開普勒望遠鏡光路圖求解答哦,開普勒望遠鏡光路圖 求解答哦

2023-02-05 22:00:37 字數 4883 閱讀 5987

1樓:小團圓

我來回答你!

開普勒式原理由兩個凸透鏡構成。由於兩者之間有一個實像,可方便的安裝分劃板(安裝在目鏡焦平面處),並且效能優良,所以目前軍用望遠鏡,小型天文望遠鏡等專業級的望遠鏡都採用此種結構。但這種結構成像是倒立的,所以要在中間增加正像系統。

正像系統分為兩類:稜鏡正像系統和透鏡正像系統。我們常見的前寬後窄的典型雙筒望遠鏡既採用了雙直角稜鏡正像系統。

這種系統的優點是在正像的同時將光軸兩次摺疊,從而大大減小了望遠鏡的體積和重量。透鏡正像系統採用一組複雜的透鏡來將像倒轉,成本較高,但俄羅斯20×50三節伸縮古典型單筒望遠鏡既採用設計精良的透鏡正像系統。

開普勒式望遠鏡看到的是虛像, 物鏡相當於一個投影儀,目鏡相當於一個放大鏡.

這張開普勒望遠鏡光路圖是教師參考書上的內容,所以很適合中學生。

2樓:匿名使用者

求開普勒望遠鏡成像規律及光路圖

3樓:匿名使用者

開普勒望遠鏡:

物鏡:把遠方(u>2f)的星球成倒立縮小實像目鏡:把物鏡所成的實像,再次生成正立放大虛像,但是像的大小依然比星球小得多

整體看:開普勒望遠鏡能生成倒立縮小的虛像。他放大的是觀察物體的視角。

望遠鏡的原理,及光光路圖

4樓:匿名使用者

望遠鏡的基本原理

一、折射望遠鏡

用透鏡作物鏡的望遠鏡。分為兩種型別:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡 ;由凸透鏡作目鏡的稱開 普勒望遠鏡 。

因單透鏡物鏡色差和球差都相當嚴重,現代的折射望遠鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。其中以雙透鏡物鏡應用最普遍。它由相距很近的一塊冕牌玻璃製成的凸透鏡和一塊火石玻璃製成的凹透鏡組成,對兩個特定的波長完全消除位置色差,對其餘波長的位置色差也可相應減弱。

在滿足一定設計條件時,還可消去球差和彗差。由於剩餘色差和其他像差的影響,雙透鏡物鏡的相對口徑較小,一般為1/15-1/20,很少大於1/7,可用視場也不大。口徑小於8釐米的雙透鏡物鏡可將兩塊透鏡膠合在一起,稱雙膠合物鏡 ,留有一定間隙未膠合的稱 雙分離物鏡 。

為了增大相對口徑和視場,可採用多透鏡物鏡組。折射望遠鏡的成像質量比反射望遠鏡好,視場大,使用方便,易於維護,中小型天文望遠鏡及許多專用儀器多采用折射系統,但大型折射望遠鏡製造起來比反射望遠鏡困難得多。

二、反射望遠鏡

用凹面反射鏡作物鏡的望遠鏡。可分為牛頓望遠鏡、卡塞格林望遠鏡、格雷果裡望遠鏡、折軸望遠鏡幾種型別。反射望遠鏡的主要優點是不存在色差,當物鏡採用拋物面時,還可消去球差。

但為了減小其它像差的影響,可用視場較小。對製造反射鏡的材料只要求膨脹係數較小、應力小和便於磨製。磨好的反射鏡一般在表面鍍一層鋁膜,鋁膜在2000-9000埃波段範圍的反射率都大於80%,因而除光學波段外,反射望遠鏡還適於對近紅外和近紫外波段進行研究。

反射望遠鏡的相對口徑可以做得較大,主焦點式反射望遠鏡的相對口徑約1/5-1/2.5,甚至更大,而且除牛頓望遠鏡外,鏡筒的長度比系統的焦距要短得多,加上主鏡只有一個表面需要加工,這就大大降低了造價和製造的困難,因此目前口徑大於1.34米的光學望遠鏡全部是反射望遠鏡。

