凤凰品牌望远镜介绍

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双筒望远镜主要品牌介绍

双筒望远镜主要品牌介绍

双筒望远镜主要品牌介绍望远镜品牌LOGO前言经常有网友要求介绍一些望远镜品牌和推荐几款望远镜,他们既没有提具体要求也没说主要用途,更重要的是预算都没有说。

因此,这类问题很难回答,但是我想可以简单介绍一些正规大厂的品牌,包括他们的产品系列和价格,可以方便大家参考和选择。

另外我不会逐一把所有品牌罗列一遍,因为实在是太多了。

相反,我会用关键字的形式,把市面上主流的品牌梳理一遍,让我们开始吧!顶级三大品牌施华洛世奇logoSwarovski施华洛世奇(奥地利)你可能在很多大型商场的化妆品柜台见过这个品牌,没错就是他。

这个品牌最早是做水晶饰品起家的,二战后也做运动光学,主要方向就是观鸟、观景、打猎等等方面。

在上个世纪80年代超过了德国的蔡司,成为规模最大,光学素质最优的品牌,当然价格也是最贵的(奥地利本国生产)。

主流产品CL系列,主打旅游便携,价格几K。

SLC系列,主打狩猎,已停产。

高端EL系列,售价1W+,和最新的顶级NL 系列,售价2W。

另外施华的ATX /BTX观鸟镜也是最顶级的品牌。

蔡司logoZEISS蔡司(德国)最老牌的光学厂家,在被施华超越前一直统治着世界运动光学市场。

他们最鼎盛时期应该是二战后到80/90时期,生产了很多经典的望远镜,直到今天还有很多粉丝把玩/收藏这些古董镜。

现在的蔡司依然强大,只是业务偏向了大型生物/机械/医疗等方面,运动光学已经不占大头。

目前蔡司望远镜主要分三个档次,低端大地系列,由日本/中国代工,价格为小几K,中端为征服系列,价格大几K,最高端为胜利系列,价格1W+。

另外蔡司也做观鸟镜与施华竞争。

徕卡logoLeica徕卡(德国)徕卡相机起家,可以说是性能和颜值的代表,他们的望远镜也是这个定位,颜值可以说是无敌。

望远镜系列很多,从Noctivid到Ultravid和Trinovid等等,价格从几K到1w+。

此外徕卡还有很多限量版本的望远镜,价格都很贵,更像是时尚圈的奢侈品,做工极其精美,适合土豪。

500m球反射面射电望远镜FAST

500m球反射面射电望远镜FAST

中国科学G辑物理学力学天文学 2005, 35(5): 449~466 449500 m球反射面射电望远镜FAST*南仁东**(中国科学院国家天文台, 北京 100012)摘要 500 m口径球反射面射电望远镜FAST将是国际上最大星系演化中性氢和奇异暗弱天体成像等课题蕴藏着巨大的发现机遇. 作为一个多学科研究平台, 拟回答的问题不仅是天文的, 也是面对人类与自然的; 它将在日地环境研究主动反射面接收机等进行了可行性研究和模型实验. 迄今, 该2005-05-05收稿, 2005-07-22收修改稿*中国科学院和科技部基金资助项目**E-mail: nrd@1)南仁东等, 1994,国际大射电望远镜(LT)争建建议  书450 中国科学G辑物理学力学天文学第35卷 工程方案的可行性已得到确认, 处在国家大科学装置遴选立项过程中.1主要科学目标1)FAST拟回答的科学问题不仅是天文的, 也是面对人类与自然的. 除在本节中阐述的重要课题方向, 它的科学产出也许我们今天还难以预测.1.1中性氢氢是宇宙间最简单暗物质空间分布及宇宙低峰扰动等天文学热点问题.星系的演化效应只有在红移为0.3或更大时才开始变得明显, 大质量星系可能在z > 2时才开始形成, 目前发现的最年轻类星体在z = 6~7, 将中性氢的观测距离延伸至z=0.3甚至更远的宇宙空间, 才能真正构造星系演化的图像. FAST 1 h的积分观测可将宇宙探测距离延伸到红移0.7; 对那些处于活动星系周围壳层中的高密度暖氢云, FAST可回溯至红移3的宇宙距离.我们观测到的最遥远宇宙, 即宇宙微波背景辐射是zµÚÒ»ÅúºãÐÇ»òÐÇϵÊÇÈçºÎºÍºÎʱÐÎ³ÉµÄ¸ßÆ·ÖʵĽÓÊÕ»ú/D, 即以波长记口径的倒数. 对射电天文望远镜, 其工作波长为光学的几百万倍, 若想获得与光学相当的分辨率, 就得把这口美国网VLBA和亚太网APT等. 主要单元天1) 南仁东等, 2004,第5期 南仁东: 500 m球反射面射电望远镜FAST 451线口径在20~40 m, 最大的单元100 m. 如果500 m口径FAST加入, 由于它巨大的接收面积和地处所有联测网边缘的地域优势, 可将基线检测灵敏度提高10倍, 可成图的目标数增加1000倍, 成为国际VLBI网俱乐部的地面100 m天线和空间10 m左右天线构成的VLBI系统, 其灵敏度也将比现有的设备提高0.5~1个数量级. 有可能以优于0.1个日地距离分辨本领, 获得少数热谱源精细图像, 研究恒星类天体的形成与演化. 甚至直接为近邻双星系统和太阳系外行星成像.1.3脉冲星观测脉冲星和脉冲双星的研究由于证认了中子星及间接证明引力辐射的存在, 分别获1974和1993年诺贝尔物理学奖. 目前已发现脉冲星1700余颗, 毫秒脉冲星100余颗, 河外脉冲星10多颗. 脉冲星是极端物理条件下的实验室, 是双中子星系统脉冲星中的行星系统毫秒脉冲星脉冲星行星系统1 h积分时间, 将能用一年巡视时间发现7000多颗新的脉冲星. 如果幸运, FAST也许会观测到目前尚未发现而可能存在的新品种, 如奇异星和黑洞双星等. FAST的非积分高灵敏度(raw sensitivity)特别适用于脉冲星偏振氨气452 中国科学G辑物理学力学天文学第35卷 图1 可发现|b|<5° 7000颗脉冲星的仿真结果电击注入能量, 生成了多种与生命过程有关的有机分子. 射电天文学认为, 前生命期复杂分子的发生可能不需要从零开始, 20世纪60年代初, 由于毫米波天文学的发展, 在星际介质中观测到不同转动能级跃迁产生的分子谱线, 这些分子中包括书写蛋白质公式的基本化学字母C, H, N和O等. 分子天文学的奠基人Townes 获1964年诺贝尔物理学奖. 至2004年, 已证认星际分子123种, 其中有8种脉泽分子, 包括50多条非热脉泽谱线. 在银河系已发现几千个脉泽源, 在河外星系中发现了106个OH超脉泽源和20多个H2O超脉泽源.星际分子广泛存在于多种天文环境. 约有20%的分子谱线处于厘米甲醇(CH3OH)和甲醛(HCHO)等 17种分子谱线. 