自制天文望远镜(天文爱好者必看)
如何制作一个自制的天文望远镜

汇报人:
目录
01
准备材料
02
制作过程
03
注意事项
04
制作建议
准备材料
PART 01
望远镜镜片
材质:光学玻璃或反射材料
尺寸和精度:根据望远镜规格和观测需求选择
镀膜:增加透光率,减少反射光
形状:抛物面或球面
镜筒
镜筒长度:根据望远镜的放大倍数和观测目标来选择合适的镜筒长度
镜筒口径:根据望远镜的放大倍数和观测目标来选择合适的镜筒口径
考虑望远镜用途
观测天体:选择合适的镜片和倍数,考虑安装赤道仪
拍摄照片:选择合适的相机和镜头,考虑安装导星系统
观看风景:选择合适的倍数和视野,考虑安装三脚架和防抖装置
其他用途:根据具体需求选择适合的望远镜类型和配件
参考专业制作教程
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学习教程中的制作步骤和方法,掌握望远镜的基本结构和组装流程。
材料:通常采用高精度的铝合金或碳纤维材料,以确保轻便、坚固和耐用
镜筒的精度:镜筒的精度对望远镜的性能有很大影响,需要选择高精度的镜筒
调节螺丝
用途:调节望远镜的焦距
材质:不锈钢或铝合金
规格:根据望远镜的规格和用途选择合适的螺丝
数量:根据望远镜的组装需求确定螺丝数量
固定装置
平衡锤:用于平衡望远镜重量,防止晃动
镜片保护
镜片清洁:使用专用的清洁剂和布料,避免划伤镜片
镜片移动:避免剧烈震动和碰撞,保持稳定
使用环境
避免阳光直射
避免潮湿环境
避免高温环境
避免强磁场干扰
维护保养
定期清洁望远镜表面,保持镜片的清晰度
自制天文望远镜(天文爱好者必看)

*自制天文望远镜*第一章望远镜基本原理黄隆1.1 天文望远镜光学原理望远镜由物镜和目镜组成,接近景物的凸形透镜或凹形反射镜叫做物镜,靠近眼睛那块叫做目镜。
远景物的光源视作平行光,根据光学原埋,平行光经过透镜或球面凹形反射镜便会聚焦在一点上,这就是焦点。
焦点与物镜距离就是焦距。
再利用一块比物镜焦距短的凸透镜或目镜就可以把成像放大,这时观察者觉得远处景物被拉近,看得特别清楚。
折射镜是由一组透镜组成,反射式则包括一块镀了反光金属面的凹形球面镜和把光源作90 度反射的平面镜。
两者的吸光率大致相同。
折射和反射镜各有优点,现分别讨论。
O=物镜E=目镜f =焦点fo=物镜焦距fe=目镜焦距D=物镜口径d =斜镜1.2 折射和反射望远镜的选择折射望远镜的优点1.影像稳定折射式望远镜镜筒密封,避免了空气对流现象。
2.彗像差矫正利用不同的透镜组合来矫正彗像差(Coma)。
3.保养主镜密封,不会被污浊空气侵蚀,基本上不用保养。
折射望远镜的缺点1.色差不同波长光波成像在焦点附近,所以望远镜出现彩色光环围绕成像。
矫正色差时要增加一块不同折射率的透镜,但矫正大口径镜就不容易。
2.镜筒长为了消除色差,设计望远镜时就要把焦距尽量增长,约主镜口径的十五倍,以六吋口径计算,便是七呎半长,而且用起来又不方便,业余制镜者要造一座这样长而稳定度高的脚架很是困难的一回事。
3.价钱贵光线要穿过透镜关系,所以要采用清晰度高,质地优良的玻璃,这样价钱就贵许多。
全部完成后的价钱也比同一口径的反射镜贵数倍至十数倍。
反射望远镜的优点1.消色差任何可见光均聚焦于一点。
