红膜与蓝膜的对比

合集下载

光照对叶绿素合成的影响

光照对叶绿素合成的影响

光照对叶绿素合成的影响作者:李汉生徐永来源:《现代农业科技》2014年第21期摘要叶绿素是高等植物体内最重要的色素之一,它是光合作用的重要器官并将光能转化为植物生长所需的化学能。

无论是它的形成过程还是捕捉光能的过程,叶绿素在它的整个生命周期中都离不开光的参与和作用。

因此,光照对叶绿素至关重要。

本文综述了光质、光照强度、光照时间等对叶绿素合成的影响,并对今后这方面的研究提出建议,以期为有关的研究人员提供一些参考。

关键词叶绿素;特性;光质;光照强度;光照时间中图分类号 Q945.11 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2014)21-0161-04光是植物生长发育和各种化学物质积累的最重要的因素之一。

高等植物通过光合作用吸收光能,然后还原CO2并释放出O2。

植物在这个过程中将光能转变为化学能储藏在植物体中,提供植物生长和代谢所需的能量。

叶绿素是植物叶绿体内参与光合作用的重要色素,它能够捕捉光能并将光能进行转化和重新导向,这一点对于光合生物是必不可少的[1-2],其对植物的生长及农作物的产量和质量都具有极其重要的作用,也是地球碳—氧循环的重要媒介。

因此,长期以来人们对叶绿素研究的兴趣始终没有衰减。

影响叶绿素合成的主要因素有温度、养分、空气中CO2的含量、与叶绿素生物合成有关的酶以及光照,而光照更是一个重要的限制因素[3]。

随着研究的不断深入及技术手段的改进,人们逐渐认识到光照不仅是光合作用能够顺利进行的动力,而且对光合器官的形成和调节也有十分重要的作用。

本文综述了光照对叶绿素合成的影响,以期为该方面的研究提供一些参考。

1 叶绿素的特性1.1 叶绿素合成的过程高等植物叶绿素中包括叶绿素a和叶绿素b,其合成过程不仅受到内部条件的控制,而且还受到外部光照的影响。

在叶绿素的合成过程中,先是从谷氨酰-tRNA(Glu-tRNA)开始经过一系列的过程到叶绿素a,然后再经脱植基叶绿a形成叶绿素b,整个生物合成完成一共需要16步反应,由20余个基因编码的16种酶完成,整个过程如图1所示[4]。

框架眼镜知识

框架眼镜知识

如何选购镜架在网站上购买镜架,最担心的就是购买的镜架是否大小合适。

现在,helloeyes通过大量的实践经验,让客户能够更好的选择适合自己的镜架。

一副镜架主要考虑镜架的面宽和中宽,如果这两个数值适合,那就比较适合了。

因为面宽涉及到您的佩戴效果,而中宽涉及到您的佩戴舒适度。

其他的数据则作为参考依据。

用户可以测量以前的镜架用来做比较。

一般相差2mm左右大小都是可以的。

Step1.您可以用尺子测量一下您以前佩戴的舒适的眼镜,记录下面宽和中宽。

如果您以前佩戴的眼镜并不舒适的话,您可以在测量的结果上稍微放大或缩小一点尺寸。

Step2.您可以在视客眼镜网寻找您最喜爱的眼镜,并进入视客眼镜网的真实试戴系统,按系统提示,上传您的照片并填入您的瞳距,您就可以得到最真实的试戴效果。

Step3.你选择好喜爱的眼镜后,就可以直接下订单了哦!有任何问题都可以和我们的客服交流,或者留言,我们会在收到您的订单后第一时间帮您装配并发送您喜爱的眼镜!验光单详情说明球镜:近视或无视的度数柱镜:散光度数轴位:散光度数方向瞳距:双眼瞳孔中间的距离视力:看物体的清晰程度远用:近视度数近用:远视、老花、弱视度数此验光单解释说明:右眼为-1.00(近视)无散光左眼为-1.00(近视)-0.75(散光)180(轴位/角度)瞳距为62cm如何测量瞳距什么是瞳距?瞳孔距离(papillary distance)简称瞳距,是指两眼瞳孔中心点之间的距离,一般用英文字母缩写“PD”来表示,单位为毫米(mm)。

瞳距按照测量方式可分为单眼瞳距和双眼瞳距双眼瞳距,即左右眼瞳距中心点之间的距离,双眼瞳距主要用于一般正常人配镜的需要。

单眼瞳距指左眼或右眼相对于鼻梁中心的距离,主要用于独眼、显性斜视、渐进多焦点镜片等特殊人群的配镜需要。

瞳距按照主要用途还可分为远瞳距和近瞳距由于人双眼注视不同距离的目标时存在“辐辏”的现象,造成看远看近瞳距不同,看远时的瞳距比看近时的瞳距要大。

望远镜百科常识

望远镜百科常识

望远镜百科常识望远镜百科常识望远镜可以看多远这是初次接触望远镜的朋友最喜欢问的问题。

答案是⽆穷远。

其实这个提问的真实意图应该是问望远镜的分辨能⼒如何。

这涉及到三个⽅⾯的因素:1 、观测环境如何,包括光线强度和⽅向,对⽐度,⼤⽓稳定性和透明度等;2 、望远镜本⾝的素质,包括规格,类别,精度等;3 、观测者本⼈矫正后的视⼒状况,以及熟练使⽤望远镜的程度。

这3个⽅⾯基本都是不确定的,如果只考虑望远镜本⾝的辨别能⼒,⼀般来说⼝径⼤⼀些且倍数⾼⼀些的望远镜辨别能⼒⾼⼀些,porro棱镜望远镜⽐roof棱镜望远镜的分辨⼒⾼些,镀膜好的镜⼦分辨⼒⾼些。