一架較大口徑的反射望遠鏡,通過變換不同的副鏡,可獲得主焦點系統(或牛頓系統)、卡塞格林系統和折軸系統。這樣,一架望遠鏡便可獲得幾種不同的相對口徑和視場。反射望遠鏡主要用於天體物理方面的工作。

三、折反射望遠鏡

由折射元件和反射元件組合而成的望遠鏡。包括施密特望遠鏡和馬克蘇托夫望遠鏡及它們的衍生型,如超施密特望遠鏡,貝克-努恩照相機等。在折反射望遠鏡中,由反射鏡成像,折射鏡用於校正像差。

它的特點是相對口徑很大(甚至可大於1),光力強,視場廣闊,像質優良。適於巡天攝影和觀測星雲、彗星、流星等天體。小型目視望遠鏡若採用折反射卡塞格林系統,鏡筒可非常短小。

常見天文望遠鏡望遠鏡光路圖

一、折射式望遠鏡

上圖為開普勒望遠鏡原理光路圖。從天體射來的平行光線,經物鏡後,在焦點以外距焦點很近處成一倒立縮小實像a′b′。目鏡的前焦點和物鏡的焦點是重合的,所以實像a′b′位於目鏡和它的焦點之間距焦點很近的地方,目鏡以a′b′為物形成放大的虛像ab。

當我們對著目鏡觀察時,進入眼睛的光線就好像是從ab射來的。顯然,圖中ab的視角β遠大於直接用眼睛觀察天體的視角a,所以,從望遠鏡中看到的天體使人覺得離自己近看得更清楚。

開普勒望遠鏡系統是目前應用最廣泛的望遠鏡光學系統,實際應用中還需要增加正像系統,作為雙筒望遠鏡,一般是通過稜鏡來實現,根據稜鏡種類的不同,分為保羅式和屋脊式,稜鏡的作用是在獲得正像的同時,使光線在有限長度的鏡筒內反覆迂迴,從而大大縮短光路,這一點對於手持式望遠鏡是非常重要的,早期的望遠鏡的物鏡甚至需要吊在桅杆上,人們不可能把這樣的望遠鏡隨身攜帶,隨意觀測的。

下圖為伽利略望遠鏡原理光路圖。作為目鏡的凸透鏡改為凹透鏡,從而使人眼睛接收到一個正立的虛像。伽利略望遠鏡是一種古老的觀劇望遠鏡,能直接成立正像,但視場較小,現在一般應用於玩具望遠鏡,以及外觀精美的觀劇望遠鏡,高倍單筒望遠鏡等更傾向於作為工藝禮品的望遠鏡產品。

二、反射式望遠鏡

使用凹面主鏡採集光線反射形成影象,上圖是典型的牛頓反射式天文望遠鏡,光線被反射到鏡筒內一塊小的平板反射副鏡到目鏡成像觀測。

反射式望遠鏡能以較低的成本獲得較大的口徑,從而獲得較好的集光力,同時能很好的控制色差,因此至今仍被廣泛應用於天文望遠鏡系統。

三、折反式望遠鏡

施密特結構

馬克蘇托夫結構

折反射望遠鏡的物鏡是由折射鏡和反射鏡組合而成。主鏡是球面反射鏡,副鏡是一個透鏡,用來矯正主鏡的像差。此類望遠鏡視場大,光力強,適合觀測流星,彗星,以及巡天尋找新天體。

根據副鏡的形狀,折反射鏡又可以分為施密特結構和馬克蘇托夫結構,前者視場大,像差小;後者易於製造。

兼顧折射和反射式天文望遠鏡的優點,既有大口徑採光特點又有反射後折射到焦點成像的高質量和高分辯率。同時大大縮短了光學鏡筒長度便於攜帶。

5樓:忙中偷閒帶寶寶

通過凸透鏡的軟質原理來做成的。

求照相機,幻燈機,顯微鏡,伽利略望遠鏡,開普勒望遠鏡的光路圖

6樓:最愛

伽利略望遠鏡:物鏡成倒立實像,目鏡再倒一次最終成正立虛像.