2.镜筒短通常镜筒长度只有主镜直径八倍,所以比折射镜筒约短两倍。
短的镜筒操作力便,又容易制造稳定性高的脚架。
3.价钱便宜光线只在主镜表面反射,制镜者可以购买较经济的普通玻璃去制造反射镜的主要部份。
反射望远镜缺点1.遮光对角镜放置在主镜前,把部份入射光线遮掉,而对角镜支架又产生绕射,三支架或四支架的便形成六条或四条由光星发射出来的光线。
探索自然奥秘制作迷你天文望远镜

探索自然奥秘制作迷你天文望远镜迷你天文望远镜是一种便携式的工具,可以帮助我们更好地探索自然奥秘。
本文将介绍如何制作一个简单的迷你天文望远镜,以及如何使用它观测星体。
材料准备:- 一个平面镜(镜面直径约为5厘米)- 一个凸透镜(焦距约为2厘米)- 一根细长的管状物(约为10厘米)- 一条黑色的细绳- 一颗星星- 一块黑色绒布制作步骤:Step 1: 安装凸透镜首先,将凸透镜插入管状物的一端,并确保它安装得稳固。
凸透镜的望远镜镜身,所以它需要被固定在合适的位置。
Step 2: 安装平面镜将平面镜贴在管状物的末端,并确保其与管状物垂直。
这个平面镜将用来反射光线。
Step 3: 绑上细绳在望远镜的一侧,绑上一根黑色的细绳。
这个细绳将用来固定望远镜,使其更易于使用。
Step 4: 防护措施在望远镜的镜身上,用黑色绒布将其包裹起来。
这样可以遮挡外界的光线,减少光线干扰。
使用方法:1. 寻找一个较为开阔的场地,远离灯光污染和杂乱的背景,以获得更好的观测效果。
2. 找准观测目标的位置,并将望远镜对准目标。
3. 使用细绳固定望远镜,使其保持稳定。
4. 通过目镜观察目标,使用焦距调节来使目标更加清晰。
可以通过移动凸透镜的位置来实现焦距的调节。
5. 如果需要,可以使用三脚架或其他固定装置来帮助保持望远镜的稳定性。
6. 记录和观察天文现象,例如恒星的运动、行星的轨道等。
通过制作和使用这个简单的迷你天文望远镜,我们可以更好地探索自然奥秘。
不仅可以观察天文现象,还可以增长对宇宙的了解,并激发对科学的兴趣。
希望大家都能尝试制作和使用自己的迷你天文望远镜,享受探索宇宙的乐趣!。
大班科学活动制作简易天文望远镜

大班科学活动制作简易天文望远镜导语:天文观测是一项既有趣又有教育意义的科学活动。
通过观测天体,孩子们可以了解宇宙的奥秘,并培养他们的科学素养。
在本文中,我们将介绍一种简易的天文望远镜制作方法,适合大班的科学活动。
通过制作并使用这个望远镜,孩子们将能够亲身体验到天空的美丽以及天文观测的乐趣。
材料准备:1.一个纸卷筒2.一张黑色卡纸3.一张透明塑料纸4.剪刀5.透明胶带6.铅笔7.定位铅笔8.一支长针步骤一:制作望远镜筒1.取一个纸卷筒,确保它没有破损或折叠。
2.用铅笔在筒的一端画一个圆形,直径与镜片相等。
3.小心使用剪刀将圆形剪掉。
步骤二:制作望远镜镜片1.拿一张黑色卡纸,用铅笔在其上画一个与望远镜筒直径相同的圆形。
2.小心使用剪刀将圆形剪下,确保切割边缘光滑。
3.将黑色卡纸圆形粘贴在距望远镜筒一端的内侧,用透明胶带固定住。
步骤三:安装观测装置1.将透明塑料纸剪成一个正方形,在其上使用定位铅笔标记出一个小圆点。
2.将透明塑料纸固定在望远镜筒的另一端,确保圆点与黑色卡纸圆形对齐。
3.使用透明胶带固定透明塑料纸。
步骤四:完成望远镜组装1.将望远镜筒两端的开口用透明胶带封起,确保光线不会从侧面进入。
