小间隔角度 (θ) 等于一个常数乘以光的波长, 再除以望远镜直径。公式中的常数决定于能接受两个物体之间光照强度下降多少,一个广为接受的标准是瑞利极限。这个极限下,强度衰减约为26%。如果采用瑞利极限作标准, 常数K就等于1.22。我们尝试进行一个计算,如果望远镜直径 200mm,而且观测的是可见光谱, 波长就大概是0.5 μm,那么分离角大概是 3x10^-6 弧度,这真的非常小。明白了这个理论,我们再来看看它的实际应用:接下来会比较几个星体在不同望远镜下的观测结果。
这些望远镜的体型相对较小,比起那些大家伙更便于携带,价格也更低。市场上有一些品质相当不错的小型望远镜,价格在1000~3000元不等,不过折射望远镜的价格范围上限会超过3000元。小型望远镜很适合观测月球、土星环以及寻找木星的微弱可见光。观测者通过小型望远镜较大一端可以简单观测到木星云带纹以及火星表面情况。要是选择反射望远镜你可以考虑带三脚架的牛顿式望远镜或者高人气的杜布森望远镜,杜布森望远镜底座低,它不需要三脚架,而是依靠类似于盒子的可旋底座支撑。太阳是人类天文观测的重要观察对象,以裸眼观测太阳。
目镜镜片结构目镜是眼睛观看去的镜片,上图为较为简单的目镜设计,实际现代望远镜使用了更多的镜片,主要目的是增长出瞳距离(舒适)和追求更大的表观视场。注意一般使用望远镜时,有可能视场中心合焦了但是边缘没有,或者边缘合焦了中心却没有。这种情况就属于像差的一种,需要引入平场镜来解决这个问题,平场镜通常位于目镜端,它的加入可以让整个视场又平又清晰。
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