年代:西漢時期
作用:渾天儀是渾儀和渾象的總稱。渾儀是測量天體球面坐標的一種儀器,而渾象是古代用來演示天象的儀表。
現(xiàn)存位置:南京紫金山天文臺
年代:元代
作用:測量天體位置。簡儀的結(jié)構(gòu)和使用上都比渾儀簡單,而且除北極星附近以外,整個天空一覽無余,故稱簡儀。
現(xiàn)存位置:南京紫金山天文臺
年代:元朝
作用:采用直接投影方法的觀測儀器,非常直觀、方便。
現(xiàn)存位置:河南省登封市告成鎮(zhèn)北觀星臺
年代:春秋時期
作用:是觀測日影記時的儀器,主要是根據(jù)日影的位置,以指定當時的時辰或刻數(shù),是我國古代較為普遍使用的計時儀器。
現(xiàn)存位置:國家博物館
年代:公元前20世紀
作用:是度量日影長度的一種天文儀器,由“圭”和“表”兩個部件組成。
年代:清朝
作用:古稱“渾象”,是我國古代一種用于演示天象的儀器。
現(xiàn)存位置:北京市西城區(qū)西直門外大街138號
年代:清朝
作用:又叫六分儀或距度儀,主要用它來測定天體之間六十度以內(nèi)的角距離和日、月的角直徑。
現(xiàn)存位置:北京市西城區(qū)西直門外大街138號
年代:清朝
作用:天文學家通常利用象限儀測量太陽和行星的子午線高度,進而確定緯度、黃道傾斜角和觀測地點的恒星坐標。
現(xiàn)存位置:北京市西城區(qū)西直門外大街138號
年代:清朝
作用:主要用來偵測太陽時和天體的赤經(jīng)、赤緯。
現(xiàn)存位置:北京市西城區(qū)西直門外大街138號
年代:清朝
作用:主要用于測量天體的黃道經(jīng)度和緯度以及測定二十四節(jié)氣。
現(xiàn)存位置:北京市西城區(qū)西直門外大街138號
年代:清朝
作用:主要由地平圈、象限環(huán)、立柱、窺鏡四部分構(gòu)成,用于測量天體的地平坐標。
現(xiàn)存位置:北京市西城區(qū)西直門外大街138號
年代:清朝
作用:觀測時,使待測天體與橫表兩端的線,和中心垂直在一個平面上,就可定出地平經(jīng)度。
現(xiàn)存位置:北京市西城區(qū)西直門外大街138號
年代:清代
作用:是清代制造的八件大型銅鑄天文儀器之一,也是我國古代重要的天文觀測儀器。主要用以測定天體的赤經(jīng)差、赤緯和真太陽時。
現(xiàn)存位置:北京古觀象臺
年代:北宋
作用:以漏刻水力驅(qū)動的,集天文觀測、天文演示和報時系統(tǒng)為一體的大型自動化天文儀器。
現(xiàn)存位置:中國歷史博物館
星特朗、博冠等牌子后綴帶EQ的基本是入門級別的望遠鏡,價格500-2000元,可以看看月亮,木星,土星等,但口徑小,導致不能很好的觀測星云、星系等深空天體,比較適合初學入門者。
信達小黑、天狼畫師、米德NG90等望遠鏡,價格在2000-5000元,光學性能與支架穩(wěn)定性都還不錯,一般都帶自動尋星功能,適合有點經(jīng)濟條件的業(yè)余天文愛好者。
星特朗C8、8SE、信達SC8、16寸DOB等望遠鏡,價格就比較貴了,多在萬元以上,是觀測行星、星云等深空天體的利器,適合發(fā)燒級、專業(yè)級天文愛好者、工作者。