利用其高灵敏度, 可对超强红外星系超脉泽与核活动的关系第一门球 1处被探测到, 这使OH超脉泽的宇宙学研究成为可能. 目前OH超脉泽的光度函数测定得不准确, 也不了解它们的物理机制. 在多波束模式下, 用FAST做OH超脉泽的巡天工作, 将增进我们对其光度函数的理解, 为我第5期 南仁东: 500 m球反射面射电望远镜FAST 453们提供有关它们起源的必要信息. CH3OH脉泽是河内最亮的射电点源, 强出邻近OH脉泽近一个数量级, 它的研究正成为示踪恒星及行星形成和研究吸积盘的重要工具, 但国际寻找河外CH3OH超脉泽的努力至今未见结果. 考虑到FAST与Arecibo望远镜相比有大得多的天区覆盖, 我们将有机会利用其极高灵敏度在世界上第一个发现河外CH3OH超脉泽. 除此之外还可能发现高红移巨脉泽(giga- maser)星系, 研究宇宙早期演化.1.5高分辨率微波巡视HRMS和寻找地外文明SETI人类仰望上苍时, 我们的天性会发问: 我们是谁? 我们从哪里来? 我们是否孤独? 也就是茫茫宇宙有没有人类的兄弟, 地球之外有没有其他的文明社会. SETI的学科风险是不言而喻的, 但它一旦成功, 将使人类所有的科学成就黯然失色. 所以科学界的探索极限生命环境地外水和太阳系外行星系统的三项科学进展, 使SETI科学升温.与地外文明通讯的惟一可行的方法是寻找来自地外的水洞水族454 中国科学G辑物理学力学天文学第35卷 表1 FAST与其他3架望远镜巡视能力的比较地外发射机功率Parks Bonn Arecibo FASTEIRP/MW 检测距离/ly 恒星数检测距离/ly恒星数检测距离/ly恒星数检测距离/ly恒星数10 1 1.8 2.7100 1.4 3 5.8 1 8.7 2 1000 4.5 1 9 1 18 12 27 40 10000 14 5 28 45 58 390 87 1300 100000 45 173 90 1430 185 12000 280 40000 1000000 140 5480 280 45200 583 328000 870 1100000能使目前我们的深空通讯数据下行速率提高100~1000倍, 强有力地支持我国未来载人航天勇气号的变轨着陆过程都使用低频的全向低增益天线, 以获得稳定的通讯链路和好的信号绕射特性, 作为一个低频地面接收设备, FAST是独一无二的. 我国西南的经纬度使它处在全球深空网DSN一个有利的位置, 在X和Ku波段虽然效率不高, 但它的有效口径仍然可达90多米, 加之它的易变结构, 有较大的升级改造空间, 它将在全球24 h日不落合作中发挥重要作用.观测电离层对卫星和射电源信号的闪烁, 研究电离层不均匀的时空结构, 为我国军民用通讯和卫星定位服务. 观测行星际闪烁IPS和Faraday旋转现象, 跟踪探测日冕物质抛射事件, 了解太阳风的行星际传播, 服务太空天气预报.毫秒脉冲星自转频率具有很高的长期稳定度, 被誉为自然界中最稳定的时钟. 目前, 世界上在继续进行脉冲星搜寻的同时, 已有约10个脉冲星计时阵PTA 先后投入工作, 开始用PTA建立独立于原子时的脉冲星时间标准. FAST能将所使用的不足20颗毫秒脉冲星数目增加至100颗, 实现新时间标准的突破. FAST脉冲星到达时间的精确测量, 有可能应用于未来深空飞行器的自主导航.2望远镜的基本结构和主要技术指标自1994年起, 根据我国现有的科学技术储备和台址资源, 开始了建造巨型射电望远镜中国工程方案的研究[1], 迄今, 已形成完整的FAST工程方案设计. 如图2(b)所示, 在贵州喀斯特洼地[2]内铺设口径为500 m的主动反射面球冠[3], 通过主动控制在观测方向形成300 m口径瞬时抛物面; 采用光机电一体化的索支撑轻型馈源平台[4], 加之馈源舱内的2次调整装置[5], 在馈源与反射面之间无刚性连接的情况下, 实现高精度的指向跟踪; 在焦舱内配置多波段多波束馈源和覆盖频率0.13~5 GHz的接收机系统; 针对FAST科学目标建设不同用途的终端设备. 望远镜的主要技术参数见表2. 下面是主要3项关键技术的分析介绍.第5期 南仁东: 500 m球反射面射电望远镜FAST 455图2(a) FAST微波光学, (b) FAST的3维图像, 其中洼地采用真实数据2.1主动反射面的几何光学当焦距调整到某个长度时, 抛物面的中心部分会非常接近球面. 如图2(a)所示, 对300 m的照明口径, 如果焦距F取为0.467R(~140 m), 抛物面与球面沿着径向的最大偏移只有0.67 m, 根据天体的最大跟踪速度要求, 这一偏差的最大变化律为0.7 mm/s, 通常的机械控制能满足变形控制的需要. 为实现变形拟合, 中性球面要分割成小单元. 为保证反射面的各向同性, 每一个小单元应有相同的曲率. 由于抛物面上各点的曲率与其轴高有关, 拟合误差与位置相关并随单元尺度456 中国科学G辑物理学力学天文学第35卷 增大而变大. 精度与成本之间需要工程上的优化考虑, 例如15 m尺度约2000片单元构造的主动反射面, 拟合误差在4 mm水平, 按Ruze公式估计天线的效率, 基本满足5 GHz频段的精度要求.反射面的拟合误差与单元曲率3次反射面改正, 避免了万吨重的空间指向跟踪平台. 主动反射面的120°大张角, 加之口径边缘的偏轴照明, 使其天空覆盖接近主流望远镜.2.2光机电一体化的馈源支撑天文观测时, 馈源在反射面之上约140 m高第5期 南仁东: 500 m球反射面射电望远镜FAST 457何一点的空间绝对定位精度需控制在4 mm之内.望远镜口径已远超出地面全可动望远镜的工程极限, 反射面与馈源舱之间不可能有任何刚性连接. 刚性空间平台由于重量及其遮挡, 技术上无可行性. FAST采用光机电一体化的馈源索支撑技术, 用悬索在接收机控制下通过伺服装置改变其长度, 实现馈源舱的扫描运动. 在没有质量调谐阻尼的情况下, 馈源舱的空间位置可控制在50 cm之内.由于风载和驱动力等扰动, 加之控制的延迟, 柔性索系支撑的馈源舱内要加入并联机器人作为二次稳定机构, 承载望远镜馈源前端, 以实现4 指向精度. 包括并联机器人和接收机在内的馈源舱总重量约为30 t, 台直径6 m的机器人下平台载荷能力约3 t. 