请问反射天文望远镜的副镜与主镜的距离要怎样算?9
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发布时间:2024-02-25 02:04
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时间:2024-03-22 08:51
如何自制反射式天文望远镜?
设计前的考虑
高楼大厦建设前都一份蓝图,同样要制作望远镜也必须事先有个打算,这个打算便是平常所
说的设计工作.这儿着重介绍卡式望远镜在业余条件下的简单设计方法.由于是业余制作,
因而不得不根据实际情况作出合适的实际方案,作为加工的标准,但是不能作为绝对的标准
.
另外光学系统的设计是相当费时的工作,我们只介绍一些简单的计算步骤,以便在磨制时尽
量达到良好效果.
设计的具体步骤包括三个方面:
(1)根据使用要求,确定光学性能.即选择望远镜的主要规格.因为同样类型的光学仪器,可
以有不同的具体结构.比如选择50倍率的望远镜,物镜的焦距有多长,取决于目镜的焦距,目
镜焦距太短会引起很多难予修正的象差.为了设计和制作方便起见,我们希望目镜的焦距尽
量长些,这无疑使望远镜的长度和重量增加.除了物镜和目镜长短之外,尚决定物镜的口径
比率,口径太小不仅有关象的亮度,更重要的是决定望远镜的分辨力.因此设计时,必须按照
使用要求和已有条件,确定望远镜的各项光学性能.
(2)进行外形尺寸计算.确定光学系统成象及确定光学性能后,光学零件外形尺寸应如何要
求,加工时应制作的尺寸如何,要先作到心中有数.
(3)绘制光路草图及光学零件加工图.把计算的结果,按比例绘图,并计算出加工零件有关技
术要求,标明主要外形尺寸,使得在制作时一目了然.在制作时应当做标准,尽量达到设计的
要求,制成后并按要求组装成完整的光学系统.
设计要求及举例
1.对光学性能的要求
望远镜的光学性能,重要的关键在于口径.一旦口径确定,其它指标也机确定.现将制作卡式
的有关选择光学性能介绍如下.
口径:D=200毫米
考虑望远镜头以观看月亮及行星为主,并具有多种用途,所以相对口径适中,视场较大.
相对口径:A=1/6
视场:2a=30"
放大率X分四级:50,50,100,150
副镜顶点到主镜焦点距离:P=270毫米
主镜顶点到系统合成焦点距离:e=150毫米
2.物镜的尺寸
主镜的外型
由公式A=D/f得出,f主=1,00毫米
又图可知磨制这样主镜面形,必须要选择抛物面,但磨制抛物面镜前,先要磨制球面.根据经
验公式f=D/2,确定球面曲率半径为R主=2f主=2*1200=2400毫米,计算矢高h如图,采用开方,
主镜矢高h=2毫米.知道矢高可在磨制时,作为检验的参考.
在磨制和使用望远镜时,为防止损坏需要镜面有一定厚度,再者防止外界温度引起镜面变化
.一般小型望远镜玻璃厚度选择口径的1/6-1/10之间就可以了.如果取厚度系数为1/8,则厚
度d主=25毫米
副镜的外型
要设计副镜有关尺寸,首先确定其与主镜合成焦距的数值,根据有关部门公式求得f合为480
0毫米,副镜为凹面发射,求得其焦距为-360毫米.则渠率半径R副=-720毫米.在望远镜光束
限制中,已经讨论了卡式副镜的直径与主镜出射光栏有关,同时与视场直径也有关.计算是
取视场小于1度,得出直径D2=49.625毫米.考虑磨制及安装时的误差,副镜实际口径D2=55毫
米.厚度d2=10毫米.失高可求h副=5.3毫米.
为使光线在主镜后聚焦,主镜中心处开孔直径D3=30毫米.
上述是把卡式望远镜主幅镜外形尺寸作个初步确定.为提高象质,主镜应改成抛物面,副镜
当改成双曲面.改制方法在磨制时再介绍.同时为增加反光能力,主副镜表面需要镀银或者
镀铝
目镜的选择
(a)冉斯登目镜设
在目镜一节已经把爱好者常用的类型做了简要介绍.在这里以放大50倍为例,说明目镜的有
关数据.冉斯登目镜是由两个参数相同的镜片组成.合成焦距:f目=96mm,f1=4/3*f目=128mm
,曲率半径r=64mm,口径D=20mm,矢高h=1m,二片之间距离d=2/3*f=64mm,焦点至平面距离s=1
/4*f=24mm.