2.将长针插入望远镜筒的一侧,作为镜筒的支架。
使用望远镜:1.找一个明亮的地方,将望远镜对准天空。
2.通过望远镜的一端看着夜空,调整镜片的位置,直到目标清晰可见。
3.尝试观测不同的天体,如星星、月亮、行星等。
安全注意事项:1.在进行观测时,切勿直视太阳或其他强光源,以免对眼睛造成伤害。
2.在使用望远镜时,尽量避免抖动和碰撞,以保护望远镜的结构完整。
结尾:通过制作这个简易的天文望远镜,孩子们可以亲身参与到天文观测中,并体验到科学带来的乐趣。
这个活动不仅可以激发孩子们对科学的兴趣,还可以增加他们对宇宙的认识和理解。
希望孩子们在观测天空的过程中,能够发现更多的美丽和神秘,进一步培养对自然的热爱和探索精神。
211051859_自制天文望远镜

自制天文望远镜实验步骤1测量物镜直径并记录数值:我们用的凸透镜(物镜)直径为5厘米。
1609年,意大利天文学家、物理学家伽利略设计并制造了世界上第一台光学天文望远镜,帮助人类第一次看清了地球附近的天体。
本期,让我们一起动手制作一个简易天文望远镜,用它仰望星空吧!审核/袁懋(中国科学院国家天文台)实验材料硬纸片、双面胶、凸透镜、凹透镜、透明胶带、尺子、剪子、胶棒、彩纸、铅笔2制作物镜镜筒:如图所示,在硬纸片上画长为15厘米、宽为5.5厘米(比物镜直径略宽即可)的线条,最后一个宽为3厘米。
5在剩下的硬纸片上,画如下的线条,并将阴影的部分剪掉。
用透明胶带将凸透镜(物镜)固定在硬纸片上。
3将硬纸片按所画的线条折叠。
如果硬纸片太厚,可以用尺子压住操作。
6沿画好的线条折叠后,用双面胶和透明胶带将它固定在正方形圆筒上,再用彩纸装饰一下。
4在3厘米宽的一侧贴上双面胶,将硬纸板折叠并固定成一个正方形纸筒。
大圆与凸透镜(物镜)一样大,阴影部分的小圆直径略小于大圆即可202352APR.Copyright ©博看网. All Rights Reserved.实验步骤实验原理(责任编辑 / 高琳 美术编辑 / 周游)实验升级如果改用凸透镜作为目镜,会发生什么变化?扫描二维码参与互动有机会获得《知识就是力量》精美礼品7重复上述步骤,制作目镜镜筒。
本实验用到的是物理学中的透镜成像原理。
其中,透镜既有凸透镜,也有凹透镜。
实验中,我们用凸透镜作为物镜,凹透镜作为目镜,两者之间用空腔镜筒连接。
观察时,远处物体的光线经过凸透镜折射,向目镜(凹透镜)处汇聚。
经过凹透镜折射,汇聚的光线呈平行光束发散并射向观察者,使观察者能看到发射光线的物体全貌。
这种光学系统被称为伽利略式望远镜,也称折射式望远镜。
如果在光线会聚到焦点之前,加入目镜(凹透镜),汇聚的光线经过目镜后,变成平行光发散射出,视觉上呈正立的像。
如此,我们就会感觉物体被拉近了(如上图所示)。
望远镜的制作方法

望远镜的制作方法望远镜是一种能够帮助我们观察远处物体的光学仪器,它在天文观测、观鸟等领域有着广泛的应用。
如果你对望远镜感兴趣,那么你可以尝试亲手制作一台望远镜。
下面我将为大家介绍一种简单的望远镜制作方法,希望能够帮助到你。
首先,我们需要准备以下材料,两个镜片、一根纸管、胶水、剪刀、黑色纸板、透明胶带和一些细小的螺丝。
接下来,我们开始制作望远镜。
首先,将两个镜片用胶水粘在一起,确保它们的平整度和光滑度。