下平台和上平台的空间位姿分别由天文轨迹规划和远距离测量给出, 通过Stewart平台逆解和自抗扰等策略来实现两级稳定机构之间的解耦控制1), 两级稳定机构之间的动力学解耦至关重要[6].2.3测量技术FAST的主反射面和馈源之间无刚性连接, 原则上需要相对同一整体参考系2) 的高精度绝对空间位姿测量. 根据主动反射面和馈源控制精度的要求, 基准测量网其基准点的精度在1 mm. 所涉及的接触和非接触现代测量技术众多, 分别应用于台址勘查接收机和终端系统, 以及未来望远镜运行时的实时检测和健康监测.FAST巨大的空间尺度毫米甚至亚毫米精度和高采样率的非接触测量技术. 目前尚无满足这些要求的单一测量系统, 这给我们提出了理论和技术上都有挑战性的难题, 其中最主要测量课题有两个:(1) 馈源跟踪测量: 对馈源舱, 实际是测量Stewart上平台的动态3维空间坐标, 测量距离达500 m采样频率大于10 Hz. 拟采用技术方案1: 馈源仓上固定4个可随位置测量设备转动的靶标, 在图2(b)反射面中心部分留有空间, 放置4台API(Auto Precise Inc)激光跟踪全站仪, 完成馈源位姿测量. 理论上只需3套测量设备, 第4套可增加冗余并提高测量精度. 方案2: 采用两套6自由度API激光跟踪系统, 其中1套为冗余测量. 自备精密伺服机构的靶标提供馈源舱的姿态坐标, 地面全站仪与合作目标之间采用光纤或红外通讯.(2) 反射面位形扫描: 反射面上节点数超过2000, 照明区内接近1000, 测量目标数目巨大, 必须分区同步进行. 最关注的测量量是节点沿反射面法线方向的位移, 其精度应该在1~2 mm. 由于节点伺服机构有自己的半闭环检测, 每一个节1) 黄一韩京清, 1999大射电望远镜FAST测量技术预研究报告458 中国科学G辑物理学力学天文学第35卷 点的采样率要求远低于馈源舱, 单点采样周期可在10 s甚至分钟的水平. 拟采用技术方案1: 采用高精度数码扫描测量的方法, 用多台数码照相设备结合精密旋转平台完成反射面的分区测量, 反射面可以如图4进行区划1), 每个对应一台扫描相机. 如果节点沿切向位移过大, 可使用两台数码扫描测量并通过三角测量求解3维坐标. 拟采用技术方案2: 采用美国GBT100 m望远镜发展的激光测距仪类似系统, 1 km的测距精度为0.1 mm, 采样频率5 Hz. 3台激光测距仪同时对准一个靶标, 给出其3维位置坐标. 使用9台构成测量系统相当于3台全站仪, 观测时对照明区内约1000个控制点扫描, 单点采样周期估计为1 min. 在此周期内, 控制点的最大位移约为35 mm, 结合动力学分析预测, 可满足反射面变形闭环控制的要求.图4 主动反射面数码扫描分区示意图表2 FAST的主要技术参数台址: 贵州南部东经 107°21 北纬25°48 海拔约1000 m球反射面: 半径R500 m, 球冠张角θ1500, Tsys3关键技术可行性分析自1994年, 以中国科学院国家天文台为核心, 联合相关领域20余所大学和,研究所, 汇集了百余名科研人员加入了此项合作研究. 1999年µØÃ²·¢Óý¿ØÖÆÒòËØ¹¤³ÌµØÖÊʸÁ¿-栅格数据转换及等值线插值, 生成数字地形模型(DTM), 以DTM影像为基础进行相对高程分类, 迭加DTM网格和高程分类图像, 实现Karst洼地的3维显示. 最后, 根据各洼地的不同有效直径和动态变化的天线参数设定直径与洼地进行拟合, 得出天线在洼地中的最佳位置和最大有效口径, 并得出土木工程量估计, 如图6所示, 候选洼地大窝凼的总土木工程量约为200¾-¼Ã·¢Õ¹Öͺó, 加之喀斯特山峰的地方屏障, 台址的电波环境安静, 并且已经以中国科学院的名义与地方政府签订了频率保护协议.3.2主动反射面FAST创新工程概念的核心是主动反射面, 为实现图2(a)微波光学中300 m照明区主动变形时总体电性能指标, 若干关键技术的可行性需要通过理论分析和球冠的分割与变形策略模型实验证明, 其中包括500 mSCIENCE IN CHINA Ser. G Physics, Mechanics & Astronomy图5(a) 根据洼地数据库, 平塘县洼地形态分布统计, (b) 候选洼地之一尚家冲洼地的DTM 图像的驱动与控制FAST实验模型背架与面板的研制图6 大窝凼洼地球冠拟合挖填方量与球半径关系曲线为土木工程总量有足够的占空比, 降低风荷同时满足洼地植被透光量要求. 每块单元由3个促动器支撑, 每个促动器连接相邻3个单元, 观测过程中通过促动器沿图2(a)的径向运动, 最大行程67 cm. 促动器与反射面单元之间应有补偿接头1), 对由球面变换成抛物面时引起的长度和角度的变化给以自动补偿, 这种补偿无需依赖于控制系统.根据图7所示的球冠分割, 在中等高度选择4块有代表性的六边形单元, 作了1:3的缩尺模型实验[8], 实验结果显示, 主动反射面沿球心方向的变形控制精度能满足未来望远镜观测的需要, 证实了技术的可行性. 由于单元下滑使反射面上的间隙分布不均匀, 由此引起的效率损耗可以忽略. 模型研制显示了反射面单元过多品种给批量生产带来的困难, 新的反射面球冠分割方案将原品种数目由178减少至28种. 在实验基础上优化设计的预应力张拉结构背架, 将反射面单元的重量减轻三分之二.3.2.2整体索网主动反射面针对上述方案结构复杂洼地土木工程潜在的高造价, 近年来对整体索网变形的反射面设计进行了分析和实验, 其原理非常简单, 假想在500 m直拉索中点施力, 使其位移1 m, 索长度增加0.004 m, 小1)屈元根三杆模块姿态控制机构及本地控制实验系统SCIENCE IN CHINA Ser. G Physics, Mechanics & Astronomy于总长的十万分之一, 其变形基本是不可见的. 如图2(a)所示, FAST 变形抛物面与中性球面之差为67 cm, 虚线表示的抛物线长度与下面弧段的长度只相差36 cm. 这些提示我们, FAST 反射面的刚性分快基底可以由整体张拉索网代替. 由于照明区与球形中性面之间微小的差别, 可以通过索网上控制点的切向位移加之钢索在弹性区内的轴向形变, 不附加任何伺服机构来改变索长, 完成抛物面拟合[7]. 新的工程概念将机构由压力主导转化成张力主导, 充分利用了材料和结构的性能.图7 500 m 球冠分割成1788个六边形单元, 选择4单元主动反射面1︰3缩尺模型实验由若干索网构型中选择了三角形短程线分割, 反射面总体设计如图8(a)所示. 