年代:西汉时期
作用:浑天仪是浑仪和浑象的总称。浑仪是测量天体球面坐标的一种仪器,而浑象是古代用来演示天象的仪表。
现存位置:南京紫金山天文台
年代:元代
作用:测量天体位置。简仪的结构和使用上都比浑仪简单,而且除北极星附近以外,整个天空一览无余,故称简仪。
现存位置:南京紫金山天文台
年代:元朝
作用:采用直接投影方法的观测仪器,非常直观、方便。
现存位置:河南省登封市告成镇北观星台
年代:春秋时期
作用:是观测日影记时的仪器,主要是根据日影的位置,以指定当时的时辰或刻数,是我国古代较为普遍使用的计时仪器。
现存位置:国家博物馆
年代:公元前20世纪
作用:是度量日影长度的一种天文仪器,由“圭”和“表”两个部件组成。
年代:清朝
作用:古称“浑象”,是我国古代一种用于演示天象的仪器。
现存位置:北京市西城区西直门外大街138号
年代:清朝
作用:又叫六分仪或距度仪,主要用它来测定天体之间六十度以内的角距离和日、月的角直径。
现存位置:北京市西城区西直门外大街138号
年代:清朝
作用:天文学家通常利用象限仪测量太阳和行星的子午线高度,进而确定纬度、黄道倾斜角和观测地点的恒星坐标。
现存位置:北京市西城区西直门外大街138号
年代:清朝
作用:主要用来侦测太阳时和天体的赤经、赤纬。
现存位置:北京市西城区西直门外大街138号
年代:清朝
作用:主要用于测量天体的黄道经度和纬度以及测定二十四节气。
现存位置:北京市西城区西直门外大街138号
年代:清朝
作用:主要由地平圈、象限环、立柱、窥镜四部分构成,用于测量天体的地平坐标。
现存位置:北京市西城区西直门外大街138号
年代:清朝
作用:观测时,使待测天体与横表两端的线,和中心垂直在一个平面上,就可定出地平经度。
现存位置:北京市西城区西直门外大街138号
年代:清代
作用:是清代制造的八件大型铜铸天文仪器之一,也是我国古代重要的天文观测仪器。主要用以测定天体的赤经差、赤纬和真太阳时。
现存位置:北京古观象台
年代:北宋
作用:以漏刻水力驱动的,集天文观测、天文演示和报时系统为一体的大型自动化天文仪器。
现存位置:中国历史博物馆
星特朗、博冠等牌子后缀带EQ的基本是入门级别的望远镜,价格500-2000元,可以看看月亮,木星,土星等,但口径小,导致不能很好的观测星云、星系等深空天体,比较适合初学入门者。
信达小黑、天狼画师、米德NG90等望远镜,价格在2000-5000元,光学性能与支架稳定性都还不错,一般都带自动寻星功能,适合有点经济条件的业余天文爱好者。
星特朗C8、8SE、信达SC8、16寸DOB等望远镜,价格就比较贵了,多在万元以上,是观测行星、星云等深空天体的利器,适合发烧级、专业级天文爱好者、工作者。
天文望远镜的效能除了大部份受物镜或主镜影响之外,目镜(EYEPIECE)也不可以忽视。选用适当的目镜能够尽量发挥望远镜的性能。
以平行平面玻璃或合成树脂制底片,用金属蒸发电镀的滤光板装在物镜、反射镜筒或施密特.卡赛格林的补正板前,作为减光之用。可任意用大口径观察也不会伤害眼睛,但是要注意滤光板上有割伤时不能使用。
配合适当颜色的滤光镜进行行星观察,可以增加行星表面的反差,令我们看到更多表面细节。而观察月球时,中密度滤光镜能减少月面的光度,令我们可以舒服地进行观察。
将巴洛镜置于物镜与目镜之间,可以将放大倍率加大。通常的巴洛镜都将物镜焦距增加2倍或3倍,高达到5倍。这是一种方便的配件,但平价的巴洛镜可能会影响像质素。
天顶棱镜就是利用一个棱镜(PRISM)将望远镜光轴反射9 0度方便观测。较为大型的望远镜会探用反射镜面,一来较轻,二来质素较棱镜为佳。
是用来方便观测者找寻所要观测天体时用的低倍小型望远镜,首先当然须要将望远镜与寻星镜的光轴调较到互相平行,而寻星镜目镜均付有十字线方便瞄准之用。
是可把镜筒向水平和上下两个方向自由自在移动的型式。构造和用法都很简单,只是对因日周运动而移动的星星之追踪比较困难,顶操作两支微动杆,否则星星会由视野中跑掉。
追踪因日周运动而移动的天体,简单的方法是使用赤道仪式台架,确实比经纬仪方便得多。
镜面直径长达10.4米,由36个定制的镜面六角形组件构成,安装需要精确至1毫米范围。这家伙的建立,可以说是烧钱也不为过,早期投资高达1.75亿美元。
