天文望远镜如何瞄准极轴

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教你如何使用天文望远镜赤道仪

教你如何使用天文望远镜赤道仪

教你如何使用天文望远镜赤道仪
教你如何使用天文望远镜赤道仪
教你如何使用天文望远镜赤道仪
1、确定你站的位置的北极星方向,可以使用指南针确定。

注意的是指南针有偏磁的现象确定的北极星位置是有点偏的,所以在实际过程中多错开一点位置来。

把赤道仪的赤经轴对准北极星的方向,如果是南半球那对着相反的方向。

这样就和地球的自转轴平行了,这样我们就克服了地球自转了。

我们只要转动一个轴(赤经)就可以很方便的跟踪星体了。

2、寻星,我们通过移动经轴和纬轴把你想要观测的星体找到进入我们的视场范围内。

这个时候要用低倍目镜寻找更快。

3、追踪星体,启动赤经轴上的马达,这时马达的'工作使赤道仪沿着赤经轴心,按照地球自转的速度—24小时一周—来进行转动)。

这样,就可以跟踪我们想要观看的天体了。

这时,你可以换上倍率比较高的目镜进行更为细致的观看,同样可以用上望远镜轻松的拍摄到美丽的星空图片了。

4、检查调整,在观察星体的时候如果发现星点有尾影现象,则说明赤道仪没有调整好,需要从新检查!
赤道仪原理
要知道赤道仪如何使用那么必须要知道它的原理。

我们在在观星的时候,有点常识的人都知道我们是站在地球上,地球对应着你观察的星体都是在运动的。

地球在自转,观察的星体也在围绕着一个中心在转。

两个物体都在动时我们是很难追踪到他的。

那我们该怎么办呢。

第一、我们要克服地球本身的自转,抵消掉自转,就等于地球是相对静止的。

第二、在根据观察星体的运动轨迹进行追踪。

天文望远镜的使用

天文望远镜的使用

天文望远镜的使用1、按说明书安装好天文望远镜。

(1)展开三脚架,调整高度。

(2)赤道仪本体与三脚架台连结。

(3)安装重锤杆和镜筒环。

(4)旋紧赤经、赤纬固定钮,安装镜筒和重锤。

(5)赤经、赤纬轴平衡。

调整重锤位置及数量平衡赤经轴,松开镜筒环调整镜筒位置平衡赤纬轴。

两轴平衡很重要,否则轻则影响跟踪精度,重则可能损坏赤道仪内的齿轮部件。

(6)连接跟踪马达控制器、电源。

(7)对极轴。

对于一般的目视观测,调整极轴水平、仰角位置,将北极星放入极轴,望远镜就可以认为是对好极轴了。

使用时,先松开赤经、赤纬固定钮,将望远镜对准目标,再旋紧固定钮,然后依靠赤经、赤纬微调旋钮或控制器微动按钮进行位置微调即可。

此外,望远镜架设好之后,还要调整寻星镜与主镜同轴。

(1)主镜装上低倍目镜,对准远处目标(例如楼房、水塔、树等)将其调整至视野中央。

(2)调整寻星镜支架上的固定螺丝(通常是3颗)使主镜所对准的目标也位于寻星镜十字丝交叉处。

(3)检查主镜视场,若目标有偏移,重新调整至视场中央,再调整寻星镜。

重复上述过程直到主镜与寻星镜视场中心重合无偏移。

主镜与寻星镜处于同轴状态后,寻找天体目标就很方便了。

先通过寻星镜,调整望远镜对准目标所在的大致方向,再通过微调将天体目标导入目镜视场。

2、注意事项A、任何情况下,先用寻星镜寻找物体,因为寻星镜的视角更大,这样可以极大加快您的粗调的速度。

B、一般情况下,先装低倍目镜,在逐渐提高您所需要的倍数,当您换目镜时要进行必要的调焦。

C、不要被您看到的上下、左右颠倒的图像所困扰,对天文望远镜来说这是一个正常情况。

3、有效观察须知如果望远镜第一次拿到户外置于比室内温度低的空气中,须过几分钟再使用它---因为温差会使透镜蒙上雾气。

15-20分钟后这个现象会消失。

如果您的眼睑或手指触到目镜,要用不起毛的布轻轻的擦拭目镜,以防出现模糊图像。

大约需要30分钟您的瞳孔才能放大适应黑暗,因而夜间使用望远镜,在半个小时后您能看见暗得多的天体。

星特朗omni xlt 系列天文望远镜用户手册说明书

星特朗omni xlt 系列天文望远镜用户手册说明书

O m n i X L T系列天文望远镜用户手册Omni XLT 102Omni XLT 102EDOmni XLT 120Omni XLT127Omni XLT 150ROmni XLT 150目录简介 (02)Omni XLT 结构图 (03)组装Omni XLT系列望远镜 (06)天文望远镜基础 (11)天文学基础 (14)天体观测 (18)望远镜维护 (21)附录 A - 技术规格 (26)附录B – 星图 (27)01恭喜您购买了 Omni XLT 系列天文望远镜!Omni XLT 系列望远镜有以下几个不同型号:102 毫米折射式望远镜, 102 毫米 ED 折射式望远镜, 120 毫米折射式望远镜, 150 毫米 折射式望远镜, 150 毫米牛顿式反射望远镜, 127 毫米施密特-卡塞格林式望远镜。

Omni 系列天文望远镜采用优质制造材料来保证它的稳定性及耐久性。

所有这些将使得您以很小的维护成本换来一生的快乐。

并且,您的星特朗天文望远镜会伴随着您对天文的兴趣增长而同步增长。

这个手册涵盖了 Omni XLT 的所有不同型号。

无论您目前的天文观测水平的高低,Omni XLT 系列望远镜都会向您和您的朋友展示宇宙中的奇妙景象。

Omni XLT 系列天文望远镜的一些主要特征如下:•手工精选的光学玻璃配合纯手工加工的镜片,为您提供优质的成像。

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•赤道仪双轴均内置滚珠轴承,保证跟踪平滑顺畅。

它还拥有许多其它高性能特征!Omni XLT的豪华特性结合星特朗的传奇般的光学标准提供给业余天文爱好者一款目前市场上精致且容易使用的望远镜。

在您着手观测整个宇宙之前,请花一些时间阅读这本说明书。

您可能需要花几个观测时段来熟悉您的望远镜,因此在完全掌握望远镜的操作之前,请把说明书带在身上。

本说明书给出了使用中每个步骤的详细信息以及所需的参考资料和帮助提示,从而保证您的观测体验简单而愉快。

急问NEQ6PRO对极轴的问题

急问NEQ6PRO对极轴的问题

急问NEQ6PRO对极轴的问题
根据以下所阐述的步骤来确定好极星镜分划板的方向。

1、旋松并旋转赤经轴,直至分划板图表显示在底部的北极星位置指针处。

(也就是说:指向6点钟的位置-参见图h-2)。

重新制紧赤经轴。

2、通过拧松固定螺钉来旋松赤经刻度盘,然后再
旋转刻度盘,使得刻度盘指针指向零。

不要围绕赤经轴旋转托架,只要旋转并移动赤经刻度盘便可。

当一切就绪时,请锁紧固定螺钉。

3、现在请旋松赤经轴,并旋转托架,使得度盘指针指向1小时0分。

如果您处在北半球请使用顶端的度盘,如果您处在南半球请使用底部的度盘。

锁紧赤经轴。

4、旋转日期/经度盘,使得日期度盘的指针指向10月10日(也就是说:第10个月的第10天)。

5、旋松赤经轴,并将其旋转一圈,使赤经度盘上的指针再一次指向零。

6、使用小平头起子旋松标记环上的固定螺钉。

旋转标记环,使得日期度盘上的指针对准10月10日。

锁紧固定螺钉,以使标记环固定到位。

上面红色字的是说明书原话,前面的都没问题,关于最后的第6小点,这段话我觉得很不好理解,用起子旋松标记环上的螺钉,这没问题,旋转标记环(lndex Marker Ring),也没问题,但旋转标记环的时候日期度盘(Date scale)是不会转的啊,所以我这里就不太明白在旋转标记环的同时怎样使得日期度盘上的指针对准10月10日了,之后又是锁紧标记环了。

