望遠鏡放大倍數怎麼算,怎麼看望遠鏡的倍數?

時間 2021-09-06 09:03:28

1樓:匿名使用者

我也不清楚啊,一般天文望遠鏡的規格是口徑(mm)*焦距(mm)雙筒的話就是放大倍數*口徑(mm) 像7*50物鏡焦距/目鏡焦距可以得到倍數

9990*6800 ?我覺得和上面兩個都不像360m auf 480000m 可能意思是能清楚看到距離為360m 到 480000m 的物體

你再找找鏡子上有沒有標其他的資料?

2樓:匿名使用者

假的!9990倍,口徑6公尺8.在480000公尺的距離上可觀察到直徑360公尺範圍的視場.

,還是有辦法算倍率的,如果可拆卸,物鏡焦距除目鏡焦距.太陽集光法.,如不可拆卸最大伸長長度為焦距f,f1的和最短為f(主鏡焦距),相減為目鏡焦距f1.

用最短距離除以f1,即為倍數.如光路有經過內部稜鏡或平面鏡折射縮短實際鏡筒的長度,折反式(不可能,正規廠家才產的出折反,不會寫9990*6800)如雙筒,且正像.即有稜鏡.

按目視面積和真實面積比相除.或粗略估計其物鏡口徑,以公釐計算乘1.5為有效倍率或比較同等物鏡大小在筒長處視場大小與望遠鏡視場大小之比,為倍率..

3樓:鷹狀星雲

物鏡焦距/目鏡焦距

望遠鏡主鏡口徑上會寫:d=xx f=xx

d是口徑 f是物鏡焦距

而目鏡焦距是目鏡上寫的大大的數

從理論上來講,只要望遠鏡目鏡焦距越小,放大率會無限增大,但同時,視場會越小,越不清楚

有乙個經驗公式

主鏡的口徑兩倍的值為最佳放大率

怎麼看望遠鏡的倍數?

4樓:腦大洞開的社會人

望遠鏡的倍率計算方法:物鏡焦距÷目鏡焦距,例如:102/1000型號的望遠鏡,主鏡焦距為1000mm(公釐),在採用10mm(公釐)焦距目鏡時,其倍率為1000÷10=100倍。

增倍鏡(barlow 或巴羅鏡):可將物鏡焦距延長兩倍(2x)或三倍(3x)或更大,採用增倍鏡後望遠鏡的組合倍率為物鏡焦距÷目鏡焦距x增倍鏡倍數。

5樓:_一品大學士

60*90

前面的數字是指雙筒大頭一端鏡片的口徑,後面是它的放大倍數(這是指正規的望遠鏡上的標識,如果商家有意作假,要另當別論)。

一、什麼是望遠鏡的放大倍數?

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就是用肉眼觀察乙個物體的張角與用望遠鏡在同乙個地點觀察相同物體的角度放大倍數。例如,

肉眼看乙隻鳥的角度為6角分,而用乙個望遠鏡觀察為60角分,則該望遠鏡的放大倍數為10倍。

二、放大倍數是如何計算的?

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放大倍數 = 物鏡焦距 / 目鏡焦距。

如果望遠鏡沒有標明物鏡焦距,可以實際測量一下。例如,量出太陽成像的直徑,並根據太陽

每公尺焦距成像直徑為8.7mm計算即可。另外,物鏡焦距一般能夠從鏡筒的長度估計出來。對於一

些結構特殊的望遠鏡,光路有可能經過內部稜鏡或平面鏡折射會縮短實際鏡筒的長度,屋脊形

折射甚至在外面不易觀察出來。還有,長焦的攝影鏡頭由於採用了特殊結構,儘管沒有反射,

也可以使得鏡筒的長度遠小於焦距。

三、是否是放大倍數越大越好呢?