需要特别强调的是,望远镜的倍数只是影响分辨⼒的众多关联因素中的⼀项,盲⽬追求⼤倍数是不可取的。

望远镜的主要技术性能1、通光孔径:限制通过望远镜光能的图形框⼦(⼀般是物镜框)叫做⼊射瞳孔(简称⼊瞳),亦即望远镜物镜的通光孔径D。

2、放⼤率(放⼤倍数)眼睛通过望远镜所看到物体像的张⾓和眼睛直接看物体时的张⾓之⽐即为放⼤率。

如果已知物镜和⽬镜的焦距,则可由物镜的焦距F除以⽬镜的焦距f可得放⼤率r:r=F/f望远镜的放⼤率也可由⼊射瞳孔的直径D除以出射瞳孔的直径d得到,即:r =D/d放⼤率越⼤,⼀般观察的物体越清晰。

双筒望远镜的基本性能通常⽤数字表⽰在它的外盖上,例如:8x42第1个数字表⽰望远镜的放⼤率为8倍,后⼀个数字表⽰物镜的通光孔径为∮42毫⽶。

3、视场:当眼睛在出瞳点观察时看到的物体范围叫做视场。

⼴⾓或超⼴⾓望远镜(视场⼤于60度)的观察范围⽐⼀般望远镜的观察范围要⼤。

双筒望远镜的视场⼀般⽤数字表⽰在它的外置上,例如122/1000表⽰⽤望远镜观察,在1000⽶的距离上可观察到直径122⽶范围的视场。

有时亦可⽤英尺和⾓度表⽰。

4、分辨率:望远镜的分辨率⽤它所能分辨的物⽅⽆限远两个物点对望远镜物镜中⼼的张⾓∝表⽰(单位:秒)。

望远镜的分辨率直接与⼊射瞳孔直径有关。

望远镜基本知识

望远镜基本知识

望远镜基本知识1.望远镜的表示方法望远镜的基本表示方法是:倍率x物镜口径(直径,mm),不同类型的望远镜的规格表示方法只有一些细小的差距,但都不脱离这个模式,下面一一说明:1.1、固定倍率的望远镜(也是最常见的望远镜)的表示方法:倍率x物镜口径(直径,mm),比如7x35表示该种望远镜的倍率为7倍,物镜口径35毫米;10×50表示该种望远镜的倍率为10倍,物镜口径为50毫米。

1.2、连续变倍望远镜规格的表示方法:连续变倍望远镜是用“最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)”来表示,如8-25x25表示该种望远镜的最低倍率是8倍、最高倍率是25倍、在8倍和25倍之间可以连续变换、口径是25毫米。

1.3、固定变倍望远镜的表示方法:低倍率/高倍率(/更高倍率)x物镜口径(直径mm),有时候也用最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)的表示方法,例如15/30*80指倍率为15倍和30倍固定变倍、口径为80毫米的望远镜。

1.4、防水望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WP (Water proof),如8X30WP指倍率为8倍,物镜口径为30毫米的防水望远镜。

1.5、广角望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WA(Wide Angle),如7X35WA指倍率为7倍,物镜口径35毫米的广角望远镜一些经销商把前后两数字相乘的积当作望远镜的倍率来哄骗消费者是不道德的,更有一些经销商随意扩大两个数字来欺骗消费者,我曾经见过一款10x25的DCF望远镜,标注的规格竟是990x99990,天!990倍的、口径是99990mm的望远镜是什么概念?2.望远镜的倍率指的是什么望远镜的倍率是指一架望远镜的倍率是指望远镜拉近物体的能力,如使用一具7倍的望远镜来观察物体,观察到的700米远的物体的效果和肉眼观察到的100米远的物体的效果是相似的(当然,由于环境的影响效果要差一些)。

很多人总认为倍率越高越好,一些经销商和厂家也以虚假的高倍来吸引、欺骗消费者,市场上有些望远镜竟然标为990倍!实际上,一架望远镜的合理倍率是与望远镜的口径和观测方式相关的:口径大的,倍数可以适当高些,带支架的的可以比手持的高些。

PE保护膜常见的颜色有多少种?

PE保护膜常见的颜色有多少种?
ห้องสมุดไป่ตู้
请您及时更换请请请您正在使用的模版将于2周后被下线请您及时更换
PE保 护 膜 常 见 的 颜 色 有 多 少 种 ?
pe保护膜的颜色分类有很多种,我们今天就来说说颜色的分类。 之所以有真么多种颜色,主要是基于用途的不同。 大致可以颜色可以分为一下几种。 1.透明pe保护膜:就是无色的。 2.乳白色pe保护膜:比较常见的一张颜色。 3.蓝色pe保护膜:用在玻璃保护上比较多。分为半透明和不透明。 4.红色pe保护膜:比较少见。 5.黄色pe保护膜:黄色的胶带就是常见的一种。 6.印花pe保护膜:这个严格来讲不属于颜色分类,但是有必要在这里罗列一下。

【高频热点、考点突破】《塑料薄膜颜色分类(其余)》

【高频热点、考点突破】《塑料薄膜颜色分类(其余)》

高频考点298塑料薄膜颜色分类(其余)塑料地膜的积极作用①提高土壤温度——有效积温增加,生育期相对延长,提高产量(不同颜色增温效果不同,无色地膜增温效果最好,银灰色基本不增温)②保持土壤水分(保墒),减少对水资源的浪费③维持土壤结构(地膜覆盖表面,保护表土,可以减轻风,水的侵蚀)④保持土壤疏松(地膜覆盖会减少雨水拍击,防止土壤板结)⑤改善光照条件(地膜以及膜下水珠反射阳光)⑥防止病虫害⑦提高土壤肥力。

地膜覆盖以后,土壤中的氮肥以挥发形式的损失量大大减少,使得氮肥得以保持。

地温升高,微生物活动随之增加,增加土壤有机物⑧提高作物品质,达到早熟增收⑨防旱抗涝⑩抑制杂草(黑色地膜效果最好)⑪抑盐保苗,防止土壤盐渍化⑫使各种作物适作区向北推移,从而更有效利用国土资源塑料地膜的消极作用①塑料薄膜难降解,残留在土壤中造成了污染②地膜覆盖虽然有保水的作用,但也阻碍了外界降水进入垄体。

如果遇到了连续性降雨则造成严重的水渍,使土壤的通透性变坏,水分蒸发受阻③影响土壤水分的渗透、含水量、透气性④阻碍水肥的运移⑤残膜导致土壤板结⑥造成作物根系生长发育困难,影响正常生长发育。

