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。
廠越避開視場角邊沿,像散越比較嚴重。安裝平場調整鏡組能夠調整像散。場曲指避開直線光軸的光線聚集于一個彎折的曲面上的狀況,這會促使顯像時發生失焦。崎變指軸上物點與視場角邊沿具備各種各樣的放大率,物和像因而不徹底類似的狀況。
在折射天文望遠鏡發展的同時,人們已經有了用反射鏡面代替透鏡的想法,并開始制造反射天文望遠鏡。但球面鏡像質太差,非球面鏡又沒有很好的方法加工,一直沒能成功。直到1668年牛頓制成了diyi架反射望遠鏡,物鏡口徑2.5cm,焦距16cm,放大率31倍。
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。
廠1672年,美國人卡塞格林利用凹透鏡和凸面鏡,設計方案了目前最常見的卡賽格林式反射鏡片。這類望遠鏡鏡頭焦距長而鏡身短,變大倍數大,圖像清楚;既可用以科學研究小視內場的天體,又可以用以拍攝大規模的天體。哈勃望遠鏡選用的便是這類反射面望遠鏡。