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大型折射望遠鏡
19世紀末,隨著工藝水平的提高,各國關於光學玻璃的製造大加改良,隨之出現了一個製造大口徑折射望遠鏡的高潮。有不少的專家顯現他們的才能,製成精美巨大的透鏡。世界上現有的8架70厘米以上的折射望遠鏡,其中7架是在1885年到1897年期間建成的。它們中最有代表性的是1897年建成的口徑102厘米的葉凱士望遠鏡和1886年建成的口徑91厘米的裡克望遠鏡。
英國陸續製造出越來越大的玻璃片,製造者是奇南的女婿費爾。克拉克用這些玻璃片製成更大的望遠鏡。第一個是為華盛頓的海軍天文臺造的66厘米口徑的望遠鏡,還有一個大小相當的為弗吉尼亞大學而造。以後便是為俄國普爾柯沃天文臺造的76厘米口徑的望遠鏡。又為加利福尼亞的裡克天文臺(Lick Observatory)造了91厘米口徑的望遠鏡。
費爾死後,玻璃製造的職務又由曼陀伊斯(Mantois)來繼承,他所制的玻璃的純淨與均勻是此前無人能及的。他供給克拉克玻璃片,使克拉克得以為威斯康星(Wisconsin)的葉凱士天文臺造成最大望遠鏡的物鏡。這架望遠鏡直徑有102厘米,現在仍是全世界最大的折射望遠鏡。
在機械方面也有了很大的改善。一個參觀現代天文臺的人是既要驚異於觀測天象有那麼便利,同時也要佩服觀測的高明的。大望遠鏡安置得那麼平穩,竟可以很容易用手推動,其迅速的運動也同樣是由電機來控制的。當要移動望遠鏡到新的位置時,天文學家只需按一按電鈕,望遠鏡便移動到新的位置上去了。圓頂也轉過去使縫隙對著新的方向;觀測者所站的地板也可隨意起落,使觀測者得以貼近目鏡的新位置。而現代的光學望遠鏡則充分利用了電腦自動控制的便利,可以完全由電腦來自動控制,大大提高了大型望遠鏡的操作性和觀察性。
有許多用大型望遠鏡的研究都要把目鏡卸去,換上一套其他工具:有時是放一件裝置底片的東西以便天象攝影研究,有時是一座分光鏡以便分析天體的光,有時是一種特殊的裝置來記錄天體輻射的強度。望遠鏡的重要作用便是收集光,把光集中在一個焦點上,使人可以用上述或其他種種方法來研究。有的望遠鏡,例如威爾遜山天文臺(Mount Wilson Observatory)的塔式望遠鏡是固定的。活動的鏡子將天體的光一直引到望遠鏡上,再由望遠鏡將光集中於下面焦點上以便於實驗室中的研究。
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反射望遠鏡(1)
我們已經知道,在折射望遠鏡中,物鏡是一具透鏡,或許多透鏡的組合,安置在鏡筒的上端。它將星光折射到接近鏡筒下端的焦點上去,在那兒形成一個影像,這影像可以用目鏡來看,可以攝影,也可以用其他方法研究。伽利略(Galileo)所用的最早的望遠鏡以及那個時代所用的望遠鏡都是折射望遠鏡。這種望遠鏡經過了消色方法改良後的形式仍有最普遍的用途。
在反射望遠鏡中,物鏡是一凹鏡,安置在鏡筒最下端。它將星光反射到接近鏡筒上端的焦點上去。現在發生了必須解決的困難:要看焦點上的像,觀測者必須從上面向鏡中望去。如果他俯在鏡筒上看,他便要看到他自己的影子在鏡中了。他的頭和肩都會遮去大部分射來的星光。因此必須想出方法來使焦點到筒外去,才能充分測得星的像。不同的方法結果造成不同形式的反射望遠鏡。現在應用的有主焦點系統、牛頓系統、卡塞格林系統、格雷果裡系統、折軸系統等。本章介紹其中兩種:一是牛頓式(Newtonian),一是卡塞格林式(Gassegrainian)。
牛頓式反射望遠鏡將一面小鏡斜放在鏡筒中接近筒頂的焦點之內。這面鏡的反光面正好和望遠鏡的主軸成45度角,從大鏡射來會聚的光柱再向旁邊反射到鏡筒邊上去。在那兒可以用平常的目鏡來看,或者攝影。
因此,用牛頓式反射望遠鏡的觀測口便在鏡筒上端左邊附近。觀測者用目鏡看去的方向正與他所觀測的星星成直角。大型反射望遠鏡的觀測臺連在旋轉圓頂上,正對著縫隙,很容易起落,使觀測者能在適當的位置上去看望遠鏡所指向的任何方向。
卡塞格林式則有一較小的略顯凸型的反射鏡片放在主鏡與其焦點之間。小鏡把會聚的光柱再反射回去射向大鏡,從大鏡中央一小開口處透過,在鏡後形成焦點,就在這兒安放