地膜在不同地区的主要功用1. 在干旱缺水地区:以保水抗旱,提高低温为主2. 在无霜期短的低温寒冷地方:以提高地温,延长有效生育区为主3. 在多雨高温地区:以防涝和防止土壤养分淋溶流失为主塑料薄膜的颜色分类(不同作物选择不同的颜色,适当浓度的薄膜,才能达到增产的目的,薄膜颜色越浓,透光率越低,作物的光合作用越差,而颜色越薄,选光性则越差)银黑两面膜夏秋季高温时,既可以驱蚜防毒,又可降温除草。

银灰色面朝上,黑色贴地主要用于降温除草,且效果比黑色地膜更好。

白色朝上,黑色面贴地,白面增加光反射,黑面阻止阳光透射。

绿色地膜除草为主,增温为辅。

对自然光透射有选择性,可抑制杂草叶绿素的形成,热辐射透射率不如乳白色地膜,比黑色更强,故以除草为主,增温为辅。

可替代黑色地膜用于春季除草,对茄子、甜椒、草莓等作物也有促进地上部生长和改进品质的作用。

聚酰亚胺薄膜颜色分类

聚酰亚胺薄膜颜色分类

聚酰亚胺薄膜颜色分类
聚酰亚胺薄膜的颜色分类
聚酰亚胺薄膜是一种常见的高性能薄膜材料,广泛应用于电子、光学、航空航天等领域。

根据其颜色的不同,可以将聚酰亚胺薄膜分为多个类别。

我们来介绍一种常见的聚酰亚胺薄膜:透明薄膜。

透明薄膜通常呈现出无色或微黄色,具有高透明度和优异的光学性能。

由于其透明性,透明薄膜常用于光学器件、显示屏等领域。

除了透明薄膜,聚酰亚胺薄膜还可以呈现出其他颜色。

例如,淡蓝色的聚酰亚胺薄膜常用于电子产品的屏蔽层,具有良好的防静电性能和导电性能。

而浅绿色的聚酰亚胺薄膜则常用于印刷电路板的绝缘层,具有优异的耐高温性和化学稳定性。

聚酰亚胺薄膜还可以呈现出红色、黄色、橙色等多种颜色。

红色的聚酰亚胺薄膜常用于激光器、光纤通信等领域,具有良好的耐高温性和光学性能。

黄色的聚酰亚胺薄膜则常用于太阳能电池板的反射层,具有优异的反射性能和耐候性。

橙色的聚酰亚胺薄膜则常用于防紫外线涂层,具有良好的防紫外线性能和耐候性。

根据聚酰亚胺薄膜的颜色可以将其分类为透明薄膜、淡蓝色薄膜、浅绿色薄膜、红色薄膜、黄色薄膜和橙色薄膜等。

每种颜色的聚酰亚胺薄膜都具有不同的特性和应用领域,为各行各业的发展提供了
丰富的选择。

无论是光学器件、电子产品还是航空航天领域,聚酰亚胺薄膜的颜色分类都为我们的生活和工作带来了更多便利和可能性。

反光膜颜色深浅标准

反光膜颜色深浅标准

一、反光膜颜色标准反光膜是一种应用广泛的交通安全材料,具有良好的夜间可视性和减少事故的作用。

根据反光膜的光反射率、颜色、亮度以及斜入射角等属性的不同,反光膜的颜色标准也有所不同。

常见的反光膜标准可以按照以下分类:1. 美国标准:美国交通工程师协会(ITE)的《交通信号设备规范》中规定了反光膜颜色标准,包括黄色反光膜、白色反光膜、蓝色反光膜、绿色反光膜、棕色反光膜、红色反光膜和黑色反光膜。

2. 欧洲标准:欧洲标准将反光膜颜色分为7类,包括白色、黄色、红色、绿色、蓝色、橙色和棕色。

3. 中国标准:中国标准GB/T18833中规定了反光膜的颜色分类,包括黄色、白色、蓝色和绿色。

具体来说,如果要选择合适的反光膜颜色,需要考虑以下因素:1. 反射亮度:不同颜色的反光膜反射亮度不同,在不同的应用场景中会有不同的反射效果。

2. 人眼感知:不同颜色的反光膜对人眼的感知不同,有些颜色对人眼更容易识别和区分。

3. 美观效果:适当的颜色匹配会起到美观的作用,特别是对于城市道路和商业区等环境。

二、反光膜的选择指南在选择反光膜时,需要根据具体的应用场景来选择适合的类型和颜色。

常见的反光膜类型包括:1. 印刷反光膜:适用于标识、符号等需要图案和文字的场合。

2. 等级反光膜:适用于高速公路等需要远距离识别的场合。

3. 印刷等级反光膜:综合了印刷反光膜和等级反光膜的特点,在图案和文字的同时具有高反射亮度。

4. 滑动型反光膜:具有柔性和伸缩性能,适用于弯道和曲面等需要弯曲的场合。

此外,选择反光膜时还要考虑以下因素:1. 道路类型:不同的道路类型对反光膜及其颜色有不同的要求。

2. 夜间可视性:反光膜关键的作用是在夜间提供夜间可视性,要选择具有较高反射亮度和对人眼可识别的颜色。

3. 材料质量:反光膜的材料质量对其使用寿命和反光效果都有很大的影响。

总之,在选择反光膜时,需要综合考虑以上因素,选择适合具体应用场景的反光膜类型和颜色。

【结论】本文介绍了反光膜颜色标准及选择指南。

谈谈光质对光合作用的影响

谈谈光质对光合作用的影响

谈谈光质对光合作用的影响可见光大致划分为红光(650-760nm)、橙光(600~650nm)、黄光(560-600nm)、绿光(500-5 60nm)、青光(470-500nm)、蓝光(430-470nm)、紫光(390-430nm)。

植物对光的吸收不是全波段的而是有选择性的,但不同绿色植物对光的吸收谱基本相同,就红(橙)、黄、绿、蓝(紫)4种波长的光而言,叶片对其的吸收能力为蓝(紫)>红(橙)>黄>绿。