不知道是我更解不了还是说明书有误说得不清楚,哪位对这赤道仪熟悉的麻烦教我一下,先谢了,下面上个赤道仪的图。

信达EQ6PRO赤道仪极轴镜校正及使用方法

信达EQ6PRO赤道仪极轴镜校正及使用方法

信达EQ6PRO⾚道仪极轴镜校正及使⽤⽅法信达 EQ6 PRO ⾚道仪极轴镜校正及使⽤⽅法油⼦=游⼦⽬前国内很多同好都购买了信达的 EQ6 PRO ⾚道仪,该⾚道仪⽆论从做⼯以及精度都是不错的,性价⽐极⾼。

因此在国外也⾮常流⾏,国外同好⽤该款⾚道仪及 1000mm 以上焦距拍摄的深空照⽚也不在少数,说明了该⾚道仪的精度和可靠性都是很好的。

我近来也忍不住购买了⼀台,使⽤了半年后,发现了⼀些⼩的细节上,信达公司还有待改进,譬如⼤家最关⼼的极轴镜的校正问题,以及如何使⽤该极轴镜精确对极轴的问题。

虽然信达公司的⾚道仪说明书上也有对这两个过程进⾏了说明,但是我发现⾥⾯有很多问题,甚⾄错误。

我花费了⼤量的时间才找出了错误,并予以解决,因此这⾥将这些⽅法写出来与⼤家共享。

该⾚道仪的极轴镜结构较为特殊。

即校正极轴镜与⾚道仪RA同轴的过程并⾮直接调节极轴镜的位置,因为极轴镜在出⼚前已经与⾚道仪的 RA 轴固定在⼀起,⽽是通过调节带有⼗字丝以及北极星位置的分划板来达到校正极轴镜与 RA 轴同轴的⽬的(说明:这⾥为了叙述⽅便以及符合⼤家以往使⽤ GP 族⾚道仪的习惯,这⾥我仍然将调节 EQ6 极轴镜分划板来校正同轴的这个过程称之为校正极轴镜)。

下⾯我就将整个过程叙述如下,由于本⼈⽐较懒,所以只能最关键的部分加以详细说EQ6 PRO第⼀步,校正极轴镜(即校正内部的⼗字丝中⼼)与⾚道仪 RA 轴同轴将⾚道仪主体的仰⾓调节到将近⽔平的位置,通过极轴镜观测,将⼗字丝中⼼对准远处景物上某个⼩的点状物体,旋转⾚道仪 RA 轴 180 度后,看是否⼗字丝中⼼是否仍然和点状物体重合,如果已经不重合,请按照图⼀,调节固定分划板的 3 个螺丝来改变分划板的位置,重复上述步骤,直到⼗字丝中⼼和点状物体在旋转 RA 轴 180 度后依然重合,该过程就不累述。