開普勒望遠鏡:物鏡成倒立實像,目鏡成正立虛像最終像為倒立虛像.

顯微鏡:目鏡成倒立實像,目鏡成正立虛像,最終像為倒立虛像.

照相機的鏡頭相當於一個凸透鏡,來自物體的光經過照相機的鏡頭後會聚在膠片上,成倒立、縮小的實像。(見圖1)

使開普勒式望遠鏡 成正像的解決方案

7樓:匿名使用者

開普勒望遠鏡:原理由兩個凸透鏡構成.由於兩者之間有一個實像,可方便的安裝分劃板,並且各種效能優良,所以目前軍用望遠鏡,小型天文望遠鏡等專業級的望遠鏡都採用此種結構.

但這種結構成像是倒立的,所以要在中間增加正像系統.

正像系統分為兩類:稜鏡正像系統和透鏡正像系統.

我們常見的前寬後窄的典型雙筒望遠鏡既採用了雙直角稜鏡正像系統.這種系統的優點是在正像的同時將光軸兩次摺疊,從而大大減小了望遠鏡的體積和重量.

透鏡正像系統採用一組複雜的透鏡來將像倒轉,成本較高,但俄羅斯20×50三節伸縮古典型單筒望遠鏡既採用設計精良的透鏡正像系統.

8樓:匿名使用者

你好,暈

你把稜鏡作為一種的話,那麼自然就只有兩種了啊

問題是稜鏡分很多種,比如45度的正像稜鏡,我知道的就有兩種,一種是一個的,還有一種是多個稜鏡構成45度.

直視的也有2種以上.

你可以看下

原則上,從這個介紹你可以瞭解兩種稜鏡的原理.

如果你是自己做的話,最簡單的還是加一個轉向透鏡.

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用透鏡可以的。可以。

但是天文上,幾乎沒有用透鏡的,都是用稜鏡或者特殊的反光鏡

汗,就是在原先的光路中間,格外加一個凸透鏡,注意,一定要隔兩邊的鏡片都遠一點,不是說在原來的鏡片旁邊加。離遠一點。這個需要你自己試驗下具體的距離,因為有個最佳的距離。

光路我還真不會標,我只是能想象其原理,真要標的話,不會= =

實際上,自己做望遠鏡的話,畫光路不會有任何幫助。只要知道了上面說的大概的構造,然後自己摸索著找最清晰的距離即可。

關於這個試驗的過程,注意,首先,不用加中間的鏡片,然後試驗成倒像的望遠鏡,試驗鏡片放在一個大概清晰的距離。然後,把這個距離拉長50%,中間放一個凸度比較大的凸透鏡,然後調節目鏡的距離,到比較清晰。

這個是大概的順序,但是可能有些步驟需要翻來覆去一點。

汗,是你???回答了半天才發現。。。。。。

上面說的是一個大概的步驟,你試試吧,如果還有什麼問題,再來問。但是我不排除可能我這個回答修改的次數沒有多少次了。

9樓:匿名使用者

在目鏡與物鏡間增加一塊凸透鏡(中間鏡)的話,需要增加整個望遠鏡的長度增加中間鏡焦距的4倍。物鏡-物鏡焦距-2倍中間鏡焦距-中間鏡-2倍中間鏡焦距-目鏡焦距-目鏡。

10樓:獅兄

這是一個已經解決的問題,採用稜鏡反射把像顛倒過來。

開普勒望遠鏡都有哪些功能和用處?

11樓:浙大之光

開普勒望遠鏡是指由正透鏡物鏡和正透鏡目鏡組成的望遠鏡光學系統。用於地面觀察和測量也用於天文觀測和測量。而伽利略望遠鏡是指由正透鏡物鏡和負透鏡目鏡組成的望遠鏡光學系統。

可用於地面觀察和天文觀測。但是,不能用於測量。因為在焦平面上不能放置分劃板。

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