这些是近似计算,有了这些数据则可以动手磨制目镜.
(b)惠更斯目镜
惠更斯目镜设计方法与冉斯登基本相似.下表是主镜口径200毫米,系统合成焦距离为4,800
毫米,使用不同倍率目镜设计尺寸,供制作时参考.(单位:毫米)
放大率 合成焦距 镜间距 单片焦距 镜片曲率 镜片口径
f1 f2 r1 r2 D1 D2
冉斯登 50 96 85.33 128 128 64 64 20 20
80 60 53.3 80 80 40 40 10 10
100 48 42.67 64 64 32 32 10 10
150 32 28.45 42.67 42.67 21.33 21.33 10 10
200 24 21.33 32 32 16 16 5 5
惠更斯 80 60 80 40 120 20 60 15 20
100 48 64 32 96 16 48 10 20
150 32 42.6 21.3 63.9 10.65 31.96 5 15
200 24 32 16 48 8 24 2 15
300 16 21.4 10.7 32.1 5.35 16.05 5 10
光路图及主要零件图
计算了望远镜系统的外形尺寸之后,为了能更清楚表示光学元件性能,同时加工时一目了然
,还要读所设计的光学系统及外形尺寸进行认真地画图.图包括光路图及零件图等.
下面是设计望远镜系统的光路图.它的作用是表明组成这些光学系统中每一个光学零件的
相对位置及尺寸.标明主要光学元件的外形尺寸及光学系统的光学性能.在安装时光路图是
重要的参考依据.
2. 回答人: 匿名 时间: 06-25 13:26:45
8厘米折射望远镜多年来一直是我拥有的最大的望远镜。在对星云状深空天体和暗弱彗星的观测中,越来越感觉到8厘米的口径太不够了。如何获得一架口径大、成像质量优良而且使用方便的天文望远镜呢?我最终选择了自制一架口径20厘米的牛顿式反射望远镜。
我在这里要特别感谢河南开封的张大庆先生。他精于制镜,多年来一直潜心寻彗,对天文同好则更是热心相助,我就是许许多多受到他帮助的人中的一个。他精心为我磨制了20厘米抛物面反射镜片,而且详细介绍了装配望远镜的经验,使我收益非浅。也是张先生在杂志上发表的多篇文章特别是《星空观测者》1998-3期上的《北风一吼,满天星斗—漫谈冷空气与天文观测》一文,让我觉得20厘米反射镜正是我所需要的望远镜,非常值得下功夫去做。
我前后花了3个月的时间,投资累积约800圆(这些钱可能还买不到一架8厘米地平式折射望远镜)完成了这架口径20厘米焦距107厘米的道布森结构的牛顿式反射望远镜。其实国内介绍怎样制作反射式望远镜的文章已经相当多了(杨世杰老师曾在《天文爱好者》上连载六期,系统介绍了反射望远镜的制作方法,另外,各地同好介绍制作经验的文章也常有发表),我写此文,对于没有制作反射镜经验的同好,是想说明在一般所能达到的加工条件下,到底花多少时间投多少钱可以得到一架什么性能的望远镜,对于制作过反射镜的同好,则希望可以交流经验,特别是在如何调整反射镜光轴方面,国内文章谈论的不够细致,我从互联网上借鉴了一些国外天文同好的经验,再加上我的实践体会,写出来与各位同好探讨。
本文的重点是镜身的装配和光轴的调校。有一些零件的加工用到了车工和钳工,如果不具备此条件,因地制宜使用别的方法,同样也能达到目的。另外,大口径短焦比的望远镜对光轴的准确度是很敏感的,而望远镜做好后如果拉到野外去观测,很难保证调好的光轴一点不受影响,所以设计望远镜光路中的每一个部件时,在保证稳固的基础上都力求做到可方便调节。
