF、UCF、PCF是人们对望远镜型号的习惯称呼,DCF是指采用别汉棱镜的直筒式望远镜,UCF是指采用保罗棱镜的小型望远镜,也就是常说的小保罗,采用棱镜倒置式结构,PCF是指采用保罗棱镜的大型望远镜,也就是常说的大保罗 便携式天文望远镜
。 [1]
编辑本段天文望远镜的操作
天文望远镜上一般有两只镜筒,大的是主镜,是观测目标所用的;小的叫寻星镜,是寻找目标所用的,也叫瞄准镜。当我们每次把望远镜从箱中取出安装或者大幅度移动时,都要重新调节两个镜的光轴平行,以便为观测时创造方便的环境。首先我们来说一下简单的操作方法: 天文望远镜结构
结构
1,主镜由物镜(最前面的镜片组)、调焦系统和目镜(末端的镜组)组成,在镜筒上会标注主镜的焦距,以F表示,F600就是主镜的焦距是600毫米,主镜上会标注主镜的口径,80mm说明口径是80毫米,请注意,口径是决定望远镜性能的第一标准,口径越大越好。目镜是单独的个体, 是决定放大倍率的物品,目镜上都会有F值,这是目镜的焦距,用主镜的F值除以当前使用的目镜的F值,就是当前的放大倍率,记住,放大倍率是标准,6厘米口径的望远镜的极限方法倍率是120倍左右,8厘米的倍率最大160倍左右,超过这个范围就会看不清楚物体,所以市面上放大几百倍的望远镜都是水货,也不可能放大到那个倍率,大家不要相信。另外,天文望远镜的视野不会像双筒望远镜那么宽广,如果想看的面积广一点,可以选购F值大的目镜(如20mm,25mm,40mm),反之,看到的范围就会缩小(如8mm,12mm,4mm)。一般的家用天文望远镜所配备的目镜视野为1度(两个满月直径,就是说你的视场里能放进去两个满月)。调焦系统是调节清晰度的设备。 2,寻星镜是一件重要的附件,特别对新手而言,因为它的作用是寻找目标。那么为什么他能够寻找目标呢,这是相对而言的,上面我们说过,一般的望远镜视野为1度,而寻星镜则可以达到6-10度,所以大视场的寻星镜比主镜更容易寻找目标。我们从寻星镜的目镜看,能够看见视野中有一个十字丝,这就是定位的装置,怎么使用下面会讲到。寻星镜还有一个装备就是有三个螺丝,这是为了调节寻星镜的指向所用,下面会讲到。
操作流程
1、调节主镜和寻星镜的光轴平行 将望远镜安装完毕后,首先我们选一处比较大的建筑目标,如烟囱,空调室外机等。不要管寻星镜,先选择望远镜配备的最大F值的目镜安装到主镜上(一般为20mm或者8mm),用主镜慢慢找准所看物体,这里用一个空调室外机上的标志做例子,我们选择大物体是为了让主镜能够很容易的找到。大的物体和很好找,我们调节焦距系统望景象清晰起来,并让影像处于主镜事业中心,找到后,把脚架全部锁紧。注意,仔细的观察主镜里的影响,在脑子中把主镜视野画个十字平均,看看中心点是影像的什么部分。 2、调节寻星镜 主镜已经把图像定下,下面来调节寻星镜。转动寻星镜上的三个螺丝,慢慢的调节,把刚才在主镜中心的影像尽量的调节到寻星镜十字丝的中心,一定要耐心,这可能是最心急的时候。这里要注意,有时候我们确实把影响调到了中心,但是观察三个螺丝,有可能其中一个没有顶在寻星镜上,这说明这个调节不成功,只是碰巧而已,所以一定要观察三个螺丝要顶到镜筒上,哪怕是只碰到一点,这也为以后移动镜子不会影响寻星镜。当把影像调节到中心,光轴的调节工作大功告成。 3、以上两个环节的目的是为了让两只镜筒光轴平行,而不是观察某个物体,一定要搞明白。 4、好了,两只镜的光轴平行了,我们就可以观测所有的物体。具体操作如下: 松开刚才锁死的脚架,慢慢的移动到观测物体的大致方位,要轻,否则寻星镜可能会晃动,前面的工作就白费了。移动到大致位置后,首先通过寻星镜内观察瞄准,把要观察的物体放到寻星镜的十字中间(是转动脚架,而不是寻星镜),到了中心后,观察主镜,你就会发现被观测物体老老实实地出现在主镜的视场中了,调节焦距就会变清楚。这就是因为光轴平行的原因。如果你看不见,还是说明光轴没调节好,或者移动的时候不小心动了寻星镜,只能耐心的调节了。
编辑本段基本知识
光学类型
1、 折射式:使用方便,视野较大,星像明亮,但有色差,会降低分辨率,使用和维护比较方便。 2、 反射式:无色差,但彗差和像散较大,使得视野边缘像质变差;常用的有牛顿式反射镜,光学系统简单,同样的价格,能买到的反射镜口径最大,获得最强的集光力。 3、 折反射式:综合了折射镜和反射镜的优点:视野大、像质好、镜筒短、携带方便。有施密特-卡塞格林式和马克苏托夫-卡塞格林2种。
基本光学性能参数