日光中强度最大的恰恰是500nm左右的绿光,而蓝紫和红橙区的含量相对较弱。

因此,日光虽能促进植物均衡地生长,但其光效并不高,那么被吸收的光是怎样影响光合作用的呢?1 光质影响光合作用的相关机理1.1 光质对叶片的影响光质影响叶片生长。

蓝光有利于叶绿体的发育,红、蓝、绿复合光有利于叶面积的扩展,而红光更有利于光合产物的积累。

光质还影响气孔的开合。

研究表明,叶绿体中存在的一种特殊的蓝光受体(玉米黄质)使得蓝光在促进气孔开放方面具有更高的量子效率。

光质还可以调节保卫细胞内的物质浓度,通过渗透作用实现对气孔开闭的调节。

此外,光质对气孔的大小和数目也有影响。

研究发现,红光下菊花的气孔较大但数量较少,而远红光下气孔较小但数量较多。

1.2 光质对叶绿体的影响红光和远红光可通过光敏色素借助细胞微管系统介导叶绿体运动。

红光可以使叶绿体宽面朝向光的一面,而远红光逆转这个过程。

不同光质还可以调节叶绿素含量。

尽管叶绿素含量可能因植物种类、组织器官不同而不同,但大多试验表明,蓝光可以提高多种植物的叶绿素a含量,且蓝光下的植株一般具有阳生植物的特性(叶绿素a/b 值较高),而红光培养的植株与阴生植物相似(叶绿素a/b较低)。

此外,光质还能影响植物叶片的类胡萝卜素含量。

1.3 光质对光系统的影响光质能调控叶绿体类囊体膜的结构和功能。

据报道。

红光处理的黄瓜叶片PSⅡ活性与PSⅡ原初光能.转换效率比白光和蓝光处理高;蓝光处理的PSⅡ活性最低,但PSⅠ活性最高。

望远镜基本知识介绍

望远镜基本知识介绍

望远镜基本知识1.望远镜的表示方法望远镜的基本表示方法是:倍率x物镜口径(直径,mm),不同类型的望远镜的规格表示方法只有一些细小的差距,但都不脱离这个模式,下面一一说明:1.1、固定倍率的望远镜(也是最常见的望远镜)的表示方法:倍率x物镜口径(直径,mm),比如7x35表示该种望远镜的倍率为7倍,物镜口径35毫米;10×50表示该种望远镜的倍率为10倍,物镜口径为50毫米。

1.2、连续变倍望远镜规格的表示方法:连续变倍望远镜是用“最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)”来表示,如8-25x25表示该种望远镜的最低倍率是8倍、最高倍率是25倍、在8倍和25倍之间可以连续变换、口径是25毫米。

1.3、固定变倍望远镜的表示方法:低倍率/高倍率(/更高倍率)x物镜口径(直径mm),有时候也用最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)的表示方法,例如15/30*80指倍率为15倍和30倍固定变倍、口径为80毫米的望远镜。

1.4、防水望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WP(Water proof),如8X30WP指倍率为8倍,物镜口径为30毫米的防水望远镜。

1.5、广角望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WA(Wide Angle),如7X35WA指倍率为7倍,物镜口径35毫米的广角望远镜一些经销商把前后两数字相乘的积当作望远镜的倍率来哄骗消费者是不道德的,更有一些经销商随意扩大两个数字来欺骗消费者,我曾经见过一款10x25的DCF望远镜,标注的规格竟是990x99990,天!990倍的、口径是99990mm 的望远镜是什么概念?2.望远镜的倍率指的是什么望远镜的倍率是指一架望远镜的倍率是指望远镜拉近物体的能力,如使用一具7倍的望远镜来观察物体,观察到的700米远的物体的效果和肉眼观察到的100米远的物体的效果是相似的(当然,由于环境的影响效果要差一些)。

很多人总认为倍率越高越好,一些经销商和厂家也以虚假的高倍来吸引、欺骗消费者,市场上有些望远镜竟然标为990倍!实际上,一架望远镜的合理倍率是与望远镜的口径和观测方式相关的:口径大的,倍数可以适当高些,带支架的的可以比手持的高些。

不同有色膜对丰香草莓再生的影响及机理研究

不同有色膜对丰香草莓再生的影响及机理研究

不同有色膜对丰香草莓再生的影响及机理研究秦永华;张上隆;秦巧平;吴延军;徐凯【期刊名称】《中国农业科学》【年(卷),期】2005(038)004【摘要】以丰香草莓叶片为材料,MS附加1.5 mg·L-1TDZ和0.4 mg·L-1IBA为基本培养基,研究了不同有色膜对草莓再生的影响,并对其机理进行了探讨.结果表明,绿膜和红膜对不定芽再生有明显的促进作用,其再生率达95%以上,平均每个外植体再生芽数25个以上;而蓝膜和黄膜则不利于芽的分化.分析发现,不同有色膜光波差异主要集中在300~700 nm,红、绿膜在该波段光强较弱,而黄、蓝膜和荧光下较强.红膜和绿膜有较高的叶绿素含量,较低的Chl a/b比值.抗氧化酶的活性以红膜最高,绿膜其次,黄膜最低;而丙二醛(MDA)的含量则相反.内源激素与草莓离体器官的发生之间关系密切,培养15 d后,红、绿膜和荧光下赤霉素(GA3)的含量较高;45 d 后,GA3和玉米素(ZT)的含量以红、绿膜处理最高,而吲哚乙酸(IAA)的含量以黄膜和蓝膜下的较高.【总页数】7页(P777-783)【作者】秦永华;张上隆;秦巧平;吴延军;徐凯【作者单位】浙江大学园艺系/农业部园艺植物生长发育与生物技术重点开放实验室,杭州,310029;浙江大学园艺系/农业部园艺植物生长发育与生物技术重点开放实验室,杭州,310029;浙江大学园艺系/农业部园艺植物生长发育与生物技术重点开放实验室,杭州,310029;浙江大学园艺系/农业部园艺植物生长发育与生物技术重点开放实验室,杭州,310029;浙江大学园艺系/农业部园艺植物生长发育与生物技术重点开放实验室,杭州,310029;安徽农业大学园艺系,合肥,230036【正文语种】中文【中图分类】S668.4【相关文献】1.'丰香'草莓叶片再生体系的建立 [J], 朱秀蕾2.草莓主栽品种丰香高效离体再生体系的研究 [J], 孙崇波;谢鸣;蒋桂华;张慧琴;黄普乐3.培养基对诱导丰香和全明星草莓产生不定芽的影响 [J], 蔡宝宏;张红梅;王俊丽4.不同培养条件对‘丰香’草莓离体叶片再生的影响 [J], 吴雪梅;汤浩茹;文国琴;李燕5.‘丰香’草莓叶片高效再生体系的建立 [J], 秦永华;张上隆;徐凯;吴延军;秦巧平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