需要说明的是,在调节分划板的 3 颗固定螺丝时⼀定要⾮常⼩⼼,每次调节的幅度⼀定要⼩,否组分划板会成内部的卡槽中脱落。

维可达天文望远镜使用说明

维可达天文望远镜使用说明

维可达天文望远镜使用说明一、如何调试寻星镜1、白天,先将主镜筒对准远处的一个目标(约500米远),如烟囱、空调室外机等。

装上低倍率目镜(如20MM目镜)寻找目标。

将镜筒大致对准目标后,调节焦距系统直到目标清晰,并使之处于主镜中心点,然后将脚架全部锁紧。

2、小心调整寻星镜上的三个螺丝,将主镜看到的目标调到寻星镜的十字架中心。

3、更换高倍率目镜(如10MM目镜),重复上述的步骤。

调试时,主镜里的目标始终控制在寻星镜的十字架中心。

寻星镜调准后,千万不要动它。

观测月亮,尽量选择在“弯月”,这时能更清晰的看到环形山、月海等。

二、赤道仪的简介和调整(一)赤道仪简介赤道仪有三个轴:1、地平轴。

垂直于地平面,下端与三脚架台连接,上端与极轴连接,有地平高度刻度盘。

绕地平轴旋转可调整望远镜的地平方位角。

2、极轴(赤经轴)。

一端与地平轴相连,上下扳动极轴可调整地平高度角。

另一端与赤纬轴成90º角连接,装有时角度盘,用于望远镜指向的时角(赤经)调整。

3、赤纬轴。

与极轴成90º相连,上端与主镜筒成90º相连,以保证镜筒与极轴平行。

下端连接平衡锤,装有赤纬度盘,用于望远镜指向的赤纬度调整。

(二)赤道仪的调整极轴调整。

使望远镜极轴和地球自转轴平行,指向北天极。

1、主镜与赤道仪、三角架连接好,把将有“N”标志的一条腿摆在正北方。

调整三角架高度,使三角架台水平。

2、松开极轴(赤经轴)螺钉,把主镜旋转到左边或右边。

松开平衡锤螺钉,移动平衡锤,使望远镜与锤平衡。

把望远镜旋回上方,制紧螺钉。

3、松开地平螺钉,转动赤道仪,使极轴(望远镜)指向北方(指南针定向),制紧螺钉。

4、松开极轴与地平轴连接螺钉,上下扳动极轴,使指针对准观测地点的地理纬度,制紧螺钉。

5、松开赤纬轴螺钉,转动望远镜使其与极轴平行(亦即与当地经线圈平行),制紧螺钉。

6、从望远镜(或调好光轴的寻星镜)中观看北极星是否在视场中央,如有偏差,则需对极轴的地平方位角,地平高度角作精细调整,直至北极星在视场中央不再移动。

天文望远镜原理及使用

天文望远镜原理及使用

天⽂望远镜原理及使⽤天⽂望远镜原理及使⽤天⽂学家使⽤天⽂望远镜, 发现了好多好多的天⽂奥妙, 天⽂望远镜有那⼏种? 所谓的⽜顿望远镜是什么样的望远镜? 如何使⽤天⽂望远镜? 这些都是我们想知道和了解的, 并且使⽤天⽂望远镜来看星星, 做个业余的天⽂学家.为什么要⽤望远镜看星星呢?我们⼈类使⽤眼睛直接看星星, 在最好的环境下, 仅能看到约6 等的星星, ⽽且通常是恒星, ⾄于星云星团星系 ,⼤都看不到. 为什么仅能看到6 等的星星呢? 那是因为我们⼈类的眼睛不够⼤, 感亮度略差,能⼒有限所致.天⽂望远镜的⾯积⽐⼈类眼睛的瞳孔⼤太多了, 它能帮助我们收集更多的星光, 并将星体放⼤, 藉此看到星星更细的构造, 研究星星, 以解开宇宙之谜.天⽂望远镜种类1. 