天文望遠鏡的效能除了大部份受物鏡或主鏡影響之外,目鏡(EYEPIECE)也不可以忽視。選用適當?shù)哪跨R能夠盡量發(fā)揮望遠鏡的性能。
以平行平面玻璃或合成樹脂制底片,用金屬蒸發(fā)電鍍的濾光板裝在物鏡、反射鏡筒或施密特.卡賽格林的補正板前,作為減光之用??扇我庥么罂趶接^察也不會傷害眼睛,但是要注意濾光板上有割傷時不能使用。
配合適當顏色的濾光鏡進行行星觀察,可以增加行星表面的反差,令我們看到更多表面細節(jié)。而觀察月球時,中密度濾光鏡能減少月面的光度,令我們可以舒服地進行觀察。
將巴洛鏡置于物鏡與目鏡之間,可以將放大倍率加大。通常的巴洛鏡都將物鏡焦距增加2倍或3倍,高達到5倍。這是一種方便的配件,但平價的巴洛鏡可能會影響像質(zhì)素。
天頂棱鏡就是利用一個棱鏡(PRISM)將望遠鏡光軸反射9 0度方便觀測。較為大型的望遠鏡會探用反射鏡面,一來較輕,二來質(zhì)素較棱鏡為佳。
是用來方便觀測者找尋所要觀測天體時用的低倍小型望遠鏡,首先當然須要將望遠鏡與尋星鏡的光軸調(diào)較到互相平行,而尋星鏡目鏡均付有十字線方便瞄準之用。
是可把鏡筒向水平和上下兩個方向自由自在移動的型式。構(gòu)造和用法都很簡單,只是對因日周運動而移動的星星之追蹤比較困難,頂操作兩支微動桿,否則星星會由視野中跑掉。
追蹤因日周運動而移動的天體,簡單的方法是使用赤道儀式臺架,確實比經(jīng)緯儀方便得多。
鏡面直徑長達10.4米,由36個定制的鏡面六角形組件構(gòu)成,安裝需要精確至1毫米范圍。這家伙的建立,可以說是燒錢也不為過,早期投資高達1.75億美元。
坐落于夏威夷莫納克亞山頂,是兩個完全一樣的望遠鏡,它們分別是由36塊鏡面六角形組件構(gòu)成,整體鏡面直徑為10米,每塊鏡面口徑均為1.8米,而厚度僅為10厘米,通過主動光學支撐系統(tǒng),使鏡面保持極高的精度。
它是由91塊鏡面六角形組件構(gòu)成,整體鏡面實際有效直徑為10米。望遠鏡能夠探測到月球距離如同燭光的微弱光線,該望遠鏡于2005年首次投入使用。
它是由91塊鏡面六角形組件構(gòu)成,每塊鏡面直徑為1米,由小型計算機控制電動機進行持續(xù)性排序。整體鏡面直徑可達到11米,實際可用的僅有9.2米。
大型雙筒望遠鏡簡稱LBT,它是由兩個緊緊相鄰的8.4直徑望遠鏡構(gòu)成,它們可以分離工作,當合并工作時就像一個單一、更大型的望遠鏡。
該望遠鏡的直徑為8.2米,這是一臺光學/視覺紅外線望遠鏡,它有三個特點:一、鏡面薄,通過主動光學和自適應光學獲得較高的成像質(zhì)量;二、可實現(xiàn)高精度跟蹤;三、采用圓柱形觀測室,自動控制通風和空氣過濾器,使熱流的排除達到最佳條件。
坐落于智利塞羅-帕拉納山上,由4個8.2米直徑望遠鏡構(gòu)成,每一個均可單獨操作,或者形成一個甚大望遠鏡干涉儀。這種聯(lián)合式天文學觀測能探測到比人體肉眼可見光暗40億倍的宇宙光線。
位于北半球的望遠鏡與夏威夷莫納克亞山的其他望遠鏡協(xié)同操作,位于南半球的望遠鏡坐落于智利塞羅-帕拉納山上。將望遠鏡分別放置在兩個半球,便于進行全天候系統(tǒng)觀測。