然后,将这个组合好的镜片固定在纸管的一端,使用胶水或者螺丝来固定。
这样,我们就完成了望远镜的光学部分。
接着,我们需要制作望远镜的外壳。
用黑色纸板和透明胶带制作一个望远镜外壳,确保外壳的大小和形状能够完全覆盖住纸管和镜片。
外壳的作用是防止外界光线的干扰,提高望远镜的观测效果。
最后,将制作好的外壳套在纸管上,用透明胶带固定好。
然后,我们的望远镜就制作完成了。
当我们使用这个自制的望远镜时,需要注意一些事项。
首先,要选择一个光线较暗的地方观测,避免外界光线的干扰。
其次,要注意调整镜片的角度和焦距,以获得清晰的观测效果。
最后,使用完后要注意保护好望远镜,避免镜片受到损坏。
通过以上的制作方法,我们可以很轻松地制作一台望远镜。
这样的望远镜虽然简单,但是在观测远处物体时也能够发挥一定的作用。
希望大家可以尝试一下,体验一下亲手制作望远镜的乐趣。
总之,望远镜的制作并不复杂,只要有耐心和细心,就能够完成一台简单的望远镜。
制作完成后,我们可以利用它观测星空、观鸟等,体验到自己动手制作的乐趣。
希望以上的制作方法能够对大家有所帮助,也希望大家可以享受到望远镜带来的乐趣和益处。
自制天文望远镜的制作方法及材料

自制天文望远镜的制作方法及材料1. 引言嘿,朋友们!有没有想过,咱们也能像牛顿那样,抬头看看星星?想要一台天文望远镜,但又不想掏空钱包?没问题,今天就来聊聊如何自制一台超酷的天文望远镜,跟着我,我们一起“捣鼓”起来!用简单的材料和步骤,搞定这件事情,保证让你在星空下,一展身手,成为小小天文学家!2. 材料准备2.1 主要材料首先,咱们得准备一些材料。
这就像煮一碗面,材料可不能少。
你需要一块大约100毫米直径的凹面镜,或者说“聚光镜”,这是整个望远镜的心脏。
接着,一块相同直径的凹面镜,别忘了,这可是咱们的“眼睛”,负责把光线聚焦到一起。
再加上一根大约80厘米长的PVC管,这可是望远镜的“身体”,得坚固耐用。
2.2 辅助材料除了主材料,咱还得准备一些小配件,比如两块镜子支架、一些胶水和螺丝,当然,剪刀和尺子是必备的工具。
还有,咱可以准备一些黑色的喷漆,给PVC管来个“化妆”,让它看起来更专业,嘿嘿,细节决定成败嘛!3. 制作步骤3.1 组装镜子好啦,材料准备妥妥的,咱们可以开始动手了!第一步,找一个舒适的地方,把PVC管平放。
接下来,拿出凹面镜,把它固定在管子的一端,确保它的曲面朝向管内,这样光线才能正确进入。
然后,咱再把凹面镜固定在另一端,注意要保持它们的中心对齐,避免光线跑偏,这样就能看到“星空大秀”了。
3.2 完成调试接着,咱们得调试一下。
把望远镜指向一颗远处的星星,慢慢转动,直到看清楚为止。
这里需要点耐心哦,调试的过程就像是抓住那只“滑溜溜”的鱼”,需要一点技巧。
看到清晰的星星后,心里那叫一个美,仿佛成了宇宙的主人,嘿,感觉就像“抓住了星星的尾巴”!4. 小贴士4.1 保养与维护制作完成后,咱们可别忘了保养。
保持镜面干净是关键,定期用柔软的布轻轻擦拭,别让灰尘影响视野。
还有,尽量避免阳光直射,防止材料变形。
就像“细水长流”,只要平时多留心,望远镜就能陪你走过一个个星空之夜。
4.2 体验与分享最后,别忘了,观星的乐趣在于分享。
自己制作的80900折射天文望远镜

自己制作的80900折射天文望远镜具体制作方法在下面有具体介绍.