折射式天⽂望远镜最早期的天⽂望远镜是折射式, 它由简单的透镜所组成, 以今天的眼光来看, 质量是很差的, 但它却帮助伽利略看到了⼟星的光环, ⽊星的四⼤卫星, 以及银河的星光是由⽆数的星星所组成的天⽂发现.经过不断的改良与进步, 折射式天⽂望远镜的物镜, 已由早先的单镜⽚, 进步到双镜⽚, 乃⾄于⼏乎全消⾊差的三镜⽚式复合透镜, 品质⼤⼤的提⾼, 看星星也不再有彩⾊的影像存在. ⽬前最流⾏的折射式天⽂望远镜, ⼝径是6 公分到20公分, ⽽全世界最⼤的折射望远镜⼝径有101 公分2. 反射式天⽂望远镜著名的物理学家⽜顿先⽣, 发明了反射式望远镜, 它的构造简单, 主要是由底部的⼀⾯反射镜和另⼀组次镜所组成. 由于反射镜⽚研磨容易, 光线⼜不通过镜⽚内部, 价钱⽐同⼝径的折射镜⽚便宜好多,所以成为天⽂望远镜的主流. 现在⼀般⼈常使⽤的⼤⼩, 约为10到40公分之间, ⽽现在世界上最⼤的⼀台, 有效⼝径⾼达10公尺, 它是由 36⽚镜⽚所组成.3. 折反射式天⽂望远镜折反射式天⽂望远镜是在镜筒前端装上⼀⽚修正镜, 再加上反射镜和次镜所组成. 它具有⼝径⼤, 焦距长, 筒⾝短的优点.望远镜的性能:1. 倍率:透过天⽂望远镜看地上的风景或⽉亮, 物体好像变的好近了, 同时也可以看见⽉亮表⾯许许多多的坑洞, 这是因为望远镜有放⼤的功能.望远镜的倍率是如何计算的呢 ?倍率是由物镜的焦距除以⽬镜的焦距, 以下列表⽰物镜的焦距焦距 = ──────────⽬镜的焦距在倍率的计算中, 通常物镜的焦距是固定的, ⽽变换不同的⽬镜, 就可以使⽤多种不同的倍率观测星星. 放⼤倍率越⼤, 看到的范围就越⼩.2. 集光⼒望远镜的另外⼀个重要的性能是集光⼒. 集光⼒是表⽰望远镜收集光线的能⼒. 聚光能⼒的⼤⼩, 是由天⽂望远镜的⼝径⼤⼩来决定,⼝俓越⼤, 集光能⼒就越强, 可以看到更暗的星星 .3. 解析⼒解析⼒是分辨物体清楚与否的能⼒, 它跟⼝径⼤⼩有关. 望远镜的⼝径越⼤, 解析⼒就越好.4. 极限星等:星等越⼤, 代表星星越暗, ⼀台天⽂望远镜能看到多暗的星星是有⼀定的限制, 所以每台天⽂望远镜, 都有这⼀台望远镜的极限星等.譬如说, ⼀台望远镜只能看到13等的星星, 它就看不到15等的星星. . 望远镜结构主镜筒:主镜筒是观测星星的主⾓, 借着更换不同的⽬镜, 我们可以尽情的将星星看个够.寻星镜:主镜筒通常都以数⼗倍以上的倍率观测星体. 在找星星时, 如果使⽤数⼗倍来找, 因为视野⼩ ,要⽤主镜筒将星星找出来, 可没那么简单, 因此我们就使⽤⼀⽀只有放⼤数倍的⼩望远镜, 利⽤它具有较⼤视野的功能, 先将要观测的星星位置找出来, 如此就可以在主镜筒,以中低倍率直接观测到该星星.⽬镜 :如果⼀部天⽂望远镜缺少了⽬镜, 就没有办法看星星. ⽬镜的功⽤在于放⼤之⽤. 通常⼀部望远镜都要配备低, 中和⾼倍率三种⽬镜.⾚道仪 :⾚道仪是⼀种可以跟踪星星, 长时间观测星星的装置. ⾚道仪有许多种形式, 我们经常看到的是德国式的⾚道仪 .⾚道仪分成⾚经轴和⾚纬轴, 其中重要的是⾚经轴. 在使⽤上, 必须先将⾚经轴轴⼼对准天球北极点, 当找到星星之后 ,开启追踪马达, 锁住离合器, 即可追踪星星. 为了⽅便⾚经轴对准北极星, 在⾚经轴中⼼装置了⼀⽀⼩望远镜, 叫做极轴望远镜.在⾚经和⾚纬轴上, 有⼤和⼩微调, 它们的功⽤是在于找辅助找星星之⽤.