望远镜基本知识

望远镜基本知识

望远镜基本知识1.望远镜的表示方法望远镜的基本表示方法是:倍率x物镜口径(直径,mm),不同类型的望远镜的规格表示方法只有一些细小的差距,但都不脱离这个模式,下面一一说明:1.1、固定倍率的望远镜(也是最常见的望远镜)的表示方法:倍率x物镜口径(直径,mm),比如7x35表示该种望远镜的倍率为7倍,物镜口径35毫米;10×50表示该种望远镜的倍率为10倍,物镜口径为50毫米。

1.2、连续变倍望远镜规格的表示方法:连续变倍望远镜是用“最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)”来表示,如8-25x25表示该种望远镜的最低倍率是8倍、最高倍率是25倍、在8倍和25倍之间可以连续变换、口径是25毫米。

1.3、固定变倍望远镜的表示方法:低倍率/高倍率(/更高倍率)x物镜口径(直径mm),有时候也用最低倍率-最高倍率x物镜口径(直径mm)的表示方法,例如15/30*80指倍率为15倍和30倍固定变倍、口径为80毫米的望远镜。

1.4、防水望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WP(Water proof),如8X30WP指倍率为8倍,物镜口径为30毫米的防水望远镜。

1.5、广角望远镜的表示方法:一般在望远镜型号的后面加WA(Wide Angle),如7X35WA指倍率为7倍,物镜口径35毫米的广角望远镜一些经销商把前后两数字相乘的积当作望远镜的倍率来哄骗消费者是不道德的,更有一些经销商随意扩大两个数字来欺骗消费者,我曾经见过一款10x25的DCF望远镜,标注的规格竟是990x99990,天!990倍的、口径是99990mm的望远镜是什么概念?2.望远镜的倍率指的是什么望远镜的倍率是指一架望远镜的倍率是指望远镜拉近物体的能力,如使用一具7倍的望远镜来观察物体,观察到的700米远的物体的效果和肉眼观察到的100米远的物体的效果是相似的(当然,由于环境的影响效果要差一些)。

很多人总认为倍率越高越好,一些经销商和厂家也以虚假的高倍来吸引、欺骗消费者,市场上有些望远镜竟然标为990倍!实际上,一架望远镜的合理倍率是与望远镜的口径和观测方式相关的:口径大的,倍数可以适当高些,带支架的的可以比手持的高些。

望远镜的基础知识——望远镜的镀膜(下)

望远镜的基础知识——望远镜的镀膜(下)

望远镜的基础知识——望远镜的镀膜(下)经过上一次知识的分享,相信大家对望远镜的镀膜已经有了初步的认识,了解望远镜镀膜在工艺的层次上可以分为光学镀膜(C)、全表面单层镀膜(FC)、多层减反增透膜与宽带膜(MC)和全表面多层镀膜(FMC)四种。

然而望远镜的镀膜分类不仅仅只有这一种形式,还可以通过透光率和色彩还原以及其镀膜技术进行分类。

由于选择不同颜色光的波段作为中心频率的镜头镀膜,使得不同相对的色光得以反射而在镜头上呈现不同的颜色,在国内比较常见的有红膜、蓝膜、琥珀色镀膜和绿膜等。

1.红膜:选择青绿色光的波段作为中心频率,从而反射较多的蓝光和更多的红光,使得镜头呈紫红色,这也是一种比较通用的镀膜,一般只用于红点上但是没什么特点。

2.蓝膜:选择黄绿色光的波段作为中心频率,从而反射较多的红光和更多的蓝光,使得镜头呈蓝紫色,这种镀膜常使用用于重视透光率但对色彩还原要求不严的望远镜等光学仪器上,也是国内运用最广泛的镀膜。

3.琥珀色镀膜:选择蓝色光的波段作为中心频率,反射较多的绿光和更多的红光在镜头前混合成棕黄色或橙黄色,从而使镜头呈现琥珀色。

由于这一种镀膜增透较多的蓝光从而弥补了镜头对光的吸收,所以琥珀色镀膜的色彩还原较为平衡,在望远镜的运用上也十分普遍。

4.绿膜:对于W型宽带多层镀膜,在红光和蓝光的波段上有两个增透峰,从而反射较多绿光,使镜头通常呈暗翠绿色,所以有些地方也称之为增透绿膜,也是目前国内最好的镀膜之一,无论在透光率上还是在色彩还原上都有着较好的呈效。

除此以外,望远镜的镀膜也可以通过镀膜技术进行分类,例如富士能望远镜独有的EBC镀膜技术,尼康望远镜的电解质镀膜技术和艾立仕望远镜的相位反身镀膜技术等。

喜欢户外运动和望远镜的朋友们请关注小编哦,之后小编也会定期的进行知识分享与解答。

望远镜装配思考题

望远镜装配思考题

思考题及常识1、试画出拆装那款望远镜的光路图。

2、镜头擦拭的方法是什么,应注意些什么?3、望远镜两镜筒光轴调试的原理是什么?4、望远镜物镜镀膜有什么作用?红膜与蓝膜各有什么特点?5、望远镜放大倍数是越大越好吗?为什么?6、8x30 ;150/1000M;-40°C---50°C;分别表示什么意思?望远镜常识简介随着人们生活水平和文化水平的提高,望远镜已逐渐成为人们文化消费的必备品进入日常生活,为了帮助您更好地选择所需要的望远镜,特向大家介绍该产品的一般常识。