使用弹性模量147~170 kN/mm 2钢索, 主索网有约7000根索段, 下拉索约2400根, 将整个反射面分割成约4800个三角形单元. 观测时通过固定在洼地中的卷索机构控制下拉索长度, 使索网变形. 根据图8(b)所示的仿真分析, 主索和下拉索的最大拉力估计分别为37 t 和4.5 t. 反射面单元通过有自适应功能的索节点与索网连接, 对由球面变换成抛物面时引起的长度和角度的变化得到自动补偿1). FAST 已有的预研究工作基本可以回答这一方案中的测量与控制问题(见2.3小节).实际上, 索网变形所涉及的工程力学问题繁杂. 例如, 利用索轴向变形的同时也应该允许节点的切向位移, 照明区内外的变形需要整体考虑, 选择合理的索网刚度, 分析反射面在复杂流场中的响应等. 通过对变形策略的优化, 减轻对测量和控制部分的压力,提高精度范峰整体索网主动反射面结构研究报告图8(a) 整体索网主动反射面, 阴影部分表示已经铺设反射面单元, (b) 主索应力分布ANSYS 软件仿真结果Hz, 在候选台址最高的历史记录风速17 m/s 时, 馈源舱最大位移约为50 cm. 加入下拉索后, 固有频率随系统刚度提高而提高, 最大位移可降至24 cm [9]. 另一个独立的力学分析给出前18阶固有频率0.15~0.55 Hz, 系统固有频率未能完全避开风谱的主峰, 由于风谱模型差异, 风致振动响应在0.15 Hz 附近较大. 极限风速时的最大位移与前者相当1).馈源舱的光机电一体化支撑是一个具有明显风险的关键技术课题, 作了两个独立设计的50 m 模型实验, 以验证2.2节中技术方案和指标的可行性. 模型都包括了一次支撑索系及其索驱动机构支撑塔申仲翰悬索支撑系统的静动力响应分析及舞动估计SCIENCE IN CHINA Ser. G Physics, Mechanics & Astronomy量与控制系统等重要元素. 图9(a)显示了一个模型的运行情况, 实验完成了索驱动的开环与闭环控制, 实现了馈源舱在焦面上的运动, 并能将馈源舱的位置控制在预测的误差内, 实现了馈源舱的粗定位. 在现场风速2 m/s À¡Ô´²ÕÐü¹ÒStewart 平台, (b) Stewart 室内吊装实验图9(b)为成功研制的Stewart 平台, 根据∏定理建立了柔性支撑Stewart 平台振动控制的相似律关系. 利用振动台通过减速机构模拟各种风谱的振动激励上平台, 激光测量设备实时提供上平台位姿数据, 参与反馈控制, 同时测量下平台位姿. 图10显示Stewart 平台抑制振动的实验结果, 图中由上至下为x , y , z 方向图10 下平台控制精度万方数据位移, 以及3维空间位移均方差. 试验表明在上平台扰动频率低于1.1 Hz 时, 下平台的控制精度在亚毫米. 工作空间和响应速度满足馈源精确定位的要求.包括两级馈源定位机构的模型是严格根据相似律原则建造的[10]. 为同时满足相似律对索的弹性与惯性的要求,提出用承力索提供轴向拉力指向电机编码器中频信号传输主动反射面和馈源支撑的可行性都通过理论分析和实验得到证明, 项目具备初步设计的条件. 在未来的项目研究中,首先需兼顾性能工程地址和水文地址等条件, 这些需要在进一步的台址勘测基础上, 加以完善. 最后, 由于经费限制, 有些实验模型的机构尚不完整,例如反射面单元下拉索地锚等, 需要细化, 为最终设计提供依据.很多技术进步是指数包络的, 例如反映计算能力发展的莫尔定律, 芯片功能每18个月翻倍. 射电望远镜的灵敏度从1940年开始, 按指数增长至今, 提高了十万倍, 每3年翻一倍, FAST 符合望远镜进步曲线的预测. FAST 作为一个多学科研究平台, 将极大地提升我国在天文学和其他基础学科的研究能力; 同时将在日地环境研究参考文献1 Nan R D, Peng B. A chinese concept for the 1 km2 radio telescope. Acta Astronautica, 2000, 46(10~12):667~6752 Nan R D, Nie Y P, Peng B, et al. Site surveying for the LT in Guizhou province of China. In: Strom R G,Peng B, Nan R D, eds. Proceedings of the LTWG-3&W-SRT. 1995, Beijing: IAP, 1996. 59~663 Qiu Y H. A novel design for a giant Arecibo-type spherical radio telescope with an active main reflector.MNRAS, 1998, 301: 827~8304 Duan B Y, Xu G H, Wang J L. Integrated optimum design of mechanical and electronic technologies forantenna structural system. In: Strom R G, Peng B, Nan R D, eds. Proceedings of the LTWG-3&W-SRT.1995, Beijing: IAP, 1996. 144~1515 Zhang H, Ye P, Qi L, et al. Stability analysis of a suspended parallel manipulator. In: Huang T, eds.Proceedings of The 11th World Congress in Mechanism and Machine Science. Beijing: China Machine Press,2004, 4: 1772~17766 Ren G X, Lu Q H, Hu N, et al. On vibration control with Stewart parallel mechanism. Mechatronic, 2004,14: 1~137 Nan R D, Ren G X,Zhu W B, et al. Adaptive Cable-mesh Reflector for the FAST. 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凤凰镜头如何应用于宾得数码单反相机上