一、镜身的装配
牛顿式反射望远镜的镜身(结构见下图)主要由镜筒、主镜、副镜和目镜构成,下面就分别说说镜筒、物镜座、副镜支架和目镜调焦座的设计与制作。
镜筒
镜筒是光路中各大部件的支撑物,特别是要支撑重量较大的物镜和物镜座,因此必须有足够的强度。镜筒的内径一般比物镜直径大2~3厘米,以方便物镜的安装和调节。镜筒的长度一般至少等于物镜的焦距,如果太短,将来主镜焦点伸出镜筒会太长,除非副镜尺寸足够大,否则当用广角目镜观测时,视场边缘肯定会有光线损失。
如果找不到大小合适的金属或塑料筒做镜筒,那么可以因地制宜,根据自己所具有的加工能力来选材制作。如果附近工厂有卷板机,可以请人用1.5mm厚的铝板按需要的长度和直径卷成圆筒,接口处可焊接或拉铆(我的镜筒就是用这种方法做的,结实而且轻便,效果非常满意)。也可以请白铁匠用铁皮或1.5mm厚的铝板卷制镜筒,在筒口处弯边可以增加强度(张大庆先生用的就是这种方法)。杨世杰老师介绍过在圆柱型芯子上用多层厚纸条按相互交错了的方向卷制镜筒的方法,我以前尝试卷过直径10厘米的镜筒,强度很大,效果很好。但要卷直径大于20厘米的镜筒时,会有几个实际的困难:首先是芯子不好找,其次是随着镜筒直径的增加,手工卷制的工作量和难度也会加大,各层纸粘合不紧密时,镜筒的强度会受影响,很难支撑20厘米的物镜和物镜座,将来也很难接相机拍照。除了圆形镜筒,还可以考虑方形筒。很多爱好者用木板制作方形镜筒,对于能找到木匠的爱好者来说这也是一种不错的方法;辽宁的张健同学在98年第一期《星空观测者》上介绍过用铝合金型材制作方形镜筒的方法,也很有新意。
物镜座
物镜座是自制望远镜中的一个重点,它不但要牢固固定物镜,同时还要允许物镜的指向可以在一定范围内调节,另外还有一点容易被人忽视的是,不能将物镜卡得太紧,否则物镜会产生形变,影响成像质量。
杨世杰老师介绍过两种物镜的固定方法。第一种是最简单的方法(下图A):找一个与镜筒内径相同的木板(底板),在上面相距120°的位置上贴上三块有弹性的泡沫橡皮或塑料垫片,把物镜放在上面,然后用三个金属片弯成的小钩将物镜固定在底板上(不要卡得太紧,以免物镜变形),最后用三个角铁把底板固定在镜筒上即可。这种方法制作简单,镜片固定牢靠,但物镜的指向只能安装时调节好,以后再想改变很麻烦。对于短焦比的望远镜,校准光轴是很重要而且时常需要做的事,所以我觉得不太合适用这种方法。第二种方法(下图B)首先将物镜固定在一个小板上,小板通过三个螺栓与底板相连,螺栓中间加上弹簧,通过调节底板背后的螺母可以很方便地调节物镜的方向。这种方法制作相对复杂些,但使用效果 却非常好,也是现在十分流行并且使用最多的一种方法。
而随着物镜口径的增大,其重量也在增加,上述第二种方法中所用的螺栓和弹簧的强度必须增加,这最终会导致物镜座的重量随物镜口径的变大而急剧增加。因此对于较大口径的物镜,又有了一种新的固定方法。这种方法使用一块底板,没有小板,没有弹簧,但底板上却保留三个螺栓,螺母嵌入底板中,物镜片是直接放在螺栓的三个顶点上的,调节螺栓可以调节物镜的指向(螺栓顶点要打磨光滑,与镜片之间要垫上薄的耐磨物质,以防止划伤镜片);为防止镜片滑动,要在底板上钉三个小木块(防侧滑木块)挡在镜片边上(不可将镜片卡得太紧,应留有1~2毫米的间隙);为防止运输时物镜片翻倒(正常观测时镜筒开口都是朝上的,物镜重量落在三个螺栓上,不会翻倒),三个小木块上还要各加一个木片,木片末端要超出物镜边缘3、4毫米(见下图)。观测时,物镜片的底面落在螺栓的三个顶点上,侧面只与三个防侧滑木块中靠下部的两个接触,与三个防翻倒木片不接触,没有任何外力卡住物镜,因此物镜不会产生任何形变。