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不是的。望遠鏡的放大倍數要適中才好,主要有如下限制:

1、放大倍數太大,不宜穩定

12倍為手持極限,而且觀察時最好肘部有依託,身體或望遠鏡依附某些固定物體。

2、放大倍數大,則實際視野相應減少

一般來講,倍數越大,可同時觀察的區域就越小。

3、在相同物鏡口徑的情況下,倍數越大,亮度成平方反比越低。

4、大倍數的取得一般通過短焦距的目鏡來進行的。

5、大氣本身等觀測條件的不理想也限制了最高的放大率。

6、倍數選擇的太大,超過了理論分辨極限,會造成無效放大

天文望遠鏡的放大率是指目視望遠鏡的物理量,即角度的放大率。它等於物鏡焦距和目鏡焦距之比。

不少人提到天文望遠鏡時,首先考慮的就是放大倍率。其實,天文望遠鏡和顯微鏡不一樣,地面天文觀測的效果如何,除儀器的優劣外,還受地球大氣的明晰度和寧靜度的影響,受觀測地的環境等諸因素的制約。而且,一架天文望遠鏡有幾個不同焦距的目鏡,也就是有幾個不同的放大倍率可用。

觀測時,絕不是以最大倍率為最佳,而應以觀測目標最清晰為準。

6樓:

望遠鏡望遠鏡(a telescope/binoculars)

【定義】

一種觀察遠處物體通常呈筒狀的光學儀器,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並會聚成像,再經過乙個放大目鏡而被看到。

【簡介】

一種觀察遠處物體通常呈筒狀的光學儀器,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並會聚成像,再經過乙個放大目鏡而被看到。

常見的手持式望遠鏡還為減小體積和倒像需要增加有稜鏡系統,稜鏡系統按形式不同可分為別漢稜鏡系統和保羅稜鏡系統,兩種系統的原理及應用是相似的。

個人使用的小型手持式望遠鏡不宜使用過大放大倍率,一般以3~12倍為宜,倍數過大時,成像清晰度就會變差,同時抖動嚴重,超過12倍的望遠鏡一般使用三角架等方式加以固定。

【歷史】

17世紀初的一天,荷蘭小鎮的一家眼鏡店的主人利伯希(hanslippershey),為檢查磨製出來的透鏡質量,把一塊凸透鏡和一塊凹鏡排成一條線,通過透鏡看過去,發現遠處的教堂塔尖好象變大拉近了,於是在無意中發現瞭望遠鏡的秘密。2023年他為自己製作的望遠鏡申請專利,並遵從當局的要求,造了乙個雙筒望遠鏡。據說小鎮好幾十個眼鏡匠都聲稱發明了望遠鏡,不過一般都認為利伯希是望遠鏡的發明者。

望遠鏡發明的訊息很快在歐洲各國流傳開了,義大利科學家伽利略得知這個訊息之後,就自製了乙個。第一架望遠鏡只能把物體放大3倍。乙個月之後,他製作的第二架望遠鏡可以放大8倍,第三架望遠鏡可以放大到20倍。

2023年10月他作出了能放大30倍的望遠鏡。伽裡略用自製的望遠鏡觀察夜空,第一次發現了月球表面高低不平,覆蓋著山脈並有火山口的裂痕。此後又發現了木星的4個衛星、太陽的黑子運動,並作出了太陽在轉動的結論。

幾乎同時,德國的天文學家克卜勒也開始研究望遠鏡,他在《屈光學》裡提出了另一種天文望遠鏡,這種望遠鏡由兩個凸透鏡組成,與伽利略的望遠鏡不同,比伽利略望遠鏡視野寬闊。但克卜勒沒有製造他所介紹的望遠鏡。沙伊納於2023年—2023年間首次製作出了這種望遠鏡,他還遵照克卜勒的建議製造了有第三個凸透鏡的望遠鏡,把二個凸透鏡做的望遠鏡的倒像變成了正像。

沙伊納做了8臺望遠鏡,一台一台地觀察太陽,無論哪一台都能看到相同形狀的太陽黑子。因此,他打消了不少人認為黑子可能是透鏡上的塵埃引起的錯覺,證明了黑子確實是觀察到的真實存在。在觀察太陽時沙伊納裝上特殊遮光玻璃,伽利略則沒有加此保護裝置,結果傷了眼睛,最後幾乎失明。