凤凰镜头如何应用于宾得数码单反相机上

凤凰PK50MM/F1.7标准镜头+日本肯高UV镜+遮光罩+倒接环+双阳环凤凰50MM/F1.7镜头参数:光圈范围:F1.7/2.8/4/5.6/8/11/16/22光学系统:5组6片视场角:46度镜头膜系:MC多层增透膜最近摄影距离:0.45m滤色镜头尺寸:M52*0.75mm外型尺寸:63*46mm重量:200克A/P档:无包装:凤凰镜头一个镜头前后盖各一个说明书保修卡合格证开机的时候输入防抖焦段:约为75mm凤凰新款镜头可用在宾得数码AV档位可以自动测光,只需要调整光圈,快门速度自动变化(光圈优先)宾得数码单反相机的绝佳搭配数码相机使用方法:一、凤凰镜头如何应用于宾得数码单反DS/DS2/DL/DL2/K100D相机上?答:首先说明的是,以下操作不会对你使用其它镜头有任何影响,而且是一次设定。

你需要按以下步骤检查或设定你的相机:1、按机身后MENU键进入设置菜单,按左右方向键进入C自定,检查使用S镜头时的F1的值是否为“2”,使用光圈环的值是否为“2”(允许)如果不是,把这两项都调到2再按ok键退出。

