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适于双筒望远镜观测的28个天体或天区

观测天体需要一定的天文知识,这里介绍28个适于双筒望远镜观测的星云、星团或天区,其中l一18为夏秋季的,余为冬季的。每个天体或天区介绍的内容包括观测用星图、寻找方法和有关天体的基本知识。这里不需要天文望远镜,只要使用7倍率,口径40到50毫米的普通双筒望远镜即可。记入观测用星图中的圆之直径为7°。

1、IC4665(蛇夫座)

首先找到蛇夫座α星(2等星),然后将双筒镜的视野缓缓向南挪动7°,即可在视野的右端找到β星(3等星)。把R星放入视野的中央,在β星的上方,可以看到星的聚集。这就是IC4665。

IC4665是亮度为5.9等、视直径为60'的大型疏散星团。

2、"波尼阿托夫斯基的金牛座"(蛇夫座)

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紫外望远镜

紫外波段是介于X射线和可见光之间的频率范围,观测波段为3100~100埃。紫外观测要放在150公里的高度才能进行,以避开臭氧层和大气的吸收。第一次紫外观测是用气球将望远镜载上高空,以后用了火箭,航天飞机和卫星等空间技术才使紫外观测有了真正的发展。

  紫外波段的观测在天体物理上有重要的意义。紫外波段是介于X射线和可见光之间的频率范围,在历史上紫外和可见光的划分界限在3900埃,当时的划分标准是肉眼能否看到。现代紫外天文学的观测波段为3100~100埃,和X射线相接,这是因为臭氧层对电磁波的吸收界限在这里。

  1968年美国发射了OAO-2,之后欧洲也发射了TD-1A,它们的任务是对天空的紫外辐射作一般性的普查观测。被命名为哥白尼号的OAO-3于1972年发射升空,它携带了一架0.8米的紫外望远镜,正常运行了9年,观测了天体的950~3500埃的紫外谱。

  1978年发射了国际紫外探测者(IUE),虽然其望远镜的口径比哥白尼号小,但检测灵敏度有了极大的提高。IUE的观测数据成为重要的天体物理研究资源。

  1990年12月2~11日,哥伦比亚号航天飞机搭载Astro-1天文台作了空间实验室第一次紫外光谱上的天文观测;1995年3月2日开始,Astro-2天文台完成了为期16天的紫外天文观测。

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如何使用天文望远镜

                                                 如何使用天文望远镜

    首先要看你用的是什么天文望远镜,当然,不排除你使用的是射电望远镜,这个用软件控制的,没有实际运作过,所以具体怎么操作也不知道。
浅谈一下我用过并且延续用的两款光学望远镜
一种是俄罗斯进口的反射天文望远镜,这种望远镜体积较同等倍率的折射望远镜要大。但是我感觉它的分辨率很不错,适合大范围观测。
还有一种就是折射天文望远镜,体积小,携带方便。倍率清晰度都能达到很高(天文爱好者用)

    具体怎么用其实不难,但是要有基本天文知识,要有目的的去寻找目标星体。
每一款天文望远镜都配有一个小型的寻星镜,第一步就是用寻星镜找到你所要观测的星体,先用一个适合的目镜,也就是用一个小倍率的目镜,做一个大致的寻找,找到以后一级一级的网上加倍率。直到满意为止。

    有个赤道仪不知道用过没有?要配合星象图使用,可以很精确的找到你所想找的星体。现在有手动和电动的两种,用法也很简单,相信一看就知道怎么用。
天文知识是自己慢慢积累的~从书中学习~最好有人带你实践有助于记忆~

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 天文望远镜的光学系统和光学性能 

                               天文望远镜的光学系统和光学性能

       根据物镜的结构不同,天文望远镜大致可以分为三大类:以透镜作为物镜的,称为折射望远镜;用反射镜作为物镜的,称为反射望远镜;既包含透镜,又有反射镜的,称为折反射望远镜。往往有的天文爱好者买了一块透镜,以为这就解决了望远镜的物镜问题。其实,一块透镜成像会产生象差,现在,正规的折射天文望远镜的物镜大都由2~4块透镜组成。相比之下,折射天文望远镜用途较广,使用方便,比较适合做天文普及工作。