位于美國亞利桑那州圖森市霍普金斯山上,是一個藝術(shù)級建筑,它并不具備傳統(tǒng)天文臺的圓頂結(jié)構(gòu),但這種獨特外形使得天文臺的墻壁、頂部與望遠鏡有機地結(jié)合在一起,能夠很快地將望遠鏡冷卻下來,進而提高了觀測效率。
兩個望遠鏡相隔200英尺,坐落于智利阿塔卡馬沙漠的高處。望遠鏡的6.5米直徑鏡面漂浮在高壓油薄膜上,其摩擦力很小,就連小孩都能夠推動這個150噸的望遠鏡。
其核心部分為鏡片,必須采用專業(yè)的減光片或減光膜。減光片有鍍金屬膜、聚碳酸酯、聚酯纖維軟片等材料。理想的太陽減光片最大透射率為0.0032%(十萬分之三),同時應有效過濾紫外線和紅外線等。
材料:剪刀1把,雙面膠若干,銅板紙1張,軟盤1張,鉛筆1支
①把軟盤拆開后 用剪刀剪成三等份;
②紙張對折后備用;
③用鉛筆畫出20mm*38mm長方形2個2個長方形中間間距30mm;
④用剪刀扣出內(nèi)部,在里面貼上一圈雙面膠 四個窗口周圍都要貼;
⑤然后把軟盤內(nèi)拆下的東西貼上去;這里有個竅門,先撕去一邊的雙面膠,把盤片放在沒有撕去雙面膠的一邊,保正窗口全覆蓋,修剪多余部分后再粘上去;
⑥撕去另一邊的雙面膠后 把兩邊壓緊;
⑦適當修剪四周 以利于美觀。
一般都要十塊左右。
計算指定地點指定時間的天文現(xiàn)象。虛擬天文館算是天文愛好者比較常用的工具,是一個在電腦使用的天文現(xiàn)象的模擬器,我們可以在里面調(diào)整時間地點,然后根據(jù)方位預測或者計算當天的天文現(xiàn)象,比方說你有一個天文望遠鏡,你已經(jīng)看過月亮,你想找一天看土星木星,但我們?nèi)绾沃牢覀兯诘剡@幾天有沒有土星木星呢?虛擬天文館就能做到。
如果說虛擬天文館是出發(fā)之前預測用的軟件,那么這個星圖就是用來參照現(xiàn)場天文情況,這個是一個在手機上的應用,蘋果安卓都有得下載,下載后只需要更新一下gps,打開自動AR模式,你就能直接使用手機對著天看你頭頂?shù)媚穷w星或者星座。
4D模擬宇宙軟件。嚴格意義來說,它算是一個游戲,是在Steam上的一個叫做《SpaceEngine》。這個游戲是俄羅斯的一個天文學家以及程序員結(jié)合海量天文真實數(shù)據(jù)制作的一個天文模擬器,可以說是虛擬天文館的4D版,因為它具備3D模擬空間以及VR模式,我們可以以第一或者第三人稱在宇宙中遨游。我們不但能看到行星的一些細節(jié),還能看到一些行星的數(shù)據(jù)。
直觀且信息豐富,SkyView可讓您輕松開始觀星;無需Wi-Fi或經(jīng)驗 搜索恒星,星座,行星,星系或衛(wèi)星,箭頭將引導您前進;將您的設(shè)備指向天體或星座,然后點擊以了解它的名稱和關(guān)鍵事實。
從日常的行星運動到日全食,一切都是天文數(shù)字;閱讀NASA等來源的最新太空新聞,查看帶有信息標題的日常天文照片;查看即將發(fā)生的事件,從月相和流星雨到行星連接,并將它們添加到個人日歷中。
這款美觀,專注的工具適合那些希望與月亮保持一致的人;從你所處的位置來觀察月球,可以使用3D視角旋轉(zhuǎn)或根據(jù)時間移動;獲得每日升起和降落時間,相位,軌道數(shù)據(jù),新月角度和能見度百分比。