2、机身调焦模式设为MF档(机身型号字下方),机顶转盘拍摄模式选择M档。

3、手动设定光圈,半按快门对准焦点主体,同时按下AE-L键进行测光,并调焦至有合焦提示后按下快门。

二、凤凰镜头如何应用于宾得K-7/K10D/K20D/K200D/K-M/K-X数码单反相机上?答:首先说明的是,以下操作不会对你使用其它镜头有任何影响,而且是一次设定。

你需要按以下步骤检查或设定你的相机:1、按机身后MENU键进入设置菜单,按左右方向键进入C自定,检查并调整允许使用光圈环的值是否为“2”(允许)。

2、设置好后关机。

3、上镜头,开机,开防抖,自动出来防抖补偿,把你镜头焦距设置到对应的数值上,没有对应的设到临近的数值上按OK。

4、机身调焦模式设为MF档(机身型号字下方),机顶转盘拍摄模式选择M档。

5、手动设定光圈,半按快门对准焦点主体,同时按下机顶快门键旁边的绿色键进行测光(注意:在K-M相机上,是按机顶的+/-键),让相机自动调动快门速度,并调焦至有合焦提示后按下快门。

V8公司简介

V8公司简介
大地电磁仪MTU-5P MTU-2EP MTU-5D MTU-LR MTU-5A MTU-E-2EA
经过近几十年的不断完善和技术上的更新,V5-2000 SSMT在大地电磁领域达到了顶峰。目前为止,该系列共有近千套正在被世界各地用户用于科研或生产项目中。在中国石油行业MT勘探中已被认定为标准使用仪器。整体系统设计是基于天然场MT数据采集技术要求做为出发点,对仪器的低噪声。稳定性和抗干扰的硬件要求已接近目前电子技术的极限。由于MT讯号极其微弱(小于0.1微伏)并近似随机性质,数据采集软件需有高度的实时讯号处理能力和长期累积的野外使用经验。世界各地用户的反馈也证明了该系统的卓越品质。
MTU 卫星同步数据采集系列
MTU-SATTELITE SYNCHRINIZED DATA ACQUISITION UNITS
发射部分 (TRANSMITTERS)
TXU-30多功能大、中功率发射机
TXU-30 MULTI-FUNCTION GEOPHYSICAL CURRENT SOURCE
T-4瞬变电磁专用发射机
T-4 BATTERY POWEREO TDEM TRANSMITTER
传感器(SENSORS)
MTC-50大地电磁专用磁棒
MTC-50 SENSOR FOR MT
AMTC-30音频大地电磁/可控源音频大地电磁专用磁棒
AMTC-30 SENSOR FOR AMT/CSAMT
加拿大凤凰公司成立于1975年5月,是专门致力于电法勘探的。现在加拿大凤凰公司在其专业领域已是世界级一流的物探仪器和服务公司。精专于激发极化法(FDIP、TDIP、SIP、CR)、天然源和人工源大地电磁法(MT、AMT、CSAMT)和时域或瞬变电磁法(TDEM/TEM)。

中国十大望远镜品牌

中国十大望远镜品牌

中国十大望远镜品牌
中国十大望远镜品牌
1、熊猫PANDA望远镜(我国最早的望远镜品牌之一。

始于1936年)
2、西光望远镜(西光集团始于1953年,国防高科技光电企业)
3、凤凰Phenix望远镜(中国驰名商标,中国名牌)
4、天狼望远镜(科普天文望远镜一直雄居全国销售之首)
5、博冠BOSMA望远镜(F1中国赛区(上海)唯一指定望远镜品牌)
6、晶华望远镜(专业知名品牌)
7、视界王VISIONKING(1999年成立,国内外同行业领先水平)
8、千里拍望远镜(知名品牌,深圳思远电子科技出品)
9、景德望远镜(1996年台湾)
10、华祥望远镜(河南南阳华祥光学集团公司出品)。

望远镜的常见参数介绍

望远镜的常见参数介绍

Kenko 肯高双筒望远镜 New SG 7*18 DH FF WP•分享•转发•收藏••••••••••••••••产品型号:New SG 7*18 DH FF WP库存情况:有货新蛋价:¥降价通知| 价格举报•免运费!购买数量5加入收藏夹•申请分期付款•产品描述•规格参数•包装信息•保修条款•品牌信息注:如有不匹配的商品信息,请点击[纠错]Kenko 肯高双筒望远镜New SG 7*18 DH FF WP比赛,外出旅游,观赏景色……怎能让距离限制了你的双眸?肯高NewSG7*18DH FFWP 双筒望远镜助您放大视觉盛宴,洞察天下精彩!它采用屋脊棱多层镀膜和高精度的棱镜,提高了光的透射率和反射率,让您获得更锐利的图象。

9.3°的超宽视野,让您看到更清晰更精彩的世界;轻便的人体工学设计让内或是室外都得到轻便舒适的使用享受。

肯高望远镜,做工精致,效果好,人见人爱!主要参数特性一览屋脊式棱镜结构肯高New SG 7*18 DH FF WP 双筒望远镜采用了屋脊式棱镜结构,轻便紧凑的设计,更适合户外携带。

多层镀膜(Multi-Coated)肯高New SG 7*18 DH FF WP 双筒望远镜使用多层镀膜和高精度的棱镜,提高了光的透射率和反射率,因而可以获得更锐利明亮的图象。

