天文望遠鏡發展趨勢太空化:地球上,光學望遠鏡會受到大氣污染的影響,射電望遠鏡會受到尋呼機、手機等電磁波發射臺站的干擾。因此科學家把越來越多的天文望遠鏡送上了太空。九十年代哈勃望遠鏡的發射標志著望遠鏡太空化時代的到來。現在科學家們的想法是在月球上建造天文望遠鏡。
折射式望遠鏡:折射式望遠鏡是最古老類型,也就是望遠鏡最初的樣子。之前,天文望遠鏡廠家為大家介紹的伽利略望遠鏡就是典型的折射式望遠鏡。伽利略望遠鏡以凸透鏡為物鏡,以凹透鏡為目鏡,但是像差和色差都比較大。折射式望遠鏡存在兩個制約其發展的問題,導致其光路結構必須進行改進。
望遠鏡是一種利用透鏡或反射鏡以及其他光學器件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并會聚成像,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。
射電天文望遠鏡,它屬于專業的天文臺觀測使用的天文望遠鏡,它通過接受星體發出的射電波,然后記錄下關鍵的數據,包括天體射電的強度、頻譜、偏振等,同時還配備有專業的信息處理系統對收集的信息進行處理。在這樣的條件下,可以觀測到普通光學望遠鏡觀測不到的星體,比如脈沖星、類星體、星際有機分子等等。
天文望遠鏡的結構之尋星鏡:天文望遠鏡主鏡筒通常都以數十倍以上的倍率觀測星體。在找星星時,如果使用數十倍來找,因為視野小,要用主鏡筒將星星找出來,可沒那么簡單,因此就使用一支只有放大數倍的小望遠鏡,利用它具有較大視野的功能,先將要觀測的星星位置找出來,如此就可以在主鏡筒,以中低倍率直接觀測到該星星。