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發布時間:2021-08-02 18:04  
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戰后,反射式望遠鏡在天文觀測中發展很快,1950年在帕洛瑪山上安裝了一臺直徑5.08米的海爾(Hale)反射式望遠鏡。
1969年,在前蘇聯高加索北部的帕斯土霍夫山上安裝了直徑6米的反射鏡。
1990年,NASA將哈勃太空望遠鏡送入軌道,然而,由于鏡面故障,直到1993年宇航員完成太空修復并更換了透鏡后,哈勃望遠鏡才開始發揮作用。由于可以不受地球大氣的干擾,哈勃望遠鏡的圖像清晰度是地球上同類望遠鏡拍下圖像的10倍。

彎月透鏡第二面的中央部分可磨成曲率半徑更長的球面(也可以是一個膠合上去的鏡片)﹐構成具有所需相對口徑的馬克蘇托夫-卡塞格林系統﹐也可直接將彎月鏡中央部分鍍鋁構成馬克蘇托夫-卡塞格林系統。采用新的微處理計時芯片,準確計時,多次投幣計時累加,精密控制,大限度保證系統的穩定與可靠性。馬克蘇托夫望遠鏡的主要優點﹕系統中的所有表面都是球面的﹐容易制造﹔在同樣的口徑和焦距的情況下﹐鏡筒的長度比施密特望遠鏡的短。缺點是﹕和相同的施密特望遠鏡比較﹐視場稍小﹔彎月形透鏡的厚度較大﹐一般約為口徑的1/10﹐對使用的光學玻璃有較高的要求﹐因此﹐限制了口徑的增大。

目前﹐馬克蘇托夫望遠鏡在蘇聯阿巴斯圖馬尼天文臺﹐彎月透鏡口徑為70厘米﹐球面鏡直徑為98厘米﹐焦距為210厘米。
探測天體射電輻射的基本設備。望遠鏡是一種利用透鏡或反射鏡以及其他光學器件觀測遙遠物體的光學儀器。可以測量天體射電的強度、頻譜及偏振等量。通常,由天線、接收機和終端設備3部分構成。天線收集天體的射電輻射,接收機將這些信號加工、轉化成可供記錄、顯示的形式,終端設備把信號記錄下來,并按特定的要求進行某些處理然后顯示出來。表征射電望遠鏡性能的基本指標是空間分辨率和靈敏度,前者反映區分兩個天球上彼此靠近的射電點源的能力,后者反映探測微弱射電源的能力。

“從功能上,天文星可以分為和天文臺級兩種。世界上大的非連續孔徑射電望遠鏡是甚大天線陣,安裝在美國國立射電天文臺。天文望遠鏡是針對特定的科研目標設計建設的,而天文臺級的天文望遠鏡搭載的儀器就比較多,功能更加強大,可涉及的科學研究范圍也更加廣。”HXMT屬于的天文星,規模比天文臺級小。與其他天文星比,HXMT屬于中型天文星。上天後,它將主要承擔對黑洞研究,以及與黑洞有關的,比如中子星的研究。”
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