天文望遠鏡是觀測天體、捕捉天體信息的主要工具。從1609年伽利略制作第一臺望遠鏡開始,望遠鏡就開始不斷發展,從光學波段到全波段,從地面到空間,望遠鏡觀測能力越來越強,可捕捉的天體信息也越來越多。目前,人類在電磁波段、中微子、引力波、宇宙射線等方面均有望遠鏡。
天文望遠鏡發展趨勢國際間的合作加強:尤其是以美國國家宇航局和歐洲宇航局及南方天文臺為首的國際間合作越來越多。許多重大項目都需要國際間的攜手合作,探測精度越來越高。由于光電器件的飛速發展,系統探測的靈敏度、信噪比等綜合性能得到了極大的提高。
望遠鏡是一種用于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。
按觀測波段分類:射電望遠鏡、紅外望遠鏡、光學望遠鏡(可見光望遠鏡)、紫外望遠鏡、X射線望遠鏡和γ射線望遠鏡。下面我們主要介紹一下常見的光學望遠鏡和射電望遠鏡。光學天文望遠鏡主要觀測可見光波段,具體說就是波長在380nm(納米)-750nm的光,也就是我們肉眼可見的赤橙黃綠青藍紫。其實我們生活的環境中存在著各種波段的光,只是有些我們肉眼不可見罷了。光學望遠鏡按光路設計又可分:折射式望遠鏡(伽利略式、開普勒式)、反射式望遠鏡(牛頓式、卡塞格林式)和折反射式望遠鏡(施密特-卡塞格林、馬克蘇托夫-卡塞格林)。
常用的雙筒望遠鏡還為減小體積和翻轉倒像的目的,需要增加棱鏡系統,棱鏡系統按形的方式如果式不同可分為別漢棱鏡系統(也就是斯密特-別漢屋脊棱鏡系統)和保羅棱鏡系統(也稱普羅棱鏡系統),兩種系統的原理及應用是相似的。