1、 口径:物镜的有效口径,在理论上决定望远镜的性能。口径越大,聚光本领越强,分辨率越高,可用放大倍数越大; 2、 集光力:聚光本领,望远镜接收光量与肉眼接收光量的比值。人的瞳孔在完全开放时,直径约 7mm。70mm口径的望远镜,集光力是70/7=100倍。 3、 分辨率:望远镜分辨影像细节的能力。分辨率主要和口径有关; 4、 放大倍数:物镜焦距与目镜焦距的比值,如开拓者60/700天文望远镜,使用H10mm目镜,放大倍数=物镜焦距700mm/目镜焦距10mm=70倍;放大倍数变大,看到的影像也越大。 放大倍数不是越大越好,最大可用放大倍数一般不大于口径毫米数的1.5倍,超过最大有效放大倍数后,影像变大清晰度却不会再增加。 5、 焦比:物镜焦距长度与口径的比值,相当于相机镜头上的光圈。如果口径不变,物镜焦距越长,焦比越大,容易得到越高的倍率;物镜焦距越短,焦比越小,不容易得到较高的倍率,但影像更亮,视野更大。 *短焦距镜(小焦比,焦比<=6):适合观测星云、寻找彗星; *长焦距镜(大焦比,焦比>15):适合观测月亮和行星; *中焦距镜(中焦比, 6<焦比<=15):适合观测双星、聚星、变星和星团, 更可以两头兼顾,很适合初学者。 6、 视场:望远镜成像的天空区域在观测者眼中所张的角度,也称视场角。放大倍数越大,视场越小。 7、 极限星等:是望远镜所能观测到最暗的星等,主要和口径、焦比有关。正常视力的人,在黑暗、空气透明的场合最暗可看到6等星,而70mm口径望远镜的集光力是肉眼的100倍,能看到比6等星再暗五个星等的11等星。
支架机构
1、 地平式:结构和使用简单,调节精度低,不能跟踪天体,适合初学者; 2、 赤道仪式:赤道仪在观测时用来抵消地球自转,跟踪天体运行;结构和使用复杂,调节精度高;赤道仪有手动和电动,手动跟踪赤道仪适合专门的天文观测,高档电动跟踪赤道仪多用于专门的天文跟踪摄影和观测研究; 初学者熟悉地平式支架后,可以选择手动赤道仪;初次使用也许会觉得调整复杂,但熟悉后观测星空会轻松很多;业余爱好者学习天文摄影时,也常使用电动跟踪赤道仪(电导),但价格较贵。
光学质量的辨别
白天可用望远镜观测远处的大楼,将大楼的轮廓线移到视野的1/4处,如果轮廓线上橙黄色或蓝紫色特别明显,或轮廓线弯曲得特别厉害,光学质量就很差;再观看远处的树叶,一般60mm口径的望远镜,能看清40米远处的树叶叶筋,看不清说明光学质量很差(博冠开拓者60/700 可以看清60米远的梧桐树叶筋);晚上观测星星时,如果看到星星带很明显的颜色,或是视野边缘的星星拖着尾巴,其长度达到星星大小的2倍,说明光学质量很差,不适合天文观测; *选择31.7mm(1.25英寸)大目镜接口才能获得更好的光学质量。
使用注意事项
1、绝对不能直接用望远镜观看太阳,观看太阳必须通过投影法或有专门滤光措施; 2、不要把望远镜当做玩具,望远镜是精密光学仪器,要细心使用和维护; 3、不要认为用望远镜什么都能看到,通过望远镜确实能观看到肉眼不能分辨的天体和天体上的细节,但观看效果越好,价格也越高,没有十全十美的望远镜,选择适合自己的最重要; 4、对于每一台望远镜,都有它合适的放大倍数。超过这个倍数并不能增强分辨能力,反而会使物体变得很暗,难以看清。60~80口径的望远镜,合适的放大倍数应小于100倍,200倍的放大倍率几乎什么都看不到。 5、如果无法在夜空中识别五个以上的星座,就不要着急使用望远镜,因为无法寻找可观测的星星,就只能看月亮; 6、天文望远镜通常也可以观看风景或动植物,可以很容易得到比双筒望远镜更高的放大倍率。不过使用倍率应在100倍以下,20-50倍最合适。

10. 这样的星空照片是怎么拍出来的望远镜照相机

感觉很震撼。。不过我更觉得那种自然的黑白的星空更真实的让人,,震撼。

这不是望远镜拍下的,而是用单反相机长时间曝光得到的。

注意一个关键词:这不是普通的拍摄,而是““长时间曝光””

如果只是正常的普通的拍照,拍不出这些彩色。不管是直接拍,还是透过望远镜http://www.ytwscc.com/222tianwenwangyuanjing.html 你看其中绿色字部分有说明。

关于另一个话题:为什么其中每个星星都很清楚:星星在空中移动,如果长时间曝光,按照道理会变成一条条小弧线——这是因为他用了赤道仪,在曝光的时候,跟踪着星星。

还有,你观察他的照片上的云,都是流体状的了,而不是正常的边界分明的样子,这也是因为曝光的时候,云在视野里移动的结果。