1、品牌:目前国内市场上的望远镜品牌繁多,但绝大部分为国内产品,而且国优产品"熊猫"牌望远镜仍占市场主导地位,由该厂生产本公司注册的出口品牌tasco(德宝,基本上为玩具望远镜)也深受广大消费者一种误导,其实真正进口美国tasco的望远镜,市面上是很少见的,目前中国唯一总代理是北京浩成普华网络技术有限公司。

2、放大倍数(角放大率):如10*50望远镜,10即为倍数,它是放大了人眼看物体的张角,使您从感观上觉得离物体近了,倍数越大,即拉的越近,但放大倍数并非越大越好,太大会把手的抖动和心跳呼吸起伏及空气对流同时放大,使您观察的物像出现漂浮和不稳定的感觉,所以一般不超过20倍为宜,10倍左右为最佳。

当前,有些不法行为者为了迎合部分顾客追求高倍数的心理把一般的望远镜说成几十倍甚至上百倍,其实只要购买时对外界目标进行观察比较就能识别。

另外,有不少顾客往往关心的是望远镜能看多远。

这种观点实际上是不确切的。

一个望远镜的倍数并不能标明它能看多远。

人的肉眼在可见度达到的情况下都能看无穷远,何况望远镜。

确切地说放大倍数只是在可视的条件下在人的肉眼基础上将景象拉近了多少倍。

3、物镜(进光孔径):如10*50,50为进光孔径50mm。

孔径越大,光通亮越大。

清晰度越高,但孔径越大、体积重量也越大,不仅增加生产成本,携带也不方便。

有色棚膜的作用

有色棚膜的作用

据有关农业研究表明,有色农膜具有苗齐、苗壮、早熟、增产、保水、增光、灭草、抗病、避虫等效果。

不同颜色的农膜对光的吸收、折射和反射不同,对各类农作物的影响也不同,其经济效益相差悬殊。

因此,农民在使用中要针对不同农作物,选准不同颜色的农膜,才能收到增产增收的效果。

下面介绍常用的10种不同用途的有色农膜,供农民朋友在生产中选用。

1、红色膜:适于水稻、甜菜、韭菜、黄瓜、西红柿等作物,可促早熟,能增产。

红色农膜主要特点是能透射红光,又能阻挡其它不利作物生长的色光透过,最大限度地满足作物对红光的需求。

实践表明,在红色农膜下培育的水稻秧苗生长旺盛,甜菜含糖量增加,胡萝卜直根粗大,韭菜叶宽肉厚,收获早,产量高。

能充分满足水稻、玉米、甜菜等农作物对红光的需要,使其生长旺盛。

2、蓝色膜:主要用于水稻,还可用于棉花、土豆、茄子、甜椒、草莓等,透光率高,成苗率高、苗壮。

蓝色农膜又叫蓝色增光膜,主要特点是保温性能好,升温快,在弱光条件下透光率高于普通农膜,而在强光条件下又低于普通农膜。

在蓝色光照下,农作物光合作用加快,可增加作物氮碳含量和蛋白质含量,改善品质,提早收获,提高产量。

因此,该膜主要用于水稻育秧,有利于培育矮壮秧苗。

还可用于蔬菜、花生、棉花等作物。

同时对十字花科蔬菜的黑斑病菌有较好的抑制作用。

早春阳畦蔬菜育苗时,选用浅蓝色农膜可大量透过蓝紫色光,促进秧苗健壮。

同时,它还可吸收大量的橙色光,提高膜内温度,使幼苗生长茁壮,茎粗叶大。

3、黑色膜:能有效地防止土壤中水分蒸发和抑制杂草生长,适于夏萝卜、白菜、菠菜、秋黄瓜等。

4、紫色膜:适用于冬春季温室或塑料大棚的茄果类和绿叶蔬菜,可提高质量、促早熟。

5、绿色膜:增加绿色光照,抑制杂草生长,主要用于茄子、草莓和瓜类作物。

绿色农膜主要特点是能使植物进行光合作用的可见光透过率减少,而绿光增加,有利于防除杂草,提高农作物产量。

多用于草莓、菜豆、茄子、甜辣、番茄、瓜类蔬菜和其它经济作物。

几种光学镀膜的辨析

几种光学镀膜的辨析

常见的光学膜有:蓝膜、绿膜、红膜、宽带膜等。

蓝膜:蓝膜一般是单层的,镀膜的时候,中心波长控制在570左右,整个玻璃就呈现蓝色。

绿膜:多层绿膜现在比较流行,原因是多方面的。

第一:一般的绿膜确实是真正的减反膜,对光线的透过率还是可以的,第二:厂家控制起来容易些,因为人眼对绿色比较敏感,当厂家镀膜发生漂移时,实际效果看起来差别不大。

红膜:红膜倒是不折不扣的多层膜,因为实在用一层镀不出来。

但是红膜在天文中被人骂的狗血淋头,也是有原因的。

因为红膜实在反射了太多的光线了。

而且在实际使用中有偏色。

宽带膜:宽带膜其实是一个非常模糊的概念。

到底多宽叫宽带?反射率在多少以下才算?可见光一般是按400~700NM(纳米)算的,整个可见光也就300NM。

多宽算宽带呢?按一般望远镜厂的指标,带宽200NM之内,反射率1%以下,就算宽带了。

如果带宽到250NM,反射率1%以下,可以算超宽带。

上面我们默认宽带膜是减反膜,其实宽带膜也可以是高反膜。

不过,我们还是按约定俗成的说法。

同时,按一般的镀膜设计和控制水平,如果带宽做到200NM,反射率1%以下,一般4~5层可以搞定。

如果做到250NM,没有个6~7层是搞不定的。

上面的说法主要用在望远镜里,但是还是要注意,望远镜里的棱镜,正常情况下是不镀膜的。

DZS151瞄准镜火箭筒瞄准镜使用教程

DZS151瞄准镜火箭筒瞄准镜使用教程

DZS151瞄准镜火箭筒瞄准镜使用教程简单了解瞄准镜的结构:基本的瞄准镜分类包括:定倍瞄准镜和变倍瞄准镜定倍瞄准镜:目镜,物镜,镜管,分划板,镜片,高低左右弹道调节钮变倍瞄准镜:目镜,物镜,镜管,分划板,镜片,高低左右弹道调节钮,变倍环其它瞄准镜还有:双光瞄准镜:基本的瞄准镜+双光调节旋钮侧调焦瞄准镜(即为带SF的瞄准镜) : 基本的瞄准镜+侧调焦旋钮物镜调焦瞄准镜(即为带A0的瞄准镜) : 基本的瞄准镜+物镜调节钮(以此类推,如果是带A0,双光的瞄准镜,就是-款基本的瞄准镜+双光调节旋钮+物镜调节钮)对瞄准镜的各个结构解释及分析:目镜:即为靠近眼睛的那边。