坐落于夏威夷莫纳克亚山顶,是两个完全一样的望远镜,它们分别是由36块镜面六角形组件构成,整体镜面直径为10米,每块镜面口径均为1.8米,而厚度仅为10厘米,通过主动光学支撑系统,使镜面保持极高的精度。
它是由91块镜面六角形组件构成,整体镜面实际有效直径为10米。望远镜能够探测到月球距离如同烛光的微弱光线,该望远镜于2005年首次投入使用。
它是由91块镜面六角形组件构成,每块镜面直径为1米,由小型计算机控制电动机进行持续性排序。整体镜面直径可达到11米,实际可用的仅有9.2米。
大型双筒望远镜简称LBT,它是由两个紧紧相邻的8.4直径望远镜构成,它们可以分离工作,当合并工作时就像一个单一、更大型的望远镜。
该望远镜的直径为8.2米,这是一台光学/视觉红外线望远镜,它有三个特点:一、镜面薄,通过主动光学和自适应光学获得较高的成像质量;二、可实现高精度跟踪;三、采用圆柱形观测室,自动控制通风和空气过滤器,使热流的排除达到最佳条件。
坐落于智利塞罗-帕拉纳山上,由4个8.2米直径望远镜构成,每一个均可单独操作,或者形成一个甚大望远镜干涉仪。这种联合式天文学观测能探测到比人体肉眼可见光暗40亿倍的宇宙光线。
位于北半球的望远镜与夏威夷莫纳克亚山的其他望远镜协同操作,位于南半球的望远镜坐落于智利塞罗-帕拉纳山上。将望远镜分别放置在两个半球,便于进行全天候系统观测。
位于美国亚利桑那州图森市霍普金斯山上,是一个艺术级建筑,它并不具备传统天文台的圆顶结构,但这种独特外形使得天文台的墙壁、顶部与望远镜有机地结合在一起,能够很快地将望远镜冷却下来,进而提高了观测效率。
两个望远镜相隔200英尺,坐落于智利阿塔卡马沙漠的高处。望远镜的6.5米直径镜面漂浮在高压油薄膜上,其摩擦力很小,就连小孩都能够推动这个150吨的望远镜。
其核心部分为镜片,必须采用专业的减光片或减光膜。减光片有镀金属膜、聚碳酸酯、聚酯纤维软片等材料。理想的太阳减光片最大透射率为0.0032%(十万分之三),同时应有效过滤紫外线和红外线等。
材料:剪刀1把,双面胶若干,铜板纸1张,软盘1张,铅笔1支
①把软盘拆开后 用剪刀剪成三等份;
②纸张对折后备用;
③用铅笔画出20mm*38mm长方形2个2个长方形中间间距30mm;
④用剪刀扣出内部,在里面贴上一圈双面胶 四个窗口周围都要贴;
⑤然后把软盘内拆下的东西贴上去;这里有个窍门,先撕去一边的双面胶,把盘片放在没有撕去双面胶的一边,保正窗口全覆盖,修剪多余部分后再粘上去;
⑥撕去另一边的双面胶后 把两边压紧;
⑦适当修剪四周 以利于美观。
一般都要十块左右。
计算指定地点指定时间的天文现象。虚拟天文馆算是天文爱好者比较常用的工具,是一个在电脑使用的天文现象的模拟器,我们可以在里面调整时间地点,然后根据方位预测或者计算当天的天文现象,比方说你有一个天文望远镜,你已经看过月亮,你想找一天看土星木星,但我们如何知道我们所在地这几天有没有土星木星呢?虚拟天文馆就能做到。
如果说虚拟天文馆是出发之前预测用的软件,那么这个星图就是用来参照现场天文情况,这个是一个在手机上的应用,苹果安卓都有得下载,下载后只需要更新一下gps,打开自动AR模式,你就能直接使用手机对着天看你头顶得那颗星或者星座。
4D模拟宇宙软件。严格意义来说,它算是一个游戏,是在Steam上的一个叫做《SpaceEngine》。这个游戏是俄罗斯的一个天文学家以及程序员结合海量天文真实数据制作的一个天文模拟器,可以说是虚拟天文馆的4D版,因为它具备3D模拟空间以及VR模式,我们可以以第一或者第三人称在宇宙中遨游。我们不但能看到行星的一些细节,还能看到一些行星的数据。
直观且信息丰富,SkyView可让您轻松开始观星;无需Wi-Fi或经验 搜索恒星,星座,行星,星系或卫星,箭头将引导您前进;将您的设备指向天体或星座,然后点击以了解它的名称和关键事实。
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这款美观,专注的工具适合那些希望与月亮保持一致的人;从你所处的位置来观察月球,可以使用3D视角旋转或根据时间移动;获得每日升起和降落时间,相位,轨道数据,新月角度和能见度百分比。