折射望远镜的优点是焦距长,底片比例尺大,对镜筒弯曲不敏感,最适合于做天体测量方面的工作。但是它总是有残余的色差,同时对紫外、红外波段的辐射吸收很厉害。而巨大的光学玻璃浇制也十分困难,到1897年叶凯士望远镜建成,折射望远镜的发展达到了顶点,此后的这一百年中再也没有更大的折射望远镜出现。这主要是因为从技术上无法铸造出大块完美无缺的玻璃做透镜,并且,由于重力使大尺寸透镜的变形会非常明显,因而丧失明锐的焦点。
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天文望远镜光学类型1. 折射式:使用方便,视野较大,星像明亮,但有色差,会降低分辨率,使用和维护比较方便。2. 反射式:无色差,但彗差和像散较大,使得视野边缘像质变差;常用的有牛顿式反射镜,光学系统简单,同样的价格,能买到的反射镜口径较大,获得较强的集光力。但是,由于需要调节光轴,对于初级天文爱好者使用较为困难;主镜筒开放,与外界空气接触,气流干扰观测,而且容易腐蚀主反射镜的镀膜。3. 折反射式(马卡):综合了折射镜和反射镜的优点:视野大、像质好、镜筒短、携带方便。有施密特-卡塞格林式和马克苏托夫-卡塞格林2种。但是,由于副反射镜挡住了部分入射光线,影响进光。
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天文望远镜分辨率。分辨率是刚好能把两个点区分开的较短距离。望远镜的分辨率大小以极限分辨角来表征。分辨角越小,分辨率越好。根据物理光学理论,入瞳为D的理想光学系统的极限分辨角为φ=1.22λ/D,所以望远镜的入瞳直径(一般是物镜口径)越大,分辨力越好。除了考虑望远镜本身的极限分辨角外,还要注意人眼了极限分辨角(约1度)的限制,望远镜的角放大率要足够大,防止人眼限制了其分辨力。
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