天文望远镜的制作方法:
一、材料:如下图所标
1、哈勃的80900折射物镜,带塑料普座;
2、外径75mm的PVC管;
3、75PVC管的抱箍,一对;
4、75PVC管的直连套管;
5、去掉物镜的凤凰70300望远镜,带调焦座;
6、一个凤凰最便宜的天顶镜,25.4转31.7;
7、PL目镜;
8、用一般的铁片做的鸠尾板,连接三脚架;
9、伟峰3750三脚架;
10、厚双面胶。
二、制作过程:
1、因为PVC管只有75mm,而物镜座套管内径90mm所以,用厚双面胶绑在PVC管前面,再套上物镜,就是上面材料部分的1和10处;
2、凤凰70300的望远镜外径刚好也是75,所以用75PVC的直连管将凤凰70300和75PVC管直接套上,后面在接入天顶镜和目镜,就是上图的4、5、6、7部分;
3、将2个抱箍装到主镜筒上,定好位置,下面装上铁片做的鸠尾板,再装到三脚架的云台上,上图的2、3、8、9部分;
这样,一个80900的天文望远镜简单的制作就完成了。
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*自制天文望远镜*第一章望远镜基本原理黄隆1.1 天文望远镜光学原理望远镜由物镜和目镜组成,接近景物的凸形透镜或凹形反射镜叫做物镜,靠近眼睛那块叫做目镜。
远景物的光源视作平行光,根据光学原埋,平行光经过透镜或球面凹形反射镜便会聚焦在一点上,这就是焦点。
焦点与物镜距离就是焦距。
再利用一块比物镜焦距短的凸透镜或目镜就可以把成像放大,这时观察者觉得远处景物被拉近,看得特别清楚。
折射镜是由一组透镜组成,反射式则包括一块镀了反光金属面的凹形球面镜和把光源作90 度反射的平面镜。
两者的吸光率大致相同。
折射和反射镜各有优点,现分别讨论。
O=物镜E=目镜f =焦点fo=物镜焦距fe=目镜焦距D=物镜口径d =斜镜1.2 折射和反射望远镜的选择折射望远镜的优点1.影像稳定折射式望远镜镜筒密封,避免了空气对流现象。
2.彗像差矫正利用不同的透镜组合来矫正彗像差(Coma)。
3.保养主镜密封,不会被污浊空气侵蚀,基本上不用保养。
折射望远镜的缺点1.色差不同波长光波成像在焦点附近,所以望远镜出现彩色光环围绕成像。
矫正色差时要增加一块不同折射率的透镜,但矫正大口径镜就不容易。
2.镜筒长为了消除色差,设计望远镜时就要把焦距尽量增长,约主镜口径的十五倍,以六吋口径计算,便是七呎半长,而且用起来又不方便,业余制镜者要造一座这样长而稳定度高的脚架很是困难的一回事。
3.价钱贵光线要穿过透镜关系,所以要采用清晰度高,质地优良的玻璃,这样价钱就贵许多。
全部完成后的价钱也比同一口径的反射镜贵数倍至十数倍。
反射望远镜的优点1.消色差任何可见光均聚焦于一点。
2.镜筒短通常镜筒长度只有主镜直径八倍,所以比折射镜筒约短两倍。
短的镜筒操作力便,又容易制造稳定性高的脚架。
3.价钱便宜光线只在主镜表面反射,制镜者可以购买较经济的普通玻璃去制造反射镜的主要部份。
反射望远镜缺点1.遮光对角镜放置在主镜前,把部份入射光线遮掉,而对角镜支架又产生绕射,三支架或四支架的便形成六条或四条由光星发射出来的光线。
可以利用焦比八至十的设计减低遮光率。
2.影像不稳定开放式的镜筒往往产生对流现象,很难完满地解决问题。
所以在高倍看行星表面精细部份时便显出不容易了。
3.主镜变形温度变化和机械因素,使主镜变形,焦点也跟改变,形成球面差,球面差就是主镜旁边缘和近光轴的平行光线聚焦于不同地方,但小口径镜不成问题。
4.保养镀上主镜表面的铝或银,受空气污染影响,要半年再镀一次。
不过一块良好的真空电镀镜面可维持数年之久。
折射望远镜由二块透镜组成,总共要磨四边光学面,反射望远镜只需要磨一边光学面,所以制造反射式望远镜花费较少时间。
技术精良的话,一副自制的六吋口径反射望远镜质素随时超过市面出售的三吋折射望远镜。
至于选择何种类形的望远镜则视乎个别天文爱好者的需要和喜爱而定。