防水抗冲击设计肯高New SG 7*18 DH FF WP 双筒望远镜采用防水抗冲击的设计,不必担心因湿气入侵或是不经意的泼溅而对其造成的损害,让你的望远镜适应各种恶劣环境。

内附望远镜包肯高New SG 7*18 DH FF WP 双筒望远镜附带的便携包装袋能让您方便的收纳望远镜,同时可以避免随意放置带来的意外损害,让您的望远镜亮丽如新。

品牌介绍:肯高(KENKO)日本肯高集团是一家专业生产照相器材和光学器材的公司,公司产品覆盖了除相机机身外的所有照相器材。

公司商品有1万5千多个品种可供用户选择。

其中以肯高(KENKO)的滤光镜系列,图丽(TOKINA)的照相机镜头系列,竖力(SLIK)的三脚架系列等品牌最为有名。

望远镜品牌

望远镜品牌—德国视得乐(STEINER)1、望远镜品牌概述作为世界著名的望远镜生产行业专家,德国视得乐望远镜(STEINER)一直以来都是全球双筒望远镜技术的领先者,世界知名望远镜品牌。

60多年以来,视得乐工厂专心致志于专业双筒望远镜的设计和生产,尖端的光学技术和机械加工工艺,使视得乐系列产品在航海、军事、科学考察、户外运动等领域被广泛应用,视得乐的名字标志着高级镜片技术,所以美国海军,商务运输,专职船长、机长、快艇驾驶员、划船游客、猎手和野外观光及探险人事全部都信赖于它。

德国视得乐公司创建于1947年,60多年来一直专注于望远镜的研发和生产,目前已成为世界高端望远镜行业的标准,世界唯一的望远镜专家,世界各望远镜品牌的效仿者。

其享有的声誉如下:√镜片涂层技术全球领先,拥有世界最高镜片透光率,高端望远镜性价比最高品牌√德国制造,与蔡司齐名但更专注于双筒望远镜和军用狙击镜,性价比更高、实用性更强、普及性更广√航海望远镜世界第一品牌。

全球沃尔沃(VOLVO)环球航海赛所有队伍均选用视得乐航海望远镜√军用望远镜世界第一品牌。

已向67个国家提供过30多万架军用望远镜(含海湾战争盟军10万架)√ 2010美韩海军联合军演,均使用德国视得乐望远镜军用航海系列(Marine)2、视得乐望远镜的强大优势A、高清晰镜片——望远镜的正真品质取决于其涂层、耐用程度及光学品质!而德国望远镜的涂层技术恰恰就是世界级领先,视得乐望远镜在镜片涂层技术方面世界领先,它拥有MC涂层、AC涂层、3D涂层、夜视涂层、狩猎涂层等;其中世界最先进的NANO纳米保护涂层技术,使镜片表面不粘水不粘灰、易于清洁恒久清亮、超精细表面处理,减少色彩变异和增加透光率,能令镜片更加坚固和最大程度上避免磨损;世界上最高级的镜片质量,最高透光率,单镜透光率高达99.8%,高清晰XP镜片能适应全天候、外界光度不足及多种恶劣环境;B、自动聚焦——选择一个较远的目标物,分别调节(调一个筒时遮住另一只眼睛)左右目镜上的调节圈,直到看清目标物,一次性调好左右镜筒即可。

望远镜介绍望远镜世界上最好的望远镜来自德国俄罗斯仅次于德国

望远镜介绍望远镜世界上最好的望远镜来自德国,俄罗斯仅次于德国,清晰度好,俄罗斯光学镜片,防辐射,不伤害眼睛,防强光,防紫外线,日常生活中看演出,看风景,看节目,看演唱会,均可正规厂家出的,质量保证,它由一个凹透镜(目镜)和一个凸透镜(物镜)构成。

其优点是结构简单,能直接成正像常见望远镜可简单分为伽利略望远镜,开普勒望远镜,和牛顿式望远镜。

关于倍数:每架望远镜上都标有主要参数,如7*35表示该镜为7倍,物镜口径35mm。

一般6倍以下为低倍率,6-10倍为中倍率,10倍以上为高倍率。

镜子上诸如8x30的标志是什么意思?8x30:——8就是俗称的放大倍率,指的是物体通过望远镜后在视网膜上成像的角放大率。

30——物镜的直径,单位是毫米。

这是望远镜最主要的指标,假货为了迎合大众追求高倍的心理,大多在这里做文章,例如300x80这样违背基本光学原理的标注;还有的标为8x21倍,这算是比较老实的,但也显然意图进行误导。

关于口径:口径越大,观测视场、亮度就越大,有利于暗弱光线下的观测,但口径越大,体积重量就越大,成本也越高,一般可根据需要在30-50mm之间选用。

材料:高级产品及军用型采用全金属结构,价格昂贵,但其坚固耐用性是无可比拟的,采用塑料外壳、迷彩、灰白等颜色,采用普通镜片、棱镜。

镀有红膜、绿膜、黄膜,小视场设计,有的还安有小指北针、坐标线,镜身上印着俄文、俄共党徽、大炮、红星等俄罗斯望远镜的特点是无论民用还是军用均为军工厂出品,传统外型,全金属结构坚固耐用,只是民用望远镜上有少量部件用塑料制成,以降低成本,镜身上刻有编号,全部采用优质光学镜片和K4型高级棱镜材料,广角大视场设计,倍数真实,镜片与棱镜材料均为bak4,与俄镜材料一致。