追踪马达 :⾚经追踪马达可以驱动⾚经轴, 以跟地球⾃转相同的⾓速度逆向转动, 跟踪星星, 将星体长时间保持在视野中观测. 此外 ,也可以利⽤较快的速度寻找欲观测的星星 ,以及增减速来做天⽂摄影的功能.⾚纬追踪马达的功⽤是当观测中的星体偏离视野中⼼, 寻找星体和天⽂摄影时, 做调整及修正之⽤. ⼀般⾚道仪应有⾚经马达, 若需要长时间的摄影, 就同时需要⾚经和⾚纬马达.三脚架台和脚架:三脚架台是承接⾚道仪和镜筒, 以连接脚架⽤的, 脚架是承载望远镜和⾚道仪, 并且做为⼀种使⽤的⽀柱. ⼩型⾚道仪通常使⽤三脚架 , 较重的⾚道仪, 则为单柱脚.⾚道仪控制盒和电源:⾚道仪要能运转, 就必须要使⽤电源, 驱动追踪马达⼯作. ⼀般可携带型式的⾚道仪, 都要购置⼲电池或蓄电池, 适合野外⼭区的使⽤ . ⾚道仪的控制盒设计有许多种功能, 如此才能观测星体, 寻找星体和从事天⽂摄影等的需求.天⽂望远镜的使⽤:天⽂望远镜应该如何使⽤呢? 以下为⼀参考的步骤.1. 配合要架设的望远镜筒 , 预先调整三脚架的长短⾼度, 使⽬镜座达到某⼀⾼度, 以利观测上的舒适2. 将整部望远镜架设好, 主镜筒装上低倍率⽬镜, 装上控制盒和电源.3. 调整⾚经⾚纬两轴的平衡.4. 将寻星镜和主镜筒光轴调整平⾏.5. 调整⽔平, 利⽤极轴望远镜的功能, 将⾚经轴轴⼼对准北极点.6. 开启追踪马达, 暂时不要锁上离合器.7. 松开⼤微调, 转动望远镜, 利⽤寻星镜, 配合星图, 寻找出要观测的星体, 找到之后, 并锁住⼤微调.8. 观看主镜筒⽬镜中的星体, 利⽤⼩微调将星体移⼊视野中⼼, 随即锁住追踪马达的离合器. 若是因时间差异, 致使星体偏离视野中⼼, 再利⽤控制盒上的按钮, 修正使星体回到视野中⼼.9. 更换不同⽬镜 , 再次调焦 , 以不同倍率, 仔细观测星体.10.想要观测下⼀星体, 松开离合器 , 松开⼤微调钮 .11.重复 7 ─ 9 的步骤, 继续观测其它星体.天⽂望远镜的⼀般保养和保管:1. 不使⽤望远镜时, 应该将望远镜架设起来放置, 不要放置在箱⼦中,以避免长霉菌. 架设后, 要⽤塑料布或套⼦, 将望远镜盖起来, 以防⽌灰尘.2. 若发觉镜筒和⾚道仪等表⾯有明显的灰尘, 可以⽤⼲净的布擦去灰尘.3. 经常使⽤的望远镜, 结合的螺丝容易有松动的现象, 若发觉有此现象 , 可以⾃⼰使⽤⼯具适当的锁紧.4. 若反射镜⽚上沾有太多的灰尘或长霉, 可以将物镜座拆下, 利⽤软⽑的⽔彩笔, 以中性的洗碗精轻轻清洗, 并⼩⼼拭去⽔珠, 再装回镜筒并调整光轴后使⽤.5. 若折射镜⽚灰尘多了, 可以以清洗相机镜头的清洁液 ,仔细轻轻擦去灰尘.6. 若⽬镜镜⽚沾有油质或灰尘, 也可以利⽤清洗相机镜头的清洁液, 轻轻仔细地擦去灰尘和油质.7. 经常使⽤的⾚道仪, 咬合的齿轮若有明显的隙动现象, 可以⾃⼰动⼿修理或送修.8. 控制盒故障, ⾚道仪内部零件松动, 光轴偏斜和镜⽚的擦拭, 都可以送回原购代理商, 请求售后服务.9. 经常注意光轴是否偏斜, 并可⾃⾏调整. 反射镜光轴调整的各个螺丝要锁紧, 以免搬运中受震动⽽偏斜, 折射镜亦同.10.蓄电池应经常保持充⾜的电⼒.11.该有⼲燥剂除湿的部份 ,应使⽤除湿, 并视情况换⼲燥剂.。