固定20厘米的反射镜片,用上述第二种和第三种方法都行。我选用的是第三种方法。实际制作时,底板可以选用1厘米厚的整块木板或多层胶合板制作,如果是方镜筒,可以直接将木板锯成方形,如果是圆镜筒,可以请人用线锯或自己直接用钢锯条锯出圆形。底板应比镜筒内径小1~2毫米,能在镜筒内方便地进出。为防止木板受潮,有条件的可以对它作浸蜡处理,至少也要刷一层油漆。调节物镜方向的螺栓可以到五金店买M5规格的,为防止划伤镜片,我在镜片背后与螺丝接触的地方贴了三层透明胶条;为防止螺丝的松动,我没有使用螺母,直接在底板上钻直径略小于螺丝直径的孔,将螺丝旋入,借助木头的弹性和张力,可以将螺丝紧固,同时借助改锥(起子)也可方便地对其进行调节。连接镜筒和底板的角铁必须牢固,我选用了2.5毫米厚、15毫米宽的角铁,用两个螺栓与底板连接(其强度比直接用木螺钉要大得多),与镜筒之间也用螺栓连接。镜筒上和角铁上钻的孔应注意位置对齐,孔径以刚好穿过固定螺丝为好,确保以后每次安装物镜座时物镜与镜筒的相对位置不变,为以后调节光轴打下良好的基础。防侧滑木块和防翻倒木片的制作可以根据实际情况采用不同的方法,注意要确保物镜的安全,同时要让物镜有一定自由活动的空间。
目镜调焦座
目镜调焦座的位置是由主镜筒直径、主镜焦距以及主镜焦平面伸出主镜筒的距离决定的,可以按比例画图,然后从图上量出具体位置。
目镜调焦座要求能稳定支撑目镜,并可在一定范围内(2~3厘米)方便地调焦。它的轴心(也就是目镜的轴心)要求尽可能与主镜筒轴心垂直并相交,如果以后打算接相机拍照,那它还必须有足够的强度。
如果感觉到在圆形镜筒上固定目镜调焦座比较困难,可以分成两部分来做:首先做出一个平面,然后在此平面的基础上固定目镜调焦筒。
如何做出平面呢?到装修店找一小段铝型材,用螺栓固定在主镜筒外壁(如下图),是一种容易实现而且使用效果很好的方法。注意最好找厚度不小于1毫米的铝型材,这样其强度才有保证。
这里再介绍一种做平面的方法:在主镜筒的内壁固定一块托板(见下图)。一般主镜与镜筒之间有1~2厘米的间隙,所以不必担心托板和目镜调焦座会挡住主镜光线。
我采用的就是这种方法,托板由一块120毫米×100毫米×2毫米的钢板制成(见下图),两侧折弯,各打四个安装孔,然后在镜筒上打上相应的孔,就可以用螺栓将托板固定在镜筒的内壁上。考虑到将来会接照相机,托板上会受较大的力,所以安装孔较多,所用材料也较厚。如果发现目镜调焦筒轴心有些歪,可以改变各螺栓所用垫片的厚度。(图中有一个长条形的“副镜托杆安装孔”,这是为下一步安装副镜作准备的。)
有了平面,目镜调焦座就很容易固定了。可以用铝管车制一个法兰盘,然后用螺栓固定在平面上。至于调焦,可以使用抽拉调焦,调好后用顶丝固定,实际使用效果也不错。
副镜支架
副镜的安装有两个基本要求,一是其方向、位置可以在一定范围内调节,这是为以后调整光轴作准备的;二是要固定牢靠,避免以后经常重新调整其位置的麻烦,使我们可以把更多的精力用在欣赏望远镜带给我们的美丽星空上。