       反射望远镜的光路可分为牛顿系统和卡塞格林系统等。一般说来,对天文普及工作,特别是对观测经验不足的爱好者来说,牛顿式反射望远镜使用起来不太方便,其物镜又需经常镀膜,维护起来也麻烦。折反射望远镜是由透镜和反射镜组成。天体的光线要受到折射和反射。这类望远镜具有光力强,视场大和能消除几种主要像差的优点。这类望远镜又分施密特系统、马克苏托夫系统和施密特卡塞格林系统等。根据我们多年实践的经验,中国科学院南京天文仪器厂生产的120折射天文望远镜对于天文普及工作和广大天文爱好者来说,是一种既方便又实用的仪器。

      在天文观测的对象中,有的天体有视面,有的没有可分辨的视面;有的天体光极强,有的又特微弱;有的是自己发光,有的是反射光。观测者应根据观测目的,选用不同的望远镜,或采用不同的方法进行观测;一般说来,普及性的天文观测多属于综合性的,要考虑“一镜多用”。选择天文望远镜时,一定要充分了解它的基本光学性能。

      口径--指物镜的有效直径,常用D来表示;
相对口径--指物镜的有效口径和它的焦距之比,也称为焦比,常用A表示;即A=D/F。

      一般说来,折射望远镜的相对口径都比较小,通常在1/15~1/20,而反射望远镜的相对口径都比较大,通常在1/3.5~1/5。观测有一定视面的天体时,其视面的线大小和F成正比,其面积与F2成正比.象的光度与收集到的光量成正比,即与D2成正比,和象的面积成反比,即与F2成反比。

      放大率--指目视望远镜的物理量,即角度的放大率。它等于物镜焦距和目镜焦距之比。

     不少人提到天文望远镜时,首先考虑的就是放大倍率。其实,天文望远镜和显微镜不一样,地面天文观测的效果如何,除仪器的优劣外,还受地球大气的明晰度和宁静度的影响,受观测地的环境等诸因素的制约。而且,一架天文望远镜有几个不同焦距的目镜,也就是有几个不同的放大倍率可用。观测时,绝不是以最大倍率为最佳,而应以观测目标最清晰为准。

      分辨角--指望远镜能够分辨出的最小角距。目视观测时,望远镜的分辨角=140(角秒)/D(毫米),D为物镜的有效口径。

      视场--指天文望远镜所见的星空范围的角直径。

      贯穿本领--指在晴朗的夜晚,望远镜在天顶方向能看到最暗弱的恒星星等。贯穿本领主要和望远镜的有效口径有关。

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购买天文望远镜前的预备知识

                                   购买天文望远镜前的预备知识
1.决定成像是否清晰的指标是什么?是不是该指标越大或者越小就越好?
决定成像是否清晰,主要和两个指标有关。一,你的望远镜的口径!望远镜的口径是最主要的技术参数,可以这么说,他直接决定望远镜的价位。口径越大,集光力就越强,分辨率就越高,相应的就能配置较高的倍率。二,你配置的倍率大小。说白了也就是和上面的一样。当望远镜的口径确定以后,它的分辨率就确定了,这时,你配置的倍率和清晰度是成反比的,倍率越高,清晰度就越低,倍率越低,清晰度就越高。无论什么望远镜,只要口径确定了,它的“功率”也就确定了,厂家吹的再好也不顶用,只能骗骗初学者而已。
2.决定天文望远镜可视范围的指标是什么?是不是该指标越大或者越小就越好?
用了多年天文望远镜,也没听过有什么可视范围。
首先这句话就是错的!至少可以说不专业。就可视范围而言,只有在口径和倍率都确定的情况下才能论可视范围,它一般用来说明双筒望远镜的观察视野。而一架天文望远镜同时配有几个不同的目镜,那么可视范围是针对哪一个目镜而言的?这个问题我只是给你指明一下观点,没有回答的必要了。
3.决定望远镜价格的指标是什么?
决定价格的指标,上面已经说了其中一点。现在细说。
一,口径的大小与价格有直接的关系,现在折射式望远镜是主流,稍大的双复合消色差物镜的制作成本很高,就贵在这里。
二,口径就是这架望远镜的“功率”,这是最直观也是最基础的。许多厂家的望远镜,主镜筒都是一模一样的(同一品牌),但价钱相差很远,原因就是配置不同。 很简单,除了目镜,寻星镜,太阳滤光镜等等小件之外,最值钱的就是支架部分。如果想考虑以后给望远镜接上相机拍照,尤其是长时间曝光的B快门,就需要望远镜有一个可以跟踪天体的装置 -- 电动自动跟踪赤道仪,配置这种赤道仪的望远镜价钱通常比不配赤道仪的贵一倍以上。
一般我们天文爱好者所用的望远镜,口径都在60mm - 100mm之间,价位在四五百元至三四千元,目前国内天文望远镜品质最好,技术最成熟的是北京天狼望远镜,全国各大城市都有专卖店(我五个望远镜都是天狼)。不过比起一般品牌,同档次的产品价
位稍高一点。