荷蘭的惠更斯為了減少折射望遠鏡的色差在2023年做了一台筒長近6公尺的望遠鏡,來探查土星的光環,後來又做了一台將近41公尺長的望遠鏡。

使用透鏡作物鏡的望遠鏡稱為折射望遠鏡,即使加長鏡筒,精密加工透鏡,也不能消除色象差,牛頓曾認為折射望遠鏡的色差是不可救藥的,後來證明是過分悲觀的。2023年他發明了反射式望遠鏡,斛決了色差的問題。第一台反望遠鏡非常小,望遠鏡內的反射鏡口徑只有2.

5厘公尺,但是已經能清楚地看到木星的衛星、金星的盈虧等。2023年牛頓做了一台更大的反射望遠鏡,送給了英國皇家學會,至今還俁存在皇家學會的圖書館裡。2023年英國人哈爾製成第一台消色差折射望遠鏡。

2023年倫敦的寶蘭德也製成同樣的望遠鏡,他採用了折射率不同的玻璃分別製造凸透鏡和凹透鏡,把各自形成的有色邊緣相互抵消。但是要製造很大透鏡不容易,目前世界上最大的一台折射式望遠鏡直徑為102厘公尺,安裝在雅弟斯天文台。2023年英國赫瑟爾(william herschel),製做了反射式望遠鏡,反射鏡直徑為130厘公尺,用銅錫合金製成,重達1噸。

2023年英國的帕森(william parsons)製造的反射望遠鏡,反射鏡直徑為1.82公尺。2023年,胡克望遠鏡(hooker telescope)在美國加利福尼亞的威爾遜山天文台建成。

它的主反射鏡口徑為100英吋。正是使用這座望遠鏡,哈勃(edwin hubble)發現了宇宙正在膨脹的驚人事實。2023年,德國人施密特(bernhardschmidt)將折射望遠鏡和反射望遠鏡的優點(折射望遠鏡像差小但有色差而且尺寸越大越昂貴,反射望遠鏡沒有色差、造價低廉且反射鏡可以造得很大,但存在像差)結合起來,製成了第一台折反射望遠鏡。

戰後,反射式望遠鏡在天文觀測中發展很快,2023年在帕洛瑪山上安裝了一台直徑5.08公尺的海爾(hale)反射式望遠鏡。2023年在前蘇聯高加索北部的帕斯土霍夫山上安裝了直徑6公尺的反射鏡。

2023年,nasa將哈勃太空望遠鏡送入軌道,然而,由於鏡面故障,直到2023年太空人完成太空修復並更換了透鏡後,哈勃望遠鏡才開始全面發揮作用。由於可以不受地球大氣的干擾,哈勃望遠鏡的影象清晰度是地球上同類望遠鏡拍下影象的10倍。2023年,美國在夏威夷莫納克亞山上建成了口徑10公尺的「凱克望遠鏡」,其鏡面由36塊1.

8公尺的反射鏡拼合而成。2001設在智利的歐洲南方天文台研製完成了「超大望遠鏡」(vlt),它由4架口徑8公尺的望遠鏡組成,其聚光能力與一架16公尺的反射望遠鏡相當。現在,一批正在籌建中的望遠鏡又開始對莫納克亞山上的白色巨人兄弟發起了衝擊。

這些新的競爭參與者包括30公尺口徑的「加利福尼亞極大望遠鏡」(california extremelylarge telescope,簡稱celt),20公尺口徑的大麥哲倫望遠鏡(giant magellan telescope,簡稱gmt)和100公尺口徑的絕大望遠鏡(overwhelming large telescope,簡稱owl)。它們的倡議者指出,這些新的望遠鏡不僅可以提供像質遠勝於哈勃望遠鏡**的太空**,而且能收集到更多的光,對100億年前星系形成時初態恆星和宇宙氣體的情況有更多的了解,並看清楚遙遠恆星周圍的行星。

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