下面介绍一种设计,它是以上文提到的托板为基础的,注意了副镜各方向的可调节性,同时兼顾了牢靠性,具体可参考下图。
所用四个零件草图如下:
装配方法如下:T型体的一面插入圆柱体的槽中,用一个M3螺栓连接T型体和圆柱体。将圆柱体和副镜托杆用连接件连接,副镜托杆的攻丝的一端用两个螺母固定在托板的副镜托杆安装孔中。
副镜托杆安装孔实际上不是孔而是槽,副镜托杆可以左右移动;连接件可以沿着副镜托杆上下滑动;圆柱体可以在连接件的孔中前后移动,左右转动;副镜可以绕圆柱体的螺栓转动以调节仰角。副镜指向的方便调节为以后光轴的精确调整打下了基础。
以上这种设计对加工条件要求较高,而张大庆先生的设计则要简洁一些。
找长铁片,两端弯90度联结镜筒;找一木块,一端中央锯夹缝,夹住长铁片,另一端锯成45度斜面;副镜夹形状为椭圆,与副镜大小相当,四边伸出四个爪,弯曲90度后可以抓住副镜;副镜夹用薄铁片剪成,通过两个木螺钉与木块联结。
这个设计用很普通的工具就可以完成,而且对主镜遮挡很少;只要加工精确,打孔时再适当留些余量,以后调整光轴也不成问题。
到此,镜筒的设计制作完成了。在使用之前,最好先取下主、副镜,在镜筒内壁均匀地喷一层黑色亚光漆(装饰材料商店有售,罐装,北京地区售价16圆左右),效果还可以。
二、镜架的制作
对于20厘米反射式望远镜,如果没有足够大的赤道仪,那么应该毫不犹豫地选择一种称为道布森结构的地平式支架。
这种结构是美国的约翰•道布森在七十年代发明的,简单、轻便、稳定、实用,早已风靡全球。
下面是道布森结构的分解草图。它主要有三个部分:
耳朵(上图左)
耳朵是望远镜在垂直方向旋转的轴,它可以用直径不小于10厘米的圆形塑料或圆形铝块制成,对称固定于镜筒重心处的两侧,可以直接固定在主镜筒上,也可以在镜筒外套上一个木框,耳朵固定在木框上(这样耳朵的位置可以调节,更有利于主镜的平衡)。
箱子(上图中)
用木板制成,上部有两个“V”形槽,正好与耳朵配合,底部中心穿孔。
底板(上图右)
用木板制成,均布三个凸块(可以用塑料块做),中心有轴。
使用时,箱子放在底板上,被三个塑料块支撑,底板上的轴穿过箱子底部的中心孔,这样,箱子可以绕底板的轴灵活而稳定地做360度水平转动;将镜筒的耳朵放在箱子的“V”形槽上,镜筒可以在90度范围内垂直转动。这样,道布森支架就做好了。
只要底板上三个塑料块分得较开,各接触面摩擦系数合适,道布森装置用起来非常顺手,找目标时望远镜转动灵活,找到目标后,一松手,望远镜不会有反弹或晃动。实际使用表明,即使在高倍率下,目标在目镜视场中仍然非常稳定。
不能自动跟踪是它的缺点,国外很多爱好者在它的两个轴上加了电机,通过计算机控制电机转速,实现了自动跟踪,而且效果不错,有兴趣的同好不妨一试。
三、光轴的调整
望远镜做好后,当我们满怀希望投入观测,却发现像质平平,甚至恒星都不能聚成一个点,这个时候先别怀疑镜子有问题,很可能问题仅仅出在镜片装配上,经过对光轴的重新调整,望远镜里展现出的可能是完全不同的景象。
抛物面反射镜的成像有个特点,在光轴上成像很完美,没有像差,但离开光轴就会有明显的彗差(星点带了小尾巴)。在光轴上,使用一般视场的目镜,视场中心的星点是很锐利的,实际上视场边缘的像差也不易察觉。而如果在光轴外,整个视场中的星点可能都不实,而且离光轴越远这一点越严重。
怎样才算调好光轴了?