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如何在天文学中正确的起步

如何在天文学中正确的起步

“亲爱的《天空和望远镜》的编辑,”信是这样开始的,“我今年20岁,刚刚涉足天文学,平日里,繁星和宇宙总是让我着迷。在入门上,你们是否能够给我一点建议,使我能从天文学中得到最大的乐趣?”

  这是一个好问题,一个值得好好回答的问题。在走了不少弯路之后,许多刚入门的爱好者带着恼怒给我们打电话寻求帮助,这样的经历,广泛存在,产生了一个普遍的印象:天文学入门很难。但是这仅仅是假象,而且完全不必要。

  许多其他的爱好拥有杂志、协会和积极的俱乐部,已经发展了许多高效的方法来引导初学者,为什么我们不能?对于星友,如果在起步时,有一些简单、精心选择的路标为他们引路,那这些新兴的天文学家会取得更多的成功。

  什么样的建议对初学者最有帮助?《天空和望远镜》的编辑为此群策群力,聚集近100年来回答电话和信件的经验,我们提出一系列的建议来帮助新手越过陷阱,步入成功之路。

1.彻底搜查你的公共图书馆。天文学是一个富含知识的兴趣爱好。它的乐趣来自于勤于思考之后的发现以及获得有关神秘夜空的知识。但是,除非你住在一个特别庞大并且活跃的天文俱乐部附近,否则你不得不靠自己去发现新事物,获取新知识,换句话说,你必须靠自学。

  公共图书馆是初学者最重要的天文工具。或许,你会在那儿找到《天空和望远镜》杂志,彻底搜寻天文书架寻找入门的指导书。寻找书籍来帮你认识在夜空中所能看到的恒星。最好是有每期的《天空和望远镜》中,所带的两大张的星图。一旦有个问题吸引住了你,深入下去,寻找要进一步的资料。

  许多人的第一冲动是通过电话寻找其他人来帮助他完成知识的学习――一个晚上的课程,去天文馆或是第三方的帮助。这些帮助可能是令人兴奋有帮助的,但它不会给你现在所需要的东西,而且你浪费了本应用于观测的大量时间。自学是通过书、图书馆及自我努力来实现的。

2.用肉眼观察夜空。天文是户外的亲近大自然的爱好。走入夜空,学习星星的名字及他们组成的图案。《天空和望远镜》总会向爱好者们提供大而全的全天星图。其他的书籍及资料会有关星座的知识以及神话故事的资料,并且显示恒星是如何随季节变化的。如果你深入下去,有一天你走到户外指着一颗星说:“瞧,这是大角星!”你会有一种洞悉整个宇宙的感觉,这种感觉会提供你无限的快乐,并伴随你一生。

3.不要急着地去买望远镜。许多爱好者需要一大笔钱的先期投入。但是,对于天文学,作为一种爱好,不需要“入门费”。相反地,花钱并不会买来入门之路。

  钻牛角尖是初学者最常犯的错误。有半数人打电话给我们寻求帮助问:“我如何使用×××望远镜,能看到些什么?!”他们认为一大笔的支出是入门必不可少的第一步。

  这往往不凑效。要有回报的使用望远镜,你必须用肉眼来认识星座,这样你才能在天空中找到你所需要的东西,识别并欣赏它们。

  那有没有捷径呢?近几年计算机控制望远镜已投放市场,他可以使自动的指向目标。它们代表了一个巨大的革新,你不需要认识星空了。

  一旦安装完毕,一台计算机控制望远镜比用老方法认识星空、使用星图快得多――假设你知道什么东西值得一看的话。但,它们很贵,并且有些部件彼此不通用,对于初学者,至少有一种共识,计算机控制望远镜可以成为你的拐杖,使不用学习认识星空,并且,一旦任何部件出错,使你感到无助。另外,你失去了亲自在宇宙中漫步的机会。在繁星点点的壮丽星空下,我们看到初学者花费本应用于观测的数小时来摆弄这些电子设备。这是否是一些老顽固在吹毛求疵?还请你自己判断。

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