2023年天文望远镜使用教程

2023年天文望远镜使用教程
3. 注意事项:在调整焦距和视场时,需要注意以下几点:a.保持望远镜的稳定, 以免造成镜头晃动和观测不清晰。b.注意望远镜和眼睛的距离以达到最佳清晰度。 c.避免把手和手指触碰镜头以免对观测造成干扰和损坏。
03
操作步骤
Operating Steps
打开天文望远镜软件
计算机软件
Computer software
Logo/Company
天文望远镜使用教程
A tutorial on using astronomical telescopes
分享人-沉默之剑 2023/6/17 星期六
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目录
catalog
天文望远镜种类 使用前注意事项 操作步骤
01
ห้องสมุดไป่ตู้
天文望远镜种类
Types of astronomical telescopes
02
使用前注意事项
Precautions before use
电源接口及电压规范
1. 电源接口的种类和规格:天文望远镜的电源接口通常有两种类型,分别是 直流(DC)和交流(AC)接口。同时,不同的望远镜品牌和型号也会有不 同的电源接口规格,如电压和电流等。用户在选购电源时要注意选择与望远 镜相匹配的规格。
操作指引
Operating instructions
软件图标
Software icon
开始菜单
opening menu
菜单栏
menu bar
快捷键
Shortcut keys
望远镜视野
Telescopic field of view
选择观测天体类型
应先确定自己的望远镜类型和口径,不同类型和口径的望远镜适合观测的天体也不尽相 同。一般来说,小口径的望远镜适合观测月球、行星和星云等比较亮的天体,而大口径 的望远镜则更适合观测星系、星团和遥远星光等暗淡的天体。同时,也可以根据自己的 兴趣爱好和观测经验来选择相应的天体类型。
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天文望远镜如何瞄准极轴
对于经常使用天文望远镜的人来说,对极轴是一件比较麻烦的事情,因为看不到北极星,比如被遮挡的时候,一般来说,瞄准北极星是在北半球让望远镜的极轴平行于地球自转轴,对正极点最常用的方法。