物镜:即为看物体的那边。

镜管:这个应该不用解释。

分划板:主要分为玻璃分划板,金属丝分划板分划:常见的分为普通十字分划,密位分划,圈心分划。

(其它还有:五线分划,圈心密点分划,战术型复合分划,狩猎密位分划,倒塔式分划,密线分划,菱形分划等。

)国外的客户一般使用十字分划,简单,不挡住目标。

对于密位分划,一般是专业的狙击手使用。

对比十字分划,密位分划除了能够估算距离外,还能够增加射击的多个参考点。

镜片镀膜:分为红膜,蓝膜,绿膜,绿色宽带镀膜不同膜层的区别: .红膜:成像略偏蓝,冷色调,雪地上,烈日下的最佳选择。

蓝膜:成像略偏黄,使用较为常见。

绿膜:成像略偏红,使用与绿色宽带镀膜容易混淆。

弹道调节钮:即为调节弹道的高低和左右。

使用瞄准镜一般最前端是物镜,在镜筒的中心或者靠后会有风差高度精确调节钮,最后面则是目镜,也就是人的眼睛观看的地方,瞄准镜底部则多数会有一个卡槽也称为燕尾槽,主要是用于安装在射击设备上的,一般整体就是这样。

在我们开始使用的时候,我们要打开光学瞄准镜的物镜盖和目镜盖,然后将眼睛靠近目镜,通过瞄准镜去看我们的目标,这个时候,我们的眼前会出现一个十字线,这个十字线是专门来帮助我们进行瞄准的,只有将十字线对准了目标的部位才能确保能够击中。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

望远镜知识在望远镜物镜上镀制红膜,突破了100多年来望远镜上镀制紫蓝增透膜的概念限制。

过去的增透膜大多数是镀制λ/4的MgF2薄膜,这样镀制的物镜表面反射减低了,暗淡无光显得很“土气”。

现在镀制的红膜物镜是一个带通高反射膜系,在红光部分反射率很高,因而镀制的物镜反射颜色呈现红色,这样整个物镜就显得光彩夺目,与紫蓝增透物镜形成鲜明对照,达到了良好的外观装饰效果,开拓了望远镜的新市场。

然而,红膜望远镜实际上并不象商家所称那么神奇,本文将对而者的优缺点做一比较。

首先,这种外观上的“突破”与望远镜的使用者并没有主观功能上的关系。

一些人认为很“酷”,另一些人却认为像一个红头苍蝇。

如果大部分望远镜均为红膜,那看起来才真正“土气”,尤其是在老外的眼里。

由于红膜物镜是一个带通膜系,物镜通带范围在400~620nm。

这样就使得整个望远镜的颜色还原略有点偏蓝。

观察者看到的是一个清爽明快的景物,改变了传统意义上的紫蓝膜望远镜使视场偏黄的现象(使观察者长时间观察后烦燥不安的现象)。

总之,红膜物镜望远镜使观察者的色度心理最佳化。

事实上,400nm已经超出人眼观察上限(仅为555nm灵敏度的0.04%),因此在可见光内,红膜仅仅是个高通,把很大一部分红色光反射出去,使得光线损失,使得景物发蓝。

至于蓝色是否适合观察,这是个颜色心理问题,很复杂。

俺个人感觉,蓝色反而使人紧张,因为这代表黑夜(的确,人眼的暗视觉向蓝色移动),而红黄色却能够给人以温暖的感觉。

其次,红膜反射红光太强,透过望远镜看白色物体是可以明显感觉到偏蓝,就像给人带了一付有色眼镜。

另外,蓝膜是一种使玻璃表面反光率最低的单层镀膜,并非有意成蓝色,反射蓝光有限,因此,透过望远镜观察物体的“发黄”现象也是很有限的。

其实,红膜望远镜之所以流行,就是因为好卖,就是因为“你看,大多数购买者不知道其中的道理。

原因是销售这可以说:镜片发红,因此是红外望远镜”,这样来蒙骗大多数不明真相者。

我自己也有一个8x21的红膜望远镜,不是因为当初受骗,而是当时根本买不到不是红膜的望远镜。

举个不太恰当的例子:前几年时兴西服,但清一色都是双排扣的。

孰不知在西方,西服是正式场合的服装,单排扣才正规,但拿到中国来,要“洋为中用”,单排扣的就过时了,土了!这就是红膜望远镜在中国流行的原因。

再过几十年,这将成为历史、成为笑话。

再次,对于望远镜,其最小分辨角(分辨力)α=Kλ/D,K为修正系数,D为物镜通光孔径。

紫蓝膜望远镜透光范围为400~750nm,红膜物镜透光范围为400~620nm。

相比较而言,红膜物镜的透射波长变短了,故望远镜的分辨力得到了提高,通过检测发现,一般提高15%到25%。

这样就使望远镜作一般观察用时,观察效果得到了提高。

这种分辨力的提高人眼可是享受不到的。

由于红膜是一个多层膜系,一般都在10层以上,因此价格要比蓝膜的高一些。

“10层以上”??开国际玩笑吧!Pentax的著名SMC(Super Multi-Coating)才7层,别的光学厂家根本不提自己的镀膜到底是多少层,只说“多层”。

