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最主要的是避免大氣的影響。
大氣中空氣的密度不均勻,光線在穿過不同密度的空氣時會折射,這會導致較大的觀測誤差。 而。
在6000公里的高度,軌道接近真空,可以進行更準確和直接的觀測。
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大氣對天文觀測有很大的干擾作用(包括遮擋、折射、散射、濾波等)。研究表明,只有大約30%的光穿過大氣層到達地面。 當你到達青藏高原時,陽光輻射要強得多,這就是原因。
一般來說,天文台盡可能地建在高山上,以減少其影響。 而消除其影響的最完整方法是將望遠鏡放出大氣層。
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地球上的空氣汙染很嚴重,燈光造成的干擾很多。 因此,對地球上天體的觀測肯定不如對太空天體的觀測那麼清晰。 這就是為什麼天文望遠鏡被放置在大氣層之外的原因。
建議大家在網上查一下太空望遠鏡拍攝的**,就知道其中的區別了。
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天文望遠鏡是一種太空望遠鏡,它與普通望遠鏡的區別如下。
1.外觀不同。
天文望遠鏡上一般有兩個鏡管,較大的乙個是主鏡,用於觀察目標; 小的叫尋星器,用來尋找目標,也叫示波器。
普通望遠鏡由兩個大小相等的管子組成。
2.被觀察物體的距離不同。
天文望遠鏡可以觀測地球以外的恆星。
普通望遠鏡只能觀測到稍微近一點的物體。
3.用途不同。
天文望遠鏡主要用於觀測天文變化。
普通望遠鏡一般只用於觀察地面上的物體。
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望遠鏡可以通過幾種方式觀察遠離地球的天體:
光學望遠鏡使用透鏡或透鏡來收集和聚焦遙遠天體反射或發出的可見光,以形成影象進行分析。 例如,哈勃太空望遠鏡。
射電望遠鏡利用碟形天線接收天宇分部發出的電磁波訊號,包括無線電波、微波等。 例如,FAST望遠鏡。
紅外望遠鏡探測天體發出的紅外輻射,可以觀測到一些光學望遠鏡無法探測到的天體。 例如,斯皮策太空望遠鏡。
X射線和伽馬射線望遠鏡觀測高能波段的電磁輻射,以探測高溫和高能物體。 例如,錢德拉X射線天文台。
中國的“天眼”利用數千個小型無線電彈對天體進行干涉觀測,可以達到極高的解像度。
雷射導星技術利用雷射照射高層大氣,作為天文望遠鏡的參考光源,用於校正大氣擾動。
綜上所述,望遠鏡主要利用各種波長的電磁輻射,對距離地球很遠的各種天體進行觀測和成像。 不同的波長可以提供重要的天文資訊。
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由於光在均勻介質中直線傳播,而地球周圍大氣層的分布不均勻,如果將天文望遠鏡放置在大氣層中,光線就會偏轉,而得到的**模糊,因此,為了獲得更清晰的天體**,可以將天文望遠鏡放置在大氣層之外,避免對大氣層的干擾
所以答案是:不受大氣干擾
天文望遠鏡可以作為普通望遠鏡使用。 天文望遠鏡的原理和結構與普通望遠鏡大致相同。 但是,由於天文望遠鏡的放大倍率高,它的視場小,移動不方便,對焦麻煩,所以不適合觀察動態的事物。 >>>More
如果要看得更廣,就需要有焦距大的目鏡,但放大倍率小,否則做不到。 但是,您可以先使用大焦距的目鏡,找到目標,然後再使用小焦距的目鏡。 至於模糊,要麼是焦距問題,要麼是目鏡物鏡的鏡頭不乾淨。