当反射镜的光学系统中的两个光轴:主镜(物镜)光轴和目镜光轴都经过副镜上的同一点,且被副镜反射后二者完全重合,也就是成了一个光轴,那么光轴就算调好了。
在缺乏检验手段时,可以通过实际观测来判断光轴是否调好。找一个大气宁静度较好的晴夜,用望远镜的最高倍率(用毫米表示的主镜的直径数)看一颗恒星(如果没有赤道仪则可以看北极星)。把星点放在目镜视场中心(以减少目镜带来的像差),仔细调整焦距,从焦点外调到焦点,然后调到焦点内。如果光轴调整没有问题,可以看到如下图所示的从左到右一系列图象(图中的圆环是光的衍射引起的,散焦后实际上还会看到副镜及其支架的影子,图中没有画出)。
在焦点上星像是否凝结得很实、很细、很锐利,散焦后衍射环是否是同心圆,这些都反映了望远镜的像质。如果散焦后可以看到几圈衍射环,但不象上图中那样完美,四周均匀地带有一些“毛刺”,这说明反射镜面的精度稍差,但光轴调整的还是好的。如果散焦后星点变成了一个小的扇形,而且在目镜视场中移动星象,扇形的发散方向不变,这说明望远镜的光轴需要调整了。
光轴调整步骤及辅助工具
光轴调整可按如下步骤进行:
1. 调节目镜调焦筒使之垂直于主镜筒轴线
2. 调节副镜使之位于主镜筒轴线上
3. 调节副镜使之位于目镜调焦筒正下方
4. 调节副镜指向,使目镜光轴经副镜反射后指向主镜中心
5. 调节主镜指向,使其光轴与目镜光轴重合
以上只是调光轴的大致方法,具体操作的过程中会有一些问题,有时很难控制精度这里首先介绍几个辅助工具:
1. 带双十字线的窥管:
管的外直径同目镜接口直径,管的一端加盖,盖的正中心挖2mm直径的圆孔,管的另一端用白色棉线对称地拉上双十字线,两线间距3~4mm。管长用如下方法确定:从目镜调焦筒中放入窥管(窥孔在外),窥孔一端与目镜调焦筒外端口平齐,双十字线一端距副镜20~30mm。
做窥管的材料不限(如果你使用的是31.7mm目镜接口,可以考虑用柯达胶卷的黑色包装盒来做窥管),关键是插入目镜调焦筒后要稳固,不能晃动太大。双十字线要拉正,相交处的小正方形与窥孔的连线应该是目镜调焦筒的轴线。
2. 主镜中心定位点
剪一片直径5mm的黑纸,用两面胶准确地粘在物镜的正中心。(因为主镜的中心区域并不参与成像,所以这个黑点不会有负面影响)
3. 主镜筒开口处十字线
在主镜筒开口处用粗线拉十字线,要求两线相互垂直,交点过主镜筒轴线。(在主镜开口处拉上十字线可能会影响对副镜的操作,所以最好标记出十字线与镜筒的四个交点的位置,觉得十字线碍事时可以先把它拆下来,必要时再重新拉上。)
这三个工具制作并不复杂,但你很快会发现它们很有用。借助它们,现在我们可以开始一步一步地调整望远镜光轴了。
0.预调主镜指向
取下副镜,调节主镜后面的螺栓,直到从镜筒开口前看过去,十字线交点、物镜中心黑点、十字线交点在物镜中所成的像三者成一条直线时,表明主镜指向基本正确。(下面专门有一步是调主镜的,预先加这一步操作可以使下面的操作更容易。)
1. 调节目镜调焦筒使之垂直于主镜筒
将窥管装入目镜调焦筒中,从窥孔中观察,可以看到从窥孔到双十字线的连线(实际就是目镜调焦筒轴线)再延长,会与主镜筒壁交于某一点,标记出这一点,用尺子测量其位置,再参考目镜调焦筒在主镜筒的位置,我们就可以判断出目镜调焦筒是否与主镜筒垂直。
2. 调节副镜使之位于主镜筒轴线上
取下窥管,装上副镜,大致调节副镜指向,使眼睛从目镜调焦筒中可以看到经副镜反射所成的主镜的像,同时也应该可以看到副镜和十字线经两次反射后所成的像。从这些像中我们可以看出副镜和十字线的相对位置,如果副镜的圆心和十字线交点重合,说明副镜位于主镜筒轴线上,否则就需要做相应的调节。
3. 调节副镜使之位于目镜调焦筒正下方
从目镜调焦筒方向看进去,副镜显然已经位于调焦筒的下方,但经过这样看精度无法保证。此时,装入窥管,眼睛从窥孔看到的,最外圈是窥管的内壁(双十字线现在不起作用,可以不管),中间是副镜。副镜的外圆轮廓和窥管的内壁轮廓如果是同心圆,说明满足要求,否则要在主镜轴线方向调节副镜。(如果因窥孔太小、光线太暗而看不清楚,可以在窥管正对的主镜筒壁垫上一张白纸,如果窥管太细,看不到副镜的外圆轮廓,可以把窥管往外抽或缩短其长度。)
4. 调节副镜指向,使目镜光轴经副镜反射后指向主镜中心
在上一步的基础上,一面用眼睛从窥孔中观察,一面调节副镜指向,直到主镜在副镜中所成的像的外圆轮廓、副镜的外圆轮廓二者同心。