相对熊猫,凤凰等国产镜bak7材料而言透光率更高。

与俄镜比,色彩还原能力更强,不偏黄。

关于镀膜:镜片镀膜的作用是为了减少反光,使透光率增加,提高观测亮度。

镀膜颜色不同与质量无关,镀膜越淡反光越小越好,反光很强、亮闪闪的各种红膜、黄膜望远镜,物镜镀高级光学红膜,极佳的护目和增光作用;(晚上只要有一定光线就能和白天一样看清楚东西,清晰度强的原因是应为镜片采用bak4材料和镜片制作工艺完美,镜片材料好是主要原因) 蓝膜与红膜的区别在望远镜物镜上镀制红膜,突破了100多年来望远镜上镀制紫蓝增透膜的概念限制。

浅谈各大知名品牌望远镜优缺点

浅谈各大知名品牌望远镜优缺点望远镜有很多知名品牌,众所周知的品牌,比如欧尼卡、佳能、蔡司、视得乐、尼康等等,一般购买望远镜的群体,主要是些望远镜个人爱好的发烧友,出去旅游、看演唱会的、喜欢户外登山运动,还有一些行业群体,比如电力工人巡视线路,供电系统从事检修工作的人员。

咱们所说的单筒望远镜、双筒望远镜、天文望远镜、微光望远镜、数码望远镜、观鸟镜、观景镜、观靶镜等等都是望远镜的大家庭。

咱们主要介绍一些望远镜的知名品牌首先是日本佳能,多年来,佳能品牌一直深入人心,“佳能,感动常在”,这句广告词一直响亮牢记在人们的心中,佳能一直在光学技术领域处于先进地位。

在开发双眼望远镜系列产品时,佳能注入大量的专业光学技术,整合了佳能在相机和镜头领域获得的专业技术,从而创造了精细的清晰度,显著提高了性能。

这就是佳能之所以能够呈现给您如此优质功能的原因。

精密设计、优质镜头及影像稳定器(IS)技术。

目前是防抖稳像望远镜品牌中无人能及的,防抖稳像望远镜佳能品牌毋庸置疑是首选。

再来说说蔡司望远镜,咱们知道卡尔蔡司(Carl Zeiss)是一家制造光学系统、工业测量仪器和医疗设备的德国企业,且是制造相机镜头的世界级企业。

蔡司望远镜一直处于望远镜领先品牌,产品质量效果无用质疑。

像双筒望远镜胜利SF和胜利HT系列可以说的上是全世界最亮的镜子。

蔡司观鸟镜也一直处于世界领先,采用萤石材质,保证其光学效果,质量也是非常有保障,唯一缺点就是贵。

德国视得乐品牌望远镜,1947年创办于德国的一个小镇。

高清晰、坚固耐用一直是他们品牌理念。

对完美光学性能的不懈追求,使得视得乐品牌已有七十年历史。

视得乐品牌望远镜根本使用人群不同,生产研发出不同性能的望远镜,适合户外运动旅游的小巧型旅行家望远镜,出海远洋捕捞渔业、航海军舰的设计出舰队司令、领航者系列,适合部队队员们行军勘察的陆战之星,也是热卖系列,也有适合夜晚观看的夜鹰系列望远镜。

可以说视得乐望远镜系列已经深入到各个领域,产品受到广泛信赖。

射电望远镜FAST调研报告样本

500m口径射电望远镜FAST调研报告摘要随着射电天文学发展,高敏捷度大口径射电望远镜成为射电观测重要设备. 国内正在建设中500m口径球面射电望远镜(FAST)将成为世界上最大、最敏捷单口径射电望远镜。

本文详细简介了FAST 状况,并对其也许应用方向做出了设想与展望。

核心词射电天文;单口径射电望远镜;FAST1 FAST简介1.1 FAST工程提出1931年,美国贝尔实验室央斯基用天线阵接受到了来自银河系中心无线电波。

随后美国人格罗特·雷伯在自家后院建造了世界上第一架专门用于天文观测射电望远镜,其本体为口径9.5米天线,依托这架射电望远镜,雷伯在1939年接受到了来自银河系中心无线电波,并且依照观测成果绘制了第一张射电天图,射电天文学从此诞生。

射电天文学诞生,为以光学为老式天文学翻开了新一页。

在之后70年中,射电望远镜极大地推动天文学发展。

20世纪60年代天文学获得了四项非常重要发现:脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射、星际有机分子都与射电望远镜关于。

FAST全称为Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope,即500m口径球面射电望远镜。

1993年国际无线电联大会上,涉及中华人民共和国在内10个国家天文学家提出建造巨型望远镜筹划,渴望在电波环境彻底毁坏前,回溯原初宇宙,解答宇宙学提出众多难题。

在这一科学原动力驱使下,各国研究团队开始了新一代巨型射电望远镜工程概念研究,筹建大口径射电望远镜以抢占制高点。

自1994年起通过持续不断地摸索,中华人民共和国天文学家提出在贵州喀斯特洼地中建造500m口径球面射电望远镜FAST建议和工程方案,以期实现射电望远镜在中华人民共和国跨越式发展[1]。

1.2 FAST系统简介FAST 为一架口径达500m单口径射电望远镜,其运用贵州已有喀斯特洼坑为台址,反射面能积极变形为。

与国际已有巨型单口径射电望远镜相比,有3项重要特色(1)运用贵州天然喀斯特洼坑作为望远镜台址;(2)洼坑内铺设直径为500m球冠状积极反射面,观测中通过积极控制在观测方向形成300m 口径瞬时抛物面,将电磁波汇聚在焦点上,实现了用老式望远镜接受技术进行宽频带观测;(3)采用轻型索拖动机构和并联机器人,实现接受机高精度定位和跟踪。

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