通常一枝四吋以下的折射望远镜已足够作普通观测研究的用途。
若果兴趣是观察行星或双星,便应该设计八吋口径而放大倍数高的反射望远镜,因为如此大口径的折射镜十分难制造,价钱非常昂贵,而且又非常笨重。
从经济和难度考虑,初学者最适宜自制反射式望远镜。
1.3 反射望远镜的设计反射望远镜有数种设计,现在只谈谈结构简单的牛顿式。
牛顿式望远镜最主要的结构是一块镀上反射物质的球面或拋物面玻璃。
球面镜作用是把星星来的平行光反射聚焦一点,然后靠一块细小光学平面镜放置于焦点前,把光作90度角的反射至望远镜筒的边缘,再由一块凸透镜将形像放大,便获得普通望远镜应有之效果。
不过球面镜中心和旁边的反射角不同,故此成像并不完全聚焦于同一点上,而形成球面差;但拋物面郄可矫正这缺点,使离开光轴较远的光线也可以同时聚于焦点上,因此实际上牛顿式望远镜主镜乃拋物线面。
放大倍数望远镜的放大倍数是物镜和目镜焦距之比。
即物镜焦距愈长,放大倍率愈高;目镜焦距愈短,放大倍率愈高。
放大率亦可以量度入射瞳孔和出射瞳孔的直径求得,入射瞳孔通常即望远镜物镜直径。
放大倍数愈低,影像愈清晰,最宜观测暗星云。
放大率高则可用来看行星表面的微细结构,但光度很弱。
每枝望远镜的最高有效放大倍数是物镜直径的50倍。
例如六吋口径望远镜便可放大到 300倍。
虽然天文望远镜的物镜焦距是不能改变的,但望远镜放大倍数则不是固定的,它可以通过变换目镜焦距的方式而获得不同的倍率。
但目镜制造困难,多数购自光学商店,业余制镜者只自制主镜部份。
1 吋 = 25.4 毫米 (mm)焦比(Focal Ratio)望远镜放大倍数不能无限制的增加,即目镜不能太短;最短约四毫米,主镜焦距亦不能太长,究竟焦距长度如何决定呢?通常焦距和物镜直径的比例不能超过一个数值,它们的比值称为焦比,焦比是用来表示望远镜的特性的指针,焦比即照相机上的光圈,焦比值多数定于2.5 和 1 1 之间。
例如六吋望远镜焦距最长可达 66 吋,最短是 15 吋。
焦比的限制是和望远镜的曲率有关,焦比大,球面和拋物面值相差不远,主镜磨成球面便行。
但焦比太大,镜筒便会很长,搬运不方便,脚架制作也不容易。
焦比短,球面主镜便不能把平行光聚于一点,形成球面差,那时要将球面修改成拋物面就颇费功夫。
另一方面,照相曝光时间和焦比的平方成正比,所以焦比值越小曝光时间越短,拍摄暗星体时便很有用,故多用作观测或拍摄星云、星团。
焦比大,焦距长度增加,放大倍率高,故此多用作观测行星。
集光本领(Light Gathering Power)望远镜口径愈大,集光力愈强,可以看见星星的数目亦增加,集光力是望远镜收集光线比眼睛强多少倍的意思。
集光本领乃望远镜物镜直径平方和瞳孔直径平方之比。
人的瞳孔,日间受光影响,故收缩,晚上则尽量扩大,直径伸缩由四毫米至八毫米,平均值是七毫米。
望远镜比肉眼大上许多倍,以一枝150 毫米即六吋口径反射镜来计算,就比肉眼看东西明亮 495 倍。
当然望远镜口径大还可以观察到更加暗的星星,口径和星等的关系如右。
人的瞳孔是固定的,所以要增加集光本领就唯有向物镜直径打主意,造一枝大口径望远镜。
但大口径镜的球面和拋物面值相差颇大,一定要磨成拋物面,初学者未掌握好磨镜技术的话,应该以小口径开始。
另外大口径望远镜又必须做一座重型精密、稳定性高的脚架,否则在调校光轴,对准星体时就会出现困难。
而机械制作所花的时间可能远比磨镜还多,这样可令至初学者兴趣慢慢减低。
而搬运如此重的装备往郊外观测也很成问题。
经历数次辛劳后,望远镜可能被放置在屋角去渡其晚年。
分辨本领 (ResolvingPower)集光本领,放大倍数并不能表达望远镜的质素,望远镜质地取决于它的分辨本领,它就是分开两颗很相近的双星的最高能力。
分辨力高,星像清晰的六吋镜会远比只得集光力强的大口径十吋镜实用得多。