哼,2层也叫多层。

哪些厂家,鬼着呐,所谓“coated”是只至少有一片镜片的一个表面有镀膜,所谓“multi-coated”只至少有一片镜片的一个表面有多2层或以上镀膜。

廉价的红膜望远镜怎可能给你镀上10层?!也许1秒种算镀1层,连续镀10秒种还差不多。

价格高到可能是事实,是因好买,小贩要红膜的、商店要红膜的,因此厂家也改型生产红膜的。

到头来,吃亏的还是用户:拿自己的钱换来个中看不中用的额外功能。

另外,由于人眼的视觉敏感性在暗环境下比明亮环境下要向短波长偏一些。

所以红膜望远镜在黑暗中观察是不会由于反射部分光线(主要是长波的红光)而使视场显得比蓝膜望远镜暗淡,比如作天文观察时。

是的,红膜望远镜在暗光是不会暗淡多少,但是,大多数红膜望远镜都是出瞳小,不被天文爱好者看好,主要用途还是在白天,这样,其“视场显得比蓝膜望远镜暗淡”的缺点不就暴露出来了吗?日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

据报道,望远镜的中心装置镜头的更换是自1999年观测开始以来首次。

使用新镜头之后将可以探测到过去从没有涉及到的宇宙世界。

同时还可以挑战对于“宇宙最大之谜”—暗物质和暗能量的解释。

日本国立天文台还公布了新镜片拍摄到的首个天文画面,拍摄的画面为从夏威夷最大可见的银河系的仙女座星云。

据悉,之前都是通过部分拍摄来进行合成的,此次几乎拍摄到了整个星云。

而且,画面非常清晰,几乎可以判别每一颗星星。

日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

据报道,望远镜的中心装置镜头的更换是自1999年观测开始以来首次。

使用新镜头之后将可以探测到过去从没有涉及到的宇宙世界。

同时还可以挑战对于“宇宙最大之谜”—暗物质和暗能量的解释。

日本国立天文台还公布了新镜片拍摄到的首个天文画面,拍摄的画面为从夏威夷最大可见的银河系的仙女座星云。

据悉,之前都是通过部分拍摄来进行合成的,此次几乎拍摄到了整个星云。

而且,画面非常清晰,几乎可以判别每一颗星星。

日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

据报道,望远镜的中心装置镜头的更换是自1999年观测开始以来首次。

使用新镜头之后将可以探测到过去从没有涉及到的宇宙世界。

同时还可以挑战对于“宇宙最大之谜”—暗物质和暗能量的解释。

日本国立天文台还公布了新镜片拍摄到的首个天文画面,拍摄的画面为从夏威夷最大可见的银河系的仙女座星云。

据悉,之前都是通过部分拍摄来进行合成的,此次几乎拍摄到了整个星云。

而且,画面非常清晰,几乎可以判别每一颗星星。

日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

更多:/ 科鲁斯夜视仪编:dha2af21aaaa据报道,望远镜的中心装置镜头的更换是自1999年观测开始以来首次。

使用新镜头之后将可以探测到过去从没有涉及到的宇宙世界。

同时还可以挑战对于“宇宙最大之谜”—暗物质和暗能量的解释。

日本国立天文台还公布了新镜片拍摄到的首个天文画面,拍摄的画面为从夏威夷最大可见的银河系的仙女座星云。

据悉,之前都是通过部分拍摄来进行合成的,此次几乎拍摄到了整个星云。

而且,画面非常清晰,几乎可以判别每一颗星星。

日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

据报道,望远镜的中心装置镜头的更换是自1999年观测开始以来首次。

使用新镜头之后将可以探测到过去从没有涉及到的宇宙世界。

同时还可以挑战对于“宇宙最大之谜”—暗物质和暗能量的解释。

日本国立天文台还公布了新镜片拍摄到的首个天文画面,拍摄的画面为从夏威夷最大可见的银河系的仙女座星云。

据悉,之前都是通过部分拍摄来进行合成的,此次几乎拍摄到了整个星云。

而且,画面非常清晰,几乎可以判别每一颗星星。

日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

据报道,望远镜的中心装置镜头的更换是自1999年观测开始以来首次。

使用新镜头之后将可以探测到过去从没有涉及到的宇宙世界。

同时还可以挑战对于“宇宙最大之谜”—暗物质和暗能量的解释。

日本国立天文台还公布了新镜片拍摄到的首个天文画面,拍摄的画面为从夏威夷最大可见的银河系的仙女座星云。

据悉,之前都是通过部分拍摄来进行合成的,此次几乎拍摄到了整个星云。

而且,画面非常清晰,几乎可以判别每一颗星星。

日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

据报道,望远镜的中心装置镜头的更换是自1999年观测开始以来首次。

使用新镜头之后将可以探测到过去从没有涉及到的宇宙世界。

同时还可以挑战对于“宇宙最大之谜”—暗物质和暗能量的解释。

日本国立天文台还公布了新镜片拍摄到的首个天文画面,拍摄的画面为从夏威夷最大可见的银河系的仙女座星云。

据悉,之前都是通过部分拍摄来进行合成的,此次几乎拍摄到了整个星云。

而且,画面非常清晰,几乎可以判别每一颗星星。

日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

据报道,望远镜的中心装置镜头的更换是自1999年观测开始以来首次。

使用新镜头之后将可以探测到过去从没有涉及到的宇宙世界。

同时还可以挑战对于“宇宙最大之谜”—暗物质和暗能量的解释。

日本国立天文台还公布了新镜片拍摄到的首个天文画面,拍摄的画面为从夏威夷最大可见的银河系的仙女座星云。

据悉,之前都是通过部分拍摄来进行合成的,此次几乎拍摄到了整个星云。

而且,画面非常清晰,几乎可以判别每一颗星星。

日本国立天文台7月31日发布消息称,已对位于美国夏威夷岛的“昂”(SUBARU)望远镜的“人眼型”镜头进行了更换,更换之后性能得到大幅提升。

报道称,镜头更换之后,“昂”望远镜拥有广阔视野的特长再次被扩大7倍,能够观测到的范围将成这个级别的望远镜的世界最大。

相关文档
最新文档