但是如果看不到北极星要怎么办呢?今天,38度光为大家介绍一种非常实用的方法——漂移法。

漂移法,是藉由高倍目镜来监看星点在赤纬上的移动,并基于漂移的方向来调整赤道仪极轴的方法。

基于两个观测,需要两个修正:一个是天顶的星用来校准赤道仪的方位角;另一个是接近东方或是西方地平线的星,用来校准赤道仪极轴的仰角。

当监看漂移时,忽略任何东-西向的移动,或是只用赤经修正东-西向的漂移。

重点是不做任何南-北方向的赤纬修正,因为这个南-
北方向(即赤纬的漂移)会指出该把赤道仪往那个方向调整,以达到正精确的极轴校准。

具体步骤:
1.找附近的星校准极轴方位
在漂移法中,约在子午线与天球赤道交接处找一颗星,用高倍暗视野照明十字线目镜监看导星状况。

此处的赤纬偏移会指示出赤道仪在方位角校准的准确度。

子午线是一个想象的线,它是从北边的地平在线的一点,穿越头顶上的天顶,然后到达南方地平在线的一个点。

子午线的线是一条赤经的线。

所有赤经的线都是南北向的,但只有子午线是唯一穿越天顶的一条线。

赤经是相当于地球上的经线。

赤纬相当于地球的地理纬度,纬度是从距赤道北或南的角距离。

十字线目镜首先必须校正好东-西方与南-北方向。

用控制器以高速转动马达让星点移动,并转动目镜,直到星点的移动与目镜中的十字线其中一个平行,然后用以上所叙的目镜里的方向判断方法,注意漂移的方向。

高倍率的目镜会在短时间内,比低倍率的目镜,会在短时间内指示出任何漂移,故用来监视漂移的倍率越高越好。

把星点放在导星目镜中的十字线,并把十字线的左右方向与赤经方向平行,如此星点因着极轴的误差而会偏向北或南,我们就监控这个漂移即可。

星点必须观察5-10分钟,但是若极轴本身的误差就很大时,在开始作漂移法的过程中,在短时间内就可以察觉到漂移。

最后,将星点移回目镜视野中央,再重复以上的步骤,直到5分钟后,星点没有任何南北方向的偏移为止。

2.修正极轴高度
此时找一颗在东方高于地平在线约15-20度的星星,位于天球赤道与距离天球赤道北边20度附近的星星。

如果你有一个较宽广视野的地平面,你甚至就不用改变你用来校准方位角星星的赤纬度,就简单的转动赤经,然后找一颗位于东方地平面某处的星星。

再一次校准十字线目镜的东西与南北方向,并且将星星放在东西方向,并观察偏向南或北方的移动。

再次将星星导入视野中央并观察它的漂移,重复此步骤直到5分钟内都没有任何的漂移。

在完成用子午线附近的星星与水平线附近的星星检验完极轴后,就再度回到子午线附近的星星再检验一次。

注意:①如果东方与西方地平线被景物遮住,也是可以藉由与北极星距离正东或正西方10-20度的星星做高度的调整。

②太接近于地平线的星星将会因着不同的大气折射与不良视相,而对极轴校准有不良的影响。

③在西方地平线的星星也可以使用,但是以下所给的方向就必须反向。

本文来自望远镜网。

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