天文观察要求光学质素最高,若大口径镜只看见模糊的星像,用处就不大,只可用来看看风景吧!英国业余天文学家杜氏(Dawes)根据观测双星的经验,计算出望远镜口径的最高分辨能力,这就是著名的杜氏极限(Dawes' Limit)。
六吋口径望远镜,分辨本领最高是0.76 弧秒,虽然因星空观察受大气流动影响,而会使分辨本领降至一弧秒,但已经比肉眼只可分辨两颗距离一弧分以上双星的能力要大上六十倍。
以天文爱好者的需要和能力来决定,初学者最适宜自制一枝六吋口径,48 吋焦距,焦比是八的牛顿式望远镜,因为主镜只需要磨成一个球面,镜筒短,脚架制造比较容易。
若喜欢轻巧和方便携带的可造一枝120 毫米口径,720 毫米焦距,即f/6的望远镜。
直径直径分辨本领吋毫米弧秒2.5 63 1.823 76 1.524 100 1.146 150 0.768 200 0.5710 250 0.4612 300 0.3814 350 0.3316 400 0.2918 450 0.2520 500 0.23第二章磨镜材料与工具2.1 应用材料a. 厚玻璃两块主镜和工具板厚玻璃板两块。
标准主镜厚度大约是直径的六分一,工具板比较薄,约八分一。
但为了经济原因和容易购买,主镜厚度会减低至直径之八分一。
以六吋主镜来说,我只用 3/4 吋厚的玻璃,而工具板则用半吋厚便算了。
厚身玻璃可以防止主镜镜面因温度改变而影响曲率半径。
主镜最好选用优质而膨胀系数少的派勒斯(Pyrex) 玻璃,膨胀系数就是物质因温度改变而影响其长度的数值。
系数愈小,温度变化对玻璃影响则愈细。
派勒斯玻璃另一优点就是已经过热软化而令其内部应力减少,避免了玻璃因温度改变而变形。
派勒斯玻璃要向外国订购,价钱昂贵,普通天文爱好者多采购自拆旧船窗门的玻璃,虽然膨胀系数大一些,但郄已受热软化处理。
最方便的就是往玻璃店购买,普通未经热软化处理的蓝色玻璃。
一块 8 吋直径六分厚的普通蓝玻璃约港币 100元 ( 2000年 )。
b. 磨砂磨砂主要有两种,黑色的碳化硅(Silicon Carbide)和白色的氧化铝(Aluminum Oxide)。
碳化硅即常用的金钢砂(Carborundum),体积大小依编号排列,号数小颗粒粗,编号表示每一吋可排列金钢砂粒之数目,例如 80 号即一吋内可并排 80 颗金钢砂。
不过 220 号以上的已成粉末状,要利用其浮在水中时间长短的方法分辨。
普通多选用六种金钢砂,80、120、220、320、600 和 1200 号等。
当金钢砂缺少某一编号存货时,可以用别一号代替。
c. 拋光粉拋光粉有红色的氧化铁,俗称光学红粉,和白色的氧化锶(CeriumOxide)。
磨砂和拋光粉可往专出售光学磨料的商店采购,份量约六安士。
( 一磅 = 16安士或454克 )d.沥青沥青一磅,五金店有售。
沥青有两种类,一种是水沥青,室温下呈液体状,是用来修补屋顶,另一种在室温下呈固态,这种沥青才合用。
e. 松节油松节油和松香少量,约四安土。
五金店或化工原料行有售。
以上材料,美国天文仪器公司有套装出售,六吋直径玻璃连磨镜材料约港币三百元 (1982年)。
2.2 工具a. 工作台工作台是用来固定玻璃,要找一张结实而高度适合磨镜者的台或高椅子,或用万能角铁自制,工作台下半部还要加上重物避免大力工作时产生震荡而摇摆不定。
b. 面盆一只。
c. 磨刀石。
f. 放大镜普通短焦距的小型放大镜,或望远镜目镜,例如篮斯登 (Ramsden) 和凯尔纳式 (Kellner) 才合用。
2.3 测焦距工具佛科试镜器结构很简单,包括一个灯箱和一个可以作两个方向移动的刀片座。
灯箱由一颗电灯泡供应光源,光线从灯箱中间小孔透射出来。
刀片架附设有一块刀片,该架设计至可前后移动,并且可以微调至1/100 吋。
再说回来,光源箱的孔宽 1/250 吋,可利用针刺孔于簿铝纸上,随后用胶纸贴在已开了1/8 吋孔的灯箱前。
除点光源外,还有裂隙光源,光度比较强。
制造裂隙方法是用两片刀片并列于灯箱孔前,孔的直径阔 3/8 吋,裂隙相距 1/50 吋。