5. 调节主镜指向,使其光轴与目镜光轴重合
用手电筒照亮窥管的双十字线,眼睛从窥孔看进去,可以看到双十字线、主镜的中心点所成的像以及双十字线经两次反射所成的像。调节主镜背后的螺栓,使上述三者同心。
至此,反射镜光轴调节完毕。下面给出从窥孔中所能看到的图象,以供参考。
上述各个调节步骤中,根据副镜支架的不同设计,下一步操作会对前一步的结果带来或多或少的影响,所以必要时可以返回前面的操作,可能要有几次反复,最后才能得到满意的结果。第一次调节会费一些工夫,一旦调好后,只要副镜支架稳固,以后的工作就轻松得多,即使为了运输而将主镜重装,一般也只需调节主镜后的螺栓就行了,借助于窥管,可以很快将望远镜调整至最佳状态。
最后有一点需要补充说明,一般认为光轴与副镜的交点在副镜的中心。在长焦距的望远镜中可以认为如此,但在大口径、短焦距的牛顿式反射望远镜中,副镜的尺寸也较大,副镜长边的两端到目镜的距离已经不能再近似认为是一样的了,请看下面的示意图:
光轴相交于副镜的B点,而不是副镜中心所在的A点。这相当于副镜从中心位置向主镜方向和远离目镜的方向都有一个位移。这两个方向的位移量可以用如下公式计算:
位移量=副镜短边长/(4*主镜焦比)
例如我的望远镜副镜短边长35mm,主镜焦比为5,则两个方向的位移量都是1.75mm。
如果有此类短焦距的望远镜,需要把这种情况考虑进去。计算出位移量,在上述第2步调节中,应让副镜稍稍远离目镜方向;在第3步调节中,当我们看到副镜的外圆轮廓和窥管的内壁轮廓是同心圆时,实际上副镜已经向主镜方向有了位移,不需再额外做调节了。
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热心网友
时间:2024-03-22 08:43
你是想自己制作牛反镜吗?看一看下面的图就知道了。你想把焦点F移到镜筒外多远?主镜焦距减去移出来的距离,就是主镜与副镜之间的距离了。移出来越多,副镜离主镜就越近,挡光也就越多。
热心网友
时间:2024-03-22 08:44
反射天文望远镜的副镜与主镜的距离可以通过以下步骤来计算:
1. 确定主镜的焦距。这个数值通常可以在望远镜的规格表中找到。假设主镜的焦距为f。
2. 根据经验公式f = D/2,其中D为主镜的直径,计算出主镜的曲率半径R主。这里假设D为1200毫米,则R主=2f=2×1200=2400毫米。
3. 根据主镜的曲率半径R主,可以计算出副镜的曲率半径R副。通常情况下,副镜的曲率半径应该是主镜曲率半径的一半,即R副=R主/2。
4. 确定副镜与主镜之间的距离。这个距离可以通过调整副镜的位置来实现。一般来说,副镜与主镜之间的距离越近,望远镜的视野就越明亮,但也会有一些限制,例如副镜离主镜太近可能会导致遮挡光线。
需要注意的是,以上计算仅供参考,实际操作时还需要根据具体的望远镜型号、使用环境和个人需求等因素进行调整。如果您不确定如何操作,建议参考望远镜的使用手册或咨询专业人士的建议。
请问反射天文望远镜的副镜与主镜的距离要怎样算?
要设计副镜有关尺寸,首先确定其与主镜合成焦距的数值,根据有关部门公式求得f合为480 0毫米,副镜为凹面发射,求得其焦距为-360毫米.则渠率半径R副=-720毫米.在望远镜光束 限制中,已经讨论了卡式副镜的直径与主镜出射光栏有关,同时与视场直径也有关.计算是 取视场小于1度,得出直径D2=49.625毫米.考虑磨制及...
普通光学显微镜和荧光显微镜的区别
普通光学显微镜和荧光显微镜的主要区别在于观察方式、分辨率和光源。普通光学显微镜通常使用可见光观察样本,其分辨率受限于光波长,难以观察到小于0.2微米的结构。而荧光显微镜则利用短波长的紫外线照射样本,可以激发出不同颜色的荧光,观察到普通光学显微镜无法看清的细部结构。此外,荧光显微镜的荧光可以被相机记录下来,进行更长时间和更细致的观察,而普通光学显微镜需要人眼观察,对观察者的视力有要求。总的来说,荧光显微镜在生物医学研究、化学分析、材料科学等领域应用广泛,而普通光学显微镜在教育和质量控制等领域更为常见。荧光显微镜和普通显微镜有以下的区别:1 ;2 ;3 荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像。 更专业的解答可联...
76700副镜中心到主镜的距离是多少
270毫米。76700副镜中心需要进行正常使用到主镜的距离就必须为270毫米,这个距离可以进行正常的使用。76700是一款反射式天文望远镜。
天文丶望远镜丶光学
不对。天文望远镜的放大倍率=物镜焦距/目镜焦距,其中物镜又叫主镜。在目镜焦距给定的前提下,物镜焦距越长,则倍率越大;在物镜焦距给定的前提下,目镜焦距越短,则倍率越大。你的贴图所示光路是施密特-卡塞格林折反射望远镜。它的物镜焦距指的是修正镜、主镜和副镜三者组合后的焦距,不能只计算主镜片...
DIY天文反射望远镜 我有150mm F750的牛反主镜,如何配置?
主镜筒最短尺寸取决于你的镜筒直径、调焦座长度和主镜支撑的厚度和副镜座的结构。设镜筒直径200mm,调焦座光路长度100mm,主镜支撑厚50mm,副镜支架与副镜光心距离50mm,则镜筒最小长度为750-(200/2)-100+50+50=650mm。150f750的反射主镜焦比为f/5,属于短焦镜。如果它的镜面精度够高,那么它...
反射式天文望远镜是怎么样的?
这种结构的望远镜不适合于对地面景观的观测。通常牛顿式望远镜的口径和体积都比较大,因此价格也比较昂贵。它由于加了一个二级平面反射镜,所以会损失一些光线。 卡塞格林望远镜是由2块反射镜组成的一种反射望远镜,1672年为卡塞格林所发明。反射镜中大的称为主镜,小的称为副镜。通常在主镜中央开孔,成像于主镜后面,...
哈勃望远镜为什么可以看得那么远
望远镜的光学部分是整个仪器的心脏。它采用卡塞格林式反射系统,由两个双曲面反射镜组成,一个是口径 2.4米的主镜、另一个是装在主镜前约4.5米处的副镜,口径0.3米。投射到主镜上的光线首先反射到副镜上,然后再由副镜射向主镜的中心孔,穿过中心孔到达主镜的焦面上形成高质量的图像,供各种...
天文望远镜参数怎么看
焦距(f)就是从透镜(或者主反射镜)到焦点的距离,通常单位是毫米(mm)。下面懂视网小编就教您怎么看天文望远镜参数。【望远镜参数】天文望远镜光学参数说明天文望远镜参数怎么看物镜的口径(D)物镜的口径是望远镜最重要的参数,一般是指有效口径,也就是通光直径,即望远镜的入射光瞳直径,是望远镜聚光本领的主要标志,而不...
使用天文望远镜要怎么入门
天文望远镜分为折射望远镜和反射望远镜两大类.它们各具特点,要灵活运用.其使用方法和步骤如下:①调节指导镜(为了捕捉目标天体,确定目标所在视域的附属装置)的光轴和望远镜的光轴,使其平行.(由于望远镜的倍率很高、视野很窄,为了捕捉到目标天体,必须有一个视野宽的指导镜.在白天找一个远景先把指导镜和...
望远镜的有效观测距离怎么定位的?
反射望远镜的相对口径可以做得较大,主焦点式反射望远镜的相对口径约为1/5-1/2.5,甚至更大,而且除牛顿望远镜外,镜筒的长度比系统的焦距要短得多,加上主镜只有一个表面需要加工,这就大大降低了造价和制造的困难,因此目前口径大于1.34米的光学望远镜全部是反射望远镜。一架较大口径的反射望远镜,...
望远镜的常识
反映了不同口径和放大倍率的望远镜在暗光条件下的观察效能。计算方法:望远镜的倍率和口径的乘积求开平方。6、有效口径和相对口径 物镜中心到焦点的距离叫做物镜的焦距,用符号F表示。物镜的直径没有被框子和光阑挡住的部分叫做物镜的有效口径,用符号D表示。天文望远镜的性能主要就是以这两个数据为标志。...